Produktinformation. CompactGC 4.0. Einführung
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- Sylvia Schumacher
- vor 5 Jahren
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1 Einführung Für viele Anwendungen, insbesondere im Bereich der Analyse von Gasen, ist ein Laborgaschromatograph aufgrund seiner Größe nicht einsetzbar. Auch die Umgebungsbedingungen mancher Messorte, an denen das Analysengerät zum Einsatz kommt, sind oft so, dass die Verwendung normaler Laborgeräte nicht möglich ist. Für solche Fälle wird ein kompakter, robuster Gaschromatograph benötigt, der allerdings analytisch mit Laborgeräten vergleichbar sein sollte. All diese Forderungen erfüllt der neue CompactGC 4.0. Das System basiert auf einer Grundeinheit im 19 -Standard-Industriegehäuse, durch diese Bauform ist eine einfache Integration in Schaltschränke realisierbar. Der kann mit bis zu vier Detektoren ausgerüstet werden. Mit FID, WLD, PFPD, PDD und einem neuartigen Plasmaemissionsdetektor (PED) stehen alle für die Gasanalytik wichtigen Detektortypen zur Verfügung. Als Säulen werden handelsübliche GC-Säulen eingesetzt, zur Beheizung der Säulen kann der mit bis zu drei isothermen Öfen ausgestattet werden. Die Säulen sind einfach zu tauschen und preisgünstig. Der Einlass der zu messenden Gase geschieht über Ventile, die in einem gleichmäßig beheizten Ventilofen untergebracht sind. Der Ventilofen fasst bis zu drei Ventile. So sind auch aufwändige Ventilschaltungen, Backflush-Anordnungen, etc. realisierbar. PI Stand: Juni 2017 Seite 1 von 8
2 Technische Spezifikationen Grundsystem 19 -Gehäuse mit Ansteuerelektronik, Netzteil und Steuersoftware, vorbereitet für die Aufnahme von bis zu drei Säulenöfen. Ventilofen Unabhängig beheizter Ventilofen, Temperaturbereich von 40 C bis 150 C. Abbildung 1: Aufsicht auf den. Als Trägergase kommen H 2, N 2 oder Helium zum Einsatz. Die Regelung der Trägergase geschieht über hochpräzise, elektronische Steuermodule. Ebenfalls elektronisch geregelt sind die Gase, die für den Betrieb der Detektoren notwendig sind. Auch hier wurde bei der Auswahl der Komponenten Wert auf Robustheit und höchste Präzision gelegt. Haben die zu messenden Gase keinen ausreichenden Druck um eine Strömung zum GC sicherzustellen, so kann der CompactGC 4.0 mit einer Probenahmepumpe ausgerüstet werden, die die Gasproben ansaugt. Die Steuerung aller Temperaturen, Ventile und Gasflüsse des erfolgt über einen Gerätetreiber in EZChrom, der all diese Ansteuerungen in der Datenaufnahmemethode implementiert. Als Option steht die Ansteuerung eines Stream-Selektion-Ventils zur Auswahl der Probe aus verschiedenen Gasströmen zur Verfügung. Weitere Optionen, wie z. B. ein Methanizer für die Bestimmung von CO und CO 2 runden das System ab. Installation von bis zu drei, intern mit Inertgas gespülten AFP-Membran-Ventilen für Proben-schleifen oder Ventilschaltungen (6-Port, 10-Port, 14-Port). Die Ausführung der Verrohrung des Probenwegs erfolgt wahlweise in Edelstahl, Sulfinert oder Silcosteel. Detektoren Maximale Anzahl installierbarer Detektoren: Vier WLD: universeller Detektor, der kein Brenngas benötigt und alle Komponenten detektiert. Ideal für die Analyse von allen Komponenten in höheren Konzentrationen. Für die Analyse von Spuren ist eine Kopplung mit der Thermodesorption möglich. FID: empfindlicher, universeller Detektor für alle Komponenten, die Kohlenstoff enthalten. Benötigt Wasserstoff und synthetische Luft als Brenngas. PFPD: empfindlicher, selektiver Detektor, z. B. für S- oder P-haltige Verbindungen. PI Stand: Juni 2017 Seite 2 von 8
