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Welche Modelle gibt es für den Total Organic Carbon TOC Analyzer und welcher ist für Sie geeignet?
Datum:2025-09-18Lesen Sie:0


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Abbildung 1: Arten von Kohlenstoff

POC wird auch als flüchtiger organischer Kohlenstoff (VOC) bezeichnet.

Wenn ein Benutzer ein Instrument zur Überwachung von Wasserorganischen Stoffen oder zur Bewertung des Gesamtorganischen Kohlenstoffs (TOC) benötigt, muss er zunächst die verschiedenen Überwachungsmuster durch mehrere englische Abkürzungen verstehen. Benutzer können bereitsTOC-AnalyzerErfahren Sie, welche Muster verwendet werden sollen oder welche Muster Compliance-Berichte verwendet werden sollen (in diesem Fall ist es einfacher zu bestimmen, welches Muster verwendet werden soll). Wenn nicht in einem der oben genannten Fälle, kann es jedoch schwierig sein, Unterschiede zwischen verschiedenen Mustern zu unterscheiden und festzustellen, welches Muster verwendet werden soll.




Dieser Artikel erläutert Ihnen kurz die Unterschiede zwischen den verschiedenen Mustern. Im Folgenden finden Sie eine Liste der verschiedenen Muster des TOC-Analyzers sowie deren Beschreibung und Verwendung. Obwohl ein TOC-Analyzer für verschiedene Zwecke mehrere Muster haben kann, haben die meisten Instrumente nicht alle Muster.




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TC: Gesamtkohlenstoff

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Das Gesamtkohlenstoffmodell kann verwendet werden, um alle Kohlenstoffformen einer Probe zu erkennen, d. h. sowohl organische als auch anorganische. Dieses Muster beinhaltet keine Versäuerung oder Reinigung der Probe (siehe den Abschnitt "Anorganischer Kohlenstoff" unten), d.h. eine Prüfung der Originalprobe.


Das Gesamtkohlenstoffmodell eignet sich für folgende Situationen:

  • Keine Unterscheidung zwischen organischem und anorganischem Kohlenstoff erforderlich

  • Keine Vorbehandlung der Probe erforderlich

  • Nur Informationen zur Trendanalyse


Die besten Anwendungen für das Total Carbon-Modell:

  • Kondensationswasserrückfluss




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IC: Anorganischer Kohlenstoff

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Objekt des anorganischen Kohlenstoffmusters sind bestimmte Verbindungen, wie z.B.KohlenwasserstoffCarbonate, gelöstes Kohlendioxid usw. Durch Blasen oder Senken des pH, um das Gleichgewicht in CO umzuwandeln2Zustand, die anorganischen Kohlenwasserstoffe werden ausgeblasen. Wenn die Probe nicht gesäuert und gesäuert wird, bleibt die anorganische Verbindung in der Lösung und wird als Teil des TC gezählt. Es ist eine ausgewogene Beziehung, die wir tiefer verstehen, wenn wir TOC betrachten.


Das anorganische Kohlenstoffmodell eignet sich für folgende Situationen:

  • Die Prozessüberwachung erfordert die Erkennung von anorganischen Verbindungen, um Geräte und Rohrleitungen zu schützen

  • Die Pufferkapazität des Wassers muss überwacht werden

  • Proben mit stabilem pH-Wert

  • Notwendigkeit zur Verhinderung von Kesselkalkulation (Vermeidung von Carbonatabsetzungen)

  • Überwachung der Filmentgassung erforderlich


Die besten Anwendungen des anorganischen Kohlenstoffmodells:

  • Abwasseraufbereitungsanlage

  • Kessel mit Wasser

  • Trinkwasser




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TOC: organischer Kohlenstoff insgesamt

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Im Modell Gesamtkohlenstoff ergibt sich der Gesamtkohlenstoff der Probe minus anorganischer Kohlenstoff (TC-IC = TOC). Im Vergleich zu anderen Modellen ist das TOC-Modell genauer und kann ppb oder weniger erreichen.


Das Modell Total Organic Carbon eignet sich für folgende Situationen:

  • Prozessüberwachung erforderlich, z. B. Abwasserung, Reinigung oder Wiederverwendung

  • Compliance-Anforderungen müssen erfüllt werden

  • Empfindlichkeit und Genauigkeit für niedrige Konzentrationsmessungen

  • Relativ niedriger Wert von anorganischem Kohlenstoff im Verhältnis zu organischem Kohlenstoff insgesamt

  • Hoher Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC)

  • Die Substrate der Probe schäumt beim Rühren


Die besten Anwendungen für das Total Organic Carbon-Modell:

  • pharmazeutischeUltrareines Wasser(UPW) und Reinigungsprüfung

  • Kessel mit Wasser

  • Halbleiterherstellung (ultrareines Wasser)

  • Trinkwasser

  • Prozesswasser (Lebensmittel, Getränke, Öl, Gas, Chemie usw.)




