Análisis de muestras de gas

Tanto si lleva a cabo investigaciones en ciencias relacionadas con los incendios, analiza emisiones o necesita verificar la pureza de los gases para la fabricación de semiconductores, la espectroscopía FTIR le proporciona la información que necesita para avanzar en su investigación o mantener la competitividad de su negocio. La espectroscopía FTIR produce un espectro de las muestras de gases que representa la absorción molecular y la respuesta de transmisión a ciertas longitudes de onda de luz, creando una «huella» molecular de la muestra. De este modo, la técnica resulta útil en las aplicaciones que requieren: 

  • Alta sensibilidad, de partes por billón a por ciento
  • Mediciones en tiempo real
  • Monitorización de cientos de compuestos simultáneamente 
  • Alto intervalo dinámico 
  • Monitorización continua de muestras de gases en aplicaciones medioambientales o de procesos
  • Monitorización totalmente automatizada sin necesidad de calibración
Métodos de análisis de gases

El método de la bolsa de aire analiza el efluente que se emite durante el inflado de la bolsa de aire. Los límites de detección suponen un tiempo de recogida de 2 minutos con un detector DTGS a temperatura ambiente.

La medición de compuestos complejos como el óxido de etileno requiere una tecnología que evite las falsas alarmas de interferencias benignas y cumpla las normas de organismos reguladores como la Agencia de protección medioambiental (EPA) y la Administración de seguridad y salud ocupacional de EE. UU. (OSHA). La monitorización exitosa del aire ambiente requiere la capacidad de discriminar compuestos objetivo hasta ppb de un solo dígito incluso en presencia de altas concentraciones de interferencias, como agua, solventes e hidrocarburos.

El método de oxígeno respirable en aviación (ABO) se ha diseñado para detectar impurezas en el gas ABO de acuerdo con la normativa militar 1564A de las fuerzas aéreas de Estados Unidos. Este método se utiliza con la celda de gas de 10 metros. Los límites de detección suponen un tiempo de recogida de 2 minutos con un detector DTGS a temperatura ambiente.

Medición de trazas de contaminantes en N2, O2, H2, Ar, Kr, y el CO2 se utiliza en semiconductores, medicina, alimentos y bebidas y energía. FTIR puede medir simultáneamente una amplia gama de contaminantes hasta partes por mil millones de un solo dígito y partes por billón de dos dígitos para ciertas aplicaciones de semiconductores, utilizando tecnologías avanzadas como StarBoost™. Además, los ofrecimientos de productos a nivel de sistema se automatizan fácilmente, lo que facilita el muestreo multicanal y la generación de informes en fábrica.

El método de aire respirable comprimido (CBA) analiza el CBA en busca de impurezas. Este método se utiliza con la celda de gas de 10 metros. Los límites de detección suponen un tiempo de recogida de 2 minutos con un detector DTGS a temperatura ambiente.

Los métodos de escape sin procesar permiten medir las emisiones de escape del motor de los motores diésel o de encendido por chispa. Estos métodos abarcan los intervalos de concentración que se encuentran en los gases de escape sin dilución, con muestras de gas que se toman antes o después del convertidor catalítico. Los métodos de gasolina frente a diésel difieren en el rango de concentración de varios componentes, ya que el escape diésel es distinto al escape del motor de encendido por chispa en cuanto al exceso de aire. FTIR es una técnica excelente para estudiar compuestos de reducción catalítica selectiva (SCR), incluidos NO, NO2, N2O y NH3. Estos métodos se han configurado con la celda de gas Thermo Scientific de 2 metros y un detector MCT-A refrigerado por nitrógeno líquido. Los límites de detección se basan en un tiempo de muestreo de 3 segundos.

