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JPH0614038B2 - 全揮発性有機化合物分析装置 - Google Patents
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JPH0614038B2 - 全揮発性有機化合物分析装置 - Google Patents

全揮発性有機化合物分析装置

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JPH0614038B2
JPH0614038B2 JP22639884A JP22639884A JPH0614038B2 JP H0614038 B2 JPH0614038 B2 JP H0614038B2 JP 22639884 A JP22639884 A JP 22639884A JP 22639884 A JP22639884 A JP 22639884A JP H0614038 B2 JPH0614038 B2 JP H0614038B2
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    • G01MEASURING; TESTING
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    • G01N31/12Investigating or analysing non-biological materials by the use of the chemical methods specified in the subgroup; Apparatus specially adapted for such methods using combustion
    • GPHYSICS
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  • Combustion & Propulsion (AREA)
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Description

【発明の詳細な説明】 イ.技術の利用分野 本発明は、水溶液に含まれる揮発性有機炭素を分析する
装置に関する。
ロ.従来技術 工業用水や環境水の水質管理には、水溶液に含まれる全
無機炭素量と全有機炭素量に大別するとともに、全有機
炭素量を揮発性有機化合物と不揮発性有機化合物に弁別
して測定することが行なわれている。
ところで、水質管理の多用化に伴ない、この揮発性有機
化合物をさらに中性化合物、酸性化合物、及び塩基性化
合物の3種類に分類して木目細かく測定できる装置が望
まれていた。
ハ.目的 本発明はこのような事情に鑑み、揮発性有機化合物を中
性、酸性、及び塩基性の3種類に弁別して検出すること
ができる新規な分析装置を提供することを目的とする。
ニ.発明の構成 すなわち、本発明の特徴とするところは、中性化合物、
酸性化合物、及び塩基性化合物を個々に充填した気化管
を用いた点にある。
ヘ.実施例 そこで、以下に本発明の詳細を図示した実施例に基づい
て説明する。
第1図は、本発明の一実施例を示す装置の構成図であっ
て、図中符号1、2、3は、上部に切換弁4を介して空
気源5に接続する空気導入口、及び試料注入口1a、2a、3a
が、また下端に生成ガス排出口を設けた第1、第2、及
び第3の気化管であって、第1の気化管1に石英等の中
性坦体Aが、第2の気化管2には水酸化リチウム(Li
OH)等の塩基性化合物Bと中性坦体Aが、また第3の
気化管3にはリン酸(HPO)や硫酸(H
)等の酸性化合物Cと中性坦体Aを充填して構成さ
れている。6は、気化管1、2、3を収容する恒温槽
で、試料に含まれる揮発性有機物をガス化させる程度の
温度に制御されている。7は、一側が加熱配管8により
第1、第2、及び第3の気化管1、2、3の下端に、他
側がパイプにより後述する炭酸ガス検出器10に連通す
る揮発性有機炭素燃焼管で、内部に酸化触媒Dを充填し
て構成されている。9は、揮発性有機炭素燃焼管7を収
容する高温炉で、気化管1、2、3からのガスを酸化し
て炭酸ガスに変換できる程度の温度に制御されている。
10は、前述した炭酸ガス検出器で、燃焼管7からのガ
スが流入する試料セル10aと空気源5から切換弁4に
亘る管路に接続する比較セル10bを備え、燃焼管7で
発生した炭酸ガスと空気中の炭酸ガスの濃度の差分を検
出するように構成されている。なお、図中符号11、1
2は、それぞれ燃焼管7とガス検出器10を結ぶ管路に