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NPOC:

Kein organischer Kohlenstoff reinigen

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Das Muster des nicht abwischenden organischen Kohlenstoffs ist ein häufig verwendetes Muster für die Überwachung von organischen Stoffen bei der Prozessüberwachung. Im NPOC-Modus verwandelt die Sauerung der Probe die anorganischen Verbindungen in Kohlendioxid. Anschließend wird eine CO2-freie Luft verwendet, um anorganische oder aufblasbare Verbindungen zu entfernen. Die Analyse des übrigen organischen Kohlenstoffs in der Probe (d. h. nicht zu reinigen organischer Kohlenstoff). Wenn es nur sehr wenig geblasenen organischen Kohlenstoff (POC) gibt, ist der gesamte organische Kohlenstoff im Wesentlichen gleich dem nicht geblasenen organischen Kohlenstoff. Die Genauigkeit von organischem Kohlenstoff, der nicht gereinigt werden kann, erreicht ppm.


Der nicht reinigen organische Kohlenstoff-Modus eignet sich für folgende Fälle:

  • Prozessüberwachung erforderlich

  • Niedriger organischer Kohlenstoffgehalt in der Probenmatriz


Die besten Anwendungen für den nicht reinigen organischen Kohlenstoff-Modus:

  • Abwasserausgang (industriell oder kommunal)




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POC und VOC:

Reinigbare/flüchtige organische Verbindungen

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Abwischbare oder flüchtige organische Verbindungen Muster zur Erkennung von flüchtigen oderHalbflüchtige organische StoffeEs gibt zwei Möglichkeiten, VOC zu erkennen: Direkte Detektion von VOC mit der Photoionisierungsdetektion (PID); Berechnen Sie VOC mit der Formel VOC = TOC-NPOC. PID ermöglicht die Detektion von flüchtigen organischen Verbindungen, indem es positiv geladene Kohleonen in der Mitte der getrennten Probe aufblast. Diese Ionen werden über Elektroden gesammelt und den erzeugten Strom erfasst. Dieses Muster ergibt einen TOC-Wert durch die Summe der NPOC-Ergebnisse und der POC-Ergebnisse.


Das Modus der reinigen/flüchtigen organischen Verbindungen eignet sich für folgende Fälle:

  • Überwachung flüchtiger organischer Verbindungen zur Erfüllung von Kontroll- und Sicherheitsanforderungen

  • Es ist nicht erforderlich, die Arten der verschiedenen flüchtigen organischen Verbindungen in der Probe zu unterscheiden (nur der Gesamtwert zu verstehen)


Die besten Anwendungen für die reinigen/flüchtigen organischen Verbindungen:

  • Petrochemisches Abwasser

  • Kühlturm und Abwasser




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BOD/COD:

Biologischer/chemischer Sauerstoffbedarf

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BOD und COD sind zwei grundlegende Parameter, die seit Jahrzehnten verwendet werden, um den Gehalt an organischen Stoffen zu bestimmen. BOD bestimmt die Menge an Sauerstoff, die für den Abbau von Mikroben erforderlich ist, während COD bestimmtChemische OxidationDie Menge an Sauerstoff, die für die vorhandenen Schadstoffe benötigt wird. Diese Methoden bestimmen indirekt die organische Verschmutzung durch die Messung der verbrauchten Sauerstoffmenge – BOD dauert Tage und COD Stunden. Neben der längeren Analysezeit sind in beiden Methoden Verbindungen vorhanden, die Störungen verursachen können. Chlor und Salz stören BOD, während Sulfide, Chloride, Nitride und binares Eisen COD stören. Einige Verbindungen sind in der Lage, die chemische Oxidation von COD zu tolerieren, wie Benzin. Ursprünglich wurden BOD- und COD-Werte durch Labortests ermittelt, aber aufgrund der oben beschriebenen Nachteile gibt es bereits mehrere Analysatoren, die diese Werte durch die Datenrelevanz eines bestimmten Standorts liefern können. Der TOC-Analyzer erkennt und quantifiziert den Kohlenstoff direkt in der Probe und liefert Echtzeitdaten, die in BOD- und COD-Konzentrationen umgewandelt werden.


Der Modus BOD/COD eignet sich für:

  • Berichterstattung über BOD/COD

  • Vergleich zwischen Analysedaten und Laborergebnissen erforderlich

  • Die Probe enthält keine Verbindungen, die BOD/COD stören


Die besten Anwendungen des BOD/COD-Modus:

  • Abwasserausgang (industriell oder kommunal)




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Schlussfolgerungen

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Die Auswahl des Modus des TOC-Analyzers bedeutet nicht nur die Auswahl des Standardmodus oder des häufig verwendeten Modus. Die Anwendungsmuster für die Überwachung von organischen Stoffen hängen von der Probenmaterial, der Anwendung und der Datenverwendung des Benutzers ab. Die Wahl des richtigen Modells von Anfang an gewährleistet eine nahtlose Zusammenhänge der Implementierungsprozesse und macht die anschließend generierten Daten sehr zuverlässig.