Анализаторы TOC (анализаторы общего органического углерода), используемые для количественного измерения содержания общего органического углерода (TOC) в воде или материале и расчета общего количества органического углерода путем определения образования углекислого газа, являются важными инструментами для оценки степени загрязнения органическими веществами, такими как качество воды и материалы. А
Основные функции и принципы
Органические вещества преобразуются в углекислыйгаз с помощью ультрафиолетового фотоокисления или окисления при сжигании, а общее количество органического углерода рассчитывается путем определения содержания углерода в углекислом газе. Основные принципы включают метод сопротивления, ультрафиолетовый метод, метод электропроводности и т. Д. Некоторые приборы поддерживают газовую хроматографию для повышения точности обнаружения.
Анализаторы TOC преобразуют органическое вещество из проб воды в углекислыйгаз (CO2b) с помощью технологии окисления, а концентрация CO2b измеряется с помощью неиндексированных инфракрасных детекторов или других детекторов, которые затем вычисляют значения TOC в пробах воды. Методы окисления в основном включают:
Окисление при сжигании: сжигание проб воды при высоких температурах (например, 900°C), окисление органического вещества до CO2C. Этот метод является высокоэффективным с точки зрения окисления и подходит для нескольких проб воды, но может привести к ошибкам из - за потери летучих органических веществ.
Персульфатное окисление: в условиях высокой температуры и высокого давления персульфат окисляет органическое вещество до CO2b в качестве окислителя. Этот метод подходит для определения растворимого органического углерода (DOC), но высокая концентрация Cl ⁻ может мешать реакции.
Окисление ультрафиолетовым светом (УФ): окислитель образуется путем облучения проб воды ультрафиолетовым светом (185нм), который окисляет органическое вещество до CO2b. Этот метод прост в эксплуатации, но может не окислять частицы и коллоиды.
Влажное окисление: сочетание сульфатов с ультрафиолетовым светом или нагревом для повышения эффективности окисления. Этот метод подходит для проб воды с высоким содержанием соли, но концентрация окислителя должна быть оптимизирована, чтобы избежать разложения.
Оперативные меры предосторожности
Предварительная обработка проб: фильтрация, регулировка температуры и другая предварительная обработка в соответствии с характеристиками проб воды для устранения помех.
Калибровка прибора: регулярно используется стандартный раствор для калибровки прибора для обеспечения точности результатов измерений.
Техническое обслуживание: регулярная очистка окислительных реакторов, устройств разделения газов и детекторов для предотвращения засорения или загрязнения.
Безопасная эксплуатация: соблюдать правила эксплуатации прибора, чтобы избежать повреждения персонала и оборудования высокотемпературными, высоковольтными или коррозионными веществами.