离线注射用水TOC分析仪 测试准备
1)将仪器安放在平稳、清洁的操作台上;
2)准备好存储废液的容器,并且把出液口的管路接到容器中;
3)准备好待测的样品液。对于长时间没有测试的仪器,一定要进行管路冲洗, 冲洗时间一般在 15 到 30 分钟左右。 管路冲洗时的冲洗液直接采用待测样品即可 ;
如果连续长时间没有使用仪器时,冲洗时间就必须延长。
当使用样品液冲洗管路或测试分析时,一定要保持进液口在液面以下,避免空气被吸入管路中。
分析仪使用的是高精度电子元件,故要保持存放和测试环境的清洁。
避免在高温或凝露的场所使用该仪器。
离线注射用水TOC分析仪 零点校准
仪器校准的目的是为了减小传感器的零点漂移,并对其测试曲线进行修订,对于保证仪器测试结果的准确性有非常重要的意义。
校准周期可以根据具体使用情况而定,建议更换紫外灯或仪器使用半年以后校准一次。出现数据分析的结果偏差较大时,也可进行校验。
仪器在校准过程过程中,将用到两种标准液,一种是总有机碳低于0.1ppm,电导率低于 1.0μs/cm(25℃)的高纯水作为零点水;另一种是 0.5ppm 的标准蔗糖溶液。
a) 零点水和标准溶液要采用密闭容器内盛放,容器的顶空要尽量小,密封口打开后要尽快测试。
b) 配制校准溶液之前,蔗糖标准品必须在 105℃(221?F)环境下干燥至恒重。
低浓度高纯水在空气中暴露超过一小时,会因溶解了空气中的二氧化碳而使电导率值明显增大。
产品特点
1.仪器采用便携设计,使用轻便,方便移动至取样点。
2.采用嵌入式系统,触摸屏设计,纯中文操作方便简易。
3.针对制药用水(TOC含量在1000ppb以下)总有机碳含量的检测设计,进行检测。
4.配备大量的储存空间,能够存储大量的测试数据。
5.中文打印,输出测试参数、测试结果。
6.在使用、贮存和更换过程中不需要气体或试剂,无移动部件,减少维修和维护成本。
7.当测试样品浓度超过规定限度,仪器能够自动报警,并输出控制信号。
8.符合国家2010版《中国药典》规定的测试方案,可以提供IQ/OQ/PQ服务。
氧化反应器
仪器利用UV射线在二氧化钛光催化剂的作用下将有机化合物氧化成二氧化碳,氧化反应器是一个UV灯外包螺旋形的石英管。UV灯发出185nm和254nm的光线,使水产生光分解。
H2O hν(185nm)(TiO2)? OH? H?
羟基自由基(OH?)能完全把有机化合物氧化为二氧化碳。
有机物 OH?? CO2 H2O
UV灯的使用寿命为6个月,当更换时间到期时仪器将出现警告信息,提醒用户更换UV灯。
应用领域:
制药用水(纯化水、注射用水)的在线监测和实验室测试,以及清洁验证;
环保测试、电子行业、食品行业等。
二氧化碳测量循环
仪器每4分钟检测得出一个数据(包括TOC值和电导率值),在4分钟的测量循环中TC和TIC是独立检测的。
离线检测
离线检测时,仪器可从样品瓶或其它没有压力的容器直接取样。仪器管路冲洗和仪器校准应在离线状态操作。若样品中有不可溶性微粒,应经过滤膜(孔径60μm或更小)过滤后进入仪器,以防止样品中的微粒阻塞仪器。仪器的进样管为1/16英寸的Teflon管,经蠕动泵抽进管路中的水样流速约为0.5 ml/min。
在线检测装置
进入仪器内部后水样的流速大约为0.5 ml/min。进入在线检测装置的水样温度可以在1~95℃范围内,仪器的废液和在线检测装置的排出液均由排液管排出。
TOC分析仪可以检测TOC浓度从0.001mg/L到1.000mg/L的水样。本产品操作简单,维护费用低,无需添加化学试剂,操作人员无需特殊培训或专业化学知识。
紫外线氧化法
使用UV灯照射待测水样,水会分解成羟基和氢基,羟基和氧化物结合会生成CO2和水,然后检测新生成的CO2即可计算出总有机碳含量。在使用紫外线氧化法时,通过添加二氧化钛,过硫酸盐等可以提高氧化能力。紫外线氧化法的优点是氧化效率高,保养简单,缺点是UV灯管需要定期更换。
系统组成
TOC分析仪的组成包括以下7个主要部分:
① 在线检测装置(在线型仪器配备)
② 样品蠕动泵
③ 分流器
④ 氧化反应器
⑤ 二氧化碳传感器
⑥ 微处理控制器和电子线路板
⑦ 输出接口
直接法测定TOC值的方法原理
将水样酸化后曝气,使各种碳酸盐分解生成二氧化碳而驱除后,再注入高温燃烧管中,可直接测定总有机碳。但由于在曝气过程中会造成水样中挥发性有机物的损失而产生测定误差,因此其测定结果只是不可吹出的有机碳值。
超临界水氧化法
