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发布时间:2023年04月
Sievers TOC-R3在线总有机碳TOC和总氮TN分析仪设计用于解决严重的工业和环境水的挑战。
TOC-R3采用高效可靠的1200°C无催化剂燃烧氧化技术,提供无缝操作,最大程度地降低维护工作量,并延长分析仪的正常运行时间。
从源水污染和冷凝水泄漏, 到污水优化和排放, 当您需要时,TOC-R3作为一款让人安心的分析工具,提供出色的响应性和重复性。
TOC-R3能够长时间无故障运行,因此操作人员可以利用稳健的、响应迅速的且可靠的数据专注于优化和决策。分析仪具有很高的灵活
性和可定制性,可通过自动化、参数和外壳选项来满足特定的应用需求。
重新定义“燃烧”概念:
TOC-R3采用1200°C完全燃烧氧化,然后对释放出的CO2进行可靠的NDIR检测。为了最大限度地延长正常运行时间,TOC-R3采用了创新的工业设计——最大限度地减少了移动部件、采用陶瓷反应器进行样品燃烧且无需催化剂,确保低维护成本并降低拥有成本。
可测量总碳(TC)、总无机碳(TIC)、总有机碳(TOC)和不可吹扫有机碳(NPOC)。
采用可靠、精确的光电离检测器(PID),提供独特的挥发性有机碳(VOC)检测功能。
采用简易、轻便的小型电化学检测器(ECD),提供额外的总结合氮(TNb)检测功能。
主要特性:
1,200°C高温实现完全燃烧氧化,无需使用催化剂
采用模块化设计和状态监控,维护需求极低且简单
自清洁和自动冲洗功能,有力应对苛刻样品
化学品消耗低,从而确保安全并降低拥有成本
先进的数据管理和易操作的软件,提供直观的用户体验
使用预测性维护和远程控制,从而增强故障排查能力
合规性:
美国EPA方法415.1:测定饮用水、地表水和盐水以及生活污水和工业污水中有机碳的方法
美国EPA方法415.3:水源和饮用水中总有机碳、溶解有机碳和254 nm紫外吸光度测定
DIN EN 1484/ISO 8245:饮用水、地下水、地表水、海水和污水中总有机碳(TOC)和溶解有机碳(DOC)测定指南
ASTM D5173:采用氧化法在线监测水中总有机碳以及检测所产生的二氧化碳的标准指南
SM 5310B:标准方法5310B:高温燃烧TOC法
HJ 501:水质 - 总有机碳的测定 - 燃烧氧化非分散红外吸收法
DIN EN 12260:氮的测定 - 氧化成氮氧化物后结合氮(TNb)的测定
可选项和配件:
独特的光电离检测器(PID),用于检测挥发性有机碳(VOC)
采用电化学检测器(ECD)来检测总氮
通信盒(简化的SCADA连接)
气箱:独立式载气系统(无需使用工厂用气)
防爆外壳:ATEX、IECEx、C1D2
COD/BOD换算
自动的内部稀释功能扩大分析范围
高颗粒物负载样品的样品处理功能
安装支架
行业:
烃加工
化学品加工
食品饮料
市政水和污水
应用:
水源:原水、环境水
工艺水:成份水、冲洗水、水包油
公用工程水:蒸汽、冷凝水、冷却水
污水:进水、出水、回用水、雨水、除冰
Sievers TOC-R3在线总有机碳TOC分析仪,TOC-R3
Sievers TOC-R3在线总有机碳TOC分析仪信息由Sievers分析仪(威立雅)为您提供,如您想了解更多关于Sievers TOC-R3在线总有机碳TOC分析仪报价、型号、参数等信息,欢迎来电或留言咨询。
Sievers M9实验室总有机碳TOC分析仪
Sievers M5310 C便携式总有机碳TOC分析仪
Sievers M5310 C实验室总有机碳TOC分析仪
Sievers M5310 C在线型总有机碳TOC分析仪
Sievers InnovOx在线总有机碳TOC分析仪
Sievers InnovOx ES实验室TOC分析仪
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Sievers M9在线型总有机碳TOC分析仪
