TA-201E 총 유기 탄소 분석기는 고온 촉매 연소 산화 방법을 채택하고 정제 가스 (고순도 산소)와 함께 시편이 고온 연소 튜브 및 저온 반응 튜브에 각각 도입됩니다.
TA-201E는 고온 촉매 연소 방법을 채택하고 정제 가스 (고순도 산소)와 함께 표본이 고온 연소 튜브에 각각 도입되고 저온 반응 튜브가 각각 도입되고, 고온 연소 튜브를 통한 시편은 고온으로 산화된다. 이산화탄소 및 그 내의 무기 탄소는 저온 반응 튜브를 통한 시편의 산성화 후 이산화탄소로 분해된다; 두 반응 튜브에 의해 생성 된 이산화탄소는 캐리어 가스 수송을 통해 차례로 비 분산 적외선 가스 검출기 NDIR에 도입되며, 두 반응 튜브에서 생성 된 이산화탄소는 가스 수송을 통한 비 침입 적외적 가스 검출기 (NDIR)에 순차적으로 도입되며, COS (Thant), TC)는 NIC (TC) 및 Inoorgan의 카르 카르 카스로를 통해 순차적으로 도입된다. TC와 IC의 차이는 총 유기 탄소 (TOC)입니다. 즉, TOC = TC -IC입니다.
1. 고온 촉매 산화는 소화기 어려운 유기 탄소를 효율적으로 산화시킬 수 있으며,이 제품은 고속 농도 TOC 샘플을 쉽게 분석 할 수 있습니다.
2. 빠른 분석 (1-4 분);
3. 더 높은 안전성, 연소 용광로 가열은 여러 보호를 채택하고 과열 방지 회로는 온도 제어 시스템과 무관합니다. 과열은 자동으로 가열을 차단하여 제품 안전을 보장 할 수 있습니다.
4. 흐름 안정성을 유지하고 데이터 신뢰성을 보장하기위한 실시간 흐름 모니터링;
5. 파이프 라인을 모든 방향으로 청소하고 제거 할 수 있습니다. 내부 회로는 요구 및 운영 요구 사항에 따라 청소할 수 있으며, 이는 고장 속도 및 기기 유지 보수 시간을 크게 줄입니다.
6. 기기는 자동으로 폐기물을 배출하고, 자동으로 배출하고 산을 공급하며, 산 흡입량은 안정적으로 제어됩니다.
7. 샘플 및 시약 소비가 적음, 각 측정은 0.5μL의 고급수, 2ML의 산 시약 (IC 시험의 경우) 및 약 2000ml의 고급 산소 (표준 조건, 유량 100ml/분, 환기 시간 20min)가 필요합니다.
8. NDIR 검출기의 COS 검출은 우수한 선형성과 높은 정확도를 갖는다. CO into 신호는 피크 곡선으로 변환 된 다음 내장 데이터 프로세서는 TOC 값 (TC와 IC의 차이)을 계산합니다.
촉매 연소 산화 방법은 강한 산화 능력을 가지며 안정적인 성능으로 거의 모든 유기물을 산화시킬 수 있습니다. 680 ℃ 연소 방법은 모든 염의 융점 아래에 있으며, 이는 촉매 및 연소 튜브의 수명을 연장 할 수 있으며, 이는 측정 물체가 염을 함유하는 물 샘플 일 때 특히 중요합니다.
10.이 기기는 고해상도 7 인치 터치 와이드 스크린을 사용하고 손쉬운 작동을 위해 지능형 시스템을 채택합니다.
모델 | 201E에 의해 |
측정 범위 | 0 ~ 1000mg/L (비 결함 상태), 희석 상태에 도달 할 수 있습니다 0 ~ 30000mg/l |
반복성 | ≤3% |
표시 오류 | TC : ± 0.1% F.S 또는 ± 5% (더 큰 것) IC : ± 0.1% F.S 또는 ± 4% (더 큰 것) |
선형성 | R2+99.9% |
더 낮은 탐지 한계 | 0.5mg/l |
분석 시간 | 2 ~ 4 분 |
주입 부피 | 10ml ~ 500ml |
External storage | U 디스크 |
전원 공급 장치 | AC 220V ± 10% 50/60Hz (신뢰할 수있는 접지 필요) |
힘 | 전기 용광로가 가열 될 때 1000W |
주변 온도 | 0 ~ 40 ℃ |
상대 습도 | 10 ~ 85% |
설정 위치 | 실내 |
가스 공급원 | 고급 산소 (299.999%) |
고순도 물 | 이산화탄소가없는 물 (TOC≤0.5mg/L) |
산 시약 | 10% 인산 |
기기 배치 | 열 소산을 위해서는 주변에 20cm의 공간이 있어야합니다. 그리고 상단에 쌓을 수 없습니다 |
연소 온도 | 680 12 ~ 1200 ℃ |
지표수, 지하수, 국내 하수, 산업 폐수, 환경 모니터링, 도시 급수 및 배수, 질병 통제, 화학 전력 및 기타 산업에 적용되는 총 유기 탄소 (TOC) 결정.