El método de las ciencias relacionadas con los incendios se ha configurado para analizar los gases tóxicos que se generan durante la combustión de los materiales de construcción, incluidos los definidos en la norma EN 45545-2 sobre toxicidad por humo ferroviario. El método puede usarse con calorímetros de cono, cajas de humo o muestreo ambiental de experimentos de combustión. La técnica FTIR está configurada con una celda calefactada de 2 metros de trayectoria óptica en la mayoría de las aplicaciones de ciencias relacionadas con los incendios o bien se puede utilizar una celda de 10 metros de trayectoria más larga en muestras diluidas. Los límites de detección se basan en un tiempo de muestreo de 3 segundos con un detector MCT-A refrigerado con nitrógeno líquido.

Ideal para una amplia gama de aplicaciones de monitorización en procesos, la técnica FTIR ofrece una garantía automatizada de calidad del producto final en el sector de semiconductores, la fabricación de productos químicos y la separación del aire. Dado que FTIR es una tecnología óptica que no requiere calibración, puede funcionar durante meses o más sin ninguna intervención. Esto reduce drásticamente los costes operativos y es ideal para instalaciones de producción o ubicaciones remotas.

La técnica FTIR es un método excelente para analizar los gases que generan los nuevos desarrollos de energías renovables, como la pirólisis de astillas de madera o la digestión anaerobia de residuos o estiércol. Los combustibles sintéticos y biogases producen emisiones ambientales, como el metano y otros gases potencialmente dañinos, durante la generación de energía. También provocan efectos nocivos en las cámaras de combustión o compresores. El gas hidrógeno que se emplea en las celdas de combustible debe ser puro y no contener contaminantes que se pueden detectar mediante FTIR. La espectroscopía FTIR ofrece potentes capacidades para analizar componentes de hidrógeno, combustible sintético y biogás, lo que permite a los investigadores optimizar sus técnicas de generación y recogida de gases.

Las aplicaciones de gases que requieren calibraciones estables y de alta precisión pueden beneficiarse de las ventajas de la técnica FTIR. El análisis FTIR de gases se puede utilizar en la fabricación de gases especiales, pruebas de pureza de semiconductores e identificación de contaminantes en el O2 o el aire respirable.

Thermo Scientific proporciona algunas de las herramientas de hardware y software más potentes de la industria para análisis de emisiones de fuentes en la fabricación de productos químicos, esterilización médica, pruebas de fuentes, fabricación de semiconductores, turbinas alimentadas por gas, fabricación de cemento y producción de automóviles. Tanto si está gestionando una empresa de análisis de fuentes pequeñas como si desea implantar métodos de análisis de fábrica en todo el mundo, disponemos de la solución FTIR que puede satisfacer sus necesidades. Gracias a nuestro profundo conocimiento de las aplicaciones, ofrecemos soluciones prácticas y reales que le permitirán ponerse en marcha desde el primer día. Entre ellas figuran la asistencia en la instalación, la garantía y el control de la calidad, los requisitos normativos y la validación de datos.

Instrumentos de análisis de gases

 

Antaris IGS

Nicolet iG50

MAX-iR

EMS-10

MAX-Bev Gen2

MAX-iAQ

Sistema de gases a granel

Bolsa de aire

 

 

 

 

Aire ambiente (EH y S)

 

 

 

 

 

Oxígeno respirable en aviación

 

 

Aire respirable comprimido

 

Emisiones de escape

 

 

 

 

 

Ciencias relacionadas con los incendios

 

 

 

 

 

Monitorización del gas a granel

 

 

 

 

Proceso industrial

   

 

Energía renovable

         

Gases especiales

 

Emisiones de la fuente

       
Analizadores de gases por FTIR

Ofrecemos una gama completa de analizadores de gases sólidos para satisfacer sus requisitos de análisis, desde sistemas de laboratorio flexibles y de uso general hasta sistemas resistentes diseñados para uso intensivo en entornos industriales. Las calibraciones llave en mano para aplicaciones de gases estándar brindan mediciones precisas de gases ambientales clave con soluciones personalizadas disponibles para aplicaciones únicas. 

