焦炉煤气分析仪

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焦炉煤气分析仪相关的厂商

  • 西安聚能仪器有限公司是专业从事氧分析仪系列;微量水(露点) 分析仪系列;红外分析仪系列;热导分析仪系列以及焦炉煤气分析系统、水泥窑气体分析系统、冶金行业分析系统、电石炉尾气分析系统、CEMS烟气分析系统、化工行业气体分析系统等仪器的研发、生产、销售和服务为一体的高新技术企业。 公司依托多年来从事气体分析行业的经验和强大的技术优势,经过多年研制开发和应用实践,在监测技术方面,成功的研制出拥有自主知识产权的在线分析监测系统和新型氧分析仪系列;微量水(露点) 分析仪系列;红外分析仪系列;热导分析仪系列等;部分产品被空军列为装备。 走自有技术与国际先进技术相结合的道路是聚能公司的发展方向 同国际标准接轨、向国际市场靠拢、树立分析仪器及成套监测系统的优秀品牌是聚能公司的发展目标。
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  • 陕西菲恩特仪器科技有限公司坐落于古都西安,是一家专业从事气体分析传感器、在线分析仪器、过程分析成套系统、实验室气体分析仪、有毒有害气体检测仪器的研发、制造、销售和售后技术服务为一体的高新技术企业。 公司从成立之初,就非常重视产品质量和信誉,不仅引进国际上最先进的分析仪器制造技术,而且还邀请国内外分析行业专家作为技术顾问,使产品从一开始就站在国内分析行业前沿。此外,公司还与国内外知名的科研院所和知名企业如日本横河、西安交通大学、西安理工大学等建立了良好的合作关系。公司依靠雄厚的科技技术力量、优质的产品和完善的服务体系,在分析检测技术方面,成功研制出拥有自主知识产权的电化学氧分析仪、新型氧化锆氧分析仪、微量水(露点)分析仪、新型热导分析仪、红外线分析仪。在分析系统装置方面,成功配套了空分分析系统、水泥窑(高温区、低温区)分析系统、电石炉尾气分析系统、天然气分析系统、伴水煤气分析系统、高炉、转炉、焦炉煤气分析系统、镀锌线炉气分析系统、烟气排放连续检测系统(CEMS)和化工化肥生产过程等多种分析系统。
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  • 西安聚能仪器有限公司是专业从事氧分析仪系列;微量水(露点) 分析仪系列;红外分析仪系列;热导分析仪系列以及焦炉煤气分析系统、水泥窑气体分析系统、冶金行业分析系统、电石炉尾气分析系统、CEMS烟气分析系统、化工行业气体分析系统等仪器的研发、生产、销售和服务为一体的高新技术企业。 公司依托多年来从事气体分析行业的经验和强大的技术优势,经过多年研制开发和应用实践,在监测技术方面,成功的研制出拥有自主知识产权的在线分析监测系统和新型氧分析仪系列;微量水(露点) 分析仪系列;红外分析仪系列;热导分析仪系列等;部分产品被列为装备。
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焦炉煤气分析仪相关的仪器

  • GB/T 28901-2012焦炉煤气组分气相色谱分析方法; 焦炉煤气组分O2,N2,CO,CH4焦炉煤气中含有甲烷、氢气、一氧化碳、氧气和氮气等多种组分,各组分质量分数关系到燃气的热量、华白数等一系列参数。焦炉煤气中各组分质量分数的精确检测对于燃气生产和输配企业都非常重要。气相色谱法作为一种高选择性、高效能和高灵敏度的分析手段,被广泛应用于各种气体的分析检测中。GC-7600焦炉煤气组分分析气相色谱仪通过自动抽样、自动进样、自动数据采集、自动阀切割,一次进样解决了对氢气、氧气、氮气、一氧化碳、二氧化碳、烷烃、烯烃等气体的全分析。GC-7900焦炉煤气组分分析气相色谱仪仪适用范围:焦炉煤气、转炉煤气、高炉煤气、人工煤气、水煤气、半水煤气。 