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电力技术
油色谱仪校验方法
时间:2022-09-12

中试控股技术研究院鲁工为您讲解:油色谱仪校验方法

中试控股  造中国制造的优质品牌

30多年专业制造:ZSSP-9900色谱分析

ZSSP-9900变压器油气相色谱仪用于电力系统绝缘油中溶解气体组份含量的测定,一次进样即可完成绝缘油中溶解的7种或者9种气体组分含量的全分析
检测:H2、CO、CO2、CH4、C2H4、C2H6、C2H2等(国家规定的七组分溶解气体)
ZSSP-9900变压器油气相色谱仪是用色谱法测定变压器油中溶解气体的组分含量,是发供电企业判断运行中的充油电力设备是否存在潜伏性的过热、放电等故障,以保障电网安全有效运行的有效手段。

经中科院湖北计量中心检索,ZSSP-9900变压器油气相色谱仪的综合技术处于国内领先,并达到高水平,优于国家标准。该产品荣获高科技成果转化,并荣获重点新产品称号,优良产品的技术性和良好的市场前景。


解读新国标:GB50325-2020
2020年1月16日经中华人民共和国住房城乡建设部批准发布,GB 50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》于2020年8月1日起正实施,旧标准GB50325-2010同时废止。

下面中试控股详细讲解全新的色谱技术:ZSSP-9900变压器油气相色谱仪


ZSSP-9900变压器油气相色谱仪






ZSSP-9900色谱分析介绍
  绝缘油是变压器中必不可少的绝缘材料,也是变压器绕组和铁芯的冷却油。变压器油中含有一氧化碳、二氧化碳、甲烷、乙烷、乙炔、乙烯、氢气等气体,当绝缘油中的总含气量小于3%(V/V)时,绝缘油的品质最佳,能够起到很好的绝缘效果。但是如果绝缘油中的总含气量过高,就会大幅度降低绝缘油的绝缘强度。而且绝缘油中的气泡在经过高电场区域的时候可能引起局部放电,产生二次气泡,危害整个绝缘线路,并且会加速绝缘油的老化程度,造成变压器故障甚至损坏。
  因此,国家出台了DL/T 703-1999《绝缘油中含气量的气相色谱测定法》、GB/T 17623-1998《绝缘油中溶解气体组分含量的气相色谱测定法》、电力行业标准DL/T 722-2000《变压器油中溶解气体分析和判断导则》、GB/T7252-2001《变压器油中溶解气体分析和判断导则》等多个绝缘油含气量的相关检测标准,绝缘油中的含气量成为电力行业必定检测的一项指标。
  对此,中试控股面向绝缘油生产企业和充油电器设备厂家推出的变压器绝缘油专用气相色谱仪,配置双FID检测器,TCD检测器,镍转化炉,填充柱进样器,三路绝缘油专用色谱柱等,对绝缘油中的一氧化碳、二氧化碳、甲烷、乙烷、乙炔、乙烯、氢气7种气体一次进样即可得出分析结果,是绝缘油生产企业和充油电器设备厂家必不可少的检测仪器。

ZSSP-9900色谱分析相关标准
DL/T 703-2015《绝缘油中含气量的气相色谱测定法》
GB/T 17623-2017《绝缘油中溶解气体组分含量的气相色谱测定法》
DL/T 722-2014《变压器油中溶解气体分析和判断导则》
GB/T 7252-2001《变压器油中溶解气体分析和判断导则》

ZSSP-9900色谱分析特点
1、绝缘用专用气相色谱仪配置方案,配置双FID检测器,TCD检测器,镍转化炉,填充柱进样器,三路绝缘油专用色谱柱,对绝缘油中的一氧化碳、二氧化碳、甲烷、乙烷、乙炔、乙烯、氢气7种气体一次进样即可得出分析结果。
2、全新生产工艺,重新设计仪器内的气源通路和内部结构,零部件布局更加合理,降低元器件信号干扰,提高检测准确度,设备的稳定性和耐用度极佳。
3、采用7寸彩色触摸屏控制,专业色谱仪UI操作界面设计,直观反映进样口、柱温箱、检测器的内部温度值和个检测器的数值,以及运行时间,具备一键降温功能,用户可以自行设定检测条件,使用及其方便。
4、仪器具备优良的重复性,采用自动进样器进样的实验条件下,仪器测试的重复性误差可达2%,优于国标规定的3%。
5、柱温箱采用六路独立温控系统,自动后开门系统,21阶21平台程序升温,升/降温速度快,温控精度达到0.1℃,使设备能胜任大范围的样品分析。
6、可以直接与计算机进行联机,通过PC端网络版色谱工作站软件对仪器进行操作(最大支持253台),实现程序控制仪器进样口,柱温箱,检测器的升温和降温。在客户配置有自动进样阀(或者自动进样器)的条件下可以实现仪器无人值守,仪器自动升温点火,自动加载方法,自动计算测试结果等一些列的测试流程,满足在线测试的要求。
7、独家物联网色谱仪技术,内置IP协议栈,可通过企业局域网或互联网将测试数据上传至传至现场实验室、部门主管及上级领导的计算机中,方便各个部门实时监控仪器的运行及检测结果。可以通过互联网直接与厂家进行对接,实现气相色谱仪的远程诊断,远程程序更新等。

