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Shimazu TOC-Analysator

04.29,20221

Kurze Einführung

TOC-Analyzer

Total-organischer Kohlenstoff (TOC), durch spezielle Instrumente - Total-organischer Kohlenstoff-Analyzer (im Folgenden TOC-Analyzer) zu messen, TOC-Analyzer hat einfachen Prozess, gute Reproduzierbarkeit, hohe Empfindlichkeit, stabile und zuverlässige, der Messprozess verbraucht in der Regel keine Chemikalien, im Grunde keine Sekundärverschmutzung, Oxidation * und andere Vorteile.
Das Bestimmungsprinzip basiert auf der Umwandlung verschiedener Formen von organischem Kohlenstoff durch Oxidation in leicht quantifizierbares Kohlendioxid und verwendet die Korrespondenz des Kohlenstoffgehalts zwischen Kohlendioxid und organischem Kohlenstoff insgesamt, um den TOC in der Wasserlösung quantitativ zu bestimmen. Abhängig vom Arbeitsprinzip kann es in die Verbrennungsoxidation-nicht-disperse Infrarot-Absorptionsmethode, die Elektroleitfähigkeit, die Gaschromatographie, die Nassoxidation-nicht-disperse Infrarot-Absorptionsmethode und so weiter unterteilt werden, in denen die Verbrennungsoxidation-nicht-disperse Infrarot-Absorptionsmethode nur eine einmalige Umwandlung erfordert, der Prozess ist einfach, reproduzierbar, empfindlich und verbreitet. Die nationale Norm GB13193-91 ist die Methode der Verbrennungsoxidation-nicht-dispersen Infrarot-Absorption.
Die TOC-Messung wird in der Regel in direkte und indirekte Messungen unterteilt. Die direkte Messung ist in der Regel eine Methode zur Messung des gesamten Kohlenstoffs (TC) durch Entfernung von anorganischem Kohlenstoff (IC), die für die Messung von Wasserproben mit hohem IC-Gehalt geeignet ist, die jedoch leicht flüchtigen organischen Kohlenstoff (POC) in der Wasserprobe verlieren.

TOC-Analyzer

Prüfmethode:

I. Nasse Oxidation (Persulfate) - Nicht-Dispersionsinfrarotdetektion (NDIR)
Die Methode besteht darin, die Probe vor der Oxidation mit Phosphorsäure zu behandeln, anorganischen Kohlenstoff zu entfernen und anschließend die TOC-Konzentration zu messen. Der überwiegende Teil der modernen TOC-kontinuierlichen Analysatoren ist feuchte Oxidation. Die feuchte Oxidation ist für komplexe Wasserkörper (z. B. Huminsäure, Polymolekularverbindungen usw.) nicht ausreichend oxidiert, so dass Wasserkörper mit hohem TOC-Gehalt nicht anwendbar sind, aber für konventionelle Wasserkörper wie Oberflächenwasser ist es möglich.
Hochtemperaturkatalytische Verbrennungsoxidation - Non-Dispersive Infrarotdetektion (NDIR)
Die Anwendungszeit der hochtemperaturkatalytischen Verbrennungsoxidation ist weit später als die feuchte Oxidation, aber da die hohe Temperaturverbrennung relativ ist*, kann sie für verschmutzte Flüsse, Meerwasser und industrielle Abwässer verwendet werden.
UV-Oxidation - Nicht-Dispersionsinfrarot-Detektion (NDIR)
Die Methode ist die gleiche wie die feuchte Oxidation, aber das Prinzip der Beleuchtung mit UV-Licht (185 nm) wird verwendet, um den anorganischen Kohlenstoff zu entfernen, bevor die Probe in den UV-Reaktor gelangt, um genauere Ergebnisse zu erhalten. Die UV-Oxidationsmethode ist nicht für partikuläre organische Stoffe, Medikamente, Proteine und andere hohe Mengen an TOC anwendbar, kann aber für Rohwasser, Industriewasser und andere Wasserkörper verwendet werden.
4. Ultraviolett (UV) - Nass (Persulfat) Oxidation - Nicht-Dispersionsinfrarotdetektion (NDIR)
Diese Methode ist die Synergie der UV-Oxidation und der feuchten Oxidation, die sich gegenseitig ergänzen und fördern, und die oxidative Abbau-Wirkung ist besser als eine dieser Methoden. Bei UV-Oxidation kann kein hochgehaltenes TOC-Wasser verwendet werden, und die Synergie beider kann ein verschmutzteres Wasser messen. Aufgrund seiner hohen Anwendbarkeit und breiten Messbarkeit ist es sehr beliebt und technologisch ausgereift.
V. Widerstandsmethode
Diese Methode ist eine in den letzten Jahren angewandte Technik, deren Prinzip darin besteht, den Differenzwert des Widerstands der Probe vor und nach der UV-Oxidation unter der Voraussetzung einer Temperaturkompensation zu messen. Diese Methode ist jedoch anspruchsvoller für die gemessene Wasserquelle, kann nur relativ sauberes Industriewasser und reines Wasser mit einer Anwendungsrichtung verwenden.
6. UV-Gesetz
Das UV-Absorptionsspektrum für die Nachweisanalyse von TOC stammt erstmals aus dem Jahr 1972, als Dobbs et al. die lineare Beziehung zwischen dem UV-Absorptionswert (A) bei 254 nm und dem TOC des sekundären Abwassers und des Flusswassers der städtischen Abwasserbehandlung untersuchten. Nach Jahrzehnten der Entwicklung hat sich die Anwendung dieser Methode aufgrund der Vorteile der schnellen, berührungsfreien Messung, der guten Wiederholbarkeit und der geringen Wartungsmenge schnell entwickelt.
7. Elektrische Leitung
Das Hauptgerät, das in dieser Methode betroffen ist, ist der Leitbecken, der aus Referenzelektroden, Messelektroden, Gas-Flüssigkeitsabtrennern, Ionenaustauschharzen, Reaktionsschalten, NaOH-Leitstoffen usw. besteht. Der Vorteil des Leitbeckens ist der niedrige Preis, die einfache Zugänglichkeit, aber die schlechte Stabilität.
8. Ozonoxidationsmethode
Die starke Oxidationsfähigkeit von Ozon, die Verwendung von Ozonoxidation als TOC-Detektionstechnik, hat eine schnelle Reaktionsgeschwindigkeit, keine Sekundärverschmutzung und einen hohen Anwendungswert. Die Anwendungsaussichten dieser Methode sind daher sehr groß.