ガスクロマトグラフィーによるベンゼン洗浄塔前後のガス中の粗ベンゼン含有量の測定は高効率エネルギー、高選択性、高感度、分析速度が速く、サンプル使用量が小さく、定量精度が高いなどの利点があり、ガスクロマトグラフィーは現在コークス化工場の各種不純物含有量の分析に広く応用されている。粗ベンゼンは多種の有機化合物の混合物であり、その主な成分はベンゼン、トルエン、キシレン及び*ベンゼンであり、またフェノール類、ピリジン塩基類、硫化物及びいくつかの不飽和化合物のような少量の不純物を含み、その中の含有量がzuiが高いのはベンゼンとトルエンであり、約80%〜90%を占めている。ベンゼン系物質は毒性があり、特にその中の低沸点物質は毒性が大きい。コークス化生産において、ベンゼン系物質の分析は重要な意義を持っている。コークス化業界のベンゼン系物質の分析は活性炭吸着法を用いてきたが、この方法は測定時間が長く、毒性が大きく、ベンゼン系物質の定量結果が得られず、現代生産の要求を満たすことができなかった。
分析原理:本方法は水素火炎イオン検出器クロマトグラフィーを用いて、アピゾンを固定液とし、6201担体、ガス用ガスサンプリングバッグを用いて収集し、そして六方弁を借りて計器に注入し、クロマトグラフィーカラム分離後、成分は水素火炎イオン検出器に逐一入り、クロマトグラフィーステーション上でクロマトグラフィーを得て、外標法に基づいて定量を単点補正する。
解析操作条件:
GC-2010ガスクロマトグラフィー(滕州中科譜)
検出器:FID;
柱の長さ:2 m、
柱径:3 mm、
キャリアガス流速(N 2):30 mL/min、
水素ガス流速:30 mL/min、
空気流速:300 mL/min、
注入器温度(INJ):200℃、
カラム温度(COL):150℃、
検出器温度(DET):200℃、
減衰(Falloff):8、
レンジ:10、
六方弁定量管:1 mL、
分析純:ベンゼン、トルエン、
注射器:100 mL、10μL、1μL各1個
解析手順
1進標準サンプル
計器を前記クロマトグラフィー操作条件下で安定させ、六方弁を用いて調製した標準サンプルガスを供給し、クロマトグラフィーワークステーション上で標準スペクトル図を得、計算した標準サンプル中のベンゼンとトルエンの含有量(g/m 3)を用いて補正因子を計算し、以上の過程を3回繰り返し、平均補正因子を取り、それから単点補正テンプレートを作製した。
2測定対象サンプルの供給
六方弁を用いて採集した測定待ちのガス試料(六方弁の前にガラス管を取り付け、中に脱脂綿を少し入れて、ガス水分の大きさによるカラムの汚染を防ぐ)を入れて、試料スペクトル図を得て、上述のテンプレートを用いて、外標法を用いてベンゼンとトルエンの含有量(g/m 3)を計算した。上記クロマトグラフィー条件下で得られたガス中ベンゼンのクロマトグラフィーを図1、図2、図3に示す。図1、図2、図3から分かるように、選択したクロマトグラフィー条件下で、ガス中のベンゼンとトルエンエネルギーはガス中の他の成分*と分離し、しかもピーク行は鋭く、保存時間は合理的である。
測定物質:ガス中ベンゼン

ベンゼン洗浄塔を利用した前後ガス中の粗ベンゼン含有量のクロマトグラフィー測定方法検査コストを大幅に低下させ、検査の正確性と信頼性を高め、検査時間を短縮し、コークス化粗ベンゼンの回収率を高めた。本方法は主に以下の特徴がある:1つは分析周期を短縮したこと、第二に、分析の精度を高めた、第三に、六方弁を用いて密封サンプリングを行い、ベンゼン及びその相同物の環境汚染を基本的に除去し、同時に操作過程の環境毒性が小さく、作業環境を改善した、第四に、サンプリング量が小さく、操作が簡単で、把握しやすい、五、測定結果の再現性が良く、結果の正確度と精密度はいずれも生産制御の需要を満たすことができる