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污水总有机碳TOC实验室设备

污水总有机碳TOC实验室设备

简要描述:污水总有机碳TOC实验室设备水源水中总碳(TC)、总有机碳(TOC)、总无机碳(TIC)、不可吹扫总有机碳(NPOC)等。广泛应用于污水水环境检测、海洋环境检测、工业生产排污检测、生活用水检测等各个领域。

更新时间:2021-08-05

产品型号:BC-200A

厂商性质:生产厂家

访问量:80

产品详情
品牌北广精仪价格区间10万-20万
检测原理薄膜电导率探测氧化方法紫外光/过硫酸盐氧化
产地类别国产仪器种类实验室型
应用领域医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业

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污水总有机碳TOC实验室设备(干法)检测器NDIR(非色散红外检测)测定项目TC、TIC、TOC、NPOC消解原理高温催化氧化操作方式计算机控制应用对象液体气体要求氧气:≥99.995%稀释倍数100催化剂氧化铈、铂金催化剂测定范围0-30000mg/L检出限50ug/L重现性3%颗粒物大小≤0.2mm最高耐盐量85g/L电源220±10V交流电、50/60HZ、1KW尺寸大小450*500*480mm

污水总有机碳TOC实验室设备功能特点:自主知识产权的电路系统及嵌入式软件搭配高性能嵌入式处理器保证系统的稳定可靠运行;功能强大的操作软件,采用数据库辅助数据管理,实现仪器控制、状态监控、数据处理和数据存取一站式操作整机采用模块化设计,为仪器操作、维护维修提供极大便利;自主研发的高性能NDIR检测器,采用进口光源和探测器,检测灵敏度和稳定性俱佳;功能强大的裂解炉,采用PID控温技术,保证炉温的精确稳定,炉温可通过软件设定;采用精密气流量控制技术,保证载气流量准确稳定,从而提升了测试的精密度及稳定性;

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采用三级脱水技术,电子制冷脱水装置搭配可快速换膜的过滤器和进口膜式干燥器脱水技术,保证脱水效果;采用多通道旋转阀搭配精密的定量泵构成核心进样系统,实现样品自动稀释、自动加酸吹扫等功能,为客户提供智能化测试服务;液路设计搭配合理的流程控制系统,保证在样品切换时进入燃烧管的样品量最小化,充分延长了催化剂使用寿命;采用稀释水实时监控,废液实时监控,为客户提供智能化提醒服务;精心设计的测试报告模板,多样品或单样品测试报告灵活选择,满足用户不同的应用需求;个性化的标线管理,可随时对原有标线数据重新组合后另存为新的标线,给用户提供了极大便利;

启用耗材管理功能,智能提醒用户更换耗材,提升用户体验;可选配自主开发的铂金催化剂,采用680℃催化氧化技术,满足客户对于高盐样品的测试需求,特别是符合海水测试需求;可选配20杯位的自动进样器,实现高度自动化用户体验;可选配审计追踪版本软件,符合GMP针对计算机化系统验证的要求,符合FDA 21 CFR PART 11关于电子数据的完整性,电子签名,审计追踪的要求。


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水中TOC的监测都使用仪器法进行测定。如采用直接燃烧氧化-非分散红外法和K2S2O8氧化-非分散红外法的总有机碳监测仪等。自1962年开发了有机物燃烧氧化分解后用非分散红外气体分析仪连续测定方法以来,TOC 分析仪得到飞跃发展,它能在高温催化氧化的状态下或K2S2O8存在的条件下氧化分解所有有机物。高温催化氧化方法的氧化温度一般在980℃。这一方法已列入许多国家的标准方法中,如美国在1967年就在ASTM试验法D-2579中法定采用,美国EPA9096方法规定用燃烧—非分散红外法(NDIR)测定水中TOC,现在美国测定水中有机物综合指标的测定仪器主要以TOC为主;日本是在1970年开始讨论TOC方法,1971年新修改的JIS方法中就作为参考方法列入JIS K0101中;我国也在1991年正式将本方法作为地表水和饮用水中TOC 测定的国标方法。
TOC的测定方法中的氧化方式有燃烧氧化法和湿式氧化法,产生的CO2气体检测方法有NDIR、电导法和FID 法等。由于燃烧—非分散红外法不适用测定含高盐量的海水、测定方法灵敏度较低和仪器较昂贵,所以湿式氧化法测定总有机碳成为基体复杂水样中TOC的有效测定方法,如过硫酸钾紫外氧化- 非分散红外法、二氧化钛- 电导率法等。
更具体来说,测定TOC 时使用的氧化有机污染物的方法有三种,即:加热氧化、紫外照射-过硫酸盐氧化和氧化。实验室用TOC测定仪和自动在线TOC 监测仪都有使用这三种氧化方法的仪器,虽然三种氧化方法的仪器设计、类型及氧化特性等不同,但必须能使待测水样中的有机污染物全部转变成CO2,通过测量生成的CO2量计算水样中的TOC浓度。
加热氧化法
①加热氧化方法是在高温下燃烧水样中的有机物,使其转化为CO2,如果温度控制合适,且催化剂效果良好时,这种方法是三种氧化方法中氧化高的方法。
②在小型燃烧炉中加入少量待测水样,加热至600~980℃以铂金属作催化剂使有机污染物氧化,在瞬时燃烧使有机物完全氧化。
③由于允许进样量仅为0.1ml,为了使测量的水样具有代表性,在进样前将水样均匀化并且通过滤膜过滤后测定,这是对测量结果影响最大的因素。然而,在环境监测中使用存在着测定数据的代表性问题。
④这种方法非常适合于实验室用TOC测定仪,而用这种方法氧化设计的TOC自动在线监测仪,必须在现场用标准TOC样品反复标定,且水样前处理装置也较为复杂,难以自动在线清洗。由于HJ/T91-2002规定排放污水必须测定含悬浮物的原始水样,仪器的日常维护和管理也十分重要。

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UV/ 过硫酸盐氧化
1) 在UV/ 过硫酸盐氧化法中,是向水样中加入K2S2O8并混合均匀后,用紫外光(UV)照射,这种方法水样中大的颗粒物不能被完全氧化,其氧化效率受水样中有机污染物的形态影响。
2) UV光照射能放出少量O3,由于其量甚微,对水样的氧化实际起不到明显作用。
3) 经简化后的这种氧化方法氧化效率有所提高,但其可变因素应是研究和开发新仪器的重点,以这种氧化方法为原理的仪器,无论实验室用还是自动在线监测用TOC测定仪,对使用人员的技术水平和熟练程度都要求较高。以这种方法氧化的TOC测定仪由于其价廉,很受用户欢迎,是使用率和普及率最高的TOC测定仪。
OH 自由基氧化
1) Bio Tector作为具有氧化性的试剂,用其OH自由基的氧化能力开发出新的TOC监测仪,在pH较高的情况下,O3浓度较高时则生成OH,由于OH不稳定,且腐蚀性较强,但能有效地氧化水中的有机污染物。
2) 在O3和NaOH存在时,在反应室内生成的OH氧化剂可氧化较大量水样中的有机污染物,因此TOC测量结果不受水样中悬浮物及颗粒物的影响,水样不经过滤可直接测定。
3) 该方法适合于TOC自动在线监测仪,但对流路系统要求较高。

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