Somos líderes en el desarrollo de tecnología de análisis FTIR de gases para la monitorización durante procesos, las pruebas de fuentes y la monitorización del aire ambiente. Nuestros productos y sistemas de análisis de gases de alta precisión no solo superan los límites de la detección, sino que también son excepcionalmente fiables y fáciles de usar. 

Analizador de gas FTIR Thermo Scientific MAX-iR
Analizadores de gases FTIR Thermo Scientific MAX-iR


Reinventado con límites de detección en partes por mil millones de un solo dígito para la mayoría de las aplicaciones, el MAX-iR proporciona de forma rutinaria mediciones precisas de contaminantes de gas incluso en presencia de una amplia gama de interferencias y produce resultados en tiempo real. Con la tecnología Thermo Scientific StarBoost, los analizadores MAX-iR ahora pueden llegar a partes medias por billón, desafiando el uso de tecnologías tradicionales que son más lentas y costosas de operar.

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Analizador de gas FTIR Thermo Scientific Antaris IGS
Analizador de gas FTIR Thermo Scientific Antaris IGS


Utilice este espectrómetro FTIR resistente como la plataforma estándar para aplicaciones específicas como la monitorización medioambiental de gases de combustión.
El sistema se puede utilizar manualmente para pruebas discretas o integrarse en un sistema de control digital (DCS) para un funcionamiento automatizado.

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Sistema de monitorización del aire ambiente FTIR Thermo Scientific MAX-iAQ
Sistema de monitorización del aire ambiente FTIR Thermo Scientific MAX-iAQ

Es una solución de monitorización del aire ambiente totalmente automatizada y lista para fábrica para la detección multipunto de bajo nivel, incluso en entornos de alta humedad. El sistema está totalmente automatizado y puede cuantificar entre 10 y más de 100 compuestos de hasta 20 ubicaciones de muestra mediante el análisis espectral FTIR.

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Sistema de certificación de gases a granel Thermo Scientific
Sistema de certificación de gases a granel Thermo Scientific


Este analizador múltiple y sistema multicanal se ha diseñado para la certificación de gases a granel, el análisis de trazas de impurezas y la monitorización de procesos. El sistema es apto para una amplia gama de gases a granel, incluidos HyCO, nitrógeno, helio y dióxido de carbono.

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Consola de muestreo automatizada Thermo Scientific MAX-ASC-10
Consola de muestreo automatizada Thermo Scientific MAX-ASC-10

Esta consola es un sistema de muestreo de gases que calienta y multiplexa la muestra, el gas cero y los flujos de gas de calibración automáticamente. Puede manipular muestras calientes y húmedas mientras se acoplan a flujos de nitrógeno y calibración utilizando una sola bomba de muestreo y filtro de partículas.

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Sistema de monitorización de pureza de CO2 Thermo Scientific MAX-Bev Gen2
Sistema de monitorización de pureza de CO2 Thermo Scientific MAX-Bev Gen2

Asegúrese rápidamente de que el CO2 gaseoso cumple con todos los estándares de pureza requeridos por la ISBT (International Society of Beverage Technologists) mediante este sistema totalmente automatizado. Además de cuantificar más de 20 impurezas, el MAX-Bev es el único sistema disponible en el mercado capaz de realizar mediciones precisas de porcentajes de CO2, lo que elimina la necesidad de tubos o la química húmeda. El sistema también se puede configurar con el sensor de O2. 

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Sistema de monitorización continua de emisiones Thermo Scientific EMS-10
Sistema de monitorización continua de emisiones Thermo Scientific EMS-10

Este sistema es una solución llave en mano para el control continuo de emisiones de una amplia variedad de fuentes estacionarias. El diseño integrado incorpora un multiplexor de muestras de 4 canales, PC industrial con software de automatización de fábrica y el analizador de gases MAX-iR FTIR.

