Table of Contents
גלאי צילום (PIDs) הפכו אבן הפינה של תרכובת אורגנית תעשייתית תנודתית (VOC) ניטור במהלך העשורים האחרונים.הם פועלים על ידי שימוש באור אולטרה סגול (UV) כדי להונות מולקולות גז, לייצר זרם חשמלי חיוני עבור ניטור כלי חירום חיוני עבור ריכוז של היגיינה מלאה, אך ורק עיקרון פשוט זה מאפשר PID לזהות טווח מסוכן של תגובה רחבה של גזים, כמו גם חומרים קלים של כוח אדם, כמו גם כן, כמו גם חומרים ספקטרום תעשייתיים טהור, כמו גם.
יתרונות צילום Detectors
רגישות גבוהה ומגבלות זיהוי נמוך
PIDs מודרניים יכולים לזהות VOCs בריכוזים נמוכים כמו 1 חלק מיליארד (pb) או אפילו רמות תת-פב עם מודלים מתקדמים.רגישות זו קריטית עבור התראה מוקדמת של דליפות בצמחים כימיים, עבור מעקב אחר חשיפה עובדת לכימיקלים עם מגבלות חשיפה נמוכות (PELs), וסקרי איכות הסביבה שבהם רמות הרקע עשויות להיות בטווח הנמוך של pb, לדוגמה, ידוע כי יש רמה של 1xene (pana- 10 שעות).
תגובה מהירה ו- Real-Time Data
בניגוד לשיטות מבוססות מעבדה כגון ספקטרום גז chromatography-mass spectrometry (GC-MS) הדורשות איסוף דגימות וניתוח ארוך, PIDs לספק קריאה בזמן אמת.זמן התגובה הוא בדרך כלל מתחת ל 3 שניות, ומאפשר פעולה מיידית במקרה של ריכוז עולה.מהירות זו היא בלתי נסבלת עבור מגיבים ראשונים להיכנס לזירה כימית, עבור ניטור באזור במהלך ניקוי או תחזוקה, עבור מעקב, כדי לעקוב אחר מגמות עבודה רצופה, מאפשר גם כדי לבדוק את המגמות קריטיות על מנת לבחון את הפחתת ריכוז.
ניגודיות לאורך טווח רחב של קומות
PID יכול לזהות אלפי תרכובות שונות, כולל ארומטיות (benzene, toluene, xylene), alkanes, alkenes, קטונים, esters, aldehydes, amines, וכמה מינים אורגניים כגון מימן sulfide ו ammonia. על ידי בחירת אנרגיית מנורת UV המתאימה (ברמה 9.8V, 10V2, או 1V) כלומר, 000 אמצעי ניטור אחד של רוב אחד (או יותר) הוא 10V6) הוא מסוגל יותר מדי, 000 אמצעי ניטור של חומרים אלקטרוניים, 000.
זמינות ו-Ease of Use
מכשירים ידניים PID שוקלים פחות מ-Klogram והם נועדו לפעולה אחת בלבד.מודלים רבים כוללים תפריטים אינטואיטיביים, אחסון נתונים וחיבוריות Bluetooth עבור הורדת תוצאות. הגודל הקטן שלהם וכוח הסוללה להפוך אותם אידיאליים עבור כניסה לחללית מוגבלת, בדיקות צינורות ותחנות ניטור מרחוק.אין גזים חיצוניים או ספקים חיצוניים נדרשים, בניגוד לגלאי להבה (FIDs) אשר זקוקים ל- מימן ו-41 שעות הפעלה עצמאיות.
אין גזים ותחזוקה נמוכה
מכיוון ש- PIDs משתמשים רק מנורת UV פנימית ו משאבה קטנה כדי למשוך אוויר, הם נמנעים מהעלויות והבטיחות של ביצוע צילינדרים גז דחוסים.תחזוקה בעיקר כרוכה ניקוי תקופתי של חלון מנורת החיישן, והחלפה מזדמנת של מנורת ה-UV (כל 6-12 חודשים, בהתאם לשימוש) משימות אלה הן פשוטות וניתן לבצע על ידי המפעילה עם הכשרה מינימלית.