焦炉煤气组分分析气相色谱仪执行标准:GB/T 10410-2008 人工煤气和液化石油气常量组分气相色谱分析方法GB/T 12208-2008 人工煤气组分与杂质含量测定方法焦炉煤气组分分析气相色谱仪性能特点:◆一次进样解决了对氢气、氧气、氮气、一氧化碳、二氧化碳、烷烃、烯烃等气体的全分析;◆ 采用两阀两柱色谱系统;◆ 进样方式:十通阀进样分成两路,一路以氢气做载气一路以氮气或氩气做载气,六通阀切换,确保CO2不流入分子筛色谱柱中,避免分子筛色谱柱CO2中毒;◆检测器:单热导检测器,分别控制;◆ 配有4/8升铝瓶装多组份标准混合气体;◆ 双通道色谱工作站,色谱分析谱图储存、数据处理、报告打印随心所欲;◆可配套天然气分析专用色谱工作站,可以计算天然气热值、华白数、相对密度、压缩因子等技术参数;◆可实现在线自动分析,通过敷设管道仪器可按周期自动取样,不间歇的对工艺样品气进行监测自动标定,无须人工校验。管道的探头未敷设到的地方,可采用人工采样检测,灵活可靠;◆通过加装火焰光度检测器FPD可对煤气中含硫化合物进行分析。GC-7600B气相色谱仪仪器技术指标:1、氢火焰离子化检测器(FID):圆筒型收集极结构设计,石英喷嘴,响应极高检测限:≤8×10-12g/s(正十六烷/异辛烷)基线噪声:≤2×10-13A基线漂移:≤2×10-12A/30min线性:≥106稳定时间:十分钟2、热导检测器(TCD):采用半扩散式结构电源采用恒流控制方式灵敏度:≥3000mVml/mg,高灵敏度≥8000mVml/mg基线噪声:≤10μV。基线漂移:≤100μV/30min。线性:≧1043、大屏幕LCD液晶显示:清晰显示各路温度的设定值,实测值和保护值实时显示仪器状态触摸式键盘,菜单式操作4、温控指标:柱 箱:室温上5℃~399℃ 精度±0.1℃进样器:室温上5℃~399℃ 精度±0.1℃检测器:室温上5℃~399℃ 精度±0.1℃5.定量重复性RSD≤1.5%6.定性重复性RSD≤1%7.检测范围:0.01%-99.99%关于煤气分析气相色谱仪可关注山东鑫之恒仪器仪表有限公司。公司主营气相色谱仪、燃气分析仪、煤气分析仪、天然气分析仪等
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  • GC-9280煤气分析专用色谱仪适用于焦炉煤气、转炉煤气、高炉煤气、人工煤气、半水煤气等样品的分析,一次进样完成对煤气中的氢气、氧气、氮气、一氧化碳、二氧化碳、甲烷等气体的全分析,并可直接计算出热值。增加可选附件,还可以完成苯、萘和硫化氢的测定。 GC-9280煤气分析专用色谱仪适用于焦炉煤气、转炉煤气、高炉煤气、人工煤气、半水煤气等样品的分析,一次进样完成对煤气中的氢气、氧气、氮气、一氧化碳、二氧化碳、甲烷等气体的全分析,并可直接计算出热值。增加可选附件,还可以完成苯、萘和硫化氢的测定。 焦炉煤气是指用几种烟煤配制成炼焦用煤,在炼焦炉中经过高温干馏后,在产出焦炭和焦油产品的同时所产生的一种可燃性气体。其主要成分为H2(55%~60%)和CH4(23%~27%),另外还含有少量的一氧化碳(5%~8%)、C2以上不饱和烃(2%~4%)、二氧化碳(1.5%~3%)、氧气(0.3%~0.8%))、氮气(3%~7%)。其中氢气、甲烷、一氧化碳、C2以上不饱和烃为可燃组分,二氧化碳、氮气、氧气为不可燃组分,热值为17~19MJ/m3。 高炉煤气为炼铁过程中产生的副产品,主要成分为:CO、CO2、N2、H2、CH4等,其中可燃成分CO含量约占25%左右,H2、CH4的含量很少,CO2、N2的含量分别占15%和55 %,热值仅为3500KJ/m3左右。