PID檢測 — 防御揮發(fā)性有機化合物(VOCs)的危害
發(fā)布時間:2021-03-10 15:44瀏覽次數(shù):
揮發(fā)性有機化合物(VOCs)往往是液體,在室溫下很容易釋放出蒸汽,如溶劑和燃料。在高濃度下,這些蒸氣會發(fā)生爆炸。在極低濃度下,他們可能有毒。雖然有時候,接觸這些化合物的影響可以立刻顯現(xiàn),但是通??赡軒讉€月都不會有任何明顯癥狀,而是此后幾年才會顯現(xiàn)。這種慢性病可能由長期大量接觸低濃度揮發(fā)性有機化合物(VOCs)造成。隨著人們對揮發(fā)性有機化合物(VOCs)的慢性毒性的逐步認(rèn)識,職業(yè)接觸限值(OEL)得以降低,同時也增加了對直接測量的需求。
常見的揮發(fā)性有機化合物(VOCs)接觸形式為蒸汽吸入。防范蒸汽吸入的方法是使用便攜式氣體檢測儀,并正確佩戴。例如合理地靠近呼吸區(qū),但卻不直接與檢測器接觸。通過這樣的方式,檢測器與其佩戴者所接觸相同級別的有毒氣體,因此可以適當(dāng)?shù)鼐九宕髡?。至關(guān)重要的是,能夠避免長期、低濃度接觸揮發(fā)性有機化合物引發(fā)慢性病。
大量不同的有毒、易爆氣體可能存在于某些工作環(huán)境中。因此,常用的辦法就是使用可以同時裝配多個傳感器的氣體檢測儀,能夠同時監(jiān)測可能造成威脅的不同氣體危害。不同傳感器提供的信息有助于分析復(fù)雜混合氣體。
便攜式氣體檢測儀的正確使用非常重要。某些特殊的有毒氣體可以用特定的傳感器來檢測。在接觸該特定氣體的環(huán)境內(nèi)使用這些特定的傳感器是可行的。典型的例子包括碳酸飲料行業(yè)中使用的二氧化碳;鋼鐵行業(yè)使用的硫化氫;以及水處理領(lǐng)域中使用的臭氧和氯氣。針對上面提到的每一種氣體,都有可用的傳感器,這些傳感器通?;陔娀瘜W(xué)技術(shù)。然而,卻沒有甄別多種VOC氣體的特定傳感器。在這種情況下,必須依靠不同的技術(shù)。
針對VOC的特定檢測器
幾種可以檢測VOC氣體的技術(shù)
這些技術(shù)包括: 比色氣體檢測管;被動式(擴(kuò)散式)劑量計;吸附管取樣系統(tǒng);可燃性氣體傳感器 (也稱之為催化燃燒式傳感器或惠斯通電橋);光離子化檢測(PID);火焰電離檢測(FID)和紅外分光光度法。這些技術(shù)都非常有用,甚至在某些監(jiān)測應(yīng)用中是必需的。
然而,受成本和體積限制,談及個人檢測設(shè)備時,只有可燃性氣體傳感器或者基于PID的傳感器才被常用。這兩種技術(shù)并不是針對某一種氣體,因此不能用于從一種 VOC/易燃?xì)怏w中區(qū)分出另一種。
催化燃燒傳感器(可燃性氣體傳感器)
催化燃燒傳感器實際上是利用氣體的燃燒來檢測氣體3。雖然利用燃燒檢測可燃?xì)怏w可能聽起來并不明智,可燃性氣體傳感器的設(shè)計卻可確保其安全。催化燃燒傳感器基于惠斯頓電橋工作原理,在電橋結(jié)構(gòu)中設(shè)置兩個包有鉑線圈的磁珠。其中一個磁珠(反應(yīng)磁珠)接收催化反應(yīng),由此降低了周圍氣體燃點。燃燒過程使這個磁珠溫度升高,與參考磁珠產(chǎn)生溫差,導(dǎo)致電路電阻值不同。通過電阻值變化直接與氣體濃度成正比,由此可以得到氣體爆炸下限百分比(%LEL)。
熱磁珠和電氣電路安裝于催化燃燒傳感器的內(nèi)部,但氣體必須通過傳感器才能被檢測到。因此,傳感器外殼,包括一個燒結(jié)金屬阻火器(或過濾片/燒結(jié)片),氣體通過該過濾片。受限于傳感器外殼,可能會發(fā)生可控的燃燒,燒結(jié)片將其與外界環(huán)境隔離。
