เป้าหมายการตรวจจับ
การหาปริมาณออกซิเจนเนตในเมทริกซ์ไฮโดรคาร์บอน C2, C3, C4 และ C5
ภาพรวม
สารละลายนี้เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM D7423 วิธีทดสอบมาตรฐานสำหรับการหาปริมาณออกซิเจนในเมทริกซ์ไฮโดรคาร์บอน C2, C3, C4 และ C5 โดยใช้แก๊สโครมาโทกราฟีและการตรวจจับด้วยเปลวไฟไอออนไนเซชัน เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟีใช้ในการหาปริมาณออกซิเจนในกระแสไฮโดรคาร์บอนเบา เช่น อีเทน โพรพีน 1-3 บิวทาไดอีน ไฮโดรคาร์บอน C4 และไฮโดรคาร์บอน C5 ออกซิเจน (เช่น แอลกอฮอล์ อีเทอร์ อัลดีไฮด์ และคีโตน) ที่มีอยู่ในกระแสไฮโดรคาร์บอนเหล่านี้สามารถลดประสิทธิภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการพอลิเมอไรเซชันขั้นต่อไปได้
สรุป
เครื่อง GC มีจุดประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของมวลของสารประกอบออกซิเจนแต่ละชนิดในเมทริกซ์ไฮโดรคาร์บอน การตอบสนองของตัวตรวจจับและเวลาการคงตัวของพีคสารประกอบออกซิเจนแต่ละชนิดในสารมาตรฐานสอบเทียบจะถูกวัดและใช้ในการสอบเทียบการตอบสนองของตัวตรวจจับไอออนไนเซชันแบบเปลวไฟจากภายนอก ความเข้มข้นของสารประกอบออกซิเจนแต่ละชนิดจะคำนวณโดยใช้เทคนิคมาตรฐานภายนอก การไหลทั้งหมดของเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟถูกควบคุมโดย EPC ตัวอย่างจะถูกนำเข้าสู่ระบบผ่านทางตัวป้อนตัวอย่างของเหลวอัตโนมัติ (Automatic Liquid Sampler), LSV หรือ GSV ในช่องป้อนแบบแยก/ไม่แยก (Split/Splitless Inlet หรือ S/SL) มีการแยกเบื้องต้นบนคอลัมน์ก่อน (precolumn) ส่วนประกอบที่มีออกซิเจนจะถูกแยกออกจากเมทริกซ์โดยการใช้สวิตช์ความดัน โดยส่งสารที่ไหลออกจากคอลัมน์ก่อนไปยังคอลัมน์ตรวจสอบ (monitor column) หรือคอลัมน์วิเคราะห์ (analytical column) สารประกอบออกซิเจนจะถูกแยกบนคอลัมน์วิเคราะห์ในเตาอบที่ควบคุมอุณหภูมิ และตรวจจับโดยตัวตรวจจับไอออนไนเซชันแบบเปลวไฟ
อุปกรณ์
HKL-7423 GC สำหรับการหาปริมาณออกซิเจนเนตจาก C2~C5
คุณสมบัติ
ใช้หน้าจอสัมผัสสีขนาด 10.2 นิ้ว (1280x800 พิกเซล) ที่นำเข้าจากต่างประเทศ
มีช่องควบคุมอุณหภูมิ 8 ช่อง สำหรับควบคุมเหตุการณ์ภายนอก 8 เหตุการณ์
สามารถตั้งค่าอัตราการไหล ความดัน อุณหภูมิ และพารามิเตอร์ของตัวตรวจจับบนคอมพิวเตอร์ได้ (ฟังก์ชันนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของอุปกรณ์)
