{"id":3267,"date":"2021-10-15T07:25:28","date_gmt":"2021-10-15T07:25:28","guid":{"rendered":"https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/?p=3267"},"modified":"2022-10-18T09:41:21","modified_gmt":"2022-10-18T09:41:21","slug":"determinazione-di-azoto-zolfo-e-cloro-su-biocarburanti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/2021\/10\/15\/determinazione-di-azoto-zolfo-e-cloro-su-biocarburanti\/","title":{"rendered":"Biocarburanti: analisi di Azoto, Zolfo e Cloro"},"content":{"rendered":"\n<p>I <strong>combustibili alternativi<\/strong>, sia ottenuti da fermentazioni di amidi e zuccheri che da oli vegetali, si stanno sviluppando in modo rapido, cos\u00ec come quelli ottenuti da <strong>biomasse<\/strong> e <strong>rifiuti ricchi di cellulosa<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignright size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/IMG_multiEA5100_0021-1024x579.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-2439\" width=\"464\" height=\"261\" srcset=\"https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/IMG_multiEA5100_0021-1024x579.jpg 1024w, https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/IMG_multiEA5100_0021-300x170.jpg 300w, https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/IMG_multiEA5100_0021-768x434.jpg 768w, https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/IMG_multiEA5100_0021-1536x868.jpg 1536w, https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/IMG_multiEA5100_0021-2048x1158.jpg 2048w, https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/IMG_multiEA5100_0021-1200x675.jpg 1200w\" sizes=\"(max-width: 464px) 100vw, 464px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p><strong>Lo sviluppo di queste matrici come base dei carburanti<\/strong> comporta un <strong>interesse continuo nella determinazione di alcuni parametri potenzialmente pericolosi<\/strong> (in alcuni casi anche nocivi), che potrebbero svilupparsi nel processo industriale nel quale vengono utilizzati. Senza dubbio, tra quelli maggiormente <strong>monitorati ci sono azoto, zolfo e cloro<\/strong>, che vengono determinati nelle diverse fasi produttive in relazione anche al potenziale impatto ambientale e all\u2019influenza che possono avere sul processo.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>L\u2019elevata variet\u00e0 e variabilit\u00e0 dei materiali<\/strong> che costituiscono i biocarburanti presuppone un <strong>comportamento imprevedibile e poco standardizzabile<\/strong> nella prima fase analitica, nella quale \u00e8 prevista la combustione del campione.<\/p>\n\n\n\n<p>In molti casi \u00e8 inoltre necessario studiare in modo approfondito <strong>il metodo di introduzione del campione nella fornace di combustione<\/strong>, al fine di <strong>evitare le frequenti manutenzioni, incombusti e formazione di fuliggine.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Con <a href=\"https:\/\/fkv.it\/prodotti\/analisi-chimiche\/analisi-c-s-n-cl\/multi-ea-5100-analizzatore-per-la-determinazione-di-n,-c,-s-e-cl-in-matrici-solide-e-liquide\">l\u2019analizzatore elementare EA5100<\/a> questo non \u00e8 necessario.<\/p>\n\n\n\n<h2><strong><strong>Analizzatore elementare di N, S e Cl<\/strong><\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>multiEA 5100 di <a href=\"https:\/\/fkv.it\/rappresentate\/analytik-jena\">Analytik Jena<\/a> \u00e8 l\u2019<strong>analizzatore elementare di N, S e Cl<\/strong> che prevede la combustione del campione e la successiva determinazione con detector selettivo <strong>HiPerSens<\/strong>: CLD per Azoto, UV-FD per lo zolfo e una cella microcoulometrica per la determinazione del cloro. Il sistema \u00e8 dotato di <strong>tecnologia \u201cDouble Furnace\u201d<\/strong> con la flessibilit\u00e0 di lavorare in modalit\u00e0 sia verticale che orizzontale.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel caso dei biocarburanti, il sistema lavora in <strong>modalit\u00e0 orizzontale<\/strong>, accoppiato ad un campionatore: il <strong>sensore di fiamma<\/strong> garantisce un processo di combustione regolare e non necessita di ottimizzazioni specifiche per singola matrice.<\/p>\n\n\n\n<p>Una volta caricato nella navicella, il campione viene introdotto nel forno di combustione ad elevata temperatura e senza catalizzatore. La <strong>combustione del campione avviene in 2 fasi<\/strong>, iniziando dall\u2019evaporazione dei componenti volatili in un flusso di gas inerte seguita dalla combustione in atmosfera di ossigeno. Durante la fase ossidativa, <strong>il campione viene monitorato dal sensore di fiamma brevettato Analytik Jena, un sensore ottico<\/strong> che rileva la <strong>variazione di colore<\/strong> che avviene quando un campione inizia ad infiammarsi. Se viene registrata questa attivit\u00e0 sulla superfice del campione la navicella inizia a rallentarsi, arrivando anche a fermarsi o a retrocedere qualora fosse necessario.<\/p>\n\n\n\n<p>Finita la fase di combustione il campione viene trasferito al detector specifico per la determinazione.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>I tempi di introduzione e combustione del campione vengono registrati dal sistema<\/strong>, con il fine di suggerire un programma da applicare ai campioni successivi in modo da <strong>ottimizzare il processo<\/strong>, garantendo sempre qualit\u00e0 analitica e migliori tempi di analisi. Il <strong>sistema di Auto-Protezione garantisce la massima sicurezza operativa e il trasferimento completo dell&#8217;acido cloridrico<\/strong>, il quale si forma nella cella ad alta sensibilit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<h2><strong>Dati Analitici<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Sono stati <strong>analizzati alcuni biocarburanti di natura molto diversa<\/strong> per testare la validit\u00e0 analitica di questo unico metodo applicato a pi\u00f9 matrici. <strong>I campioni sottoposti ad analisi sono stati diversi<\/strong>, sia materie prime sia prodotti finiti.<\/p>\n\n\n\n<p>Con l\u2019utilizzo del <strong>multiEA 5100 non \u00e8 necessaria alcuna preparazione del campione<\/strong> e sia i liquidi che i solidi possono essere gestiti contestualmente e con un unico metodo analitico.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/Tabella-1-1-1024x451.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-3277\" width=\"670\" height=\"293\"\/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>Nella <em>tabella 1<\/em> sono riportati i risultati ottenuti sui diversi campioni e su alcuni standard di controllo per la determinazione di N, S, e Cl.<\/p>\n\n\n\n<p>Il <strong>multi EA 5100 con tecnologia Flame Sensor facilita la combustione<\/strong>, che \u00e8 ottimizzata in termini di tempo e matrice e assicura cos\u00ec un\u2019analisi rapida e affidabile di matrici complesse come i biocarburanti.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>I combustibili alternativi, sia ottenuti da fermentazioni di amidi e zuccheri che da oli vegetali, si stanno sviluppando in modo rapido, cos\u00ec come quelli ottenuti da biomasse e rifiuti ricchi di cellulosa.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":3268,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[57,60],"tags":[379],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v15.0 - 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