ASTM D6348-12 Стандартный метод определения газообразных соединений методом экстракционной инфракрасной спектроскопии с прямым преобразованием Фурье (FTIR) - Стандарты и спецификации PDF

ASTM D6348-12
Стандартный метод определения газообразных соединений методом экстракционной инфракрасной спектроскопии с прямым преобразованием Фурье (FTIR)

Стандартный №
ASTM D6348-12
Дата публикации
2012
Разместил
American Society for Testing and Materials (ASTM)
состояние
быть заменен
ASTM D6348-12e1
Последняя версия
ASTM D6348-12(2020)
сфера применения
Измерения FTIR позволяют проводить многокомпонентный анализ стоков источника на месте. Этот метод испытаний позволяет определить объемную концентрацию обнаруженных аналитов. Преобразование объемной концентрации в массовую скорость выбросов с использованием молекулярной массы конкретного соединения, а также объемного расхода сточных вод, температуры и давления полезно для определения воздействия этого соединения на атмосферу. Известные концентрации целевых аналитов добавляются в сточные воды для оценки эффективности системы отбора проб и анализа для транспортировки и количественного определения целевых аналитов, а также для обеспечения значимости собранных данных. Данные измерений FTIR используются для оценки условий процесса, устройств контроля выбросов, а также для определения соответствия стандартам выбросов или другим применимым разрешениям. Цели качества данных для каждой конкретной программы тестирования должны быть указаны и изложены в плане тестирования (Приложение A1). Подтверждающие данные можно получить в запросе штаб-квартиры ASTM RR:D22-1027.1.1. Этот метод полевых испытаний использует экстрактивную систему отбора проб для направления стоков из стационарного источника на FTIR-спектрометр для идентификации и количественного определения газообразных соединений. Предоставляются результаты концентрации. Этот метод испытаний потенциально применим для определения соединений, которые (1) имеют достаточное давление пара для транспортировки в FTIR-спектрометр и (2) поглощают достаточное количество инфракрасного излучения для обнаружения. 1.2 Этот метод полевых испытаний обеспечивает анализ проб газа, извлеченного из стационарных источников, практически в реальном времени. Газовые потоки с высоким содержанием влаги могут потребовать кондиционирования, чтобы минимизировать чрезмерное спектральное поглощение, вызванное водяным паром. 1.3 Этот метод полевых испытаний требует подготовки плана полевых испытаний для конкретного источника. План испытаний должен включать следующее: (1) идентификация конкретных целевых аналитов (2) известные аналитические помехи, характерные для исходных стоков испытательного центра (3) качество тестовых данных, необходимое для удовлетворения конкретных требований к тестированию и (4) результаты, полученные в результате лабораторных испытаний (требования к плану испытаний см. в Приложении А1). 1.4 Диапазон прибора FTIR должен быть достаточным для измерения от высоких ppm(v) до ppb(v) и может быть расширен до более высоких или низких концентраций с использованием любой или всех следующих процедур: 1.4.1 Длина пути газоабсорбционной ячейки может составлять 1.4.2. Система подготовки проб может быть модифицирована для снижения содержания водяного пара, CO2 и других мешающих соединений до уровней, позволяющих количественно определить целевое соединение(я), и 1.4.3. Аналитический алгоритм может быть изменен. модифицируется таким образом, чтобы мешающие полосы поглощения были сведены к минимуму или для целевых аналитов использовались более сильные/более слабые полосы поглощения. 1.5 Практическая минимальная обнаруживаемая концентрация зависит от прибора, соединения и помех (процедуры оценки достижимых минимальных обнаруживаемых концентраций (MDC) см. в Приложении A2). Фактическая чувствительность системы измерения FTIR для отдельных целевых аналитов зависит от следующего: 1.5.1 Конкретная инфракрасная абсорбция (сигнал) и область анализа длины волны для каждого целевого аналита, 1.5.2 Уровень шума прибора (см. Приложение A6). и 1.5.3 Концентрация мешающих соединений в пробе газа (в частности, процент влажности и CO2), а также степень перекрытия спектров, создаваемая этими соединениями в области(ях) длин волн, используемой для количественного определения целевых аналитов.

ASTM D6348-12 История

  • 2020 ASTM D6348-12(2020) Стандартный метод определения газообразных соединений методом экстракционной инфракрасной спектроскопии с прямым преобразованием Фурье (FTIR)
  • 2012 ASTM D6348-12e1 Стандартный метод определения газообразных соединений с помощью экстрагирующего прямого интерфейса с преобразованием Фурье в инфракрасном диапазоне 40;FTIR41; Спектроскопия
  • 2012 ASTM D6348-12 Стандартный метод определения газообразных соединений методом экстракционной инфракрасной спектроскопии с прямым преобразованием Фурье (FTIR)
  • 2003 ASTM D6348-03(2010) Стандартный метод определения газообразных соединений методом экстракционной инфракрасной спектроскопии с прямым преобразованием Фурье (FTIR)
  • 2003 ASTM D6348-03 Стандартный метод определения газообразных соединений методом экстракционной инфракрасной спектроскопии с прямым преобразованием Фурье (FTIR)
  • 1998 ASTM D6348-98 Стандартный метод определения газообразных соединений методом экстракционной инфракрасной спектроскопии с прямым преобразованием Фурье (FTIR)



© 2023. Все права защищены.