雖然這種傳感器可適用于多種可燃?xì)怏w,但是如果檢測揮發(fā)性有機化合物(VOCs)時,其卻有著明顯的缺點。
? 催化燃燒傳感器只能在一定百分比范圍內(nèi)檢測(百分量)。
該傳感器適用于檢測燃燒風(fēng)險,但是很多揮發(fā)性有機化合物(VOCs)也會構(gòu)成毒性威脅。因此,傳感器的靈敏度通常需要達(dá)到百萬分比(ppm)。
? 很多揮發(fā)性有機化合物(VOCs)均是烴分子,不能輕易通過催化燃燒傳感器燒結(jié)片進(jìn)行擴(kuò)散。這意味著其靈敏度進(jìn)一步降低。
? 催化燃燒傳感器容易被很多化學(xué)物質(zhì)腐蝕而中毒,這是很多行業(yè)領(lǐng)域都會涉及到的3。對于含硅酮、鉛、硫和磷酸鹽的化合物,雖然其含量可能只有幾個ppm,但也可使傳感器中毒,導(dǎo)致其部分或完全喪失靈敏度。
基于光離子的檢測(PID檢測)
光離子檢測技術(shù)被**為監(jiān)測揮發(fā)性有機化合物有毒水平的技術(shù)。傳感器包括一盞光離子化燈,該燈安裝于高能紫外線(UV)光源內(nèi)(圖4)。該燈(包括一個密封的硼硅酸鹽玻璃體)內(nèi)包惰性氣體,常用的是氪和電極。UV光的能量激發(fā)中立帶電的VOC分子,因此去除一個電子。
去除一個帶負(fù)電的電子,則現(xiàn)在VOC分子具有一個對應(yīng)的正電荷。帶正電荷的分子和帶負(fù)電荷的電極吸引相反電荷的電子,產(chǎn)生了電流。電流的量級與氣體濃度成正比,并轉(zhuǎn)換為 ppm 示值讀數(shù),可在檢測儀器上顯示。
從VOC分子中去除一個電子所需的能量被稱為電離電勢(IP)。分子越大,或分子中含有更多雙鍵或三鍵,則IP越低。因此,一般來說,分子越大,就越容易被檢測出。并且,該技術(shù)不需要使用可能會阻止氣體進(jìn)入傳感器的燒結(jié)片。同時,也不易被其他常見的化合物削弱其功能而導(dǎo)致中毒。
PID 靈敏度非常高,可以檢測到很多不同種類的揮發(fā)性有機化合物。響應(yīng)幅值與氣體的濃度成正比。然而,一種 50ppm 的氣體顯現(xiàn)出的讀數(shù)與另一種 50ppm 的不同氣體不同。為了應(yīng)對該情況,檢測器通常需要異丁烯校準(zhǔn),然后采用校正因子獲得其他氣體的準(zhǔn)確讀數(shù)。不同的氣體都有不同的校正因子。因此,必須知道對應(yīng)氣體的正確校正因子。此外,校正因子由傳感器制造商特別提供。
對于有爆炸可能的氣體,必須達(dá)到一定的環(huán)境濃度,即爆炸下限 (LEL)才有可能爆炸。檢測器設(shè)定的報警限值不高于爆炸下限5的10%,甚至更低,根據(jù)情況需要。甚至爆炸下限的 5% 往往也高于防御毒性的法定職業(yè)接觸水平。
根據(jù) IEC60079-20-1:20126,該表格對8小時時間加權(quán)平均濃度(TWA)與爆炸下限的5%做比較。我們采用EH40/2005英國工作場所接觸限值7中所載的接觸限值。
因此,對于很多應(yīng)用來說,催化燃燒傳感器和光離子化傳感器(PID)一直被視為互為補充的檢測技術(shù),而不是互相競爭。催化燃燒傳感器善于監(jiān)測PID無法探測到的甲烷、丙烷和其他常見的可燃?xì)怏w。另一方面,PID 可以檢測到催化燃燒傳感器無法檢測出的大分子VOC和烴類,當(dāng)然需達(dá)到對有毒濃度警報的百萬分率范圍內(nèi)。因此,在許多環(huán)境中檢測氣體的方法就是安裝配備這兩種技術(shù)的傳感器儀器。
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