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更新時(shí)間:2025-04-24 17:38:50瀏覽次數(shù):77評(píng)價(jià)
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miniRUEDI便攜式膜進(jìn)樣質(zhì)譜儀
miniRUEDI便攜式膜進(jìn)樣質(zhì)譜儀是一種便攜式質(zhì)譜儀,,用于定量分析氣體和水中的He(氦),、Ne(氖)、Ar(氬),、Kr(氪),、N?(氮?dú)猓?/span>O?(氧氣)、CO?(二氧化碳),、CH?(甲烷),、H?(氫氣)以及其他氣體成分,。
該儀器由瑞士聯(lián)邦水生科學(xué)技術(shù)研究所(Eawag)開(kāi)發(fā)(并持續(xù)改進(jìn))。專為環(huán)境研究設(shè)計(jì),能夠在野外偏遠(yuǎn)地區(qū)進(jìn)行免維護(hù)的現(xiàn)場(chǎng)氣體分析,。
其膜進(jìn)樣器與質(zhì)譜儀的耦合技術(shù)基于氣體平衡膜進(jìn)樣質(zhì)譜法,能夠簡(jiǎn)單而精確地定量分析流動(dòng)水(流量?1L/min)中的溶解氣體濃度,,無(wú)需使用已知?dú)怏w濃度的外部水標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行校準(zhǔn)。
儀器的控制軟件和數(shù)據(jù)處理軟件支持分析結(jié)果可重復(fù)性,、長(zhǎng)期分析使用,也允許用戶靈活地實(shí)現(xiàn)針對(duì)特定應(yīng)用的氣體分析和數(shù)據(jù)處理,。
主要特點(diǎn)
ü 精確定量分析氣體或水中He、Ne,、Ar,、Kr、N?,、O?、CO?,、CH?、H?等成分,。
ü 膜進(jìn)樣方式,能夠準(zhǔn)確,、無(wú)偏差地定量分析水中的溶解氣體。
ü 簡(jiǎn)單可靠的校準(zhǔn):使用環(huán)境空氣或標(biāo)準(zhǔn)氣體進(jìn)行校準(zhǔn)(不僅適用于氣體分析,,也適用于水分析),,無(wú)需依賴難以制備和處理的已知?dú)怏w濃度的水標(biāo)準(zhǔn),簡(jiǎn)化了校準(zhǔn)過(guò)程,。
ü 專為偏遠(yuǎn)地區(qū)免維護(hù)現(xiàn)場(chǎng)氣體分析設(shè)計(jì):
2 簡(jiǎn)單且自動(dòng)化的校準(zhǔn)
2 低功耗
2 堅(jiān)固的結(jié)構(gòu)
2 免維護(hù)
2 支持遠(yuǎn)程控制
技術(shù)參數(shù)
l 分析范圍:ppm級(jí)至100% v/v(已在類似空氣的氣體基質(zhì)中使用He,、Ar和Kr進(jìn)行測(cè)試)
l 分析不確定度:通常為1-3%(已在類似空氣的氣體基質(zhì)中對(duì)He,、Ar、Kr,、N?和O?進(jìn)行測(cè)試)
l 校準(zhǔn):使用環(huán)境空氣作為標(biāo)準(zhǔn)氣體,,用于分析類似空氣的氣體或水中的He、Ar,、Kr,、N?和O?
l 氣體入口:常壓下設(shè)有6個(gè)進(jìn)氣口(可根據(jù)要求增加進(jìn)氣口數(shù)量)
l 樣品氣體消耗量低:≤0.1 mL/min
l 尺寸和重量(包括便攜箱):80cm×52cm×32cm,,32kg
l 電源:24V(DC),可使用110-230V交流電(AC)電源轉(zhuǎn)換器(隨附)或電池,、太陽(yáng)能電池板等供電
l 功耗:50W(正常運(yùn)行時(shí))
l 軟件:用于儀器控制和數(shù)據(jù)處理,支持靈活實(shí)現(xiàn)定制分析程序和數(shù)據(jù)處理(支持Python,、GNU Octave),。
配件
l GE-MIMS膜模塊:用于水中溶解氣體分析。
l 總氣體壓力傳感器(例如,,用于GE-MIMS分析),,與ruediPy軟件兼容,。
l 溫度傳感器(例如,用于GE-MIMS分析),,與ruediPy軟件兼容。
應(yīng)用案例
案例1:富士山深層地下水研究
Oliver Schilling及其團(tuán)隊(duì)結(jié)合miniRUEDI數(shù)據(jù),、環(huán)境DNA和釩示蹤劑,,觀察到富士山的淡水泉水不僅由高海拔地區(qū)的補(bǔ)給水供給,,還受到深層地下水的上涌影響,富士山的水文系統(tǒng)比以往認(rèn)為的更為復(fù)雜,。
案例2:波阿斯(Poas)火山氣體分析
