水素、酸素、窒素、一酸化炭素、二酸化炭素などの無機ガス・永久ガスは、ガスクロマトグラフ(GC)で組成や不純物を分析できます。ただし、一般的な有機化合物分析と異なり、FIDでは検出しにくい成分が多く、TCDなどの検出器、充填カラムやPLOTカラム、キャリアガスを測定対象に合わせる必要があります。
水素をTCDで測る場合は、ヘリウムとの熱伝導率差が小さいため、アルゴンや窒素をキャリアガスにする構成を検討します。
ガスバッグ、シリンダー、プロセス配管などから試料ガスを採取し、ガスサンプリングバルブと計量ループで一定量をGCへ導入します。圧力や流量が変わると導入量が変化するため、試料圧力の調整、置換時間、配管容量、リークを管理します。
反応性・吸着性のある成分や微量不純物を測る場合は、接ガス部の材質、デッドボリューム、配管温度にも注意が必要です。採取容器で持ち運ぶと組成が変わる試料では、分析装置を測定場所の近くへ置くアットライン測定や、配管から連続導入するオンライン測定を検討します。
水素、酸素、窒素、メタン、一酸化炭素の分離には、モレキュラーシーブ系カラムが利用されます。二酸化炭素、低級炭化水素などには、多孔質ポリマー系の充填カラムやPLOTカラムが候補です。測定成分が広い場合は、複数カラム、バルブ切り替え、バックフラッシュを組み合わせます。
モレキュラーシーブは水分や二酸化炭素の影響を受けるため、プレカラムとバックフラッシュで不要成分を排出する構成があります。対象成分を一つのカラムで無理に測ろうとせず、必要な分離ごとに流路を設計します。
固定相と分離条件を検討する際は、GCカラムの種類と特徴も参照してください。
定量には、対象成分の濃度が保証された標準ガスを用います。濃度範囲が広い場合は複数点で検量線を作成し、ゼロガス、ブランク、管理用標準ガスを定期的に測定します。微量不純物から主成分までを一つの条件で測れない場合は、注入量、スプリット、検出器、流路を分けます。
濃度と検出信号の関係は、検量線の作成・確認手順で解説しています。標準ガスと実試料は、同じ導入・分離・検出条件で比較します。
Sylphのような小型・ポータブル型GCは、現場での即時分析や設置場所を選ばない柔軟性など、従来のラボ設置型GCにはないメリットを多く備えています。一方で導入にあたっては、重量やサイズ、バッテリー駆動の可否など、現場環境に合わせて確認しておきたいポイントも少なくありません。
こうした導入前に押さえておきたい観点を整理しているので、ぜひ参考にしてください。
TCD(熱伝導度検出器)は、キャリアガスと試料成分の熱伝導率の差を利用します。水素、酸素、窒素、一酸化炭素、二酸化炭素など、FIDでは検出しにくい成分を測定でき、試料を燃焼させない非破壊型検出器です。主成分から比較的高濃度の不純物を測る用途で広く使われます。
キャリアガスと対象成分の組み合わせは、TCDの原理と測定対象で詳しく確認できます。
感度はキャリアガスとの熱伝導率差に依存します。水素をヘリウムキャリアで測ると応答が小さくなるため、アルゴンまたは窒素を検討します。反対に、キャリアガス自体を測定対象にはできないため、全成分と必要感度を見て選びます。
FID(水素炎イオン化検出器)は多くの炭化水素へ高感度に応答しますが、水素、酸素、窒素、一酸化炭素、二酸化炭素には基本的に適しません。一酸化炭素・二酸化炭素をメタンへ変換するメタナイザーを組み合わせ、FIDで測定する構成もあります。
ヘリウム放電イオン化検出器やプラズマイオン化型検出器は、TCDより高感度な無機ガス・微量不純物分析で候補になります。ただし、検出器ごとに応答しにくい成分、必要な高純度ガス、流路条件があるため、対象物質一覧で確認します。
| 検出器 | 主な対象 | 特徴 | 確認事項 |
|---|---|---|---|
| TCD | H2、O2、N2、CO、CO2、CH4など | 汎用性があり、非破壊 | キャリアガスとの熱伝導率差 |
| FID | 炭化水素 | 有機化合物へ高感度 | 無機ガスには基本的に不向き |
| FID+メタナイザー | CO、CO2 | メタン化してFIDで測定 | 触媒温度、妨害、保守 |
| 放電・プラズマ型 | 永久ガス、微量不純物 | 高感度構成を検討可能 | 応答範囲、高純度ガス、接続条件 |
水電解、炭化水素改質、ガス化、発酵などの研究・製造工程では、水素、酸素、窒素、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンなどを測定します。原料、反応器出口、精製後の各地点を測ることで、反応率、選択率、精製工程の変化を確認できます。
燃料電池へ供給する水素では、用途と規格に応じて一酸化炭素、二酸化炭素、炭化水素、硫黄化合物、水分などの不純物を管理します。成分ごとに必要な定量下限が異なるため、GC-TCDだけでなく、選択型検出器、GC-MS、硫黄分析計、水分計などを組み合わせる場合があります。
規格対応では、最新版のISO・JISや取引仕様に定められた対象成分、サンプリング、分析法、報告単位を確認します。「水素分析用GC」という名称だけで、すべての不純物項目を測定できるとは限りません。
燃料電池スタック、触媒反応、耐久試験では、供給ガスと排出ガスを一定間隔で測定し、生成物や副生成物の変化を追います。短い分析サイクルが必要な場合は、複数チャンネルを持つマイクロGCやオンラインGCが候補です。
分析周期とチャンネル構成の比較には、マイクロGCの特徴と選定方法を参照してください。
水素は可燃性が高く、漏れや滞留を避ける設備設計が必要です。換気、漏れ検知、配管・継手、圧力調整、排気、緊急停止、設置区域の規定を確認します。プロセス接続では、試料の温度・圧力・流量を装置仕様の範囲へ調整するサンプルコンディショニングも必要です。
