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三大溫室氣體:甲烷、二氧化碳、一氧化二氮的快速檢測(cè)分析

珀金埃爾默 2019-06-10 13:15:42 852  瀏覽
  •     環(huán)境中的一氧化二氮?jiǎng)t主要是生物活動(dòng)的產(chǎn)物。同樣作為溫室氣體,一氧化二氮的吸熱能力要強(qiáng)于二氧化碳。雖然目前環(huán)境中一氧化二氮的濃度遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于二氧化碳濃度,但未來(lái)一氧化二氮濃度的增加會(huì)成為人們關(guān)注的主要問(wèn)題之一。氮肥和動(dòng)物糞便增加了土壤自身所含自然生長(zhǎng)細(xì)菌釋放的一氧化二氮,或因雨水徑流導(dǎo)致的土壤污染遷移到其他地區(qū)的一氧化二氮濃度。在不同的時(shí)間,生物作用強(qiáng)度可能更高。因此,需要通過(guò)長(zhǎng)期的調(diào)查來(lái)準(zhǔn)確判斷一氧化二氮的排放情況。這種長(zhǎng)期調(diào)查要求采集大量樣本,并且具備數(shù)據(jù)快速分析能力。令人欣慰的是,PerkinElmer Arnel 定制溫室氣體分析儀可幫助研究人員快速分析上述三種溫室氣體。對(duì)于土壤和沉積物樣本以及水樣,使用氣流或頂空進(jìn)樣器即可實(shí)現(xiàn)采樣。

    實(shí)驗(yàn)

        首先,將樣本氣流通入兩個(gè)1 mL 的樣品環(huán),然后送入兩個(gè)獨(dú)立但相同的色譜柱組合,每個(gè)組合由兩根色譜柱組成。由于設(shè)置了兩套色譜柱組合,因此可使用兩種不同的檢測(cè)器分別進(jìn)行分析:電子捕獲檢測(cè)器(ECD),用于一氧化二氮濃度分析;火焰離子化檢測(cè)器(FID),用于甲烷和二氧化碳濃度分析。甲烷和二氧化碳需要先通過(guò)甲烷化裝置處理后,再送入檢測(cè)器分析。在每個(gè)色譜柱組合中,diyi根多孔聚合物色譜柱一般使用較短的極性色譜柱,這是為了截留可能會(huì)影響第二根色譜柱分離效果的水分和重質(zhì)烴。氣相色譜儀運(yùn)行條件參見表1。


    結(jié)論

    利用Arnel 定制溫室氣體分析儀,我們可以在4 分鐘內(nèi)快速分離所述三種溫室氣體,實(shí)現(xiàn)環(huán)境或工業(yè)生產(chǎn)監(jiān)測(cè)過(guò)程中對(duì)溫室氣體的快速分析。憑借超高的靈敏度和處理量(每小時(shí)15 個(gè)樣本),PerkinElmer Arnel 溫室氣體分析儀成為了三種溫室氣體的優(yōu)選分析儀器。


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三大溫室氣體:甲烷、二氧化碳、一氧化二氮的快速檢測(cè)分析

    環(huán)境中的一氧化二氮?jiǎng)t主要是生物活動(dòng)的產(chǎn)物。同樣作為溫室氣體,一氧化二氮的吸熱能力要強(qiáng)于二氧化碳。雖然目前環(huán)境中一氧化二氮的濃度遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于二氧化碳濃度,但未來(lái)一氧化二氮濃度的增加會(huì)成為人們關(guān)注的主要問(wèn)題之一。氮肥和動(dòng)物糞便增加了土壤自身所含自然生長(zhǎng)細(xì)菌釋放的一氧化二氮,或因雨水徑流導(dǎo)致的土壤污染遷移到其他地區(qū)的一氧化二氮濃度。在不同的時(shí)間,生物作用強(qiáng)度可能更高。因此,需要通過(guò)長(zhǎng)期的調(diào)查來(lái)準(zhǔn)確判斷一氧化二氮的排放情況。這種長(zhǎng)期調(diào)查要求采集大量樣本,并且具備數(shù)據(jù)快速分析能力。令人欣慰的是,PerkinElmer Arnel 定制溫室氣體分析儀可幫助研究人員快速分析上述三種溫室氣體。對(duì)于土壤和沉積物樣本以及水樣,使用氣流或頂空進(jìn)樣器即可實(shí)現(xiàn)采樣。

實(shí)驗(yàn)

