Iontová chromatografie
ZaměřeníPrůmysl a chemie
VýrobceThermo Fisher Scientific
Combustion-ion chromatography: Stanovení celkového fluoru, chloru a síry v zkapalněném ropném plynu (LPG)
Význam tématu
Analýza stopových halogenů a síry v plynných nebo zkapalněných uhlovodíkových proudech je klíčová pro kontrolu kvality paliv, ochranu zařízení a katalyzátorů, dodržování environmentálních norem a optimalizaci procesů (např. odsiřování). Metoda combustion-ion chromatography (C-IC) umožňuje převést organické halogeny a organosírné sloučeniny na anionty (F-, Cl-, Br-, SO4 2-) vhodné pro iontovou chromatografii, čímž řeší problém neslučitelnosti plynných matric s vodnou chromatografií a zvyšuje homogenitu vzorků pro spolehlivé kvantifikace.
Cíle a přehled studie / článku
Cílem byl demonstrovat rychlé a automatizované stanovení celkového fluoru, chloru, bromu a síry v n-butanu (LPG) pomocí systému Thermo Scientific Cindion C-IC vybaveného speciálním LPG/Gas modulem. Studie popisuje optimalizaci spalovacího a absorpčního režimu, způsob kalibrace pomocí opakovaných malých objemů vzorku a vyhodnocení přesnosti, opakovatelnosti a detekčních limitů na připravených standardních tancích LPG s definovanými přídavky halobenzenů a dimethylsulfidu.
Použitá metodika a instrumentace
Metodika:
- Vzorkování: 25 µL smyček LPG (interní loop 25 µL v LPG/Gas modu) s možností opakovaného naložení (až 9 cyklů) pro kumulativní kalibraci.
- Spalování: Pyrohydrolytické/oxidační spalování při 1000 °C v atmosféře Ar/O2 s přítomností vodní páry; vzniklé HX a SOx se absorbují do 2 mL 100 mg/L roztoku H2O2, kde jsou S-species oxidovány na síran.
- Analýza: Následná iontová chromatografie (IC) s potlačenou vodivostí detekce; separace aniontů (F-, Cl-, Br-, CO3 2-, SO4 2-) na IonPac AS20 (2 mm) s generovaným eluenty KOH v gradientu.
- Kalibrace: Generování kalibračních bodů spalováním opakovaných aliquot jednoho standardního tanku (incremental combustion), čímž se šetří standardní plyn a zjednodušuje proces.
Použitá instrumentace (výběr hlavních přístrojů a doplňků):
- Thermo Scientific Cindion Combustion/Absorption Module s Cindion LPG/Gas Module (LPG/Gas Module má bezpečnostní odvzdušňování a interní loop).
- Dionex Inuvion IC systém s RFIC, EGC-500 KOH eluent generator cartridge, CR-ATC trap column, Inuvion RFIC eluent degasser a NGES-A (2 mm) suppressor v recycle režimu.
- Dionex IonPac AG20 (guard) a AS20 (analytická) kolona, PEEK vedení, 100 µL IC injekční loop.
- Gazy: Ar (UHP 99.999%), O2 (UHP/99.99%).
- Absorpční činidlo: 100 mg/L H2O2 (připraveno z 30 % SupraPur H2O2 v DI vodě).
Hlavní výsledky a diskuse
Optimalizace a provoz:
- Byl nastaven režim s devíti inkrementálními spalováními (9 loop cyklů) do jedné absorpční ampulky s celkovým absorption time 600 s (pro zachování konstantního absorpčního objemu mezi kalibračními stupni a vzorky).
- Separace aniontů dokončena do 20 min s gradientním KOH eluentem; zvláštní pozornost věnována separaci F- od acetate/formate interferencí.
Výkon analytiky:
- Kalibrační křivky pro nízký rozsah 2–18 mg/kg a vysoký rozsah 15–135 mg/kg vykázaly velmi dobré přizpůsobení (r2 >0,995); některé modely byly kvadratické s vážením 1/A, jiné lineární s offsetem.
