TA-201E เครื่องวิเคราะห์คาร์บอนอินทรีย์ทั้งหมดใช้วิธีการออกซิเดชั่นการเผาไหม้ของการเผาไหม้ที่อุณหภูมิสูงตัวอย่างด้วยก๊าซบริสุทธิ์ (ออกซิเจนบริสุทธิ์สูง) ถูกนำเข้าสู่ท่อเผาไหม้อุณหภูมิสูงและท่อปฏิกิริยาอุณหภูมิต่ำตามลำดับตามลำดับตามลำดับ
TA-201E ใช้วิธีการเกิดออกซิเดชันการเผาไหม้ที่อุณหภูมิสูงตัวอย่างร่วมกับก๊าซการทำให้บริสุทธิ์ (ออกซิเจนความบริสุทธิ์สูง) ถูกนำเข้าสู่ท่อเผาไหม้อุณหภูมิสูงและท่อปฏิกิริยาอุณหภูมิต่ำ คาร์บอนไดออกไซด์และคาร์บอนอนินทรีย์ในนั้นจะถูกย่อยสลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์หลังจากการเป็นกรดของชิ้นงานผ่านท่อปฏิกิริยาอุณหภูมิต่ำ คาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากหลอดปฏิกิริยาทั้งสองถูกนำเข้าสู่เครื่องตรวจจับก๊าซอินฟราเรดที่ไม่กระจายตัว NDIR ในการขนส่งก๊าซพาหะและ cothe carbon dioxide ที่ผลิตในท่อปฏิกิริยาสองชนิดจะถูกนำไปใช้ในการตรวจจับก๊าซอินฟราเรด (NDIR) มีการวัดแยกต่างหากความแตกต่างระหว่าง TC และ IC คือคาร์บอนอินทรีย์ทั้งหมด (TOC) นั่นคือ: TOC = TC - IC
1. การเกิดออกซิเดชันของตัวเร่งปฏิกิริยาที่อุณหภูมิสูงสามารถออกซิไดซ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการย่อยคาร์บอนอินทรีย์ที่ย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ผลิตภัณฑ์ง่ายต่อการวิเคราะห์ตัวอย่าง TOC ที่มีความเข้มข้นสูง
2. การวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว (1-4 นาที);
3. ความปลอดภัยที่สูงขึ้นการให้ความร้อนจากเตาเผาไหม้ใช้การป้องกันหลายครั้งและวงจรป้องกันความร้อนสูงเกินไปนั้นเป็นอิสระจากระบบควบคุมอุณหภูมิ ความร้อนสูงเกินไปสามารถตัดความร้อนโดยอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
4. การตรวจสอบการไหลแบบเรียลไทม์เพื่อรักษาเสถียรภาพของการไหลและมั่นใจในความน่าเชื่อถือของข้อมูล
5. ท่อสามารถทำความสะอาดและกำจัดในทุกทิศทาง วงจรภายในสามารถทำความสะอาดได้ตามความต้องการและข้อกำหนดในการดำเนินงานซึ่งจะช่วยลดอัตราความล้มเหลวและเวลาในการบำรุงรักษาเครื่องมืออย่างมาก
6. เครื่องมือปล่อยของเสียโดยอัตโนมัติปล่อยออกมาโดยอัตโนมัติและป้อนกรดและปริมาณทางเข้าของกรดจะถูกควบคุมอย่างเสถียร
7. การใช้ตัวอย่างน้อยและรีเอเจนต์น้อยกว่าการวัดแต่ละครั้งต้องใช้น้ำที่มีความบริสุทธิ์สูง0.5μL, 2 มล. ของรีเอเจนต์กรด (สำหรับการทดสอบ IC) และออกซิเจนที่มีความบริสุทธิ์สูงประมาณ 2,000 มล. (ภายใต้สภาวะมาตรฐานอัตราการไหล 100 มล./นาทีเวลาการระบายอากาศ 20 นาที)
8. การตรวจจับCO₂ของเครื่องตรวจจับ NDIR มีความเป็นเส้นตรงและความแม่นยำสูง สัญญาณCO₂จะถูกแปลงเป็นเส้นโค้งสูงสุดจากนั้นโปรเซสเซอร์ข้อมูลในตัวจะคำนวณค่า TOC (ความแตกต่างระหว่าง TC และ IC)
9. วิธีการออกซิเดชั่นการเผาไหม้ของตัวเร่งปฏิกิริยามีความสามารถในการออกซิเดชั่นที่แข็งแกร่งและสามารถออกซิไดซ์สารอินทรีย์เกือบทั้งหมดด้วยประสิทธิภาพที่มั่นคง วิธีการเผาไหม้ 680 ℃เกือบจะต่ำกว่าจุดหลอมเหลวของเกลือทั้งหมดซึ่งสามารถยืดอายุของตัวเร่งปฏิกิริยาและท่อเผาไหม้ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อวัตถุการวัดเป็นตัวอย่างน้ำที่มีเกลือ
10. เครื่องมือใช้หน้าจอกว้างขนาด 7 นิ้วความละเอียดสูงและใช้ระบบอัจฉริยะเพื่อการทำงานที่ง่าย
แบบอย่าง | โดย -201E |
ช่วงการวัด | 0 ~ 1,000 มก./ล. (สถานะการไม่เจือจาง) สถานะการเจือจางสามารถเข้าถึงได้ 0 ~ 30000mg/L |
การทำซ้ำได้ | ≤3% |
ข้อผิดพลาดบ่งชี้ | TC: ± 0.1% F.S หรือ± 5% (ใหญ่กว่า) IC: ± 0.1% F.S หรือ± 4% (ใหญ่กว่า) |
ความเป็นเส้นตรง | R2≥99.9% |
ขีด จำกัด การตรวจจับที่ต่ำกว่า | 0.5 มก./ล. |
เวลาวิเคราะห์ | 2~4min |
ปริมาณการฉีด | 10ml ~ 500ml |
ที่เก็บข้อมูลภายนอก | คุณดิสก์ |
แหล่งจ่ายไฟ | AC 220V ± 10% 50/60Hz (จำเป็นต้องมีสายดินที่เชื่อถือได้) |
พลัง | 1,000W เมื่อเตาไฟฟ้าถูกทำให้ร้อน |
อุณหภูมิแวดล้อม | 0 ~ 40 ℃ |
ความชื้นสัมพัทธ์ | 10 ~ 85% |
การตั้งค่าตำแหน่ง | ในร่ม |
แหล่งก๊าซ | ออกซิเจนที่มีความบริสุทธิ์สูง (299.999%) |
น้ำบริสุทธิ์สูง | น้ำปลอดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (TOC≤0.5mg/L) |
รีเอเจนต์กรด | กรดฟอสฟอริก 10% |
การวางเครื่องดนตรี | จะต้องมีพื้นที่ 20 ซม. รอบ ๆ สำหรับการกระจายความร้อน และไม่มีรายการที่สามารถเรียงซ้อนกันได้ |
อุณหภูมิการเผาไหม้ | 680 ℃ ~ 1200 ℃ |
การกำหนดคาร์บอนอินทรีย์ทั้งหมด (TOC) ในน้ำผิวดินน้ำใต้ดินน้ำเสียในประเทศน้ำเสียอุตสาหกรรมนำไปใช้กับการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมน้ำประปาในเมืองและการระบายน้ำการควบคุมโรคพลังงานเคมีและอุตสาหกรรมอื่น ๆ