Abstract:
A dual-column, dual-detector gas detector (10) and analyzer employs both a photo-ionization detector (12) and a flame-ionization detector (14). In a survey mode, samples of ambient air are driven through both detectors, and the outputs of both detectors are used to determine the presence of one or more gases. In analysis mode, fixed-volume samples of ambient air are driven through two elution columns (34, 40) having different properties. The output of each elution column is fed to one of the detectors. The arrival times of gas peaks at the two detectors are employed to develop two lists of candidate gases. The lists are cross-checked for the presence of each candidate on both lists. Candidates identified from their presence on both lists are identified. A further check attempts to identify candidates which are identifiable from their presence on one of the lists, and not on the other. Components identified in this way are added to the final list. Unidentified components are discarded, although their presence is noted and reported as unknown. Portability is retained by eliminating isothermal ovens and by reducing the quantity of hydrogen required. A simplified way of characterizing temperature corrections of elution columns is disclosed.
Abstract:
A dual-column, dual-detector gas detector (10) and analyzer employs both a photo-ionization detector (12) and a flame-ionization detector (14). In a survey mode, samples of ambient air are driven through both detectors, and the outputs of both detectors are used to determine the presence of one or more gases. In analysis mode, fixed-volume samples of ambient air are driven through two elution columns (34, 40) having different properties. The output of each elution column is fed to one of the detectors. The arrival times of gas peaks at the two detectors are employed to develop two lists of candidate gases. The lists are cross-checked for the presence of each candidate on both lists. Candidates identified from their presence on both lists are identified. A further check attempts to identify candidates which are identifiable from their presence on one of the lists, and not on the other. Components identified in this way are added to the final list. Unidentified components are discarded, although their presence is noted and reported as unknown. Portability is retained by eliminating isothermal ovens and by reducing the quantity of hydrogen required. A simplified way of characterizing temperature corrections of elution columns is disclosed.
Abstract:
Un analyseur et un détecteur (10) de gaz à double colonne et double détecteur utilise à la fois un détecteur de photoionisation (12) et un détecteur de flamme-ionisation (14). Dans un mode d'étude, des échantillons d'air ambiant passent au travers des deux détecteurs et les sorties des deux détecteurs sont utilisées pour déterminer la présence d'un ou de plusieurs gaz. Dans un mode d'analyse, des échantillons de volume fixe d'air ambiant passent au travers de deux colonnes d'élution (34, 40) ayant différentes propriétés. La sortie de chaque colonne d'élution est amenée à l'un des détecteurs. Les temps d'arrivée des crêtes de gaz au niveau des deux détecteurs sont utilisés pour développer deux listes de gaz candidats. Les listes sont comparées pour établir la présence de chaque candidat dans les deux listes. Des candidats présents dans les deux listes sont identifiés. Un autre contrôle vise à identifier des candidats qui sont identifiables par leur présence sur l'une des listes et non sur l'autre. Des composants identifiés de cette manière sont additionnés à la liste finale. Des composants non identifiés sont rejetés bien que leur présence soit notée et qu'ils soient déclarés comme inconnus. Le détecteur est portable grâce à l'élimination de fours isothermiques et à la réduction de la quantité d'hydrogène requis. Une manière simplifiée de caractériser des corrections de température des colonnes d'élution est décrite.