- Metoda prokázala vysokou opakovatelnost: RSD hodnoty obvykle <6 %, typicky 0.5–5 %.
- Recovery: 81–99 % pro F, Cl, Br a S v testovaných standardních tancích.
- Metody detekce (MDL) v nízkém rozsahu: F 0.49 mg/kg, Cl 0.89 mg/kg, Br 0.75 mg/kg, S 0.63 mg/kg (počítáno z n=7 replik; MDL zahrnují korekci pozadí pro Cl a S, které byly přítomny v n-butanu bez přísad).
- Blank analýzy ukázaly, že čistota základního n-butanu limituje citlivost; malé množství Cl a S v blanku vyžaduje korekce.
Diskuse:
- Provozní přístup s kumulativním spalováním jedné standardní lahve pro více kalibračních bodů šetří náklady a zjednodušuje kalibraci, ale klade vysoké nároky na konzistenci absorpční doby a na nízké pozadí (blank) matrice.
- Systém automatizuje manipulaci s LPG (včetně uzemnění a bezpečnostního odvzdušnění), čímž se snižuje riziko kontaminace a zvyšuje reprodukovatelnost.
Přínosy a praktické využití metody
- Schopnost přímo analyzovat LPG bez náročných fyzikálních příprav vzorku (kondenzace, ředění) díky převodu organických halogenů a sulfidů na vodou rozpustné anionty.
- Automatizace a řízení celého pracovního postupu jedním softwarem (Chromeleon CDS) zvyšují provozní efektivitu a snižují chybovost obsluhy.
- Možnost generování celé kalibrační řady z jedné standardní lahve (inkrementální spalování) snižuje náklady na přípravu a skladování standardů plynu.
- Shoda s normou ASTM D7994 zajišťuje kompatibilitu výsledků s průmyslovými požadavky a standardy kvality.
Budoucí trendy a možnosti využití
- Další snižování MDL: zlepšení čistoty vstupních plynů (redukované blank hodnoty), optimalizace absorpčního roztoku a pokročilejší potlačovací/detekční systémy by mohly posunout hranice citlivosti níže.
- Rozšíření matričí: aplikace C-IC na další obtížné plynové a kapalné matrice (bioplyn, syngas, petrochemické produkty, průmyslové odpadní plyny).
- Integrace s hmotnostní spektrometrií nebo selektivními detektory pro lepší identifikaci meziproduktů nebo organických interferencí.
- Pokročilejší automatizace a on-line monitoring: přímé napojení na procesní plynovody pro kontinuální monitoring kontaminantů v reálném čase.
- Zvýšená adopce průmyslových norem a certifikací pro C-IC v regulovaných odvětvích, včetně rafinérií a výrobců plynů.
Závěr
Studie ukázala, že systém Cindion C-IC s LPG/Gas modulem poskytuje robustní, přesnou a reprodukovatelnou metodu pro stanovení celkového fluoru, chloru, bromu a síry v LPG. Metoda kombinuje pyro-oxidační převod analytů na jejich aniontové formy, účinné absorbční řešení a citlivou IC detekci. Hlavní přednosti jsou automatizace, snížení počtu potřebných plyn. standardů díky inkrementálním spalováním a shoda s ASTM D7994. Omezení spočívá především v nutnosti minimalizace blank kontaminace základního plynu, která ovlivňuje citlivost.
Reference
- US Energy Information Administration. Natural Gas Explained: Use of Natural Gas. 2023 statistics. October 31, 2024.
- Booker AE, Borton MA, Daly RA, Welch SA, Nicora CD, Hoyt DW, Wilson T, et al. Sulfide Generation by Dominant Halanaerobium Microorganisms in Hydraulically Fractured Shales. mSphere. 2017;2(4).