3 PDD: sehr empfindlicher, universeller Helium-Entladungsdetektor, der fast alle Komponenten detektiert. Er erreicht Empfindlichkeiten, die eine Anreicherung oft unnötig macht. Benötigt hochreines Helium. PED: sehr empfindlicher, selektiver Plasmamissionsdetektor, der fast alle Komponenten detektiert. Er erreicht Nachweisstärken und Selektivitäten, die eine Anreicherung oft unnötig macht. Benötigt hochreines Helium oder Argon. Säulenöfen Bis zu drei isotherme Säulenöfen für handelsübliche Säulen (ohne Käfig) können eingebaut werden. Temperaturbereich: 40 C bis 250 C Abbildung 2: Säulenöfen. Beispielchromatogramme Abbildung 3: Bestimmung von Permanentgasen mit WLD. PI Stand: Juni 2017 Seite 3 von 8
4 Abbildung 4: Bestimmung von CO 2, N 2O, H 2O und leichten Kohlenwasserstoffen mit Druckprogrammierung. Abbildung 5: Bestimmung von H2S ohne Anreicherung mit PDD. PI Stand: Juni 2017 Seite 4 von 8
5 Abbildung 6: Bestimmung von BTEX mit FID. Abbildung 7: Bestimmung von C1 bis C6 in Benzin mittels WLD. PI Stand: Juni 2017 Seite 5 von 8
6 Abbildung 8: Bestimmung aller Isomere von C1 bis C5 mittels FID. Abbildung 9: Bestimmung von Permanentgasen und Kohlenwasserstoffen mittels eines PEDs mit drei Kanälen. PI Stand: Juni 2017 Seite 6 von 8
7 Abbildung 10: Bestimmung von Treibhausgasen (8 ppm CH 4, 50 ppm CO 2, 10 ppm N 2O) mittels PED. PI Stand: Juni 2017 Seite 7 von 8
8 Technische Spezifikationen Dimensionen B: 19 (45,0 cm) H: 4 HE (18 cm) T: 55,0 cm Probeneinlass - beheizter Probeneingang bis 150 C - max. Probendruck 21 bar (AFP-Ventil) - Injektionsvolumen: abhängig vom Volumen der Probenschleife (0, µl) und der Split-Einstellung - Verschraubung am Probeneinlass: 1/8" Kanäle Vier unabhängige analytische Kanäle mit max. vier Detektoren Säulenofen Drei unabhängig beheizbare isotherme Säulenöfen, Temperaturbereich C Detektoren Nachweisgrenze Wiederholbarkeit Trägergas Spannung/Strom Eingänge/Ausgänge Sicherheit FID (Flame Ionisation Detector) Mikro-WLD (TCD - Thermal Conductivity Detector) PDD (Pulsed Discharge Detector) PFPD (Pulsed Flame Photometric Detector) PED (Plasma Emission Detector) Die Nachweisgrenze (MDA - Minimum Detectable Amount) hängt von den verwendeten Säulen, der Komponente, dem Trägergas, der Retentionszeit und ggf. von störenden Komponenten ab. Die hier angegebenen Werte beziehen sich auf schnell eluierende Komponenten. - TCD: < 3 ppm - FID: 20 ppb für Widebore-Säulen, 100 ppb für Narrowbore Säulen - PDD: 15 ppb für Widebore-Säulen, 30 ppb für Kapillarsäulen - PED: < 5 ppb für Kapillarsäulen 0,2 % RSD oder besser Helium, Stickstoff oder Argon. Von der Verwendung von Wasserstoff wird lediglich aus Sicherheitsgründen abgeraten. Vordruck 0 350/700 kpa; Split ml/min 220 / 230 V, 900 VA - LAN für die Kontrolle der GC-Parameter, digitale Datenübertragung zu EZChrom/ChromQuest/OpenLab - 8-bit digitaler Eingang (externe Start/Stopp-Signale) - 8-bit digitaler Ausgang (zusätzliche externe Events; gesteuert über RunTimeTable) - optional analoger Datenausgang (0 1 V) Abschalten des Instruments (programmierbar) bei: - Temperaturfehlern - Nicht vorhandenem Trägergas-Eingangsdruck (Schutz der Säule) - Flammenüberwachung des FID Hinweis: Für den ist ein deutsches und englisches Handbuch verfügbar. Technische Änderungen vorbehalten Der ist ein Produkt von Axel Semrau GmbH & Co. KG Stefansbecke Sprockhövel Tel.: / Fax: / info@axel-semrau.de PI Stand: Juni 2017 Seite 8 von 8
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