GCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.

An Alternative Method to RSK 175 using a Purge and Trap Concentrator and GC/FID

Aplikace | 2012 | Teledyne LABSInstrumentace
GC, Purge and Trap
Zaměření
Životní prostředí
Výrobce
Teledyne LABS

Souhrn

Význam tématu


Metoda stanovení rozpuštěných plynů v pitné a podzemní vodě má zásadní význam s ohledem na zvýšené využívání hydraulického štěpení a obavy o kvalitu vody. Rychlá, přesná a automatizovaná analýza metanu, ethan, eten a propanů pomáhá monitorovat dopady těžby břidlic na životní prostředí.

Cíle a přehled studie


Studie si klade za cíl vyvinout a ověřit alternativní analytickou metodu založenou na koncentraci pomocí purge and trap a chromatografii s FID detektorem. Metoda je srovnávána s existujícími technikami RSK 175 (hlavní rozpuštěné plyny) a BOL6019 (rozšířený rozsah), s důrazem na automatizaci, přesnost a detekční limity.

Použitá metodika a instrumentace


  • Purge and Trap: Stratum PTC s AQUATek 100 autosamplerem, recirkulační chladič udržující vzorky pod 10 °C, objem purže 5 mL.
  • Chromatografie: GC/FID, kolona Restek Rt-U-BOND (15 m × 0,53 mm × 20 µm), konstantní tlak 1 psi, teplotní program 35 °C→190 °C.
  • Parametry FID: H₂ 35 mL/min, vzduch 300 mL/min, makeup He 30 mL/min, teplota 190 °C.
  • Purge and Trap podmínky: čas purže 1,5 min při 20 °C, průtok 10 mL/min; desorpce při 100 °C, průtok 300 mL/min, doba pečení 15 min.

Hlavní výsledky a diskuse


  • Lineární kalibrace všech analyzovaných plynů v rozsahu ppb až ppm: r² 0,9995–1,000.
  • Meziopakovatelnost (RSD) pod 15 % pro všechny sloučeniny, MDL 0,4 ppb pro metan až 31 ppb pro eten.
  • Carryover pod 0,04 % potvrzuje minimální kontaminaci mezi vzorky.
  • Automatizace procesu vedla k nižšímu riziku chyb obsluhy a vyšší laboratořní propustnosti.

Přínosy a praktické využití metody


Rozšíření metodiky purge and trap nabízí využití běžně dostupného vybavení v environmentálních laboratořích, eliminuje nutnost speciálních headspace jednotek, zkracuje dobu přípravy vzorku a snižuje provozní náklady. Díky plné automatizaci lze zajistit kontinuální a spolehlivý monitoring kvality vody.

Budoucí trendy a možnosti využití


  • Integrace online monitoringu a přímá analýza v terénu pomocí přenosných GC jednotek.
  • Rozšíření portfolia o těkavé organické sloučeniny C4–C6.
  • Standardizace postupů na národní i mezinárodní úrovni.
  • Implementace v rámci inteligentních sítí pro prevenci úniků a krizový management.

Závěr


Navržená metoda purge and trap v kombinaci s GC/FID plně splňuje výkonnostní parametry metod RSK 175 a BOL6019. Automatizace zvyšuje efektivitu, snižuje riziko chyb a zkracuje dobu analýzy, což podporuje širší implementaci v environmentálních i průmyslových laboratořích.

Reference


  1. Kampbell D.H., Vandegrift S.A. Analysis of Dissolved Methane, Ethane, and Ethylene in Ground Water by a Standard Gas Chromatographic Technique. Journal of Chromatographic Science. 1998;36:253–256.
  2. Pennsylvania Department of Environmental Protection. C1 to C3 Dissolved Gases via Headspace and GC/FID, Revision 5. 2011.
  3. Energy Information Administration. Annual Energy Outlook 2009.
  4. Tip of the Mitt Watershed Council. Natural Gas Drilling and Water.
  5. Ohio Department of Natural Resources. The Facts about Hydraulic Fracturing.
  6. United States Environmental Protection Agency. Hydraulic Fracturing.
  7. Energy Information Administration. Review of Emerging Resources: U.S. Shale Gas and Shale Oil Plays.

Obsah byl automaticky vytvořen z originálního PDF dokumentu pomocí AI a může obsahovat nepřesnosti.

PDF verze ke stažení a čtení
 

Podobná PDF

Toggle
Alternative Methods to RSK 175 Using Purge and Trap Concentration and Automated Headspace for the Analysis of Dissolved Gases in Drinking Water
Alternative Methods to RSK 175 Using Purge and Trap Concentration and Automated Headspace for the Analysis of Dissolved Gases in Drinking Water Application Note By: Nathan Valentine Abstract With the growing price of oil, many alternative energy sources are being…
Klíčová slova
temp, temppurge, purgebake, baketime, timedesorb, desorbversa, versapressurize, pressurizeequil, equilcondenser, condenserrinse, rinseethene, etheneflow, flowcalibration, calibrationplaten, platenvariable
Alternative Methods to RSK 175 Using Purge and Trap Concentration and Automated Headspace for the Analysis of Dissolved Gases in Drinking Water
Alternative Methods to RSK 175 Using Purge and Trap Concentration and Automated Headspace for the Analysis of Dissolved Gases in Drinking Water Application Note Abstract With the growing price of oil, many alternative energy sources are being explored. Natural gas…
Klíčová slova
temp, temppurge, purgebake, baketime, timedesorb, desorbversa, versapressurize, pressurizeequil, equilcondenser, condenserrinse, rinseethene, etheneflow, flowcalibration, calibrationplaten, platenvariable
Comparison of Mold Odor Analysis in Water by Purge and Trap (PTC) and Solid-Phase Microextraction (SPME)
Comparison of Mold Odor Analysis in Water by Purge and Trap (PTC) and Solid-Phase Microextraction (SPME) Application Note Abstract Taste and odor are important to consumers when it comes to drinking water. Two compounds that are responsible for many taste…
Klíčová slova
temp, temppurge, purgebake, bakedesorb, desorbcondenser, condensertime, timerinse, rinsebutylbenzene, butylbenzenedry, dryflow, flowchloride, chloridepreheat, preheatmethacrylate, methacrylatedrain, drainisopropylmethoxypyrazine
Validation of USEPA Method 524.2 Using a Stratum PTC, AQUATek 100 Autosampler, and Perkin-Elmer Clarus 600 GC/MS
Validation of USEPA Method 524.2 Using a Stratum PTC, AQUATek 100 Autosampler, and Perkin-Elmer Clarus 600 GC/MS Application Note By: Nathan Valentine Abstract The US EPA developed Method 524.2¹, “Measurement of Purgeable Organic Compounds in Water by Capillary Column Gas…
Klíčová slova
temp, temppurge, purgebake, bakedesorb, desorbcondenser, condensertime, timerinse, rinsebutylbenzene, butylbenzenedry, drypreheat, preheatflow, flowchloride, chloridemethacrylate, methacrylatedrain, drainacryl
Další projekty
LCMS
ICPMS
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.