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Espectrómetro FTIR Thermo Scientific Nicolet iG50
Espectrómetro FTIR Thermo Scientific Nicolet iG50

Utilice este espectrómetro FTIR personalizable para obtener mayor flexibilidad de muestreo en aplicaciones que requieren parámetros de muestreo adaptables o configuraciones de muestreo inusuales. Mezcle y combine los componentes ópticos para registrar y enfocar el haz de infrarrojos directamente a su muestra.

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Sistema de análisis y acondicionamiento de gas FTIR Thermo Scientific Antaris
Sistema de análisis y acondicionamiento de gas FTIR Thermo Scientific Antaris

Ofrecemos una gran variedad de opciones de muestreo de gases para satisfacer las demandas de diferentes aplicaciones. Utilice este espectrómetro FTIR completo montado en bastidor que ofrece portabilidad y un sistema de colector de acondicionamiento integrado para ofrecer una solución llave en mano para una amplia gama de entornos industriales.

Para obtener más información, póngase en contacto con Jay Roberts en jay.roberts@thermofisher.com.

Seminarios web sobre análisis de gases bajo demanda

Los métodos de la EPA de EE. UU. para medir contaminantes peligrosos del aire (HAP) en el aire ambiente incluyen TO-14a y TO-15. Tradicionalmente, en estos métodos, las muestras se han recogido en recipientes de tipo «Summa» especialmente preparados y se han transportado a un laboratorio para su análisis mediante cromatografía de gases y espectrometría de masas (GC-MS). La GC-MS permite la especiación y cuantificación de muchos HAP y no HAP dentro de la muestra a niveles de ppm a ppb, pero, en muchos casos, el cliente debe esperar semanas para obtener un resultado. Recientemente se han desarrollado nuevas tecnologías que permiten monitorizar simultáneamente de decenas a cientos de compuestos en tiempo real mediante el análisis FTIR de gases. Se pueden alcanzar límites de detección similares a los necesarios en TO-14a/TO-15 en 1 minuto con una preocupación mínima por la integridad de las muestras. En esta presentación se tratarán los avances de hardware y software que ahora permiten la monitorización de los HAP del aire ambiente en tiempo real mediante FTIR.

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Detección peligrosa de la contaminación del aire con una alternativa a GC-MS

La espectroscopía FTIR ofrece varias ventajas en la monitorización de gases originados en la producción industrial, incluidos las emisiones de combustión. Entre otras ventajas figura la capacidad de medir varios gases simultáneamente, con rapidez y de forma continua. En este seminario web se explican los factores prácticos que hay que tener en cuenta para el uso de FTIR en la monitorización en línea, así como errores y problemas comunes que deben evitarse para obtener resultados precisos.

Temas tratados:

  • Descripción general de FTIR para el análisis de gases
  • Comparación de FTIR con otras técnicas
  • Consideraciones sobre la manipulación de muestras
  • Funcionamiento continuo automatizado

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Ventajas de la monitorización de gases mediante la espectroscopía FTIR en línea

La espectroscopía FTIR es un método analítico sólido capaz de monitorizar en línea varios compuestos en gases de escape con bajos límites de detección y una respuesta rápida. Este seminario web analiza los retos a los que se enfrentan químicos e ingenieros a la hora de evaluar los productos gaseosos derivados de la combustión en:

  • Motores y diseño de convertidor catalítico: Capacidad de medir 5 muestras/segundo al reducir las emisiones de NOx en el ciclo de Reducción Catalítica Selectiva (SCR) usando amoníaco o urea (NH3)
Análisis rápido de combustión mediante la espectroscopía FTIR
  • Centrales eléctricas y fábricas de cemento: Necesidad de analizar las emisiones de HCl y SO2 para cumplir con estándares regulatorios estrictos
  • Pruebas de prevención de incendios en materiales: Necesidad de identificar rápidamente los productos de descomposición tóxicos (como HCl, HF, HBr o CH2O) por consideraciones de seguridad.