תגובה ושימוש ב-תיקון גורמים
PIDs מציג תגובה ליניארית על פני שלושה עד ארבעה פקודות של גודל (למשל, 0.1 ppm ל 10,000 ppm) לינאריות זו מאפשרת למשתמשים למקם את המכשיר עם תרכובת אחת - בעיקר Isobutylenelene - ולאחר מכן ליישם גורמי תיקון (CFs) כדי להעריך ריכוזים של VOCs אחרים. יצרנים לפרסם רשימות נרחבות של שינויים עבור מאות, המאפשרים קריאה מדויקת עבור יישומים ספציפיים, בעוד שהם זקוקים באופן סבירים עבור כל אחד, הם כוללים אופטימיזציה של עלויות ספציפיות של חומרים.
חסרונות של Photoionization Detectors
המונחים: Total VOC Measurement
המגבלה הבסיסית ביותר של PID קונבנציונלי היא כי זה לא יכול להבדיל בין VOCs שונים. זה מספק קריאה ריכוז יחיד המייצג את הסכום של כל תרכובות ionable בדגימה.אם תערובת מכילה benzene, toluene ו xylene, קריאה PID יהיה ערך משולב, משקל על ידי כל יעילות ההצתה של תרכובת מסוימת יכול להיות בעייתי כאשר תרכובת 5D היא בעיקר חומר חיובי (pO) אם הוא 2.
דרישות ברורות ומקורי שגיאות
קריאה מדויקת של PID תלויה בשקיקה נאותה.המכשיר חייב להיות אפס דחוס באמצעות אוויר נקי, VOC ללא לחות (לעיתים קרובות מ- Zero-air cylinder או מקור מצורף פחמן) וניתן לארוך טווח באמצעות ריכוז ידוע של גז הפניה (בדרך כלל הוא איטי דלקת ריאות), אך ניתן לבצע לפני כל שימוש, או תגובה נמוכה, בכל פעם שהוא יכול להחליף כראוי, או להחליף את הטמפרטורות גבוהות יותר.
התערבות של הומור ומכשולים אחרים
מים פנויים באוויר יכולים להשפיע על קריאה PID בשתי דרכים: לחות גבוהה יכולה לגרום לנפיחות על חלון מנורה, צמצום שידור UV ולגרום שגיאה שלילית; לעומת זאת, כמה מכשירים מציגים תגובה חיובית ל-Vapor עצמו, במיוחד בריכוזים נמוכים מאוד (VOC) יש להפחית את זה עם מנורות הידרופוביות לחות ותוכנות תיקון, אבל זה נשאר פיזור חומרים אולטרה סגולים במיוחד על גבי חומר חמצן גבוה יותר (אוקס) כי יש צורך בחומרים אחרים.
עלויות – רכישה ותחזוקה
בעוד PIDs להימנע עלויות גז חד פעמיות, מחיר הרכישה הראשוני של כלי באיכות גבוהה נע בין 2,000 $ ל $5,000 או יותר עבור מודלים מתקדמים עם איסוף נתונים ואפשרויות מנורות LED חלופיים עולה בין 100 $ ל $ 400, וחיי מנורה הוא בדרך כלל 6-12 חודשים עם שימוש מתמשך. החיישן ומשאבה עשוי גם לדרוש יותר זמן חלופי.
המונחים: Matrix Effects
בסביבות ריכוז גבוה או בנוכחות מרכיבים ממטריקס מסוימים, אות PID יכול להיות לא לינארי או אפילו "מיושב" קונצ'ינג מתרחשת כאשר המולקולות נרגשות מאבדות את האנרגיה שלהם באמצעות התנגשות עם מינים אחרים לפני שהם יכולים לייצר זרם מזוהה, המוביל לרמה של פחות מגובה של ריכוז.אפקט זה בולט ביותר עם ריכוזים גבוהים של חמצן, מתאן, או גזים אחרים שפועלים כמו התנגשות, בעוד שפחות מתוקף, הוא בעל פחות נפוץ, הוא בעל רמות של גזים, הוא פחות נפוץ, הוא בעל השפעה.
מתי לבחור PID לעומת טכנולוגיות חלופיות
שום טכנולוגיה ניטור יחיד הוא הטוב ביותר עבור כל המצבים.הבנת ההעברות המסחריות בין PIDs, גלאי הנקה (FIDs), חיישנים אלקטרו-כימיים, כרומוזומטוגרפיה גז, צינורות צבע מסייע לאנשי מקצוע לבחור את הכלי המתאים ביותר.