เครื่องขยายสัญญาณแบบลอการิทึม ไม่มีพีคตัวทำละลายแบบราบเรียบ
แสดงผลสเปกตรัมแบบเรียลไทม์บนหน้าจอ สามารถแสดงสเปกตรัมสามช่องสัญญาณพร้อมกันได้
ระบบจุดระเบิดอัตโนมัติ FID และ FPD
ระบบควบคุมอุณหภูมิ 8 ช่อง หากช่องใดช่องหนึ่งมีอุณหภูมิสูงเกินไป ระบบจะหยุดการทำความร้อนและส่งสัญญาณเตือนโดยอัตโนมัติ
การทำความร้อนตามโปรแกรม: 8 ระดับ สามารถตั้งโปรแกรมการทำความร้อนได้ไม่จำกัดจำนวนระดับ
อัตราการไหลทุกค่าสามารถแสดงบนหน้าจอได้ ไม่จำเป็นต้องใช้มาตรวัดความดันแบบเข็มอีกต่อไป
อย่างน้อย 3 ตัวตรวจจับจะรับสัญญาณพร้อมกัน
ระบบป้องกันการรั่วไหลของไฮโดรเจนและโหมดประหยัดก๊าซพาหะ: เครื่องทดสอบจะเข้าสู่โหมดแบ่งแรงดันต่ำโดยอัตโนมัติหลังจากการฉีด ซึ่งช่วยลดการใช้ก๊าซพาหะและต้นทุนการดำเนินงานได้อย่างมาก
สายเคเบิลเพียงเส้นเดียวสามารถควบคุมทั้งเครื่องทดสอบและสัญญาณข้อมูลที่ส่งออกได้
ระบบ EPC ขั้นสูง มีโมดูลควบคุมการไหลด้วยไฟฟ้าสูงสุด 12 ช่องสัญญาณให้เลือกใช้งาน
สามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องผ่านทางเวิร์กสเตชันได้
การสื่อสารสองทางระหว่างหน้าจอและเวิร์กสเตชันควบคุมเคาน์เตอร์
ใช้โมดูล EPC ที่นำเข้า
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
วิธีการ: ASTM D7423
ช่อง: 2
ประเภทตัวอย่าง: ก๊าซหรือของเหลว
การตรวจจับ: FID
ขีดจำกัดการตรวจจับ: 0.5 ppm
ช่วงการใช้งาน: 0.50~100 มก./กก.
ข้อจำกัดของตัวอย่าง: จุดเดือดของเมทริกซ์ < 200℃
ช่วงการควบคุมอุณหภูมิ: +5~400℃, เพิ่มขึ้นทีละ 0.1℃
การตั้งโปรแกรมเพิ่มอุณหภูมิ: 8 ระดับ อัตรา 0.1-40℃
พอร์ตการสื่อสาร: อีเธอร์เน็ต
ขนาด: 555*525*485 มม.
แผนภาพการไหลของอากาศ

ส่วนประกอบ
ไดเมทิลอีเทอร์ | ไดเอทิลอีเทอร์ | อะเซทัลดีไฮด์ |
เอทิลเทอร์ท-บิวทิลอีเทอร์ | เมทิลเทอร์ท-บิวทิลอีเทอร์ (MTBE) | ไดไอโซโพรพิลอีเทอร์ |
โพรพิโอนัลดีไฮด์ (โพรพานาล) | เทอร์เทียรีเอมิลเมทิลอีเทอร์ (TAME) | โพรพิลอีเทอร์ |
ไอโซบิวทิลอัลดีไฮด์ | บิวทิลอัลดีไฮด์ | เมทานอล |
อะซิโตน | ไอโซวาเลอรัลดีไฮด์ | วาเลอรัลดีไฮด์ |
2-บิวทาโนน (MEK) | เอทานอล | เอ็น-โพรพิลแอลกอฮอล์และไอโซโพรพานอล (การแยกตัวร่วมกัน) |
อัลลิลแอลกอฮอล์ | ไอ-บิวทานอล, ที-บิวทานอล, เอส-บิวทานอล (การแยกตัวร่วมกัน) | เอ็น-บิวทานอล |
![]() | ![]() |
โครมาโทแกรม

การกำหนดค่า




