TOC分析仪原理与应用的详细说明:
工作原理??氧化转化?
通过高温燃烧(900-950℃)或紫外光催化氧化,将水样中的有机碳完全转化为二氧化碳,同时通过酸化处理去除无机碳干扰。部分仪器采用双反应炉设计,分别测定总碳(TC)和无机碳(IC),差值即为总有机碳(TOC)。
?检测技术?
? ;?非分散红外吸收法(NDIR)?:直接测量生成的CO?气体浓度,灵敏度可达0.001mg/L。
? ;?电导率法?:分为直接电导率和薄膜电导率检测,后者抗干扰性更强,适用于高纯度水检测。
? ;?气相色谱法?:用于复杂样品的精确分析。
?数据处理?
仪器通过AD转换将CO?信号转换为数字值,自动计算并显示TOC浓度,部分型号支持实时数据传输和存储。
?制药行业?
监测纯化水、注射用水的TOC含量,确保符合药典标准(如USP/EP/JP),防止有机污染物影响药品安全。例如韩国Hanmi制药通过实时监测发现储罐泄漏问题。
?环境监测?
快速评估水体有机污染程度(如河流、工业废水),替代传统COD检测,避免危废产生。灵敏度可达0.03ppb,覆盖50000ppm范围。
?半导体与电力?
检测超纯水中的微量有机物,保障芯片制造和锅炉用水的纯度。
?科研与食品?
用于土壤、污泥等固体样品分析,或食品生产过程中的水质监控。
. ;
?技术优势?? ;?高效精准?:3分钟内完成检测,误差率低于1%。
? ;?自动化?:支持自动校准、网络传输和远程监控。
? ;?多参数兼容?:部分型号可同步检测pH、电导率、总氮等参数。
?典型仪器配置?? ;?氧化方式?:高温燃烧(铂催化剂)或紫外光氧化。
? ;?检测范围?:0.001mg/L至25,000mg/L
TOC分析仪原理与应用 ;  ; 注 ;意 ;事 ;项
1. ;更换紫外灯或蠕动泵管时,必须在打开仪器后盖板前切断电源,以避免发生电击危险。
2. 非本公司维修人员或授权专业人员不得随意拆卸机箱内部的零部件及线路板,否则造成仪器损坏后果自负。
3. ;更换保险丝请使用相同的规格,以免发生短路或者损坏仪器。
4.本产品需一级安全防护,电源必须可靠接地,否则可能导致触电事故或损坏仪器。
5.仪器使用时,若水样中含有可见的不溶性微粒,必须在进样管前安装微粒过滤器,以免仪器内部管路发生堵塞。若在线检测的水样中固体悬浮物含量较高,须定期更换过滤器。
6.若先前检测的水样中有机碳浓度超出了仪器的检测范围,在检测其它有机碳浓度相对较低的水样之前,先用高纯水或有机碳浓度较低的去离子水冲洗管路,冲洗时间参考说明书。
7.若仪器作在线检测使用,需在离线状态下冲洗管路和校准完毕后再连接在线检测装置。
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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1.1 ;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
1.2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。
1.3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。
1.4分流器
水样进入仪器后分成相同流量的两路,其中一路通过延迟线圈进入二氧化碳传感器,检测TIC,另一路通过氧化反应器利用紫外灯(UV灯)加二氧化钛薄膜光催化氧化作用将有机物分解为二氧化碳,进入二氧化碳传感器检测TC。总有机碳可通过这个差值计算得到:TOC = TC–TIC。
1.5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。
1.6二氧化碳传感器
仪器上安装有两个二氧化碳传感器,由电导率传感器和温度传感器组成。电导率测量采用双精度技术,可以实现自动校准和温度补偿。TIC传感器用于检测未经氧化的水样中二氧化碳浓度,同时检测水样的电导率值;TC传感器用于检测水样本身含有的二氧化碳和水样中有机物经分解后产生的二氧化碳浓度的总和。
1.7二氧化碳测量循环
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。
水样中TOC的分析步骤
1.试剂准备
(1)邻苯二甲酸氢钾(KHC8H4O4):基准试剂
(2)无水碳酸钠:基准试剂
(3)碳酸氢钠:基准试剂
(4)无二氧化碳蒸馏水
2.标准贮备液的制备
(1)有机碳标准贮备液:称取干燥后的适量KHC8H4O4,用水稀释,一般贮备液的浓度为400mg/L碳。
(2)无机碳标准贮备液:称取干燥后适量比例的碳酸钠和碳酸氢钠,用水稀释,一般贮备液的浓度为400mg/L无机碳。
3.有机碳、无机碳标准溶液的配制
从各自的贮备液中按要求稀释得来。
4.校准曲线的绘制
由标准溶液逐级稀释成不同浓度的有机碳、无机碳标准系列溶液,分别注入燃烧管和反应管,测量记录仪上的吸收峰高,与对应的浓度作图,绘制校准曲线。
5.水样测定
取适量水样注入TOC仪器进行测定,所得峰高从标准曲线上可读出相应的浓度,或由仪器自动计算出结果。
6.计算
差减法:总有机碳(mg/L)=总碳-无机碳
直接法:总有机碳(mg/L)=总碳
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安全注意事项:开机之前,敬请仔细阅读本使用指南,以防止出现对操作人员的意外伤害或对仪器的损坏等的事件。操作前,请阅读“安装与设置”,保证对仪器各部件的正确安装与连接。在第一次操作前,务必请有操作经验的人员进行指导,防止误操作造成意外事件的发生。电击危险: 确保在安装或维修该仪器之前使所有导线断电,防止在带电情况下,对人员或设备造成伤害。
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