氣體冷阱濃縮儀◕◕▩☁▩,常用於大氣樣品前處理◕◕▩☁▩,樣品在低溫狀態下被*吸附在捕集管內◕◕▩☁▩,捕集結束後◕◕▩☁▩,迅速升溫◕◕▩☁▩,將捕集管內吸附物質脫附後送入色譜儀進行分析☁·↟₪☁。
低溫冷阱(低溫冷板)◕◕▩☁▩,用於大氣監測站中VOCs氣體的低溫吸附◕☁、濃縮◕☁、收集☁·↟₪☁。冷阱溫度可達-50℃◕☁、-65℃◕☁、-80℃◕☁、-100℃或更低溫度◕◕▩☁▩,採用進口品牌製冷壓縮機◕◕▩☁▩,冷阱效能穩定可靠◕◕▩☁▩,可在很寬的環境溫度下長期連續執行☁·↟₪☁。
-50℃◕☁、-65℃◕☁、-80℃低溫冷阱◕◕▩☁▩,是成熟可靠的大氣VOCs濃縮或除水的解決方案☁·↟₪☁。
選擇不同溫度的冷阱◕◕▩☁▩,也可以實現良好的除水能力☁·↟₪☁。在樣氣前處理過程中◕◕▩☁▩,冷阱除水◕◕▩☁▩,可以達到極低的水氣含量◕◕▩☁▩,明顯優於Nafion交換膜的指標☁·↟₪☁。
現有技術中◕◕▩☁▩,對大氣溫室氣體進行除水處理的方式◕◕▩☁▩,是將冷凝管置於-50℃酒精低溫槽內◕◕▩☁▩,並向冷凝管內通入氣體◕◕▩☁▩,氣體經過低溫的冷凝管時◕◕▩☁▩,空氣中的水凝結在冷凝管內◕◕▩☁▩,達到除水的目的☁·↟₪☁。但是在冷凝管使用較長時間後◕◕▩☁▩,冷凝管內壁上會累積很多的冰◕◕▩☁▩,將影響冷凝管內氣體的透過量◕◕▩☁▩,等到冷凝管內壁結冰較多後◕◕▩☁▩,則冷凝管內氣體流通困難甚至堵塞◕◕▩☁▩,此時需要人工更換冷凝管◕◕▩☁▩,導致人力成本增加☁·↟₪☁。也由於更換冷凝管時會使得原來氣路斷開◕◕▩☁▩,造成檢測的資料不連續◕◕▩☁▩,影響檢測效果◕◕▩☁▩,並且會對氣路造成汙染◕◕▩☁▩,影響後續氣體檢測的準確性☁·↟₪☁。
示例╃✘│✘↟:-50℃樣氣除水冷阱
簡介╃✘│✘↟:在大氣環境二氧化碳連續監測的裝置裡◕◕▩☁▩,水汽成分對CO2監測造成嚴重的干擾◕◕▩☁▩,因此需要對樣氣除水◕◕▩☁▩,以達到水汽含量低於500ppm◕☁、100ppm◕☁、10ppm以下☁·↟₪☁。低溫冷阱的主要作用就是除去樣氣裡的水分☁·↟₪☁。其中的低溫部件◕◕▩☁▩,是一塊專業設計的紫銅冷板◕◕▩☁▩,利用低溫表面冷凝吸附◕◕▩☁▩,除去樣氣裡的水分◕◕▩☁▩,即可實現樣氣除水☁·↟₪☁。
在紫銅冷板上◕◕▩☁▩,增加氣路閥門等部件後◕◕▩☁▩,就是一種氣體自動除水系統◕◕▩☁▩,一種自動低溫除水冷阱☁·↟₪☁。比如佈置2套氣路◕◕▩☁▩,一套除水◕◕▩☁▩,另一套間歇性除冰◕◕▩☁▩,交替使用◕◕▩☁▩,就可以實現連續的樣氣前處理除水操作◕◕▩☁▩,滿足大氣環境CO2連續監測的要求☁·↟₪☁。
大氣環境CO2監測的水汽捕集冷阱◕◕▩☁▩,也稱為大氣CO2監測的除水冷阱☁·↟₪☁。
上圖所示的除水冷阱◕◕▩☁▩,已批次應用於大氣環境CO2監測☁·↟₪☁。
主要技術引數如下表╃✘│✘↟:
長流儀器歷經20年的發展◕◕▩☁▩,開發了多個系列的低溫◕☁、超低溫裝置☁·↟₪☁。在大氣環境監測領域◕◕▩☁▩,色譜儀的樣品前處理中的冷聚焦和熱解析應用中◕◕▩☁▩,開發冷阱溫度為-145℃專用冷阱裝置☁·↟₪☁。針對大氣環境CO2連續監測◕◕▩☁▩,開發了-50℃◕☁、-65℃◕☁、-80℃的可控溫型低溫冷阱和低溫冷板◕◕▩☁▩,穩定可靠的除水能力◕◕▩☁▩,滿足了不同場景的應用需求☁·↟₪☁。
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