一、分析项目:1、焦炉煤气中常量组分 分析组分:H2、O2、N2、CO、CO2、CH4、C2H4、C2H6、C3H6、C3H8 解决方案:采用GC-9280气相色谱仪,配备四阀五柱分离系统和高灵敏度热导检测器,一次进样完成上述成分的分析2、焦炉煤气中硫化物 分析组分:H2S、CS2、COS、Thiophene 噻吩、Ethyl-mercaptane乙硫醇 解决方案:采用GC-9280气相色谱仪,配备高灵敏度的火焰光度检测器(FPD),选用进口毛细管柱,一次进样完成上述含硫化合物的分析3、焦炉煤气中苯系物: 分析组分:B.T.X (苯、甲苯、二甲苯)、Naphthalene (萘)的分析 解决方案:方案采用GC-9280气相色谱仪和毛细管色谱柱,一次进样完成煤气中上述杂质的分析技术指标柱温箱控温范围室温+5℃~450℃;温度设定精度0.1℃程序升温速度60℃/min程升阶数8阶程序升温程升速率0.1~120℃/min(增量0.1℃)最大运行时间999.99分钟可运行柱流失补偿(双通道)加热区6个独立控制加热区控制(不包括炉箱温控,两个进样口、两个检测器、;两个辅助加热区辅助加热区使用温度300℃检测器氢火焰离子化检测器FID使用温度450℃检测限≤2.5pgC/s [n-C16]动态线性范围≥107(±10%)数据采集频率100Hz适配与填充柱和毛细管柱热导池检测器TCD使用温度400℃检测限<400pg丙烷/毫升,氦气动态线性范围105(±5%)数据采集频率100Hz单丝微池设计;适配与填充柱和毛细管柱火焰光度检测器FPD使用温度250℃检测限<4pgC/s(P),<1pgC/s(S)选择性105gS/gC,106gP/gC动态线性范围>103S,>104P适配与填充柱和毛细管柱电子捕获器检测器ECD使用温度400℃检测器补偿气类型5%甲烷/氩气或者氮气检测限<0.01Ppg/s lindane动态线性范围>5×105数据采集频率100Hz放射源<12mCi 63Ni适配与填充柱和毛细管柱氮磷检测器NPD使用温度450℃检测限<3pgC/s动态线性范围105N,106P数据采集频率100Hz最小检测限<0.2pgN/s,<0.2pgP/s适配与填充柱和毛细管柱
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  • 北斗星焦炉煤气车间煤气六参数分析系统sGas2000-CGC+O2+CO2+H2S,煤气成分及热值在线分析仪器焦炉煤气生产车间 CO/HC/H2/CO2/O2/H2S 六参数分析系统技术参数仪器名称规格专业分析系统重复精度准确度稳定性技术备注煤气分析仪sGas2000-CGC+O2+CO2+H2SCO:0-20% 20-100% H2:0-8% HC:0-100% CO2:0-25% O2:0-30% H2S:0.1-500ppm H2O:100ppm-3%热值范围:±0.1%FS 1%R±0.1%abs±0.1%abs±0.1%abs1%rel ±1%FS5%R2%R±0.25%abs±0.25%abs±0.2%abs±2% 1% in 20s,恒温 -2%/monthIR ECIRIRECECSMC煤气主成分分析合成气分析每检测点煤气热值分析系统单元部件规格型号数量说明热值分析系统sGas2000-CGC+O2+CO2+H2S1套√在线标定系统S-CAL-Sys1成套包含CO/HC/H2/CO2/H2S/N2标准气体各1瓶,共6瓶√采样预处理GS-DW-F021成套√电子除水预处理套件WF-TEC-C&H1成套电子制冷器除水器,加热器,自动梳水器 含主机其它材料√焦炉煤气车间煤气六参数分析系统用途:煤气主成分分析;合成气分析;主要用于混合气体连续分析。在线煤气分析仪功能LCD4x20字符式轮换显示多项参数 越限报警,报警限可设置 RS232/RS485通信接口.可与计算机联机。IEEE1451.2智能变送器协议 用户可增加测试项目配置 可选配串行微型打印机 sGas2000系统功能自动采样处理手动或自动空气在线校准可以增强自动标定系统 自动空气验证, 故障自诊断,声光报警自动高压空气吹洗/超声清洗维护主参数标准信号输出0-20mA, 0-5V, 4-20mA, 1-5V.RS232/RS485串行通信接口 支持STIMcom/ModBus总线仪器网络,
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焦炉煤气分析仪相关的资讯

  • 红外气体分析仪技术之焦炉煤气脱硫为什么要选择负压脱硫?