- Rooney PC, Bacon TR, DuPart MS. Effect of Heat Stable Salts on MDEA Corrosivity, Parts 1 and 2. Hydrocarbon Processing. March 1996; April 1997.
- Hawkins GB. The Impact of Catalyst Performance Due to Poisoning and Fouling Mechanisms. GBHE Technical Bulletin CTB #23.
- Akhtar MS, Ali S, Zaman W. Recent Advancements in Catalysts for Petroleum Refining. Catalysts. 2024;14(12):841.
- Thermo Fisher Scientific. Application Update AU138: Determination of Ethanolamines in Industrial Waters by Cation-Exchange Chromatography. Sunnyvale, CA, USA, 1998.
- Thermo Fisher Scientific. Dionex Application Note 138: Determination of Thiosulfate in Refinery and Other Wastewaters. Sunnyvale, CA, USA, 2001.
- Nadkarni RAK. Guide to ASTM Test Methods for the Analysis of Petroleum Products, Liquid Fuels, and Lubricants, 3rd ed. ASTM International. 2020.
- Thermo Fisher Scientific. Dionex Technical Note 122: Separation of Heat Stable Amine Salts in Methyldiethanolamine (MDEA) Solutions. 2013.
- Thermo Fisher Scientific. Application Update AU126: Determination of Diethanolamine and Triethanolamine in Surface Finishing, Wastewater, and Scrubber Solutions. 2014.
- Thermo Fisher Scientific. Application Note AN72622. Fast Separation of Heat Stable Salts. Sunnyvale, CA, USA, 2018.
- Thermo Fisher Scientific. Application Note AN72609: Using Ion Chromatography with Electrospray Ionization Mass Spectrometry for the Determination of Cations and Amines in Alkanolamine Scrubbing Solutions. 2018.
- Thermo Fisher Scientific. Application Note AN73030: Alkanolamine Determinations in Neutralizing Amines Samples with Improved Separation Technology. 2019.
- Thermo Fisher Scientific. Application Note AN72333: Determination of Adsorbable Organic Halogen in Wastewater Using a Combustion Ion Chromatography System. 2017.
- Thermo Fisher Scientific. Application Note AN1145: Determination of Halogens in Coal Using Combustion Ion Chromatography. 2017.
- Thermo Fisher Scientific. Application Note AN72693: Determination of Total Fluorine, Chlorine, and Sulfur in Aromatic Hydrocarbons by Oxidative Pyrolytic Combustion Followed by Ion Chromatography Detection. 2018.
- Thermo Fisher Scientific. Application Note 73105: Determination of Total Fluorine, Chlorine, Bromine, and Sulfur in Liquefied Petroleum Gas by Pyrohydrolytic Combustion Ion Chromatography. 2019.
- ASTM International. ASTM D7994: Standard Test Method for Total Fluorine, Chlorine, and Sulfur in Liquid Petroleum Gas (LPG) by Oxidative Pyrohydrolytic Combustion Followed by Ion Chromatography Detection (Combustion Ion Chromatography-CIC).
- Thermo Scientific. Operator’s Manual: Cindion Combustion-Ion Chromatography System. Sunnyvale, CA, USA, 2025.
- Thermo Scientific. Operating Manual: Dionex Inuvion Ion Chromatography System. Sunnyvale, CA, USA, 2025.
- Thermo Scientific. Product Manual: Dionex Eluent Generator Cartridges. Sunnyvale, CA, USA, 2018.
- Thermo Scientific. Product Manual: Continuously Regenerated Trap Columns (CR-TC 500, CR-TC 600, Capillary). 2018.
- Thermo Scientific. Product Manual: Dionex IonPac AS20 Column. Sunnyvale, CA, USA, 2012.
- Thermo Scientific. Operating Manual: Dionex NGES Suppressor. Sunnyvale, CA, USA, 2018.
- Thermo Scientific AppsLab Library of Analytical Applications.
Obsah byl automaticky vytvořen z originálního PDF dokumentu pomocí AI a může obsahovat nepřesnosti.