L’analyseur chromatographique d’huile de la société HV Hipot Electric Co., Ltd. permet à de nombreux techniciens du secteur électrique de réaliser divers essais électriques plus commodément.
Une fois que le chromatographe en phase gazeuse arrive sur le site de test, comment le personnel sur place l’exploite-t-il ? Ensuite, nous présenterons l’installation rapide du chromatographe en phase gazeuse, ce qui permettra d’améliorer l’efficacité des tests sur site.
1. Ouvrez la boîte d’emballage, sortez le chromatogramme et placez-le sur la paillasse. L’appareil doit être en parfait état, et conformément au contrat, les marchandises et les accessoires doivent être complets.
2. Connectez le circuit gazeux : Le détecteur à conductivité thermique (TCD) n’envoie de l’hydrogène (H₂) que vers l’entrée du gaz vecteur du chromatographe. Convertissez les détecteurs à ionisation à flamme (FID), à détection par flamme (FPD) et à détection azotée (NPD) en azote (N₂), hydrogène (H₂) et air de haute pureté, puis acheminez-les respectivement vers les orifices d’injection correspondants du chromatographe ; veillez à ne pas effectuer de raccordement erroné. Le détecteur à capture d’électrons (ECD) transfère uniquement de l’azote (N₂) à 99,999 % vers l’entrée du gaz vecteur du chromatographe. Cet instrument exige des pressions de sortie fixes de trois types de détendeurs à résonance en série : gaz vecteur (N₂) : 0,4 MPa, hydrogène (H₂) : 0,26 MPa, air : 0,4 MPa (indépendamment du débit gazeux, ces trois pressions sont fixes !)
3. Connectez la colonne de chromatographie au détecteur correspondant, au gaz vecteur et effectuez un test d’étanchéité. Installez et ouvrez le poste de travail, puis connectez la ligne de signal au contrôleur correspondant. Vérifiez que le poste de travail et les détecteurs correspondants fonctionnent correctement.
4. Connectez le fil de terre. Démarrage – chauffage : doit être normal ; réglez la température inutilisée sur « 0 » et mettez-la sur « arrêt ». Réglez correctement les paramètres du détecteur. L’état initial de tous les événements externes doit être défini sur « fermé ».
5. Allumage du détecteur FID ; appliquer un courant de pont approprié (non supérieur à 160 mA) au détecteur TCD, appuyer sur le bouton de courant de pont, et le témoin de courant de pont s’allumera ; allumage du détecteur FPD – haute tension ; ajout d’un courant de perle de rubidium au détecteur NPD jusqu’à ce que la perle de rubidium prenne une teinte rouge foncé ; détecteur ECD avec courant pulsé (1 nA).
6. Afficher la ligne de base – zéro.
7. Une fois la ligne de base stabilisée, l’analyse de l’échantillon peut être effectuée : ajustez convenablement la température de la chambre de la colonne et la pression en amont de la colonne afin d’obtenir des pics normaux. Référence de conditionnement : la température de la chambre de la colonne est réglée à une valeur proche du point d’ébullition de l’échantillon à analyser, tandis que les températures de vaporisation et de détection sont supérieures de 20 ℃ à 50 ℃ à celle de la chambre de la colonne. Une température de colonne plus basse permet une meilleure séparation, mais un temps de rétention plus long ; lorsque la température de la colonne augmente, le degré de séparation se détériore et le temps de rétention diminue. La pression en amont de la colonne diminue (le débit du gaz vecteur diminue), ce qui améliore la séparation et allonge le temps de rétention ; lorsque la pression en amont de la colonne augmente (le débit du gaz vecteur augmente), la séparation se détériore.
Ce qui précède est un guide d’installation rapide des chromatographes en phase gazeuse, dans l’espoir de vous aider à améliorer l’efficacité des essais sur site.
