Uma breve discussão sobre a relação entre cromatógrafos on -line e cabines de análise
Uma breve discussão sobre a relação entre cromatógrafos on -line e cabines de análise
Em 1903, Mikhail Tsvet, um botânico russo, inventou a cromatografia enquanto estudava pigmentos de plantas. Seu trabalho pioneiro levou à separação de clorofila e carotenóides, estabelecendo as bases para as técnicas modernas de cromatografia. Em 1921, nasceu o primeiro detector de condutividade térmica.
Em 1941, Archer Martin e James propuseram a base teórica da cromatografia gasosa - teoria da cromatografia de parte, fornecendo apoio científico ao seu desenvolvimento subsequente.
Em 1947, nasceu o primeiro cromatógrafo de laboratório do mundo. Em 1954, o detector de condutividade térmica foi primeiro aplicado com sucesso a cromatógrafos gasosos.
Em 1957, surgiram colunas capilares.
Em 1958, foi introduzido o detector de ionização da chama de hidrogênio.
A partir de 1960, com o rápido desenvolvimento da tecnologia eletrônica, os cromatógrafos a gás on -line emergiram gradualmente, foram submetidos a vários iterações de produtos e se tornaram mais miniaturizados e inteligentes.
Depois que os cromatógrafos on -line foram desenvolvidos, eles foram rapidamente aplicados à análise de processos industriais. Para utilizar efetivamente cromatógrafos on -line, é necessário fornecer eletricidade, gás portador, gás de referência, aquecimento no inverno, resfriamento no verão e um sistema de pré -tratamento de amostra para garantir amostras estáveis, puras e impurezas. Isso deu origem à indústria emergente de análise - integração da cabana.
A Análise Hut serve como um lar para cromatógrafos on -line. Ele equipa o cromatógrafo com ar condicionado, aquecimento por piso, pias, abrigos de chuva, tubos de drenagem, iluminação, interruptores, caixas de distribuição, telefones, sistemas de controle de acesso, reconhecimento de impressões digitais, som - e dispositivos de alarme - de alarme, mesas, cadeiras, computadores, instalações de comunicação óptica e mais. A cabana pode ser personalizada com portas e janelas, conforme necessário. Ele pode até ser projetado como um layout "dois - quarto e um - viva - quarto", com salas separadas para cromatógrafos e pré -tratamento de amostra, juntamente com um salão de frente equipado com um sistema central de ar condicionado e ventilação. O tamanho da cabana é determinado com base no número de analisadores a serem instalados. A orientação dos analisadores e toda a cabana deve ser planejada com antecedência para facilitar a instalação do local de tubos e conduítes, fiação elétrica e tubos de amostragem.
Os cromatógrafos geralmente vêm com uma fonte de alimentação ininterrupta. Enquanto as quedas de energia do local são improváveis, o suprimento de gás não deve ser interrompido, pois a ausência de gás transportador tornaria o cromatógrafo inoperante. Os gases transportadores cromatográficos incluem hidrogênio, nitrogênio, hélio, etc., sendo o hidrogênio o mais comum. É crucial enfatizar a segurança dos cilindros de gás, pois os cilindros de gás de 40 - portadoras e os cilindros de gás de referência de 8 litros são classificados como materiais perigosos. Esses cilindros de aço contêm gases de alta pressão e devem ser transportados e gerenciados profissionalmente para evitar vazamentos.
Para cabanas de análise pequena e média de tamanho, portador e cilindros de gás de referência geralmente são fixados na parede externa da cabana usando suportes e correntes para evitar a tomada e os riscos potenciais. As tomadas do cilindro de gás são conectadas aos reguladores de pressão por meio de mangueiras de metal especializadas para fornecer gás ao cromatógrafo. No caso de cabanas de análise de grande escala com numerosas cromatógrafos ou demanda significativa de hidrogênio em uma planta, algumas plantas químicas utilizam grupos de hidrogênio multi -cilindro para suprimento centralizado de hidrogênio, abordando altos requisitos de gás de volume e facilitando a substituição e o transporte de cilindros.
Em resumo, cromatógrafos e análises on -line compartilham um relacionamento interdependente. Ambas são máquinas que exigem o gerenciamento e a manutenção humana para funcionar efetivamente. Somente com cuidados dedicados, eles podem executar continuamente análises automáticas e fornecer dados significativos ao sistema DCS.