Добро пожаловать Клиент!

Членство

Помощь

Shimadzu Enterprise Management (China) Co., Ltd
Заказчик производитель

Основные продукты:

mechb2b> >Видео
Видео

Shimadzu Enterprise Management (China) Co., Ltd

  • Электронная почта

    spkyyl@shimadzu.com.cn

  • Телефон

  • Адрес

    China Life Building 14F

Свяжитесь сейчас

Анализатор TOC

04.29,20221

Краткое введение

Анализатор TOC

Общий органический углерод (TOC), измеренный специализированным прибором - анализатором общего органического углерода (далее именуемым анализатором TOC), анализатор TOC имеет преимущества простоты процесса, хорошей воспроизводимости, высокой чувствительности, стабильной и надежной, процесса измерения, как правило, не потребляют химические вещества, в основном не производят вторичного загрязнения, окисления * и так далее.
Принцип измерения основан на преобразовании различных форм органического углерода путем окисления в легко измеримый углекислыйгаз с использованием соотношения содержания углерода между углекислым газом и общим органическим углеродом для количественного измерения TOC в водном растворе. В зависимости от принципа работы, можно разделить на окисление горения - нераспределенное инфракрасное поглощение, электрическую проводимость, газовую хроматографию, мокрое окисление - нераспределенное инфракрасное поглощение и так далее, из которых окисление горения - нераспределенное инфракрасное поглощение требует только одноразового преобразования, простой процесс, хорошая воспроизводимость, высокая гибкость, применение более распространено. Наш национальный стандарт GB13193 - 91 - это метод окисления горения - нераспределенного инфракрасного поглощения.
Измерения TOC обычно делятся на прямые и косвенные. Прямое измерение, как правило, является методом измерения полного углерода (TC) путем удаления неорганического углерода (IC) и применяется для определения проб воды с высоким содержанием IC, но легко теряет летучий органический углерод (POC) в пробах воды.

Анализатор TOC

Метод обнаружения:

I. Влажное окисление (персульфат) - нераспределенное инфракрасное обнаружение (NDIR)
Метод состоит в том, чтобы обработать испытуемые образцы фосфорной кислотой до окисления, удалить неорганический углерод, а затем измерить концентрацию TOC. Большинство современных анализаторов TOC непрерывного действия - это мокрое окисление. Влажное окисление недостаточно окисляется для сложных водоемов (например, гуминовых кислот, высокомолекулярных соединений и т. Д.), поэтому не подходит для водоемов с высоким содержанием TOC, но для обычных водоемов, таких как поверхностные воды.
II. Окисление при высокотемпературном каталитическом сжигании - нераспределенное инфракрасное обнаружение (NDIR)
высокотемпературное каталитическое окисление сжигания применяется гораздо позже, чем мокрое окисление, но из - за относительного сжигания при высокой температуре * оно может применяться к более загрязненным рекам, морской воде и таким водоемам, как промышленные сточные воды.
III. УФ - окисление - нераспределенное инфракрасное обнаружение (NDIR)
Способ такой же, как и мокрое окисление, но принцип ультрафиолетового света (185 нм) для облучения удаляет неорганический углерод до того, как образец попадает в ультрафиолетовый реактор, чтобы получить более точные результаты. Ультрафиолетовое окисление не подходит для гранулированных органических веществ, лекарств, белков и других высоких концентраций TOC, но может использоваться в сырой воде, промышленной воде и других водоемах.
IV. УФ (УФ) - мокрое (персульфат) окисление - нераспределенное инфракрасное обнаружение (NDIR)
Этот подход представляет собой синергию между ультрафиолетовым окислением и мокрым окислением, которые дополняют друг друга и усиливают друг друга, а эффект окисления и деградации превосходит любой из этих методов. Для ультрафиолетового окисления, которое не может быть использовано в водоемах с высоким содержанием TOC, синергия может измерять более загрязненные воды. Из - за его высокой применимости, широкого диапазона измеримых характеристик и высокой распространенности, зрелой технологии.
V. Метод сопротивления
Этот метод является технологией, которая начала применяться в последние годы, и его принцип достигается путем измерения разницы в сопротивлении образца до и после ультрафиолетового окисления при условии температурной компенсации. Однако этот метод является более требовательным к источнику измеренной воды и может применяться только с относительно чистой промышленной водой и чистой водой в одном направлении.
VI. Ультрафиолетовое право
Впервые спектр ультрафиолетового поглощения был использован для обнаружения TOC в 1972 году, когда Доббс и другие исследовали линейную связь между значением ультрафиолетовой абсорбции (A) на 254 нм и TOC вторичного стока городской канализации и речной воды. После десятилетий развития применение этого метода быстро развивается из - за преимуществ быстрого, бесконтактного измерения, хорошей повторяемости и меньшего объема обслуживания.
VII. Метод электрической проводимости
Основными устройствами, охватываемыми этим законом, являются кондуктивные пулы, состоящие из эталонных электродов, измерительных электродов, газожидкостных сепараторов, ионообменных смол, реактивных змеевиков, NaOH - проводников и т.д. Преимущество пула электропроводности - низкая цена, легкодоступность, но плохая стабильность.
VIII. Окисление озоном
Используя сильное окисление озона, окисление озона используется в качестве метода обнаружения TOC с быстрой реакцией, без вторичного загрязнения и высокой прикладной ценностью. Поэтому перспективы применения этого метода весьма значительны.