Der TOC-Analyzer (Total Organic Carbon Analyzer) wird zur quantitativen Bestimmung des Gesamtgehalts an organischem Kohlenstoff (TOC) in Wasser oder Materialien verwendet. Durch die Erzeugung von Kohlendioxid wird die Gesamtmenge an organischem Kohlenstoff berechnet und ist ein wichtiges Werkzeug zur Beurteilung der Verschmutzung von Wasserqualität, Materialien und anderen organischen Substanzen.
Kernfunktionen und Prinzipien
Mit UV-Lichtoxidation oder Verbrennungsoxidation wird organisches Material in Kohlendioxid umgewandelt und die Gesamtmenge an organischem Kohlendioxid durch Detektion des Kohlendioxidgehalts berechnet. Die Hauptprinzipien umfassen Widerstandsmethode, UV-Methode, Leitfähigkeit und andere, einige Instrumente unterstützen Gaschromatographie zur Verbesserung der Präzision.
Der TOC-Analyzer verwandelt organisches Material in einer Wasserprobe in Kohlendioxid (CO2) durch Oxidationstechnik, bestimmt die CO2-Konzentration mit einem nicht-dispersen Infrarot-Detektor oder anderen Detektoren und berechnet den TOC-Wert in der Wasserprobe. Oxidationsmethoden umfassen hauptsächlich:
Verbrennungsoxidationsmethode: Verbrennung von Wasserproben bei hohen Temperaturen (z. B. 900 °C), so dass organisches Material zu CO₂ oxidiert wird. Diese Methode ist oxidativ effektiv und eignet sich für eine Vielzahl von Wasserproben, kann jedoch Fehler aufgrund des Verlustes flüchtiger organischer Stoffe verursachen.
Persulfat-Oxidation: Unter hohen Temperaturen und hohem Druck oxidiert das Persulfat als Oxidationsmittel organische Stoffe zu CO₂. Diese Methode eignet sich für die Messung von löslichem organischen Kohlenstoff (DOC), aber hohe Konzentrationen von Cl-können die Reaktion stören.
UV-Oxidation: Verwenden Sie UV-Licht (185 nm), um eine Wasserprobe zu beleuchten, um ein Oxidationsmittel zu erzeugen, das organisches Material zu CO₂ oxidiert. Diese Methode ist einfach zu bedienen, kann aber Partikel und Koloide nicht oxidieren.
Nasse Oxidation: Kombinieren Sie Persulfate mit UV-Licht oder Heizung, um die Oxidationseffizienz zu verbessern. Diese Methode ist für hohe Salzproben geeignet, aber die Oxidationskonzentration muss optimiert werden, um den Abbau zu vermeiden.
Betriebsmaßnahmen
Probenvorbehandlung: Filterung, Temperatureinstellung und andere Vorbehandlungen nach den Eigenschaften der Wasserprobe, um Störungen zu beseitigen.
Instrumentkalibrierung: Kalibrieren Sie das Instrument regelmäßig mit einer Standardlösung, um die Genauigkeit der Messergebnisse zu gewährleisten.
Wartung: Regelmäßige Reinigung von Oxidationsreaktoren, Gastrennungseinrichtungen und Detektoren, um Verstopfungen oder Verschmutzung zu verhindern.
Sicherer Betrieb: Einhaltung der Gerätebetriebsverfahren, um Schäden an Personen und Geräten durch hohe Temperaturen, Druck oder korrosive Substanzen zu vermeiden.