岛津TOC标准版PPT
- 900℃燃烧氧化→维护管理繁琐(过去采取的方法)。 - 680℃燃烧氧化→精度、稳定性提高,维护管理简单。
“由岛津最先开发,从而推广到全世界”。
※ 适用于浓度较高的废水。
湿式氧化 / NDIR - 过硫酸钾 / UV并用氧化 / NDIR - 过硫酸钾(90℃)氧化 / NDIR
- 光能催化氧化 / 导电率测试
TOC(总有机碳含量) - 应用领域:各种排污水、地表水、自来水、冷却水、纯净 水中有机物的测定。 - 几乎所有的有机物均可检测,约达100% - 测试周期短,约4分钟。 - 测试迅速、精确度高、灵敏度高。 - 不使用药品,日常维护费用少。 - 无二次污染。 - 非常适用于有机物在线监测。 - 在欧美、日本以及国内已被广泛应用到废水及水处理中。 - 由自动COD仪改为TOC仪将逐渐增多(为了减少故障率 以及减轻维护管理负担)。 - TOC与CODcr之间有很好的相关性,可以换算成COD。
换算公式
Y=2.01x +0.87 Y=3.68x –4.6 Y=4.11x –55.1 Y=1.76x +118.9 Y=3.71x –6.5 Y=2.14x –20.5 Y=3.58x -3.1
样品数量
20 20 20 20 20 20 20
在线TOC仪的分类与比较
燃烧氧化 / NDIR(非分散型红外分析法)
TOC与CODcr的相关性
16 18 12 13.5 15 18.3 18.3 14.7 13.8 13.8 12.9 15 9.6 11.1 7.5 8.7 7.5 10.2 5.1 8.4 7.2 9.6 11.61
35 30 25 20 15 10 5 0
19 228 22.5 303.75 22 330 26.5 484.95 y =1.3541x+3.1789 28 512.4 r=0.967 27.5 404.25 22 303.6 21.5 296.7 21 270.9 23.5 352.5 下部信頼限界 16.5 158.4 18 199.8 (95%) 14 105 14 121.8 93.75 0 12.5 5 10 15 20 25 TOC 15.5 158.1 11 56.1 13.5 113.4 散布図および回帰直線と CODの推定値の95%信頼限界 14 100.8 15.5 148.8 18.9
※ 适用于清洁水,不适用于浓度较高的废水。
岛 津 连 续 在 线 TOC/COD 监测仪 TOC-4100
岛津TOC-4100的发展及成果
在日本最早研制生产出在线TOC 监测仪,至今拥有 30多年的经验,并有显著的应用成果。
充分应用丰富的经验研制出先进的在线TOC监测仪 4100 系列,目前已有3000多台TOC-4100在中国国内安 装并运转。
TOC-4100 技术特点
具有TOC和COD转换功能。
测试时间短(约3 ~ 4分钟),适合于在线测量。 测试范围极宽(5ppm ~ 20,000ppm)。
前 言
在我们周围存在着各种各样的有机物,涉及范围 非常广泛,如食品、各种水体等。 这些有机物往往通过我们的生产和消费活动,最终 被排放到江河、湖泊、海洋中。 大量有机物的排放引起很多问题: - 由于营养过剩造成赤潮、蓝藻、缺氧等。 - 给自来水、工业用水、农业用水带来影响。 - 由于水中的微生物,使得生物、植物等生态环境 失去平衡,给自然环境带来恶劣影响。
测量原理演示动画
8 通阀
柱塞
TOC-4100 技术指标
1.测定范围:0 ~ 5ppm至0 ~ 20,000ppm可变 2.工作电压与频率:220V±10%,50Hz±1% 3.重 现 性:±2%F.S以内/日 4.零点漂移: ±2%F.S以内/周 5.量程漂移:±2%F.S以内 6.线 性:±2%F.S以内 7.响应时间:最小4分钟
21.8155 27.8735 上部信頼限界 24.4147 (95%) 30.6907
COD
TOC与COD的相 关
TOC 与 COD 相互关系
样品名称 相关系数
化纤厂 啤酒厂 污水处理厂 染料厂 化学工厂 化学工厂 啤酒工厂 0.943 0.989 0.834 0.86 0.973 0.982 0.825
应用了在世界上享有盛誉的680℃低温燃烧催化氧化/ NDIR(非分光红外)法。 高性能(精度及长期稳定性)与日常维护管理的简 便得到用户一致好评。
测量原理
非分散红外吸收催化燃烧氧化法(HJ/T104-2004) TOC-4100采用了680℃催化燃烧氧化法。样品在注 入器中经过加酸和吹气处理,除去无机碳IC后,进入填 满氧化催化剂的燃烧管中,并加热至680℃ 。样品中的 有机碳TOC被燃烧氧化生成CO2气体。燃烧生成物由载 气送入非分散红外气体检测器NDIR中,CO2被检测。 NDIR检测出CO2含量的峰面积,由于峰面积和样品中的 TOC浓度成正比,根据事先用已知浓度的标准溶液测定 时得到的TOC浓度和峰面积的关系,就可以将样品中的 TOC浓度检测出来。
需要加强监测各种排放水中的有机污染物。
各种有机物总量测定指标的比较
-在线监测指标 BOD:生物耗氧量 TOD:总耗氧量 COD:化学需氧量 TOC:总有机碳含量
BOD(生物耗氧量) - 只限于好氧类微生物所消耗的氧量。
- 测试时耗费时间(BOD:5天)→不适合在线测量。
TOD(总耗氧量) - 在含氧气流中高温燃烧的耗氧量。 - 因催化剂使用寿命短,且易受无机物干扰,因此将逐 渐改为使用TOC。
COD(化学需氧量) - 不能充分氧化有机物(芳香烃类有机物,环状氮化合物 等)。 - 测试较费时间(国家法规测试法:2个小时)。 - 因为使用大量药品,维护工作量大,维护费用高。
- 排放出有害物质,造成二次污染(6价铬和汞)。
国家环境保护部发布2008年第一批“高污染、高环境风险” 产品名录。重铬酸钾在列,限制使用! - 由于使用强酸(硫酸)和强氧化剂(重铬酸钾),易造成 部件腐蚀。