メーカー公式HPで2026年9月4日時点に現行製品として確認でき、水素・永久ガスを含むガス分析を構成できる3製品を調査しました。多チャンネルの高速分析、持ち運びを含む測定、検出器を選べる据え置き運用という異なる目的から選定しています。
990 Micro GCは、最大4つの独立した分離・検出チャンネルを構成できるマイクロGCです。ラボ、フィールド、アットライン、プロセス用途で、永久ガスや炭化水素を短いサイクルで測定したい場合に候補になります。
| 検出器 | マイクロTCD |
|---|---|
| チャンネル | 最大4チャンネル |
| キャリアガス | ヘリウム、水素、窒素、アルゴン |
| 運用 | ラボ、移動、プロセス向け構成 |
Micro GC Fusionは、マイクロTCDと複数のGCモジュールを搭載できるガス分析計です。ラボ外へ装置を持ち出す測定や、ガス発生源の近くで結果を確認したい用途で候補になります。
| 検出器 | マイクロTCD |
|---|---|
| 構成 | 最大4つのマイクロGCモジュール |
| 主な特徴 | ポータブル構成、内蔵ソフトウェア |
| 確認項目 | カラムモジュール、キャリアガス、電源、試料圧力 |
GC7100は、TCDとFIDを同時搭載できる小型汎用GCです。公式仕様では、アルゴンキャリアを用いたTCDによる水素の最小検出量が示されています。水素と炭化水素など、検出器を分けて測る据え置き構成を検討する場合に候補になります。
| 搭載可能な検出器 | TCD、FID、NPD、FPD、非放射線源式ECD |
|---|---|
| TCDの水素仕様例 | 最小検出量0.5ppm(アルゴンキャリア) |
| 電源 | AC100V、50/60Hz、1.5kVA |
| 寸法・質量 | 495(W)×430(H)×500(D)mm、約40kg |
主要メーカーの製品を幅広く比較調査したうえで、選定基準を診断チャートに落とし込みました。いくつかの質問に答えるだけで、自社に合った製品にたどり着けます。
※2025年4月6日時点、Googleで「ガスクロマトグラフ メーカー」検索し公式HPが確認できた18社を対象に、各社最大2製品(複数製品の掲載がない場合は1製品)を調査。
装置選定時は、主成分、微量不純物、想定濃度、必要な定量下限を一覧にします。次に、各成分に応答する検出器、分離できるカラム、使用できるキャリアガスを対応付けます。複数の検出器やチャンネルが必要か、1回の注入で測る必要があるかも決めます。
ラボ測定は標準ガスや保守を管理しやすい一方、採取容器での変質に注意が必要です。アットラインは試料移送を短くできます。オンラインは連続監視に向きますが、前処理配管、防爆、通信、異常時のバイパス、校正系まで含む設備設計が必要です。
デモ測定では、標準ガスで保持時間、直線性、再現性、定量下限を確認し、実ガスで妨害、吸着、カラムへの水分影響を評価します。濃度の高い主成分が微量不純物のピークへ影響しないか、バックフラッシュ後に残留しないかも確認しましょう。
水素ガス分析では、GC本体の大きさよりも、検出器・キャリアガス・カラムの組み合わせが測定可否を左右します。必要成分をすべて示したうえで、分析流路の提案と実試料データを比較することが大切です。
ガスクロマトグラフは、使用シーンによって適した機器が大きく異なります。
使用する環境が違えば必要な検出器・設置条件・運用方法も変わるため、自社に合った製品を選ぶには「どこで・何を測定したいか」を起点に検討することが大切です。
当メディアは「現場での連続計測」「ラボでの成分特定」「製造ラインへの組み込み」の3つの使用シーン別におすすめメーカー・製品をまとめています。
ガスクロマトグラフの使用シーンは「現場での連続計測」「ラボでの成分特定」「製造ラインへの組み込み」の3つに大きく分かれます。
それぞれ設置条件・必要な精度・運用方法が根本的に異なります。このページでは使用環境ごとに適した装置と選定ポイントを分けて解説します。
引用元:ボールウェーブ公式HP
(https://www.ballwave.jp/products/)
| 対応ガス・成分 | VOC・残留溶媒・香気成分 |
|---|---|
| 重量 | 1.9kg |
| サイズ | 133×88×174mm |
引用元:アジレント・テクノロジー公式HP
(https://www.chem-agilent.com/contents.php?id=1005473)
| 対応ガス・成分 | 硫黄化合物・窒素化合物・VOC・残留溶媒・香気成分 |
|---|---|
| 重量 | 公式HPに記載なし |
| サイズ | 580×510×490mm |
引用元:横河電機公式HP
(https://www.yokogawa.co.jp/solutions/products-and-services/measurement/analyzers/gas-analyzers/process-gas-chromatographs/process-gas-chromatograph-gc8000/#詳細)
| 対応ガス・成分 | 天然ガス・石油精製・石油化学 |
|---|---|
| 重量 | 約100~200kg |
| サイズ | 公式HPに記載なし |
※2026年4月6日時点、Googleで「ガスクロマトグラフ メーカー」検索し公式HPが確認できた18社を対象に、各社最大2製品(複数製品の掲載がない場合は1製品)を調査。
再現性の記載があった製品の中での比較。