TOC分析为有机物污染 、分离和去除提供全面与便捷的监测
1.监控总有机碳(TOC),以深入了解澄清步骤,保护设备资产并管理您的进水有机负荷2.监控TOC,通过TOC:COD相关性优化生物处理和控制工艺过程3.监控TOC以进行法规监测,符合排放标准并避免高额罚款4.监控TOC以优化三级处理5.监控TOC以符合回用标准
Sievers分析仪在石油化工行业的有机物监测解决方案,包括:石油炼化工艺中的有机物监测点氯碱生产工艺中的有机物监测点污水深度处理典型流程中的有机物监测点
介绍Sievers分析仪应用于工业与环境行业有机物监测的TOC分析仪型号、检测范围、特点。
监测总有机碳TOC是确保工业过程得到控制以 及设备得到保护的一个很好的方法。但是, 如果您的TOC分析仪因莫名其妙的原因而导致 停机,或者您不确定是否可以信任您所获得的TOC结果,那该怎么办?使用监测工具的目 的是为了知道什么时候出问题或及早发现问题,因此这些工具应该可靠,并为您提供您 所关注的信息。 当在线仪表检测到泄漏或过程紊乱时,在线 仪表将会发挥重要作用。但是,如果在线仪 表不可靠、不稳健、响应不迅速,则可能成 为一个负担。仪表操作需要无缝、易于维
工业用水和废水的工艺监测技术必须长时间运行,且维护要求低,才能提供稳定可靠的监测数据来帮助决策者做出正确的工艺决策。采用高温燃烧法的总有机碳(TOC,Total Organic Carbon)分析技术具有处理多种样品类型所需的稳健性。就燃烧氧化技术来说,催化燃烧和非催化燃烧有所差别,主要体现在工艺监测的运行时长、维护要求、使用成本等方面。本文概述了在线催化与非催化高温燃烧TOC之间的主要差别。为了方便起见,下文将这些燃烧技术分别简称“高温催化燃烧(HTCC
Sievers TOC-R3在线总有机碳TOC和总氮TN分析仪设计用于解决严重的工业和环境水的挑战。TOC-R3采用高效可靠的1200°C无催化剂燃烧氧化技术,提供无缝操作,最大程度地降低维护工作量,并延长分析仪的正常运行时间。从源水污染和冷凝水泄漏, 到污水优化和排放, 当您需要时,TOC-R3作为一款让人安心的分析工具,提供出色的响应性和重复性。TOC-R3能够长时间无故障运行,因此操作人员可以利用稳健的、响应迅速的且可靠的数据专注于优化和决策。分析仪
食品饮料行业TOC监测的使用点。
有机物监测技术对比
乙烯废水工艺控制废水工艺控制中成功关联BOD和TOC
总有机碳(TOC)同生化需氧量(BOD)和化学需氧量(COD)之间的相互关系
概述 应用 — 机场必须确保能够及时检测到水量的变化、处理 变化的水量、分流突发的大流量、以及回收并再利用废 水,因此废水监测对机场实现高效运营和法规达标来说至 关重要。 o 除冰后产生的径
图1:碳的类型*可吹扫有机碳POC也称为挥发性有机碳(VOC)。如果用户需要监测水的有机物或评估总有机碳(TOC)仪器,首先需要通过几个英文缩写了解不同的监测模式。用户可能已有TOC分析仪的相关经验,了解需使用的模式或合规报告需使用的模式(这种情况下更容易确定应该使用哪种模式)。然而,如果不是以上任一种情况,则可能难于区分不同模式之间的差别和确定需使用的模式。本文为您简单介绍不同模式间的差别。以下是TOC分析仪的各种模式列表及其说明和用途。虽然TOC分析仪
为尽可能降低工艺和法规风险,选择最适合的总有机碳TOC分析仪至关重要。了解Sievers®全系列TOC分析仪,寻找适合您的型号,立刻收藏以下谱图吧!自1997年为美国国家航空航天署(NASA)的太空计划开发出第一款总有机碳(TOC)分析仪之后,Sievers分析仪根据市场需求,又取得了许多技术突破,推出了灵敏度高、选择性好、操作简便的TOC分析仪。Sievers TOC分析仪涵盖了从0.03 ppb到50000 ppm的动态分析范围,能够提供跨越不同行业和