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Los instrumentos FTIR en línea ofrecen una técnica de análisis práctica y flexible para las instalaciones de producción que implementan diagnósticos avanzados y monitorización medioambiental de sus flujos de gases industriales. FTIR ofrece a los investigadores una inestimable puerta de acceso a la composición química de sus flujos de gas, desde la monitorización continua de emisiones (CEM) hasta la monitorización de pureza del gas semiconductor con medición de los niveles contaminantes en partes por mil millones. Este seminario web introduce

Conceptos básicos del análisis de gases industriales mediante la espectroscopía FTIR

a los oyentes sobre los puntos fuertes y débiles, los pros y los contras del análisis FTIR industrial con aplicaciones de ejemplo y comparativas con otras técnicas similares.

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La espectroscopía FTIR puede ser útil para ingenieros y científicos que participan en la investigación de energías renovables como la digestión anaeróbica de vertederos o productos agrícolas para transformar el metano en energía eléctrica. La técnica FTIR se puede utilizar para monitorizar los componentes principales (CH4, CO, CO2), los contaminantes (siloxanos, ácidos como HCI) y los productos de la combustión (NO, NO2, N2O). Este seminario web 

Técnica FTIR para aplicaciones de combustibles sintéticos en fase gaseosa y biogás

presenta una introducción al análisis de biogás con FTIR e incluye consideraciones y factores sobre el muestreo en el análisis cuantitativo.

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Los científicos en el campo de la seguridad contra incendios o la ingeniería de protección contra incendios analizan los gases de combustión que se desarrollan cuando un material se quema bajo diferentes condiciones. La espectroscopía FTIR (infrarrojo por transformada de Fourier) proporciona a los ingenieros de prevención de incendios una herramienta de análisis útil para analizar en línea hasta 25 especies de gases de interés, incluyendo ácidos tóxicos como HF, HCl o HCN. Dependiendo de la configuración del sistema,

Análisis FTIR de gases en las ciencias relacionadas con los incendios

es posible tomar muestras de límites de detección de partes por millón (ppm) bajos para monitorizar constantemente los gases generados.

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En este seminario web se explora el impacto de las nuevas normativas europeas de transporte/ferrocarril (EN 45545-2) en las normas de seguridad y las pruebas de gases, y cómo la técnica FTIR en línea puede servir como alternativa a otras técnicas comunes para el análisis de varios componentes.

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Análisis de la toxicidad del humo mediante la espectroscopía FTIR

Los nuevos avances en la tecnología de análisis FTIR de gases permiten realizar mediciones de gases en tiempo real a niveles de ppb bajos a ppt medios, lo que permite competir con la sensibilidad de las técnicas basadas en GC. Este seminario web abarca el nuevo hardware y las aplicaciones del análisis FTIR de gases.

Fundamentos del análisis de gases industriales mediante espectroscopía FTIR

La medición del óxido de etileno (EO) a partir de fuentes estacionarias se lleva a cabo en todo el mundo y el interés aumenta cada vez que se proponen cambios o adiciones a las normas de emisión y exposición. La monitorización del bajo nivel de óxido de etileno (EO) presenta muchos desafíos, como el análisis en un intervalo bajo de ppb, la velocidad de análisis, la fiabilidad y el control y garantías de calidad en los que poder confiar.

Vea este seminario web para obtener más información sobre los retos que supone la monitorización con EO y cómo se pueden gestionar fácilmente con sistemas CEM ultrasensibles basados en FTIR.

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Monitorización de emisiones de fuentes de óxido de etileno

La exposición de los trabajadores a las toxinas en el aire ambiente y las regulaciones relacionadas son una preocupación creciente para la industria. Una nueva y disruptiva técnica, OE-FTIR, combina las ventajas del análisis FTIR de gases con límites de detección de niveles bajos de ppb o incluso ppt.


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Air quality through new OOE-FTIR technology

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