    国内外对焦炉煤气的脱硫工艺分为正压脱硫和负压脱硫二种。某公司焦炉煤气净化一开始采用HPF正压脱硫工艺,但脱硫效率低,且正压脱硫需将煤气冷却,送入脱硫塔进行脱硫、脱氰,经过脱硫后,煤气进入硫铵单元,又需对煤气进行预热,煤气经过冷却、预热存在较大的能源浪费,不利于节能降耗生产,对此该公司将正压脱硫工艺改为负压脱硫工艺,采用红外气体分析仪(防爆型)Gasboard-3500对脱硫效果进行监测,项目运行3年来,脱硫效率提高,节能效果显著,具有良好的经济效益和环保效益。 一、正、负压脱硫工艺对比1、正压脱硫工艺 从鼓风机来的约55~60℃的煤气,先进入预冷塔,用循环水冷却至30℃左右,然后进入脱硫塔。预冷塔用冷却水自成循环系统,从塔底排出的热水经循环泵送往冷却器,用循环冷却水换热后进入预冷塔顶部喷洒用于冷却煤气,预冷循环水定期进行排污,送往机械化澄清槽,同时往循环系统中加入剩余氨水予以补充。 从预冷塔来的煤气进入脱硫塔底部与塔顶喷淋的脱硫液逆向接触,脱除H2S、HCN后由塔顶溢出去往硫铵单元。 从脱硫塔底排出的脱硫液经液封槽进入反应槽,再由脱硫液循环泵送出,一部分经过冷却器冷却后与另一部分未冷却液体混合后经预混喷嘴送入再生塔底部,同时在再生塔底部鼓入压缩空气,使脱硫液在塔内得以再生,再生后的脱硫液于塔上部经液位调节器流至脱硫塔循环喷洒使用,上浮于再生塔顶部扩大部分的硫泡沫利用液位差自流入硫泡沫槽,产生的硫泡沫用泵送至离心机离心分离,滤液返回反应槽,硫膏装袋后外销。 脱硫所用成品氨水由蒸氨每班送至脱硫反应槽加入脱硫液循环系统。 2、负压脱硫工艺 电捕来的约25℃煤气进入填料脱硫塔底部,与塔顶喷洒下来的再生溶液逆向接触,吸收煤气中的H2S和HCN(同时吸收煤气中的NH3,以补充脱硫液中的碱源)。脱硫后煤气进入鼓风机单元。脱硫塔底吸收了H2S、HCN的循环液,经脱硫液泵进入再生塔底预混喷嘴(脱硫液温度高时,部分进入板框式换热器进行冷却),与压缩空气剧烈混合,形成微小气泡后进入再生塔底部,沿再生塔上升过程中,在催化剂作用下氧化再生。再生后的脱硫液于再生塔上部经液位调节器进入U型管后,进入脱硫塔顶分布器,循环喷淋煤气。 上浮于再生塔顶部扩大部分的硫磺泡沫利用液位差自流入硫泡沫槽,产生的硫泡沫用泵送至板框式压滤机,滤液进入放空槽后,由放空槽自吸泵送至脱硫塔底继续循环使用,硫膏装袋后外销。脱硫所用成品氨水由蒸氨每班送至脱硫塔底,加入脱硫液循环系统。 3、正、负压脱硫运行指标对比 在同等煤气发生量情况下,采用红外气体分析仪(防爆型)Gasboard-3500对正负压脱硫工艺的脱硫效果进行对比监测,再综合脱硫工艺各方面运行参数,可得出正压脱硫与负压脱硫运行指标如下。 由上表可知,负压脱硫较正压脱硫,脱硫塔入口煤气温度降低了6℃,脱硫液温度降低了5.5℃,脱硫液温度的降低,有利于挥发氨(游离氨)浓度的提高,挥发氨浓度提高了5.2g/L;副盐浓度由300g/L以上降低至250g/L以下,降低了52.8g/L,副盐浓度的降低有利于脱硫效率的提高,脱硫效率由86.3%提高至99.0%,提高了12.7%。 二、正、负脱硫工艺特点对比1、 温度变化 正压脱硫位于鼓风机后,进入脱硫工段的煤气温度约55~60℃,而脱硫反应适宜温度为25~35℃左右,脱硫工段后为硫铵工段,而硫铵工段适宜吸收反应温度为50~55℃,因此煤气经正压脱硫进入硫铵工段需对煤气现冷却再加热,存在较大的能源浪费。 