PID לעומת FID
גלאי יון של Flame (FIDs) יש תגובה רחבה יותר אחידה לפחמנים, כולל מתאן, אשר PIDs לא יכול לזהות. FIDs גם לא סובלים מהפרעות לחות באותה רמה. עם זאת, FIDs דורשים דלק מימן ואפס אוויר, הם כבד יותר, יש יותר זמן התחלה, והם לא בטוחים באופן מהותי בכל סביבות.
PID לעומת חיישנים אלקטרו-כימיים
חיישני אלקטרוכימיים הם ספציפיים לגז יחיד (למשל, מימן sulfide, פחמן חד תחמוצת) ויש להם זמני תגובה מהירים מאוד.הם קטנים ופחות יקרים מ- PIDs, אבל יש להם תוחלת חיים מוגבלת (לעתים קרובות 2-3 שנים) וניתן להרעיל על ידי תרכובות מסוימות. pIDs מציעים כיסוי רחב יותר והם מתאימים יותר סקר סביבות לא ידועות או לזהות מספר רב של VOC בו זמנית.
PID vs. Portable Gas Chromatographs
גלי גלאי צילום עם עמודות הפרדה בנויות) מספקים זיהוי וזיהוי ספציפי תרכובת, אך הם מורכבים הרבה יותר, כבדים יותר, ודורשים גזי נושא (למשל, הליום או חנקן) הם איטיים יותר (אנליזה לוקח דקות) ודורשים מפעילי מיומנים.עבור בדיקות שגרתיות ושטח ניטור, יד פשוטה מנוהלת PID היא מהירה יותר ומעשית יותר.
שיטות טובות לשימוש PIDs ב-VOC Monitoring
בחירת מנורת ה-UV הנכונה
מנורת EV סטנדרטית 10.6 מתאימה לרוב ארומטי ו-Aliphatic VOCs. עבור תרכובות עם פוטנציאלים של יון גבוה יותר, כגון כלורנטים (למשל, methylene chloride, IP 9.5 eV - למעשה לזהות עם 10.6), אבל עבור תרכובות IP גבוהות מאוד כמו acetylene (1V) או פורמלי תמיד לאמת גורמי תיקון עם הרשימה הנוכחית של היצרן.ליישם את הגורם ככפל לקריאה המוערכת של Isobutylene-calibrated. לדוגמה, אם גורם התיקון לאסון הוא 0.7, קריאה של 100 ppm (איזון ערך) מתאים 70 ppm acetone. Factors הם בדרך כלל מדויקים בתוך 20-30% עבור רוב התרכובות הקבועות עבור מדידות קריטיות, תרכובות callythly מול המתחם עם המטרה. בתנאים לחות, השתמש מסנן הידרופובי או מלכודת לחות על האילט. תן את המכשיר להתחמם וייצוב במשך כמה דקות לאחר הפעלתו.לנקה באופן קבוע את חלון מנורה עם בד רך ואלכוהול, במיוחד לאחר ניטור תרכובות גבוהות (למשל, שמנים כבדים, סיליקון) שעשויות להפקיד על פני השטח.אם המכשיר יש תחליף מודול סביר, לשקול מודל זה כולל חיישן גבוה כי כולל חיישן חום. כאשר ניתן, לאמת את קריאת PID עם שיטה עצמאית שנייה, במיוחד כאשר התוצאות משמשים לציות או למטרות משפטיות. גישה נפוצה היא לקחת דגימות לתפוס באמצעות צינורות sorbent או Summa canisters לנתח אותם על ידי GC-MS. זה צולב עוזר לזהות כל הטיה ספציפית תרכובת תגובה PID בונה אמון בתוכנית ניטור. גלאי צילום הם כלים צדדיים, רגישים ומעשיים עבור ניטור בזמן אמת בסביבות תעשייתיות. היתרונות שלהם - רגישות גבוהה, תגובה מהירה, יכולת תחזוקה נמוכה - להפוך אותם מתאימים למגוון רחב של יישומים מסקרי שטח שגרתיים להגיב חירום.עם זאת, חוסר יכולת שלהם לבחון תרכובות, רגישות, צורך כי קלמנט זהיר כי PID משמשים בצורה הטובה ביותר כמו בדיקות אלקטרו-ידיים, כמו גם חיישנים חזקים של אבטחה, כמו גם חיישנים.שימוש ב-תיקון גורמים בצורה נכונה
ניהול הומור וזיהום
אימות עם שיטות אחרות
מסקנה