污水純水TOC分析儀 燃燒氧化——非分散紅外吸收法
燃燒氧化—非分散紅外吸收法,按測定TOC值的不同原理又可分為差減法和直接法兩種。
1.差減法測定TOC值的方法原理
水樣分別被注入高溫燃燒管(900℃)和低溫反應管(150℃)中。經高溫燃燒管的水樣受高溫催化氧化,使有機化合物和無機碳酸鹽均轉化成為二氧化碳。經反應管的水樣受酸化而使無機碳酸鹽分解成為二氧化碳,其所生成的二氧化碳依次導入非分散紅外檢測器,從而分別測得水中的總碳(TC)和無機碳(IC)。總碳與無機碳之差值,即為總有機碳(TOC)。
污水純水TOC分析儀 產品特點
1.儀器采用便攜設計,使用輕便,方便移動至取樣點。
2.采用嵌入式系統,觸摸屏設計,純中文操作方便簡易。
3.針對制藥用水(TOC含量在1000ppb以下)總有機碳含量的檢測設計,進行檢測。
4.配備大量的儲存空間,能夠存儲大量的測試數據。
5.中文打印,輸出測試參數、測試結果。
6.在使用、貯存和更換過程中不需要氣體或試劑,無移動部件,減少維修和維護成本。
7.當測試樣品濃度超過規定限度,儀器能夠自動報警,并輸出控制信號。
8.符合國家2010版《中國藥典》規定的測試方案,可以提供 IQ/OQ/PQ 服務。
總有機碳(TOC)分析儀采用雙波長紅外外氧化技術,精度高、靈敏度高。高性能CPU,
觸摸屏智能化控制,具有離線分析和在線分析選配功能,配制外置式打印機,人性化的設計理念,更換
UV 燈和泵管不用拆開機箱,操作簡單、方便,實現了分析儀器國產化。符合《中國藥典》2010版附錄VIII R制藥用水中總有機碳測定法,滿足藥典對儀器的要求:①TOC=TC-TIC,②系統適用性試驗,③檢測靈 敏度(等于或小于0.001mg/L)
主要技術參數
電 源:220V?22V
電源頻率:50Hz?1Hz
額定功率:100W
基本尺寸:44cm?18cm?26cm
檢測極限:0.001mg/L
檢測精度:?5%
檢測范圍:0.001mg/L~1.000mg/L
分析時間:4min
響應時間:15 min以內
樣品溫度:1-95℃
環境溫度:10-40℃ 溫度變化在?5℃/d以內
內部樣品流速:0.5 ml/min
相對濕度:≤85%
重復性誤差:≤3%
零點漂移:?5%
量程漂移:?5%
主要特征:
1、高精度、高靈敏度,操作簡單。
2、人性化操作界面,有一鍵運行功能,自動管路清洗功能。
3、高性能CPU,觸摸屏設計,超大640*480點陣真彩顯示器。
4、不用拆開機箱更換UV燈和泵管。
5、檢測上限可設定,自動上限報警功能。
6、具有RS232數據接口,歷史數據可存儲6個月。
7、離線檢測和在線檢測可選配。
8、具有打印功能
裝箱清單
試驗主機 | 一臺 | |
采集管 | 兩條 | |
電源線 | 一條 | |
控制系統 | 一套 | |
數據采集系統 | 一套 | |
產品使用說明書 | 一份 | |
產品合格證、保修卡 | 一份 |
水樣中TOC的分析步驟
1.試劑準備
(1)鄰苯二甲酸氫鉀(KHC8H4O4):基準試劑
(2)無水碳酸鈉:基準試劑
(3)碳酸氫鈉:基準試劑
(4)無二氧化碳蒸餾水
2.標準貯備液的制備
(1)有機碳標準貯備液:稱取干燥后的適量KHC8H4O4,用水稀釋,一般貯備液的濃度為400mg/L碳。
(2)無機碳標準貯備液:稱取干燥后適量比例的碳酸鈉和碳酸氫鈉,用水稀釋,一般貯備液的濃度為400mg/L無機碳。
3.有機碳、無機碳標準溶液的配制
從各自的貯備液中按要求稀釋得來。
4.校準曲線的繪制
由標準溶液逐級稀釋成不同濃度的有機碳、無機碳標準系列溶液,分別注入燃燒管和反應管,測量記錄儀上的吸收峰高,與對應的濃度作圖,繪制校準曲線。
5.水樣測定
取適量水樣注入TOC儀器進行測定,所得峰高從標準曲線上可讀出相應的濃度,或由儀器自動計算出結果。
6.計算
差減法:總有機碳(mg/L)=總碳-無機碳
直接法:總有機碳(mg/L)=總碳
應用范圍
該儀器可用于檢測制藥工業中純化水、注射用水和去離子水中有機碳的濃度;也可用于半導體行業中超純水TOC的檢測。
在制藥領域和生物化學領域清潔驗證過程中,可用于驗證清潔效果。
該儀器具有在線檢測功能,可以在線監測制藥工業的制水系統、半導體工業的超純水制備系統和晶片工藝過程、電廠去離子水制備過程等。
簡單來講,TOC就是關于進行改進和如何最好的實施這些改進的一套管理理念和管理原則,可以幫助企業識別出在實現目標的過程中存在著哪些制約因素——TOC稱之為“約束”,并進一步指出如何實施必要的改進來一一消除這些約束,從而更有效的實現企業目標。
廢水的性質或水質是水和各種雜質組成的復雜體系所表現出來的綜合特性,這種特性在工程實...急性毒性的單位通常是以在特定暴露時間內使試驗生物死亡50%的毒物或廢水濃度,即半致死濃度LD50來表示。
從理論上對化工污水TOC與COD_a的相關性進行了分析,對在實際工作中測得的TOC和COD_a數據進行了回歸分析。結果表明,化工污水的TOC和COD_a之間有著良好的相關性。在一定條件下,利用回歸方程可以從測得的TOC值推算出COD_a值,或者從COD_a值推算出TOC值。因此,TOC值可以用來表示有機廢水的污染程度,也可做為有機污染物的一個控制指標。
有很好的相關性[Z,31一、前言在同一廢水樣中,如無其它干擾,且氧化完全,則測得的TOC值與COD值成正比例關系,長期以來,評價水體中有機物朽染的程度即COD—KTOC。因C Oz—CO卜所以*一都是利用經典方法測定COD和BOD。BOD/五32/12=2.667。
TOC與清潔認證
FDA對于清潔認證并無通用方法或限度標準,鑒于生產設備和產品性質的多樣性,由藥品監督機構設立統一的限度標準和檢驗方法是不現實的。企業應該根據其生產設備和產品的實際情況,制定科學合理、能夠實現并能通過適當方法檢驗的限度標準。
對純水和注射用水的檢測要求的TOC是ppb級,而清潔認證中是對TOC的要求是ppm級的高濃度。
TOC在兩種檢測中是兩種完全不同的概念。因為檢測的TOC范圍不同,適合采用的檢測方式不同,所依據的規則也不同。
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