Analysis of Permanent Gases: More Challenging Than You Might Think
Prezentace | 2018 | Agilent TechnologiesInstrumentace
Analýza permanentních plynů je zásadní v oblastech jako petrochemie, ochrana životního prostředí, potravinářský průmysl či údržba transformerových olejů. Přesná separace a kvantifikace H₂, O₂, N₂, CH₄, CO, CO₂ a vyšších uhlovodíků ovlivňuje spolehlivost procesních operací, kvalitu produktů i bezpečnost provozu.
Článek si klade za cíl představit výzvy spojené s chromatografickou separací permanentních plynů, porovnat použití WCOT a PLOT kolon, popsat přístupy pro zahrnutí CO₂ a C₂/C₃ uhlovodíků a diskutovat způsoby detekce nízkých hladin vodíku.
Pro separaci bylo využito plynové chromatografie s různými typy kolonu:
Separace na molesieve koloně poskytuje vynikající rozlišení H₂, O₂, N₂, CH₄ a CO při běžných teplotách, avšak tvoří silné retence CO₂ a vody. Pro analýzu CO₂ a C₂/C₃ uhlovodíků se osvědčily PLOT Q a ShinCarbon ST či kryogenní chladicí technika. Kombinace molesieve a PLOT-Q v režimu paralelních či izolovaných kolonu umožňuje jedinou injekcí pokrýt celý rozsah analyzovaných plynů.
Detekce nízkých hladin vodíku je problematická v TCD: při helia carrieru klesá citlivost na H₂ na ~10 %, při argonu či dusíku sice citlivost roste, ale u ostatních plynů značně klesá. Řešením jsou buď dvě samostatné injekce s různým nosným plynem, nebo zapojení metanizéru za TCD a před FID (Sabatierova reakce CO₂+4 H₂→CH₄+2 H₂O) v systému TOGA.
Navržené konfigurace umožňují vysokou flexibilitu podle spektra analyzovaných plynů, optimalizují dobu analýzy a zajišťují spolehlivou detekci i stopových komponent. Vysoká selektivita PLOT fází a schopnost paralelních či izolovaných zapojení kolonu zefektivňuje rutinní kontrolu kvality plynů a transformátorového oleje.
Očekává se rozvoj nových selektivních pevných fází s cílenou afinitou k jednotlivým plynům, integrace online a automatizovaných systémů pro kontinuální monitoring, zvyšování citlivosti TCD/FID detektorů a využití strojového učení pro optimalizaci separačních podmínek.
Široké spektrum plynů vyžaduje kombinaci specializovaných GC kolonu, chytré konfigurace ventilů a vhodný detekční systém. Správná volba metodiky podle analyzovaných komponent zvyšuje přesnost, zkracuje doby analýz a umožňuje spolehlivé měření i nízkých koncentrací vodíku.
GC
ZaměřeníPrůmysl a chemie
VýrobceAgilent Technologies
Souhrn
Význam tématu
Analýza permanentních plynů je zásadní v oblastech jako petrochemie, ochrana životního prostředí, potravinářský průmysl či údržba transformerových olejů. Přesná separace a kvantifikace H₂, O₂, N₂, CH₄, CO, CO₂ a vyšších uhlovodíků ovlivňuje spolehlivost procesních operací, kvalitu produktů i bezpečnost provozu.
Cíle a přehled studie / článku
Článek si klade za cíl představit výzvy spojené s chromatografickou separací permanentních plynů, porovnat použití WCOT a PLOT kolon, popsat přístupy pro zahrnutí CO₂ a C₂/C₃ uhlovodíků a diskutovat způsoby detekce nízkých hladin vodíku.
Použitá metodika a instrumentace
Pro separaci bylo využito plynové chromatografie s různými typy kolonu:
- PLOT kolony (HP-PLOT Al₂O₃, CP-PoraBOND Q, ShinCarbon ST, GasPro)
- Molesieve kolona (5Å molekulová síť)
- Kryogenní separace (GasPro při –80 °C)
- Paralelní a izolované zapojení více kolon pomocí plynových ventilů
- Vzorkovací ventily a plynotěsné stříkačky pro přesné načerpání vzorku
- Detekce pomocí TCD, FID a kombinace TCD-FID s metanizérem
Hlavní výsledky a diskuse
Separace na molesieve koloně poskytuje vynikající rozlišení H₂, O₂, N₂, CH₄ a CO při běžných teplotách, avšak tvoří silné retence CO₂ a vody. Pro analýzu CO₂ a C₂/C₃ uhlovodíků se osvědčily PLOT Q a ShinCarbon ST či kryogenní chladicí technika. Kombinace molesieve a PLOT-Q v režimu paralelních či izolovaných kolonu umožňuje jedinou injekcí pokrýt celý rozsah analyzovaných plynů.
