El carbono orgánico total (toc) es la cantidad de carbono en los compuestos orgánicos, que a menudo se utiliza como indicador no específico de la calidad del agua o la limpieza de los equipos de producción farmacéutica. El toc se divide en un método rápido y preciso para evaluar la contaminación potencial de las aguas residuales, que reemplazará a otros métodos tradicionales, pero largos, como la demanda bioquímica de oxígeno (bod) y las pruebas de demanda química de oxígeno (cod).
Detalles del producto
SILAREX - TOCEs un módulo de detección de gas infrarrojo, que utiliza la tecnología de detección infrarroja no dispersa ndir, que puede detectar hasta tres gases de dióxido de carbono de diferentes rangos al mismo tiempo, cada segmento de rango tiene su propia precisión y es una opción ideal para aplicaciones de detección de gas de un solo componente y múltiples componentes. El diseño de la estructura óptica del módulo es simple, adopta una estructura mecánica robusta y duradera, la integración es conveniente, y el procesador realiza el procesamiento digital de señales. También integra sensores de compensación de temperatura y presión para compensar eficazmente las señales de interferencia de detección y lograr una detección de alta precisión y alta estabilidad.
El carbono orgánico total (toc) es la cantidad de carbono en los compuestos orgánicos, que a menudo se utiliza como indicador no específico de la calidad del agua o la limpieza de los equipos de producción farmacéutica. El toc se divide en un método rápido y preciso para evaluar la contaminación potencial de las aguas residuales, que reemplazará a otros métodos tradicionales, pero largos, como la demanda bioquímica de oxígeno (bod) y las pruebas de demanda química de oxígeno (cod).
Con la construcción y puesta en funcionamiento continuas de unidades térmicas de alto parámetro y gran capacidad en china, también se plantean mayores requisitos para la calidad del vapor de agua en calderas, entre los cuales el control del toc se ha convertido en un indicador importante.
El método de análisis infrarrojo no disperso (ndir) proporciona un método antiinterferencia factible para detectar CO2 en el análisis toc. La principal ventaja del uso de Ndir es que mide directa y con precisión el CO2 producido por la oxidación del carbono orgánico en un reactor de oxidación sin depender de la medición del efecto de corrección secundaria, como el método de medición utilizado en la medición de la conductividad eléctrica.
El detector Ndir utiliza la tecnología de Cámara de gas de circulación, y los óxidos entran y salen constantemente del detector. Por lo general, se utiliza un pico de absorción de luz infrarroja específico de CO2 de unos 4,26 micras (2350cm - 1), que se mide a través de un detector. Cuando el gas continúa entrando y saliendo de la unidad de detección, el valor acumulado de los resultados de la prueba formará picos mediante cálculos integrales y relacionados de la concentración total de CO2 en la muestra.
Detección de gases y alcance:
Dióxido de carbono CO2
| Rango | Error lineal | Límite inferior de detección |
| de 0 a 100 ppm | ± 2 ppm | 0,15 ppm |
| de 0 a 1000 ppm | ± 20 ppm | 0,4 ppm |
| 0 - 10000 ppm | ±100PPM | 8 ppm |
| salida | | |
| 0-10000ppm | 0-100ppm / ± 2ppm 100-1000ppm / ± 20ppm 1000-10000ppm ± 100ppm | 0,15 ppm |
Ventaja del producto
Tres rangos de medición, cada uno con la precisión correspondiente
Una salida numérica de rango completo
El límite de detección bajo es de 0,15 ppm y el sensor es de 10000ppm en el rango completo.
Aplicaciones de análisis de muestras desconocidas adaptadas a todos los rangos toc
Versión opcional con carcasa termostática para reducir el tiempo de calentamiento y mejorar la estabilidad de la temperatura
El sensor es pequeño y fácil de instalar
Equipado con compensación de presión
El Protocolo admite modbus ASCII / rtu
La fuente de luz infrarroja es una fuente de luz de modulación eléctrica que emite luz pulsada. la fuente de luz no contiene ningún dispositivo de movimiento mecánico.
La superficie de la fuente de luz está cubierta con vidrio fluorado para evitar el impacto del gas en la Cámara de aire en la fuente de luz y la contaminación del medio ambiente externo en la fuente de luz.
El tamaño y la configuración de la Cámara de aire deben determinarse en función del gas y el rango de detección específicos (proceso)
La pared interior de la Cámara de aire adopta un material de aleación de aluminio altamente pulido (proceso)
El sensor integra la entrada y salida de aire
Indicadores técnicos
| Principio de detección | Infrarrojo no disperso (haz doble) |
| Alcance de la medición | Ver lista |
| Suministro de gas | Móvil |
| tamaño | Datos de dimensiones mecánicas de referencia |
| Conexión de mangueras | Diámetro interior de 3 mm, diámetro exterior de 5 mm |
| calentar | Interior 42 ° C |
| Tiempo de respuesta (t90) | < 8secs @ 0,7 L / MIN (por defecto) |
| Repetibilidad | ≤ ±1 % de FS |
| Error lineal | ≤ + 1% FS (o ≤ + 1,5% FS dependiendo de la versión) |
| Estabilidad | < ±2% [FS] @1000h |
| Temperatura de funcionamiento | 0 ° C a 40 ° C |
| Temperatura de almacenamiento | - 20 ° C a 60 ° C |
| Humedad ambiental | Humedad relativa del 0% al 95% (no condensada) |
| Presión ambiental | 800 . .. 1150 mbar |
| Tiempo de calentamiento | Menos 2 minutos (arranque en frío) Menos 30 minutos dependiendo del aislamiento térmico y la temperatura ambiente |
| Tráfico | 0,2 a 1,0 L / MIN (flujo estable) |
| Temperatura de admisión | 2 . .. +42°C |
| Humedad del aire de admisión | ± 1K máximo a 5 ° c (se necesita refrigerante) |
| Salida digital | Modbus ASCII RTU TTL 2400-115.200 auto Baud / auto Marco |
| Tensión de funcionamiento | 24 VDC ± 0,3 V |
| Corriente de conducción | Al calentar 240ma / Max 1,5a |
| Consumo de potencia | Cuando se calienta < 800 MW / Max 36w |