ZSSP-9900色谱分析参数
测试结果重复:性误差≤2%
通讯接口:配置标准网络接口输出(6类网线连接),支持RS-232输出(选配)
主机尺寸:510×500×540mm
电源:AC220V±10%  50Hz   2200W
环境温度:5~35℃,相对湿度:≤85%,室内无腐蚀性气体,工作台平稳无振动,周围无强磁场存在
柱温箱炉膛尺寸:280×300×180mm
温度范围:室温+5~400℃
温度设定:1˚C;程序设定升温速率0.1˚C
色谱柱温度稳定性:当环境温度变化1˚C时,为0.01˚C
程升阶数:21阶21平台
程升速率:0.1℃-40℃/min(增量0.1℃)
氢火焰离子化:检测器(FID)
最大操控温度:400℃
检测限:≤5×10-12g/s   [n-C16]
漂移:≤5×10-13A/30min
噪音:≤2×10-13A
动态线性范围:≥107
热导池检测器:(TCD)
最大操控温度:400℃
灵敏度:≥12000mv.ml/mg   [苯/甲苯]
漂移:≤30uV/30mi
噪音:≤8uV
动态线性范围:≥104
色谱工作站软件:PC端网络版色谱工作站软件对仪器进行操作(最大支持253台),实现程序控制仪器进样口,柱温箱,检测器的升温和降温。在客户配置有自动进样阀(或者自动进样器)的条件下可以实现仪器无人值守,仪器自动升温点火,自动加载方法,自动计算测试结果等一些列的测试流程

ZSSP-9900变压器油气相色谱仪的全新技术



ZSSP-9900变压器油气相色谱仪客户实际应用(节选部分)










ZSSP-9900变压器油气相色谱仪气相色谱分析技术是一种多组分混合物的分离、分析技术。它主要利用样品中各组份的沸点、极性及吸附系数在色谱柱中的差异,使各组份在色谱柱中得到分离,并对分离的各组分进行定性、定量分析。


水质检测中色谱技术的应用
气相色谱作为二十世纪五十年代出现的一项世界重大科技技术成就,到如今已经走过了超过半个世界的漫长岁月。色谱技术的出现对水质检测工作的发展具有重要作用。
本文介绍了气相色谱的工作原理,概述了色谱技术对乙腈、卤代乙酸类化合物、百菌清的测定方法和注意事项等内容,最后进行了总结和展望。
色谱法又叫做层析法,是利用样品在流动相和固定相中不断分配的性质实现分离提纯,从而达到定性定量分析的一种分析方法。色谱法按两相状态不同可分为液相色谱(LC)和气相色谱(GC)。液相色谱以液体作为流动相,对一些大分子、高沸点、热不稳定化合物及离子型无机化合物有良好的分析效果,气相色谱以气体作为流动相,对于沸点低、热稳定较好的中小分子化合物有良好的分析效果。近些年,色谱技术由于其分离效能高、选择性好、灵敏度高、分析速度快等优点而被广泛应用于医疗、环保和生命科学等领域。本文概述了色谱技术在水质检测过程中的原理及应用。
1 工作原理
物质会在两相之间发生溶解和挥发的分配过程,分配达到平衡时,物质在固定相中的浓度和在流动相中的浓度之比是个常数,叫分配系数。气相色谱就是利用不同物质在两相间的分配系数不同而达到分离的目的,而后再进入检测器进行信号放大,从而实现定性定量分析。具体流程见下图。
2 水质检测应用
2.1 乙腈检测
乙腈是一种无色液体,极易挥发,有类似于醚的特殊气味,由于具有优良的溶剂性能,能溶解多种有机、无机和气体物质,因此常被用在化学化工领域。近些年来由于一些使用乙腈的化工厂没有对其废液废水进行处理排放,造成乙腈危害生态环境的现象时有发生。水质中乙腈的检测可以采用直接进样-气相色谱法,该方法是将采集的试样用水相针式过滤器过滤至2ml样品瓶中。进样体积为1.0ul,进样口温度为220℃,采用不分流进样,不分流进样时间为0.75min,柱箱温度设置在50℃,柱流量选择5.0ml/min,检测器温度为330℃,氢气流量为3.5ml/min,空气流量为80ml/min。采用本方法时乙腈的检出限为0.04mg/L,测定下限为0.16mg/L。采用本方法测定需要注意采样和分析容器不应含有铬,即使含有痕量铬的器皿都会与乙腈发生络合反应,影响测试结果。
2.2 卤代乙酸类化合物检测
水质检测中的一氯乙酸、一溴乙酸、二氯乙酸、三氯乙酸、二溴乙酸、三溴乙酸等卤代乙酸类化合物可用气相色谱法检测。测定的主要根据是在酸性条件下(pH<0.5),用甲基叔丁基醚萃取水样,萃取液用硫酸酸化的甲醇溶液衍生,从而使卤代乙酸类化合物形成卤代乙酸甲酯,而后进行气相色谱分离,最后用电子捕获检测器(ECD)测定。对于测定过程中的干扰,可以先将水样调节成碱性(pH>12),用正己烷萃取一次。采用本方法的取样量为40ml时,检出限为2ug/L,测定下限为8ug/ L。

 

 

 

 

 

 

 

 

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