ASTM D7833-14
ガスクロマトグラフィーを使用した混合ガス中の炭化水素ガスと非炭化水素ガスの定量のための標準試験方法

規格番号
ASTM D7833-14
制定年
2014
出版団体
American Society for Testing and Materials (ASTM)
状態
に置き換えられる
ASTM D7833-20
最新版
ASTM D7833-20
範囲
5.1 この材料の最終用途販売には、ガス状混合物の炭化水素成分の分布が必要となることがよくあります。 化学原料や燃料などの用途では、均一な品質を確保するために正確な組成データが必要です。 これらの材料に含まれる微量の炭化水素不純物は、その使用や加工に悪影響を与える可能性があります。 特定の規制では、そのような方法の使用が必要になる場合があります。 5.2 気体混合物の成分分布データは、Practice D3588 に記載されている相対密度、蒸気圧、発熱量の計算などの物理的特性の計算に使用できます。 組成データを使用して石油製品のさまざまな特性を計算する場合、そのデータの精度と正確さが非常に重要です。 1.1 この試験方法は、ガス状サンプル中の炭素数 C1 から C5+ の非凝縮炭化水素ガスおよび H2、CO2、O2、N2、CO などの非炭化水素ガスを定量的に測定することを目的としています。 。 この試験方法は、試験方法 D1945 および実践 D1946 と対をなす標準試験方法であり、充填カラムの代わりにキャピラリカラムの使用を組み込んでおり、その他の技術的な違いを考慮している点が異なります。 1.2&# 硫化水素は検出できますが、特別な予防措置を講じない限り、サンプル容器またはサンプルラインでの損失や反応の可能性があるため、この手順では正確に測定できない可能性があります。 1.3 非炭化水素ガスの検出下限は、熱伝導率検出器 (TCD) を使用した濃度範囲 0.03 ~ 100 モル パーセントであり、C1 ~ C6 炭化水素の検出下限は 0.005 ~ 100 モル パーセントの範囲です。 水素炎イオン化検出器 (FID) を使用して 100 モルパーセント。 TCD を使用すると、検出下限が約 0.03 モルパーセントまで増加する可能性があります。 1.3.1 炭化水素の検出限界は、事前濃縮技術および/または極低温トラップを使用することで下げることができます。 1.4 この試験方法では、C7+ としてグループ化されるベンゼンより重い個々の炭化水素を完全には決定できません。 詳細な分析が必要ない場合、C5 より大きい炭素数を持つ化合物は C6+ または C7+ としてグループ化できます。 C5+ 成分の正確な分析は、プロセスユニットソースでのサンプリング時および実験室の分析装置へのサンプル導入時にこれらの化合物が適切に蒸発するかどうかに依存します。 1.5 TCD 検出器を使用する場合、水蒸気が C6+ 分析を妨げる可能性があります。 1.6 ヘリウムとアルゴンは、それぞれ水素と酸素の測定を妨げる可能性があります。 使用する分析装置に応じて、ペンテンが存在する場合、分離されるか、C6+ 成分とグループ化される可能性があります。

ASTM D7833-14 規範的参照

  • ASTM D1945 ガスクロマトグラフィーによる天然ガス分析の標準試験法
  • ASTM D1946 変性ガスのガスクロマトグラフィー分析の標準的な手法
  • ASTM D3588 気体燃料の発熱量、圧縮係数、相対密度を計算するための標準的な手法
  • ASTM E1510 ガスクロマトグラフに溶融シリカ開放管状キャピラリカラムを取り付けるための標準的な方法
  • ASTM E355 ガスクロマトグラフィーの用語とその関係の標準的な慣行*2024-04-09 更新するには
  • ASTM F307 トンネルおよび公共施設の建設中に既存の地下施設に及ぼす地盤変動の影響に対する分散型光ファイバーセンシングシステムの使用に関する標準的な実践

ASTM D7833-14 発売履歴

  • 2020 ASTM D7833-20 ガスクロマトグラフィーによる混合ガス中の炭化水素ガスと非炭化水素ガスの定量のための標準試験方法
  • 2014 ASTM D7833-14 ガスクロマトグラフィーを使用した混合ガス中の炭化水素ガスと非炭化水素ガスの定量のための標準試験方法
  • 2012 ASTM D7833-12 ガスクロマトグラフィーによる混合ガス中の炭化水素ガスと非炭化水素ガスの定量のための標準試験方法
ガスクロマトグラフィーを使用した混合ガス中の炭化水素ガスと非炭化水素ガスの定量のための標準試験方法



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