负压脱硫位于电捕后,鼓风机前,进入脱硫工段的煤气约25℃,满足脱硫吸收、再生要求,而经过风机后的煤气直接进入硫铵工段,避免了对煤气冷却和预热,温度变化梯度更加合理,节约了冷能和热能,降低了系统能耗。 2、游离氨浓度 HPF法脱硫是以氨为碱源的湿法氧化脱硫,吸收过程为化学反应,即通过吸收煤气中的氨(或外加氨水),增加氨的浓度提高对硫化氢、氰化氢等物质吸收效率,脱硫液中游离氨的浓度越高越有利于脱硫反应。 正压脱硫经过预冷后煤气温度一般在30℃左右,负压脱硫煤气温度为25℃左右,其脱硫液温度较正压降低5℃左右,脱硫液温度低有利于氨的吸收、溶解,同时避免了正压条件下预冷喷洒液的直接接触吸收煤气中的氨。因此,负压脱硫工艺有效提高了游离氨(挥发氨)浓度,游离氨浓度由正压脱硫的4~6g/L提高至负压脱硫的10~12g/L,达到较高的吸收效率,进而提高了脱硫效率。3、设备投资 负压脱硫与正压脱硫设备上相比,脱硫工段不再用预冷塔及其配套的循环喷洒泵、换热器等设备,硫铵工段不再用预热器,节约大量设备投资,占地面积减少近80m2。 负压脱硫根据工艺特点,不用反应槽,节省两个约150m3的反应槽,占地面积减少约120m2。 4、环保效益 负压脱硫再生尾气回收至煤气系统内,减轻对大气污染的同时,尾气中的氧气、氨气等有效组分进入脱硫吸收塔内,参与脱硫吸收、解离反应,进一步增强了脱硫效率。 三、负压脱硫经济经济效益 负压脱硫较正压脱硫减少预冷塔、预冷喷洒泵、预冷换热器、反应槽等设备;减少煤气冷却消耗循环冷却水量150m3/h;节省硫铵预热器蒸汽量1t/h(冬季)。因此负压脱硫较正压脱硫节省成本为: 1)降低循环消耗成本:节约循环水量为150m3/h,按0.5元/m3、年运行360天计,则年节约循环冷却水成本为150×24×360×0.5=64.8万元。2)降低蒸汽消耗:节约蒸汽量为1t/h,蒸汽按150元/t、冬季按120天计,则年节约蒸汽消耗成本为1×24×120×150=43.2万元。 3)降低设备投资成本:减少预冷塔、循环泵、换热器、反应槽等设备及工程投资费用约500万元。按设备折旧费用计,年降低投资费用50万元。 则年降低成本为:64.8+43.2+50=158万元。另外,脱硫效率的提高,降低了脱硫后煤气中硫化氢含量,进一步降低燃烧时二氧化硫排放量,环保效益显著。 四、结论 1、负压脱硫较正压脱硫减少预冷系统、反应槽等设备,投资费用低,占地面积小,操作简便。 2、负压脱硫较正压脱硫较好地利用了煤气温度变化梯度,避免煤气经过冷却再加热,降低了循环冷却水及蒸汽消耗成本,经济效益显著。 3、负压脱硫入口煤气温度、脱硫液温度较正压脱硫降低约5℃,挥发氨浓度提高至10g/L以上,提高了对硫化氢的吸收,进而提高了脱硫效率。 4、负压脱硫再生尾气全部并入煤气负压系统,实现了脱硫尾气“零”排放,改善了工作环境,降低了大气污染。 5、负压脱硫较正压脱硫效率显著提高,降低了煤气中硫化氢含量,进而减少燃烧时二氧化硫的排放量,具有显著的环保效益。(来源:微信公众号@工业过程气体监测技术)
  • 定制GC课堂系列三丨水煤气、半水煤气、焦炉煤气傻傻分不清楚——岛津煤气分析方案
