世界卫生组织对总挥发性**化合物(TVOC)的定义为,熔点低于室温而沸点在50~260℃之间的挥发性**化合物的总称。 PID与FID是VOCs在线监测系统常用的原理,这两种监测方法存在以下区别: 1.检测原理不同 PID 使用了一个紫外灯(UV)光源将**物分子电离成可被检测器检测到的正负离子(离子化),当待测气体吸收高能量的紫外光时,气体分子受紫外光的激发暂时失去电子成为带正电荷的离子。气体离子在检测器的电极上被检测后,很快与电子结合重新组成原来的气体和蒸气分子。 FID(氢火焰离子化检测仪)是采用氢火焰的办法将样品气体进行电离,这些电离的离子可以很*的被电极检测到,这些样气被完全的烧尽。因此FID的检测对样品是有破坏性的,检测完毕后排出的样品是不能在用来做进一步分析。 2.对不同气体的灵敏度排列不同 PID:芳香族化合物和碘化物>石蜡、酮、醚、胺、硫化物>酯、醛、醇、脂肪>卤化脂、乙烷>甲烷(无响应)。 FID:芳香族化合物和长链化合物>短链化合物(甲烷等)>氯、溴和碘及其化合物。 3.监测物质略有不同 PID与FID都可以监测芳香类、酮类和醛类、胺类和氨基化合物、卤代烃类、含硫**物、不饱和烃类、饱和烃类、醇类物质,除了上述**物,PID还可以测量一些不含碳的无机化合物气体,如:氨;半导体气体:砷化氢(砷烷)、磷化氢(磷烷)等;硫化氢;氮氧化物;溴和碘。 4.标定气体及测量限值不同 FID常用甲烷来标定,但是PID对甲烷没有任何的响应,需要有一个12.6eV的紫外光源才能将甲烷离子化,目前PID是不能做到的。因此FID是检测天然气(主要有甲烷组成)的有利武器。另一方面,PID能很好的检测垃圾填埋场的有毒VOC,如果用FID来检测垃圾填埋场的VOC,那么现场的甲烷气体会对FID产生较大的干扰。 FID能检测1-50000ppm;PID能检测1ppb-4000ppm或0.1ppm-10000ppm的VOC,PID可以检测更低浓度的VOC,在高浓度 (>1000ppm) 情况下,FID有更好的线性。 一般情况,湿度对FID没有任何影响,因为火焰能将湿度清除,除非有水直接进入到传感器中。PID在高湿度情况下会降低响应,通过对传感器的清理和维护可以避免因湿度产生的滞后响应。PID能在像氮气或氩气的惰性气体环境中直接检测VOC,响应不会随惰性气体浓度的变化有任何的影响。FID的工作原理要求有固定浓度的氧气存在,便携式FID的氧气来源通常是来自样品气体。因此,如果要测量一个管道或容器内的稳定气体时,FID就要采用周围的氧气来稀释样品后才能成功检测。 PID往往比FID体积小,重量轻,结构简单。FID还要求配备氢气瓶,在运输和使用过程中带来了一定的安全隐患。而PID在重污染区域内使用需要我们对灯和传感器进行清洁。