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Sievers*TOC-R3在線型TOC分析儀產品說明

閱讀:224      發布時間:2024-09-09
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背景

Sievers TOC-R3總有機碳(TOC)分析儀采用無催化劑高溫燃燒技術來氧化有機物,然后用非色散紅外(NDIR,Non-dispersive Infrared)檢測法來測量有機碳濃度,以進行工藝監測和水質分析。TOC-R3可以針對多種濃度范圍以不可吹除有機碳(NPOC,Non-purgeable Organic Carbon)模式、總碳(TC,Total Carbon)模式、無機碳(IC,Inorganic Carbon)模式或總有機碳(TOC,Total Organic Carbon)模式進行分析測量。

TOC-R3配備可選的揮發性/可吹除有機碳(VOC/POC,Volatile/Purgeable Organic Carbon)方法,可以更快、更準確地提供測量結果,這對于某些應用來說極為有用。TOC-R3使用帶有10.6 eV空心陰極燈的光電離檢測器(PID,Photoionization Detector)來直接測量可吹除有機碳。人們以往只能通過TOC差減法(TOC=TC-IC)和NPOC測量來間接得出VOC,該方法較為耗時,且測量結果不穩定。如今,TOC-R3使用氣流中的PID(能量<10.6 eV)對VOC進行一次性直接測量。還可以將NPOC和POC相加而得出TOC(TOCa=NPOC+POC)。TOCa表示加和法得到的TOC,a表示addition,加法。

主要應用

VOC測量的最重要和最常見的應用是監測公共用水和廢水。VOC是具有高蒸汽壓和低水溶性的化學物質,能夠揮發到空氣中。此類化學物質對生產設備、工藝、尤其是人體和環境健康有害。因此,有關法規對工廠排放中的VOC含量規定了各種限值。

用TOC-R3來監測VOC,可以幫助工廠操作人員及時了解和預測總VOC濃度變化,以有效維護廢水處理工藝并確保其合規性。直流冷卻水來自于河流并被排放回河流,因此工廠必須確保不將受污染的水排放到環境中。如果VOC是TOC的一部分,可以直接測量VOC。對于TOC而言,TOC加和法(NPOC+POC)相對于TOC差減法(TC-

IC),也有自身的優勢。

工作原理

在確定TOC值時,如果存在高TIC含量,TOC測量通常會變得很困難。在去除TIC然后測量NPOC的過程中,樣品中的VOC也會被去除。可以用TOC差減法來間接算出TOC。TC和TIC之差就等于TOC,其中包含樣品中的VOC部分。其它品牌的TOC分析儀通常用此方法來估算VOC濃度。

TOC-R3加法則直接測量分離出去的VOC。在NPOC法的TIC分離過程中,分析儀測量已被去除的VOC,然后將結果加到NPOC值中。其余的VOC已被包含在NPOC值中。用此方法可以更準確、更快速地得到測量結果。

TOC-R3 VOC檢測器位于CO2傳感器后面的氣流中。當測量VOC時,分離氣體在到達VOC檢測器之前先通過氣體冷卻器。當TIC集成完成時,分離就會結束。分離之后,剩余樣品被送到注入模塊,然后測量NPOC。使用此方法時,分離出去的VOC作為直接測量參數被包含在TOC值中。直接測量VOC時,使用能量為10.6 eV的光電離檢測器(PID)。通過光子源(紫外燈)的VOC會被電離。根據低于紫外燈能量的VOC氣體的電離電勢來測量電導率變化。這就產生了與電離分子濃度成比例的電子信號(eV,即電子伏特),從而得到VOC測量值。

VOC的分離速度因物質的性質和種類而異。甲苯可以被快速去除,但乙酸和丙酮等物質需要更長時間才能被去除。檢測效率很大程度取決于目標VOC的電離電勢,因此我們建議根據您的關鍵目標化合物來校準VOC檢測器。


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威立雅Sievers分析儀

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