介绍炼油厂必须密切控制其用水并监测水质,确保平稳高效运行。炼油厂平均消耗大约1.5桶水来对1桶原油进行冲洗(1)。因此,从进水到排水对水进行数量和质量管理对于工艺控制、效率和合规性至关重要。装置需要实时数据来做出快速决策,以保护设备,优化工艺并满足法规要求。这些决策和工艺改进可以节省大量成本和时间,并推动水重复利用和循环策略。炼油厂用水在炼油厂或石化联合企业中,用水类型多种多样,从高盐水到污水再到纯蒸汽冷凝液。对于这些不同类型的水,可靠监测和跟踪水质有不同
简介 工业用水和废水的工艺监测技术必须长时间运行,且维护要求低,才能提供稳定可靠的监测数据来帮助决策者做出正确的工艺决策。采用高温燃烧法的总有机碳(TOC,Total Organic Carbon)分析技术具有处理多种样品类型所需的稳健性。就燃烧氧化技术来说,催化燃烧和非催化燃烧有所差别,主要体现在工艺监测的运行时长、维护要求、使用成本等方面。本文概述了在线催化与非催化高温燃烧TOC之间的主要差别。为了方便起见,下文将这些燃烧技术分别简称“高温催
简介对于核电厂、燃气轮机发电厂、燃煤发电厂、地热发电厂、生物质燃烧发电厂来说,超纯水是发电系统的重要组成部分。发电用水通常来自于回收水、地表水、地下水等天然水源,用完后会被现场再利用或排放到环境中去。在提高整体发电效率、满足排放要求、为现场回收水创造更多用途方面,水处理发挥着关键作用。好的监测工具不仅能帮助操作人员控制水处理、保护昂贵设备、避免意外停机,还能用来优化水处理过程以节省开支、提高生产效率、防止污染物腐蚀锅炉和汽轮机。总有机碳(Total Org
简介一家大型装瓶厂在提高产量之后,其废水处理系统受到高浓度有机物和固体颗粒的干扰。进水的流量、含糖量、固体颗粒浓度大幅波动,打乱了系统运行的连续性。此类问题经常导致排放到当地公共污水处理厂(POTW,Publicly Owned Treatment Works)的废水超出许可限值,也会阻碍当地法规所要求的连续化学需氧量(COD)的去除率。手动测试COD时,需要3个多小时才能得到结果,而得到的结果数值不足以用于工艺调整。装瓶厂还考虑过扩建废水处理车间,但受到
概述应用机场必须确保能够及时检测到水量的变化、处理变化的水量、分流突发的大流量、以及回收并再利用废水,因此废水监测对机场实现高效运营和法规达标来说至关重要。☑除冰后产生的径流管理在污染控制、废水排放等方面颇具难度。☑对于干旱和降雨量不稳的地区来说,水资源的管理极为重要,经常需要回收和再利用水。挑战因素水质安全、排放标准、现场操作困难、盐分、恶劣环境、乙二醇、飞机轮胎磨损。TOC测量范围输入:2,000-5,000 mg/L,输出:5-50 mg/LTOC-
监测总有机碳TOC是确保工业过程得到控制以及设备得到保护的一个很好的方法。但是,如果您的TOC分析仪因莫名其妙的原因而导致停机,或者您不确定是否可以信任您所获得的TOC结果,那该怎么办?使用监测工具的目的是为了知道什么时候发生问题或尽早发现问题,因此这些工具应该可靠,并为您提供您所关注的信息。当在线仪表检测到泄漏或过程紊乱时,在线仪表将会发挥重要作用。但是,如果在线仪表不可靠、不稳健、响应不迅速,则可能成为一个负担。仪表操作需要无缝、易于维护、便于故障排除
Sievers® TOC-R3在线总有机碳(TOC)和总氮(TN)分析仪,提供稳健、可靠、快速响应的监测,解决关键的工业用水和环境水挑战。威立雅水务技术与方案发布Sievers分析仪的最新成员:Sievers TOC-R3在线型总有机碳TOC分析仪,此款仪器具有稳健、可靠、快速响应的特点。TOC-R3分析仪采用高温非催化燃烧技术,并且维护需求低,在线时间长,能使工业制造商提高盈利、避免停机、降低维护成本、减少产品损失,避免环境排放处罚。工业用水和
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