Detekce nízkých hladin vodíku je problematická v TCD: při helia carrieru klesá citlivost na H₂ na ~10 %, při argonu či dusíku sice citlivost roste, ale u ostatních plynů značně klesá. Řešením jsou buď dvě samostatné injekce s různým nosným plynem, nebo zapojení metanizéru za TCD a před FID (Sabatierova reakce CO₂+4 H₂→CH₄+2 H₂O) v systému TOGA.
Přínosy a praktické využití metody
Navržené konfigurace umožňují vysokou flexibilitu podle spektra analyzovaných plynů, optimalizují dobu analýzy a zajišťují spolehlivou detekci i stopových komponent. Vysoká selektivita PLOT fází a schopnost paralelních či izolovaných zapojení kolonu zefektivňuje rutinní kontrolu kvality plynů a transformátorového oleje.
Budoucí trendy a možnosti využití
Očekává se rozvoj nových selektivních pevných fází s cílenou afinitou k jednotlivým plynům, integrace online a automatizovaných systémů pro kontinuální monitoring, zvyšování citlivosti TCD/FID detektorů a využití strojového učení pro optimalizaci separačních podmínek.
Závěr
Široké spektrum plynů vyžaduje kombinaci specializovaných GC kolonu, chytré konfigurace ventilů a vhodný detekční systém. Správná volba metodiky podle analyzovaných komponent zvyšuje přesnost, zkracuje doby analýz a umožňuje spolehlivé měření i nízkých koncentrací vodíku.
Reference
- International Zeolite Association, www.iza-online.org
- NIST Thermal Conductivity Database (mW·m⁻¹·K⁻¹ hodnoty)
Obsah byl automaticky vytvořen z originálního PDF dokumentu pomocí AI a může obsahovat nepřesnosti.
Podobná PDF
GC Analysis of Permanent Gases
2023|Agilent Technologies|Prezentace
Analysis of Permanent Gases More Challenging Than You Might Think Mark Sinnott May 17, 2023 Application Engineer 1 May 16, 2023 Analysis of Permanent Gases • Reduce the list to only mission critical solutes • Sample introduction – syringes and…
Klíčová slova
molesieve, molesieveplot, plottcd, tcdshincarbon, shincarbonpermanent, permanentcolumn, columngaspro, gasprotoga, togawcot, wcotgas, gasporaplot, poraplotcarrier, carrierammonia, ammoniamicro, microhydrogen
PLOT Columns Separation Solutions for Light Hydrocarbons & Gases
2021|Agilent Technologies|Prezentace
PLOT Columns Separation Solutions for Light Hydrocarbons & Gases Porous Layer Open Tubulars Johan Kuipers Training & Development Sept 2021 1 Webinar Agilent PLOT Columns DE44454.2362731481 Table of Boiling Point Fractions Carbon # C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7…
Klíčová slova
plot, plotwebinar, webinarcolumns, columnsagilent, agilentporous, porousoxygenates, oxygenatesalumina, aluminaalcohol, alcoholpolymer, polymerparticle, particlehydrocarbons, hydrocarbonspolar, polarether, etherselectivity, selectivitycolumn
Solutions for light hydrocarbons and gasses: PLOT columns
2019|Agilent Technologies|Prezentace
Solutions for light hydrocarbons and gasses: PLOT columns 1 April 17, 2019 Separation Superhero Seminar Tour Solutions for Light Hydrocarbons and Gasses: PLOT Columns Allen K. Vickers Agilent Technologies Folsom Technology Center California, USA April 18, 2019 2 Table of…
Klíčová slova
superhero, superherotour, tourseminar, seminarseparation, separationplot, plotporous, porousoxygenates, oxygenatesparticle, particlecolumns, columnscolumn, columnalcohol, alcoholalumina, aluminahydrocarbons, hydrocarbonsgas, gasether
Analyze Permanent Gases and Light Hydrocarbons with Agilent J&W Particle Trap Columns
2014|Agilent Technologies|Aplikace
Analyze Permanent Gases and Light Hydrocarbons with Agilent J&W Particle Trap Columns Application Note Energy and Chemicals Authors Abstract Yun Zou and Chunxiao Wang Agilent J&W PoraBOND Q PT and CP-Molsieve 5Å PT particle trap columns were evaluated by analyzing…
Klíčová slova
permanent, permanentargon, argontcd, tcdcolumns, columnsgases, gasesmin, minporabond, porabondplot, plotvalve, valveagilent, agilentcarrier, carrierparticle, particlegas, gasoven, ovenhydrogen