Flüchtige organische GasanalyserEin Instrument zur Erkennung der Konzentration und Zusammensetzung flüchtiger organischer Verbindungen (VOCs) in der Umgebung.
Flüchtige organische GasanalyserArbeitsprinzip:
Photoionisierungsdetektion (PID): Mit einer UV-Lichtquelle mit einer bestimmten Wellenlänge (wie einer Vakuum-UV-Lampe mit 10,6 eV) werden Gasmoleküle im Ionisierungsraum bombardiert, um flüchtige organische Gasmoleküle zu ionisieren und positiv geladene Ionen und negativ geladene Elektronen zu bilden. Diese geladenen Partikel bilden einen schwachen Ionenstrom unter der Wirkung des elektrischen Feldes der polarisierenden Polarplatte, der durch einen hochempfindlichen Mikrostromverstärker verstärkt wird und von einem Datenerfassungssystem erfasst und in eine computerbasierte Analyseverarbeitung übertragen wird, die schließlich in lesbare VOC-Konzentrationsdaten umgewandelt wird. Zu den Vorteilen gehören die Erkennung extrem niedriger VOC-Konzentrationen mit kleineren Sensoren, geringer Stromverbrauch und geringer Temperaturbelastung.
Elektrochemischer Sensor: Gasmoleküle gelangen durch kleine kapillare Öffnungen in den Sensor, erreichen die Elektrodenoberfläche nach der hydrophoben Barriereschicht, oxidieren oder reduzieren mit dem Elektrodenmaterial und bilden einen Strom, der direkt proportional zur Gaskonzentration ist. Durch die Messung des Stroms kann die Konzentration von VOCs bestimmt werden.
Wasserstoff-Flamme-Ionisierung-Detektion (FID): Die durch die Verbrennung von Wasserstoff und Luft erzeugte Flamme als Energiequelle wird chemisch ionisiert, wenn flüchtige organische Verbindungen in die Flamme eintreten und eine große Menge an Ionen erzeugen. Diese Ionen bilden einen Ionenstrom unter der gerichteten Wirkung eines Hochspannungsfeldes und werden nach einer hohen Widerstandsverstärkung zu elektrischen Signalen, die proportional zur organischen Masse sind. Der FID-Detektor reagiert auf fast alle flüchtigen organischen Verbindungen, hat die Vorteile der hohen Empfindlichkeit, des kleinen Basisstroms, des breiten linearen Bereichs, des kleinen Totvolumens und der schnellen Reaktion, benötigt jedoch drei Gasquellen und ihr Durchflussregelungssystem, hat strenge Anforderungen an die Explosionssicherheit, kann Wasser, Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Stickoxid, Wasserstoffschwefel und andere Substanzen nicht erkennen und ist teurer.