    首先,將樣本氣流通入兩個(gè)1 mL 的樣品環(huán),然后送入兩個(gè)獨(dú)立但相同的色譜柱組合,每個(gè)組合由兩根色譜柱組成。由于設(shè)置了兩套色譜柱組合,因此可使用兩種不同的檢測(cè)器分別進(jìn)行分析:電子捕獲檢測(cè)器(ECD),用于一氧化二氮濃度分析;火焰離子化檢測(cè)器(FID),用于甲烷和二氧化碳濃度分析。甲烷和二氧化碳需要先通過(guò)甲烷化裝置處理后,再送入檢測(cè)器分析。在每個(gè)色譜柱組合中,diyi根多孔聚合物色譜柱一般使用較短的極性色譜柱,這是為了截留可能會(huì)影響第二根色譜柱分離效果的水分和重質(zhì)烴。氣相色譜儀運(yùn)行條件參見表1。


結(jié)論

利用Arnel 定制溫室氣體分析儀,我們可以在4 分鐘內(nèi)快速分離所述三種溫室氣體,實(shí)現(xiàn)環(huán)境或工業(yè)生產(chǎn)監(jiān)測(cè)過(guò)程中對(duì)溫室氣體的快速分析。憑借超高的靈敏度和處理量(每小時(shí)15 個(gè)樣本),PerkinElmer Arnel 溫室氣體分析儀成為了三種溫室氣體的優(yōu)選分析儀器。


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二氧化碳置換甲烷屬于什么變化?低場(chǎng)核磁技術(shù)

二氧化碳置換甲烷屬于什么變化?低場(chǎng)核磁技術(shù)

天然氣水合物是由天然氣(主要是甲烷)和水在較低溫度和較高壓力條件下形成的籠形結(jié)晶化合物,具有分布廣、儲(chǔ)量大和能量密度高等特點(diǎn),是一種具有巨大潛力的能源資源。二氧化碳置換甲烷的方式既能夠在保證水合物地層穩(wěn)定性前提條件下獲得豐富的甲烷,又能夠埋存大量二氧化碳以減輕溫室效應(yīng),是一種具有經(jīng)濟(jì)和環(huán)境雙重效益的開采方法。低場(chǎng)核磁技術(shù)可以用于二氧化碳置換甲烷實(shí)驗(yàn)研究。

二氧化碳置換甲烷是在特定的溫度和壓力范圍內(nèi),通過(guò)注入二氧化碳將水合物中甲烷置換出來(lái)并進(jìn)行收集的一種方法,主要是物理變化。

二氧化碳置換甲烷的機(jī)理:

二氧化碳置換甲烷的概念起源于減少溫室氣體排放的CO2煤層封存技術(shù)。理論上,CO2比CH4優(yōu)先吸附,通過(guò)注入CO2可實(shí)現(xiàn)煤層氣100%的zui終采收率;但實(shí)際上,由于復(fù)雜的煤層地質(zhì)特征和工程技術(shù)所限,一般可使采收率提高25%。

目前的實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)置換速率僅在實(shí)驗(yàn)初期比較可觀,隨后迅速減小,置換效率較低,不能滿足商業(yè)化開采的需求。此外,CO2置換反應(yīng)微觀機(jī)理研究仍處于初級(jí)階段,對(duì)置換反應(yīng)物理過(guò)程的理解仍然不清楚。已有的實(shí)驗(yàn)研究探討了溫度、壓力、鹽度、甲烷水合物飽和度和CO2注入形態(tài)等因素對(duì)置換效率的影響,獲得了一些值得借鑒的結(jié)果,但是對(duì)于CO2置換法的物理過(guò)程的理解仍顯不足。因此,基于低場(chǎng)核磁技術(shù)二氧化碳置換甲烷實(shí)驗(yàn)研究對(duì)于實(shí)際應(yīng)用具有重要意義。

二氧化碳置換甲烷實(shí)驗(yàn)過(guò)程中主要包括CO2水合物合成過(guò)程和甲烷水合物分解過(guò)程。其中,甲烷水合物分解方式包括吸熱(二氧化碳水合物合成釋放熱量)和降壓兩種方式。表層CO2水合物合成過(guò)程以及表層甲烷水合物分解過(guò)程通常遠(yuǎn)遠(yuǎn)快于溶解態(tài)氣體在孔隙水或冰中的擴(kuò)散過(guò)程,而后者直接決定了深層甲烷水合物的分解速率。

低場(chǎng)核磁技術(shù)檢測(cè)二氧化碳置換甲烷的變化:

利用低場(chǎng)核磁技術(shù)探測(cè)樣品中CH4中H元素的含量和分布而CO2分子中沒(méi)有H不產(chǎn)生NMR信號(hào),當(dāng)測(cè)樣中吸附氣體含量和狀態(tài)發(fā)生改變時(shí),可以通過(guò)低場(chǎng)核磁技術(shù)測(cè)得的T2譜中CH4的低場(chǎng)核磁信號(hào)來(lái)判斷,進(jìn)而分析各種氣體間的競(jìng)爭(zhēng)吸附關(guān)系和演化規(guī)律。

2022-06-01 23:56:21 404 0

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