Im Hochtemperatur-Brennrohr wird die Probe einer katalytischen Hochtemperaturoxidation unterzogen, wodurch sowohl organischer als auch anorganischer Kohlenstoff in Kohlendioxid umgewandelt wird. Im Niedertemperatur-Reaktionsrohr wird die Probe angesäuert und der anorganische Kohlenstoff zerfällt in Kohlendioxid. Das in beiden Reaktionsrohren erzeugte Kohlendioxid wird dann von einem Trägergas zur Detektion zu einem nichtdispersiven Infrarot-Gasdetektor (NDIR) transportiert. Dies ermöglicht die getrennte Messung von Gesamtkohlenstoff (TC) und anorganischem Kohlenstoff (IC) in der Wasserprobe. Der Unterschied zwischen Gesamtkohlenstoff und anorganischem Kohlenstoff ist der gesamte organische Kohlenstoff (TOC), d. h. TOC = TC – IC.
Im Hochtemperatur-Brennrohr wird die Probe einer katalytischen Hochtemperaturoxidation unterzogen, wodurch sowohl organischer als auch anorganischer Kohlenstoff in Kohlendioxid umgewandelt wird. Im Niedertemperatur-Reaktionsrohr wird die Probe angesäuert und der anorganische Kohlenstoff zerfällt in Kohlendioxid. Das in beiden Reaktionsrohren erzeugte Kohlendioxid wird dann von einem Trägergas zur Detektion zu einem nichtdispersiven Infrarot-Gasdetektor (NDIR) transportiert. Dies ermöglicht die getrennte Messung von Gesamtkohlenstoff (TC) und anorganischem Kohlenstoff (IC) in der Wasserprobe. Der Unterschied zwischen Gesamtkohlenstoff und anorganischem Kohlenstoff ist der gesamte organische Kohlenstoff (TOC), d. h. TOC = TC – IC.
Das Produkt verfügt über Instrumentenzugriffskontrolle, elektronische Signaturen und eine optionale Datenbank.
Der modulare Aufbau der gesamten Einheit erleichtert den Betrieb, die Wartung und die Reparatur des Geräts.
Das proprietäre Schaltungssystem, die eingebettete Software und der leistungsstarke eingebettete Prozessor sorgen für einen stabilen und zuverlässigen Systembetrieb.
Diese benutzerfreundliche, leistungsstarke und dennoch benutzerfreundliche Host-Computer-Software nutzt eine datenbankgestützte Datenverwaltung, um einen One-Stop-Betrieb für experimentelle Steuerung, Statusüberwachung, Datenverarbeitung sowie Datenspeicherung und -abruf zu ermöglichen.
Ein voll funktionsfähiges katalytisches Hochtemperatur-Oxidationsverbrennungssystem gewährleistet eine effiziente und vollständige Oxidation der Proben und bietet gleichzeitig umfassende Sicherheitsschutzmaßnahmen.
Ein zuverlässiges Probeneinführungssystem sorgt für ein stabiles Probenvolumen und garantiert gleichzeitig eine lange Lebensdauer der Komponenten und niedrige Wartungskosten.
Ein sorgfältig konzipierter Reinigungs- und Testprozess verkürzt die Testzeit und verlängert die Lebensdauer des Katalysators und des Brennrohrs.
Um einen genauen und stabilen Trägergasfluss zu gewährleisten, wird eine präzise Gasflusskontrolltechnologie eingesetzt, wodurch die Präzision und Stabilität des Tests verbessert wird.
Durch den Einsatz einer dreistufigen Dörrtechnologie sorgt die elektronische Kältetrocknungseinheit in Kombination mit einem schnell austauschbaren Filter für optimale Dörrergebnisse.
Unser unabhängig entwickelter Hochleistungs-NDIR-Detektor verwendet importierte Lichtquellen und Detektoren, was zu einer hohen Nachweisempfindlichkeit und einer hohen Teststabilität führt.
Der ultraweite Probenerkennungsbereich von 0–30.000 mg/L macht die TOC-Erkennung vielseitiger.