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miniRUEDI便攜式膜進(jìn)樣質(zhì)譜儀

簡(jiǎn)要描述:miniRUEDI便攜式膜進(jìn)樣質(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?、O?(氧氣)、CO?(二氧化碳)、CH?(甲烷)、H?(氫氣)以及其他氣體成分。

  • 產(chǎn)品型號(hào):
  • 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
  • 更新時(shí)間:2025-04-24
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詳細(xì)介紹

品牌其他品牌應(yīng)用領(lǐng)域環(huán)保,農(nóng)林牧漁

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HeNe、Ar、Kr、N?O?、CO?CH?、H?等成分。

ü 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)

簡(jiǎn)單且自動(dòng)化的校準(zhǔn)

低功耗

堅(jiān)固的結(jié)構(gòu)

免維護(hù)

支持遠(yuǎn)程控制

技術(shù)參數(shù)

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HeArKr進(jìn)行測(cè)試)

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?O?進(jìn)行測(cè)試)

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HeArKr、N?O?

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)

樣品氣體消耗量低:0.1 mL/min

尺寸和重量(包括便攜箱):80cm×52cm×32cm32kg

電源:24VDC),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

功耗:50W(正常運(yùn)行時(shí))

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

GE-MIMS膜模塊:用于水中溶解氣體分析。

總氣體壓力傳感器(例如,用于GE-MIMS分析),與ruediPy軟件兼容。

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。

miniRUEDI便攜式膜進(jìn)樣質(zhì)譜儀

案例2:波阿斯(Poas)火山氣體分析

Alan SeltzerMike Broadley等用miniRUEDI分析波阿斯火山氣孔中的氣體。

miniRUEDI便攜式膜進(jìn)樣質(zhì)譜儀 

案例3:探測(cè)地下水流向miniRUEDI便攜式膜進(jìn)樣質(zhì)譜儀

瑞士聯(lián)邦水生科學(xué)技術(shù)研究所(Eawag)與其合作伙伴CHYNRhesi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 MoeckEwag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(18O2H)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: miniRUEDIDIVE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6miniRUEDI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。

miniRUEDI便攜式膜進(jìn)樣質(zhì)譜儀

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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