Alan Seltzer和Mike Broadley等用miniRUEDI分析波阿斯火山氣孔中的氣體,。
案例3:探測(cè)地下水流向
瑞士聯(lián)邦水生科學(xué)技術(shù)研究所(Eawag)與其合作伙伴CHYN和Rhesi使用miniRUEDI追蹤了一條大型河流附近的地下水流向。為了模擬河流修復(fù)后可能發(fā)生的自然侵蝕事件,,河床被人工挖掘,。研究人員通過(guò)向不同的地下水流注入不同的稀有氣體,并利用miniRUEDI監(jiān)測(cè)附近抽水井中的突破曲線,。這一注入實(shí)驗(yàn)在一年內(nèi)重復(fù)了多次。這些測(cè)量結(jié)果揭示了河流與地下水交換如何隨著河床的挖掘和侵蝕后的“愈合"而變化,。這一新的示蹤工具及其帶來(lái)的見(jiàn)解對(duì)于修復(fù)河流系統(tǒng)附近的地下水管理和飲用水生產(chǎn)具有重要意義,。
案例4:研究地下水的PCE污染
Chrisitan Moeck和Ewag使用miniRUEDI研究了城市水系統(tǒng)中的地下水流動(dòng)和過(guò)氯乙烯(PCE)的輸送。他們使用miniRUEDI測(cè)量溶解的He濃度,以建立與3H/3He地下水年齡的關(guān)系,,表征水流并提供地下水系統(tǒng)的概念,。地下水年齡數(shù)據(jù)(miniRUEDI He, 3H/3He)與水化學(xué)數(shù)據(jù),、水同位素(18O和2H)和PCE濃度相結(jié)合,,顯示了人工入滲地下水與區(qū)域流道水之間的空間混合。此外,,地下水年齡與PCE濃度的相關(guān)性解釋了地下水系統(tǒng)中PCE污染的空間分布,。同時(shí),,觀察到斷層提供了優(yōu)先的流動(dòng)路徑,導(dǎo)致PCE濃度升高,。
案例5: miniRUEDI在DIVE項(xiàng)目中的應(yīng)用
法國(guó)格勒諾布爾的Isterre實(shí)驗(yàn)室和德國(guó)波茨坦的GFZ(德國(guó)地球科學(xué)研究中心)在DIVE國(guó)際大陸鉆探計(jì)劃(ICDP)項(xiàng)目中合作,,實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)鉆井過(guò)程中的氣體,。在意大利Ivrea-Verbano地區(qū),,鉆探了兩個(gè)近千米深的鉆孔,以探測(cè)深部大陸地殼及其向地幔的過(guò)渡,。miniRUEDI與其他氣體分析儀一起,在整個(gè)鉆井過(guò)程中成功部署(連續(xù)兩次,,每次四個(gè)月不間斷運(yùn)行),。由格勒諾布爾阿爾卑斯大學(xué)的博士Hugo Dutoit負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)工作,,數(shù)據(jù)表明,,深層裂隙流體的遷移可以通過(guò)泥漿氣體測(cè)井進(jìn)行追蹤。
案例6:miniRUEDI不僅限于地下水研究,,而是作為多氣體示蹤劑測(cè)試的新工具
瑞士聯(lián)邦水生科學(xué)技術(shù)研究所(Eawag)與納沙泰爾大學(xué)(Uni Neuchatel)合作,,開(kāi)發(fā)并測(cè)試了miniRUEDI作為使用不同稀有氣體進(jìn)行人工示蹤測(cè)試的工具。
在第一次測(cè)試中,,氦氣脈沖被注入河流中,。miniRUEDI用于分析附近地下水系統(tǒng)中的氦濃度,觀測(cè)到的氦突破曲線表明河水大量流失至下方的含水層,。在第二次測(cè)試中,,不同稀有氣體(氦,、氪和氙)的多次脈沖被分別注入含水層的不同位置。miniRUEDI用于記錄下游地下水流中不同氣體的突破曲線,,從而揭示了地下水流場(chǎng)的變化,,并展示了流場(chǎng)如何響應(yīng)附近河流與含水層之間水力連通性的改變。在這兩次測(cè)試中,,miniRUEDI高效地提供了關(guān)于河流與地下水交換及其對(duì)地下水質(zhì)量影響的有價(jià)值的新見(jiàn)解,。
案例7:miniRUEDI揭示氣體如何控制飲用水中砷的積累
Alex Lightfoot和瑞士聯(lián)邦水生科學(xué)技術(shù)研究所(Eawag)、澳大利亞聯(lián)邦科學(xué)與工業(yè)研究組織(CSIRO),、荷蘭地下水系統(tǒng)研究計(jì)劃(RIBES)以及卡爾斯魯厄理工學(xué)院(KIT)的研究者使用miniRUEDI研究了地下水與紅河三角洲(越南)含水層中氣體的相互作用,。研究表明了氣體如何控制地下水中砷的遷移和積累,。
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