超零界水氧化(Supercritical Water Oxidation—SCWO)技术原先被用于处理大体积废水、污泥和被污染
超临界氧化法
超临界氧化法
过的土壤。GE是首家将这种技术运用于商业实验室TOC分析仪的公司,当温度和压力高于水的临界点(375?C和3,200psi)时,有机废物迅速被水中的氧化剂彻底氧化。超临界水的特性均可以使有机碳极高效、快速地氧化为二氧化碳,即便存在使用非超临界氧化方式时会造成负干扰的氯化物及其他无机物也无妨。而且使用SCWO技术的TOC分析仪对维护和校准的要求也不高。超临界水氧化法的优点在于氧化完全迅速,可以耐受高盐份化合物;缺点是不能检测低TOC浓度的水样。
环境要求
仪器应在一个恒温恒湿且适于工作的环境中进行。避免阳光直射和超常温度;温度过高(超过104?F,40℃)会导致运行失常,温度过低(低于50?F,10℃)会导致测量值误差过大。
电导率检测法
TOC电导率检测技术能够测量液态的CO2。业界采用
薄膜电导率检测法
薄膜电导率检测法
的主要有两种电导率检测技术:一种是直接电导率法,另外一种是薄膜电导率检测法(又称选择性电导率法)。采用两种电导率法的TOC分析仪校验结果都很稳定,检测精度高。这两种技术最主要的区别在于,直接电导率法比较容易受杂酸性,卤化有机物等的干扰;而薄膜电导率检测技术抗干扰性更佳。
薄膜电导率检测法是GE TOC分析仪使用较多的检测方法,TOC分析仪使用的膜能防止杂离子的通过,确保检测的只是CO2的含量,从而使TOC的读数更为精确。
电源要求
电压:220V ? 22V
电源频率:50Hz ? 1Hz
主要技术参数
A. 电 源:220V?22V
B. 电源频率:50Hz?1Hz
C. 额定功率:100W
D. 基本尺寸:44cm?18cm?26cm
E. 检测极限:0.001mg/L
F. 检测精度:?5%
G. 检测范围:0.001mg/L~1.000mg/L
H. 分析时间:4min
I. 响应时间:15 min以内
J. 样品温度:1-95℃
K. 环境温度:10-40℃ 温度变化在?5℃/d以内
L. 内部样品流速:0.5 ml/min
M. 相对湿度:≤ 85%
N. 重复性误差:≤ 3%
O. 零点漂移:?5%
P. 量程漂移:?5%
安全措施忠告:
1.请保证电源可靠接地;
2.电源电缆线的线径> 2.5 mm2;
3.请勿将仪器浸泡于水或其它液体中。
运行要求
1交流电源:170~260 V,频率:50/60 Hz;
2分析仪的量程是:电导率< 10.0 us/cm;TOC < 1.0 PPM。如果水样中的无
机碳或有机碳浓度超出了仪器的检测范围,需使用高纯水或有机碳浓度较
低的去离子水冲洗管路。
3仪器运行的环境温度5℃ –40℃。
工作原理
本仪器采用紫外氧化的原理,将样品中的有机物氧化为二氧化碳,二氧化碳的测试采用的是直接电导率法,通过测试经过氧化反应的样品的总碳含量和未经过氧化反应的样品总无机碳的含量差值来测定总有机碳含量,即:总有机碳(TOC)=总碳(TC)-总无机碳(TIC)。
故障分析与排除
序号 | 故障现象 | 原因分析 | 排除方法 |
1 | 打开电源后屏幕无显示 | 1、查看保险丝是否损毁; 2、电源线插头与机器插口是否有松动 | 1、更换保险丝 2、插紧电源线 |
2 | 检测数据不稳定(测同一水样时连续两个值相差过大)或误差过大 | 检查进样管与排液管有无气泡,进样管与排液管有无压过的痕迹 | 1、更换有压痕的进样管或排液管 2、用纯水冲洗管路 |
3 | 检测数值偏低过多 | UV灯使用期限是否已到 | 更换UV灯 |
4 | 按键失灵无反应 | 1、检查按键是否有破损,有无液体流入; 2、长期使用或操作不当造成按键失去弹性而短路 | 更换按键 |
5 | 仪器内部有异常的声音 | 1、判断是否有异物掉入仪器内; 2、电机转动是否正常 | 请专业人员修理 |
6 | 蜂鸣器叫 | 1、短叫一声表明所测值高于仪器设定的上限值; 2、长叫可能是主板故障 | 1、所测水样有问题,检查来源 2、请专业人员修理 |
7 | 查询数据时死机 | 仪器“参数设置”项下设置为“打印”,但未连接打印机,查询记录时搜索不到打印机 | 1、重启,“参数设置”项下设置为“不打印” 2、连接打印机 |
8 | 排液管不出水 | 1、管路堵塞; 2、泵管已磨损 | 1、用小注射器抽出水口 2、更换泵管 |
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