污水处理中总有机碳(TOC)测试仪
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污水处理中总有机碳(TOC)测试仪

BC-200A污水处理中总有机碳(TOC)测试仪

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2024-07-15 21:17:07
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应用领域:医疗卫生,环保,化工,生物产业,农业;
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北京北广精仪仪器设备有限公司

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产品简介

污水处理中总有机碳(TOC)测试仪先将水样酸化,通过压缩空气吹脱水中的无机碳酸盐,排除干扰,然后向氧含量已知的氧气流中注入一定数量的水样,并将其送入以铂钢为触媒的燃烧管中,在900℃的高温下燃烧,用红外气体分析仪测定在燃烧过程中产生的CO2量,并自动记录,再折算出其中的合碳量,就是总有机碳TOC值。测定时间仅需几分钟。

详细介绍

污水处理中总有机碳(TOC)测试仪总需氧量(TOD)由于有机物主要组成元素是C、H、O、N、S等,当被氧化后,分别产生CO2、H2O、NO2和SO2,所消耗的氧量称为总需氧量TOD。
TOD的测定原理是:向氧含量已知的氧气流中注入一定数量的水样,并将其送入以铂钢为触媒的燃烧管中,在900℃的高温下燃烧,水样中的有机物即被氧化,消耗掉氧气流中的氧,剩余氧量可用电极测定并自动记录。氧气流原有氧量减去剩余氧量即总需氧量TOD。可见TOD的值一般大于COD值。TOD的测定仅需几分钟。污水处理中总有机碳(TOC)测试仪化学需氧量(COD)是污水水质的重要指标之一。污水中某些有机污染物不具备被微生物降解的条件,无法用生化需氧量测定,可以用化学需氧量指标测定。

型号

BC-200A(干法)

TOC检测范围

0~3000mg/L

最高耐盐量

85g/L

TOC测定项目

IC TIC TOC

检测器

NDIR(非色散红外检测)

操作方式

计算机控制

应用对象

水样

气体要求

氧气:≥99.995%

检出限

50μg/l

消解原理

高温催化氧化

用强氧化剂重铬酸钾在酸性条件下,把有机物氧化为H2O和CO2,此时所测定的耗氧量即为化学需氧量,写为COD。与生化需氧量比较,测定需时短,不受水质限制。
   化学需氧量一般高于生化需氧量,其间的差值,能大约表示不能为微生物降解的有机物。若污水中的有机物含量和组成相对稳定,二者可能有一定的比例关系,可以互相推算。生活污水的BOD5和COD的比值大致为0.4-0.8。
  用高锰酸钾也可做为测定COD的药剂,相对于用重铬酸钾,分别标记为CODMn和CODCr。

化学需氧量(COD)

它是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量,是一种间接的检测方法。在废水污染物测试中使用化学氧化分解水中的污染物,然后测量在该过程中排出的氧气。氧气消耗的多少往往意味着样品中有机物含量的多少。因此,可以通过这一检测原理可准确快速的判断有机污染物的参数多少。与BOD相比,大大缩短了测试所需要的时间。同时,由于其依靠化学氧化分解,因此氧化的效果更为*。

总有机碳分析(TOC)

总有机碳(TOC)是以碳的含量表示水中有机物的总量,结果以碳的质量浓度"mg/L"表示。由于碳是一切有机物产生的主要元素,因此,在废水中如果TOC的含量越高,也就证明其中含有有机污染物的含量越高。而TOC分析仪便是以这种方法测试废水有机物的仪器,它是科技进步的产物。TOC分析仪可以更精准更具体地检测出有机污染物的含量

那么,与COD检测方法相比,TOC有什么区别呢?

首先,测试分析的评判标准不同,COD是依据氧气消耗量来判断废水中的污染物含量,而TOC则是依据水中碳的浓度来评判废水中污染物含量。

其次,使用的测试方法不同,COD是使用化学氧化的方法来得到测试的结果,而TOC则是通过检测水中碳的含量来获取测试结果的。在这方面,COD相较于TOC有比较明显的劣势,就是在测试时,会产生很多危废物质,比如银、六价铬、汞等。不但会影响测试结果,更有可能威胁到测试者的健康安全并带来生态污染。

除了以上两点,TOC还有COD所没有的优势,包括:

1、TOC可以识别像碳酸盐、碳酸氢盐和二氧化碳这些元素有机碳和无机碳之间的区别。

2、TOC分析仪通过酸化可以将不具备检测条件的样品置换出无机碳来定量分析不可置换的有机碳。

3、同时TOC分析仪还可以独立评估总碳(TC)和总无机碳(TIC)以计算总有机碳。

4、TOC分析仪还具有很高的灵敏度和多功能性,它可以准确地测出低至0.03 ppb以及高达50000 ppm范围内的有机物浓度。

5、TOC分析仪可在短短几分钟内产生准确的结果。

有了以上的众多优势,相信您对于为什么BOD和COD要像TOC转变成为趋势的问题也有了自己的答案。

TOC污水.png


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