    我国总体能源格局是“富煤、贫油、少气”,煤炭在我国有着丰富的储备。煤炭从单一燃料向煤化工原料转变已成为高效利用主流方式之一。在煤化工中煤气化工艺占有重要地位,所生产的煤气可作为气体燃料、合成液体燃料、化工品等多种产品的原料。 根据不同加工方法,煤气主要有水煤气、半水煤气、空气煤气、焦炉煤气,它们有什么区别呢?岛津煤气专用分析系统探究不同类型煤气本质区别:组分、浓度。 方案设计● GC主机、双TCD检测器、三阀五柱分析系统。● 满足水煤气、半水煤气、空气煤气、焦炉煤气检测分析。● Nexis GC-2030、GC-2014、GC-2014C多种机型自由选择。 优势● 13分钟内可完成H2、O2、N2、CH4、CO、CO2、C2H4、C2H6和C2H2煤气主要组分分析,可兼顾常量H2S分析。● 双TCD通道,组分全量程分析。● 可选配热值分析软件。● 交钥匙解决方案,出厂设备随机带原厂方法文件、数据等相关资料。 流路图煤气分析流路图 色谱图煤气分析流路图 色谱图TCD2通道色谱图 注:岛津可根据用户需求提供定制化分析方案,具体可联系当地营业。
  • 赫施曼助力焦炉煤气中氰化氢含量的测定
    焦炉煤气中含有氰化氢,氰化氢本身有剧毒,其水溶液腐蚀设备和管道,在系统中产生引起管道堵塞的铁盐,因此要进行脱除,并检测其具体含量。其检测标准为YB/T 4495-2015(焦炉煤气 氰化氢含量的测定 硝酸银滴定法)。原理是用氢氧化钾溶液吸收煤气中的氰化氢,加入醋酸镉溶液,使吸收液中的硫化物都形成难溶硫化镉沉淀过滤除去。在pH11条件下,用硝酸银标准溶液滴定,氰离子与硝酸银作用形成可溶性银氰络合离子,过量的银离子与试银灵指示剂反应,溶液由黄色变为橙红色即为终点,根据消耗硝酸银标准溶液的体积计算煤气中氰化氢含量。试验要先对硝酸银标准溶液进行标定(四次滴定),计算出其准确浓度:移取25.00mL氯化钠标准溶液各三份,加50mL水,加入3滴~4滴铬酸钾指示剂溶液,在不断摇动下,用硝酸银标准溶液滴定至溶液由黄色变为砖红色即为终点,记录滴定消耗体积。在标定的同时做空白试验。经计算确定了硝酸银标准溶液浓度后,再进行取样和测定(两次滴定,样品滴定和空白滴定)。标准中特别指出,所用的滴定管是5mL棕色微量滴定管,分度值要达到0.02mL。棕色滴定管,比一般的透明滴定管的观察、读数等更加困难,操控也需多加练习和足够的耐心。赫施曼的光能滴定器和电子滴定器,均有10、20、50mL三个规格,最小分度为0.01mL或0.001mL(电子滴定10mL),对于硝酸银这类需要避光的试剂,换用附带的棕色挡光板即可。均可实现抽提加液、手转/手按控制滴定速度、屏幕直接读数,可解决常规滴定管的三大难点:灌液慢、控速难,读数乱(不同人、不同位、不同次的凹液面读数均有可能出现偏差)。

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焦炉煤气分析仪相关的论坛

  • 焦炉煤气组分气相色谱法分析实验研究

