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3 Wangjing North Road, Chaoyang Distrikt, Peking
Agilent Technologies (China) Co., Ltd
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Derzeit implementiert unser Land aktiv eine Doppelkontrolle des Gesamtenergieverbrauchs und der Intensität. Der vom Ministerium für Ökologie und Umwelt veröffentlichte "14. Fünfjahresplan für die Ökologie und Umwelt" weist insbesondere auf die Förderung der Entwicklung der Technologie zur Messung von Kohlendioxid-Emissionen hin und organisiert mehrere Schlüsselbranchenunternehmen, um Pilotarbeiten zur Überwachung von Treibhausgasemissionen wie Kohlendioxid und Methan durchzuführen; Aufbau eines zentralen städtischen Treibhausgas-Überwachungsnetzes und Verbesserung der Treibhausgas-Überwachungsfunktionen der nationalen atmosphärischen Hintergrundstation. Daher ist die Überwachung der Treibhausgase in den Umweltsystemen der Provinzen (Gemeinden) und der Gemeinden (Länder) eine wichtige Aufgabe geworden. Methan, Kohlendioxid, Stickoxid und Schwefelhexafluorid sind die wichtigsten Analyseziele unseres Treibhausgasüberwachungsnetzes. Mit unterschiedlichen Emissionsquellen und Konzentrationsunterschieden von bis zu sechs Größengruppen zwischen den verschiedenen Arten (z. B. etwa 1-2 ppm CH4 und 9-15 ppt SF6 in der Umgebungsluft) erfordert die genaue Überwachung dieser vier Arten von Gasen eine hohe Empfindlichkeit. In Bezug auf die Genauigkeit der Überwachung erfordert GB/T 31705-2015[1] eine quantitative Genauigkeit von 0,05 % bzw. 0,1 % für CO2 und CH4, die bei zehnmal wiederholten Analysen von Proben mit einer Konzentration von Treibhausgasen erreicht werden. Für die beiden anderen Gase N2O und SF6, die nicht von der Methode GB/T 31705-2015 abgedeckt sind, erfordert die nationale Umweltstation eine bessere Überwachungswiederholbarkeit als 0,1% (für N2O) und 0,5% (für SF6).
Die hochpräzise Umweltüberwachung von Treibhausgasen basiert hauptsächlich auf Online-Geräten, die auf der Lichtkammerdämpfungsspektroskopietechnologie (CRDS) basieren. Die Messgenauigkeit dieser Geräte unterscheidet sich für verschiedene Treibhausgase leicht, ist jedoch im Allgemeinen besser als 0,05%. Die CRDS-Technologie ist jedoch nicht geeignet für die Messung von SF6 und muss in praktischen Anwendungen in Kombination mit anderen Technologien zur Messung von SF6 verwendet werden, um die Überwachung der Zielverbindungen abzuschließen. Der Einsatz verschiedener Analysetechnologien erfordert mehr Erfahrung und Fähigkeiten der Bediener, und die Zusammenarbeit verschiedener Analyseplattformen erhöht die Kosten für die Treibhausgas-Überwachung. Die Entwicklung einer Lösung, die auf einer Technologieplattform basiert, die weit verbreitet im Labor eingesetzt wird, um zuverlässige / hochpräzise Überwachungsergebnisse zu liefern, ist besonders wichtig für den Aufbau eines Treibhausgas-Überwachungsnetzes. Die Gaschromatografie ist eine wichtige Kandidatenplattform für die Entwicklung dieses Programms.
Die Verwendung der Gaschromatografie zur Erkennung von Treibhausgasen ist seit langem üblich. Die herkömmliche Methode besteht darin, Gasventile zu probieren, um CO2 und CH4 jeweils mit einem Wärmeleitdetektor (TCD) und einem Wasserstoff-Flammenonisierungsdetektor (FID) in Reihe zu erkennen, oder mit einem Methanumwandlungsofen und einem FID, um CO2 und CH4 auf demselben Kanal zu erkennen [2], um N2 O mit einem Elektronischen Erfassungsdetektor (ECD) zu erkennen. Die CO2-, CH4- und N2-O-Analysegenauigkeit, die mit einer solchen Konfiguration erzielt wird, kann zwischen 0,2 und 0,5 % erreichen, kann jedoch schwer auf < 0,1 % durchbrochen werden und kann die aktuellen Anforderungen an Genauigkeit und Genauigkeit der Treibhausgas-Überwachung nicht erfüllen. In herkömmlichen Methoden wird nur wenig über die Genauigkeit der SF6-Analyse auf ppt-Konzentrationsebenen berichtet. Um Spuren von CO2, CH4, N2 O und SF6 auf demselben Gaschromatographiesystem zu überwachen und die strengen Anforderungen an die Genauigkeit und Genauigkeit der Analyse zu erfüllen, ist die Programmoptimierung von mehreren Faktoren wie Probeneinsatz, Trennung, Detektion und die flexible Erweiterung der Konfiguration erforderlich, um den Anforderungen zukünftiger Analyseverweiterungen gerecht zu werden (z. B. Zugabe von Spuren von CO-Analysen in der Luft usw.).
Dieser Artikel zeigt, wie das Agilent 8890 Gaschromatometer eine hochpräzise Überwachung von vier wichtigen Treibhausgasen ermöglicht, indem es das Probenvolumen optimiert / die Reproduzierbarkeit der Probe kontrolliert, die Analyseflüsse mit Mehrkanalanalyse und hochempfindlichen Detektoren optimiert, um den langfristigen stabilen Betrieb des Systems zu gewährleisten.