2025-03-31
TOC 분석기또는 총 유기 탄소 분석기는 용액에서 총 유기 탄소 (TOC)를 측정하는 데 사용되는 도구입니다. 탄소 함량을 사용하여 수역의 총 유기물을 포괄적 인 지표로 표현합니다. TOC의 결정은 연소 방법을 사용하기 때문에 모든 유기물을 산화시킬 수 있으며, 이는 BOD5 (생화학 산소 수요) 또는 COD (화학 산소 수요)보다 유기물의 총 양을 더 잘 반영 할 수 있습니다.
구성TOC 분석기포함 : 온라인 탐지 장치, 샘플 연동 펌프, 디버터, 산화 반응기, 이산화탄소 센서, 마이크로 프로세서 컨트롤러 및 전자 회로 보드, 출력 인터페이스.
기기에 들어간 후 물 샘플의 유속은 약 0.5 mL/분입니다. 온라인 탐지 장치로 들어가는 물 샘플의 온도는 1 내지 95 ° C의 범위 일 수 있으며, 기기의 폐기물 액체 및 온라인 탐지 장치의 배출 액체는 방전 파이프에 의해 배출된다.
오프라인 감지 동안, 기기는 샘플 병 또는 기타 압력이없는 용기에서 직접 샘플링 할 수 있습니다. 계측기 파이프 라인 플러싱 및 계기 교정은 오프라인으로 수행해야합니다. 기기의 입구 튜브는 1/16 인치 테플론 튜브입니다. 연동 펌프에 의해 튜브로 인출 된 물 샘플의 유속은 약 0.5 mL/분이다.
물 샘플이 기기에 들어간 후에는 동일한 유속을 가진 두 개의 경로로 나뉩니다. 한 경로는 지연 코일을 통해 탄소 이산화탄소 센서로 들어가서 TIC를 감지하고, 다른 경로는 산화 반응기를 통과하여 자외선 (UV 광) 및 티타늄 필름 광 촉매 산화를 사용하여 유기물을 이산화탄소로 분해하고 TC를 검출하기 위해 탄소 이산화 티타늄 필름 포화 산화를 사용하여 유기물을 이산화탄소로 분해합니다.
이 기기는 UV 광선을 사용하여 이산화 티타늄 사진 촉매의 작용 하에서 유기 화합물을 이산화탄소로 산화시킨다. 산화 반응기는 나선형 석영 튜브에 싸인 UV 램프입니다. UV 램프는 빛을 방출하여 물의 광분해를 유발합니다.
전도도 센서와 온도 센서로 구성된 두 개의 이산화탄소 센서가 있습니다. 전도도 측정은 이중 정제 기술을 사용하여 자동 교정 및 온도 보상을 달성 할 수 있습니다.
측정 원리TOC 분석기먼저 유기물의 탄소를 물의 이산화탄소로 산화시키고 간섭 인자를 제거한 다음 이산화탄소 검출기를 사용하여 측정 한 다음 데이터 처리를 사용하여 이산화탄소 가스 함량을 물의 유기물 농도로 변환합니다.
TOC 측정 방법은 먼저 물의 유기물을 CO2로 산화시킨 다음 생성 된 CO2의 양을 측정하는 것입니다. 시험 할 물 샘플을 산으로 산화하여 무기 탄소를 제거한 다음 연소 용광로에 정량적으로 첨가한다. 물 샘플에서 유기 탄소의 연소에 의해 생성 된 CO2는 탈수 후 총 CO2의 총량을 측정하여 물 샘플에서 TOC의 농도를 얻기 위해 NDIR 검출기로 전송된다.
간단하고 빠르며 신뢰할 수있는 작동. 사용자는 전문 지식과 특별 교육이 필요하지 않습니다. TOC1000PPB 아래의 탈 이온수 감지를 위해 설계되며 온라인 및 오프라인 탐지를 전환 할 수 있습니다. 산 시약, 산화제 및 가스를 추가 할 필요가 없으며 추가 일일 유지 보수 비용이 필요하지 않습니다. 감지 속도는 빠르며 탐지 및 분석 시간은 4 분 밖에 걸리지 않습니다. 작은 크기, 가벼운 무게, 저에너지 소비, 운반하기 쉬운.
일반적인 범주는 다음과 같습니다. 온라인TOC 분석기물의 품질과 수처리 기능 성분의 무결성을 파이프 라인에서 실시간으로 모니터링 할 수있는 경우 감지 간격을 설정하고 자동으로 설정할 수 있습니다.
감지하다. 테스트를 위해 물 샘플을 실험실로 가져 가야하는 오프라인 TOC 분석기. 그러나 오프라인 테스트 중에 샘플링 및 환경에 의해 도입 된 오류는 기기 분석 자체의 오류보다 훨씬 크며 오류 분석은 불확실성이 있습니다. 따라서 결과는 질적 참조 값 일뿐입니다.
TOC 분석기는 수역의 유기 오염 정도를 포괄적으로 평가하기 위해 지표수, 수돗물, 하수, 해수, 과산화수소 및 산업용 물과 같은 수역에서 총 유기 탄소의 함량을 측정하는 데 널리 사용됩니다. 환경 모니터링, 도시 물 공급 및 배수, 질병 관리, 화학 전력 및 기타 산업에 사용됩니다.