    摘 要:为了找到焦炉煤气组分气相色谱法分析最优的分析条件,使用自装柱,通过正交实验设计,研究了分析  条件对分析结果的影响。结果表明:最优分析条件为:载气流速:43ML/min;柱箱温度:室温;检测器桥电流:  120mA;检测器温度:100℃。通过分析可得出如下结论:柱箱温度是影响分析的主要条件,而载气的流速、检  测器温度和检测器桥电流的影响并不显著。  关键词:组分分析;焦炉煤气;气相色谱法;装柱; 正交实验  0 引 言  焦炉煤气中含有多种组分,如甲烷、氢气、一氧化碳、氧气和氮气等。焦炉煤气中各组分含量关系到燃气的热量、华白数等一系列重要参数。因此,焦炉煤气中各组分含量的精确检测对于燃气生产和输配企业来说非常重要。气相色谱法作为一种高选择性、高效能和高灵敏度的分析手段,被广泛应用于各种气体的分析检测中。国家早在1989 年就制定了GB10410.1-89《人工煤气组分气相色谱分析法》国家标准。在几十年的应用中发现了不少问题,有很多作者对其进行了分析和改进,并与传统的化学分析法作了比较。但是,其中仍缺乏对分析条件系统研究,缺乏详细、系统的实验数据。国家在2009年又出台了新的国家标准GB/T 10410-2008《人工煤气和液化石油气常量组分气相色谱分析法》,并对相关内容进行了修改。在新出台的标准中柱箱温度的适用范围缩小了。这说明在旧标准所规定的温度条件值得商榷。在新标准出台之前,实验室的分析测试中也发现了同样的问题。另外,由于分析过程中,  焦炉煤气中CO2 在分子筛上存在不可逆吸附,分子筛遇水也会老化,因此,在实际测试过程中需要经常更换色谱柱。如果操作者在实验室能够自行填充色谱柱,则更为方便。针对以上问题,作者对色谱柱的填充过程进行了研究,自行填装了色谱柱。并使用自填柱,通过正交设计方法,讨论了分析条件对分析结果的影响,确定了最佳测试条件。  1 实验  1.1 实验仪器及试剂  气相色谱仪(;热导检测器(TCD)取样袋(光明化工研究设计院);标准气(北京兆格气体科技有限公司);氮气(鞍山鸿泰低温设备厂);氢气发生器(天津市分析仪器厂);样品取自鞍山市管道焦炉煤气。  色谱填料:13X 分子筛、GDX-104 填料(天津化学试剂二厂);空色谱柱(内径3 mm,长3 m 的色谱柱一根,装填13X 分子筛;内径2 mm,长2 m色谱柱一根,装填GDX-104 填料)(大连伟达分析仪器厂)。  标准气(? (CO2)=2.03%;? (CO)=7.12%;? (CH4)=30.4%;? (O2)=0.508%;? (N2)=9.19%;H2 为平衡气)(光明化工研究设计院)。  1.2 气相色谱柱的装填  首先用碱溶液将空柱管清洗干净,然后用清水将柱管中的碱液冲洗干净,放置到烘箱中烘干,待用。按一定的填充密度/ML), 根据柱体积计算所需的填料质量,并用电子天平称取,待用。  在柱的一端用玻璃丝绵堵住,用自制的装柱配件将柱连接到真空泵上,另一端通过装柱配件连接到柱头。将填料少量、多次地填到装柱漏斗中,并用真空抽吸,并不断震荡柱,使填料填充均匀。待柱装满后,将柱的另一端也用玻璃丝绵堵住,并标注填充方向。  在通氮气的条件下,将柱在200 ℃下,老化4 h,然后测试柱效和分离效果。  1.3 气相色谱法分析焦炉煤气成分条件的选择  由于焦炉煤气中含氢气、甲烷、氧气、氮气、 一氧化碳、乙稀和乙烷等多种气体,不能在一个分析条件下进行全分析。因此,需要在不同条件下对不同组分进行分析。本论文采用表1 所示的条件对焦炉煤气进行分析,其它分析条件则通过实验作进

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