設けた除湿器及びフィルタを、13は、ガス検出器10
からの信号を処理する信号処理装置を示す。
このような準備を終えた段階で、試料を第1の気化管1
に注入すると、試料に含まれている全ての揮発性の有機
炭素は、ガス化されて加熱配管8を通って燃焼管7に流
入して炭酸ガスに変換されて炭酸ガス検出器10により
濃度が検出される。
この全揮発性有機炭素量の測定が終了した時点で、切換
弁4を第2の気化管2に切換えて空気を導入し、同時に
試料を注入する。気化管2においてガス化した全揮発性
有機炭素の内、酸性有機物は、気化管2内のアルカリ性
化合物Bと化合して取込まれる一方、中性及びアルカリ
性の揮発性有機炭素は燃焼管7に流入して炭酸ガスに変
換されて炭酸ガス検出器10により濃度が検出される。
この中性、及びアルカリ性の揮発性有機炭素の濃度測定
が終了した時点で、切換弁4を第3の気化管3に切換え
て空気を導入し、同時に試料を注入する。気化管3にお
いてガス化した揮発性有機炭素の内、アルカリ性有機化
合物は、気化管3内の酸性化合物Cと化合して取込まれ
る一方、中性及びアルカリ性の揮発性有機炭素は、燃焼
管7に流入して炭酸ガスに変換されて炭酸ガス検出器1
0により濃度が検出される。
このようにして、全揮発性炭素、中性・アルカリ性揮発
性炭素、及び中性・酸性揮発性炭素のそれぞれの濃度が
求まった時点で、全揮発性炭素濃度と中性・アルカリ性
揮発性炭素濃度の差分、及び全揮発性炭素濃度と中性・
酸性揮発性炭素濃度の差分を求めることにより、全揮発
性有機炭素に占める中性、アルカリ性、及び酸性の炭素
化合物の割合を知ることができる。
[実施例] 0.1規定の塩酸を1滴添加した蒸留水を高純度空気で
バブリングして無機体炭素を除去した後、中性揮発性有
機物としてアセトンを、また酸性揮発性有機化合物とし
てプロピオン酸をそれぞれ炭素相当量で100PPM添
加して試料を調整した。
石英坦体のみを充填した気化管1、及び水酸化リチウム
と石英坦体を充填した気化管2に上記試料を注入して測
定したところ、第2図に示したように出力値の比が2対
1となった。このことから、酸化化合物のプロピオン酸
は水酸化リチウムを充填した気化管が完全に除去され、
揮発性有機物を中性、酸性、及びアルカリ性の3種類に
弁別して分析できることが解った。
なお、この実施例においては、揮発性有機物の内、中性
のものは演算により求めたが、石英坦体、アルカリ化合
物、及び酸性化合物を合せて充填した第4の気化管を追
加することにより、演算を伴なうことなく揮発性有機物
を中性、酸性、及びアルカリ性の3種類に弁別して分析
することができる。
ト.効果 以上、説明したように本発明においては、上部に試料注
入口が、下部に生成ガス排出口が形成されて中性化合物
が充填された第1の気化管と、上部に試料注入口が、下
部に生成ガス排出口が形成されて酸性化合物が充填され
た第2の気化管と、上部に試料注入口が、下部に生成ガ
ス排出口が形成されて塩基性化合物が充填された第3の
気化管を、各気化管の試料注入口を切換弁を介して助燃
焼ガス源に接続するとともに、各気化管の排出口を、水
溶液に含まれる揮発性有機化合物を炭酸ガスに変換する
に十分な温度に加熱される燃焼管を介して炭酸ガス検出
手段に接続したので、水溶液中の中性、塩基性、及び酸
性の3種類物質をそれぞれ中性化合物、酸化性化合物、
及びアルカリ性化合物を個々に充填した気化管により炭
酸ガスに変換して個別に分析することができる。
【図面の簡単な説明】
第1図は、本発明の一実施例を示す装置の構成図、第2
図は、本発明による分析結果の一例を示す説明図であ
る。 1、2、3……気化管、A……中性坦体 B……塩基性化合物、C……酸性化合物 6……恒温槽 7……揮発性有機炭素燃焼管 9……高温炉 10……炭酸ガス検出器

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】上部に試料注入口が、下部に生成ガス排出
    口が形成されて中性化合物が充填された第1の気化管
    と、上部に試料注入口が、下部に生成ガス排出口が形成
    されて酸性化合物が充填された第2の気化管と、上部に
    試料注入口が、下部に生成ガス排出口が形成されて塩基
    性化合物が充填された第3の気化管を、各気化管の試料
    注入口を切換弁を介して助燃焼ガス源に接続するととも
    に、各気化管の排出口を、試料に含まれる揮発性有機化
    合物を炭酸ガスに変換するに十分な温度に加熱される燃
    焼管を介して炭酸ガス検出手段に接続してなる全揮発性
    有機化合物分析装置。
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