【技术实现步骤摘要】
基于单检测器的纯水TOC在线检测方法
[0001]本专利技术涉及水质TOC检测
,尤其涉及一种基于单检测器的纯水TOC在线检测方法。
技术介绍
[0002]TOC表示为总有机碳(total organic carbon),是指有机物所含碳元素的量,不包含无机碳的量,是以含碳量表示水体中有机物总量的综合指标,比COD更能真实反映水体中有机物的含量。目前市场上存在的TOC在线分析原理主要有高温催化氧化
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NDIR法、UV/过硫酸盐氧化
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NDIR法、紫外氧化
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电导法(电极接触测量法)。
[0003]但是,高温催化氧化
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NDIR法中水样的量很少(小于2ml),影响检测灵敏度;样品中的盐分残渣逐渐累积,最终会堵塞催化剂表面,造成低测量峰形状,降低测量准确度和精密度。UV/过流酸盐氧化
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NDIR法中需要消耗多种试剂和载气,氧化效率低,测量的TOC范围有限。紫外氧化
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电导法中紫外灯氧化能力相对较弱,适用于TO ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种基于单检测器的纯水TOC在线检测方法,其特征在于,所述方法包括:S1:样品采样预处理:响应于利用管道取样器对待分析纯水进行采样后,获取待测纯水样品;基于配置的预处理通道,将所述待测纯水样品经过所述预处理通道,完成包括过滤在内的预处理;在去除过滤掉悬浮颗粒后,将所述待测纯水样品静置于催化氧化室中;S2:有机物氧化处理:响应于催化氧化室中配置有紫外光灯和二氧化钛薄膜,所述紫外光灯与监测终端连接,通过所述监测终端控制所述紫外光灯产生第一紫外光;在所述第一紫外光以及二氧化钛的共同作用下,所述待测纯水样品中的有机化合物发生消解氧化反应;S3:TOC浓度监测:响应于所述催化氧化室中配置一个检测器,且所述检测器与监测终端连接,通过所述监测终端控制所述紫外光灯产生第二紫外光,根据所选的完全消解氧化测量规则,控制所述检测器在所述第二紫外光下对所述催化氧化室中的所述待测纯水样品进行吸光度检测;判定所述待测纯水样品中的有机化合物被完全消解氧化后,利用预设的参照标准换算所述待测纯水样品中的TOC浓度值。2.如权利要求1所述的基于单检测器的纯水TOC在线检测方法,其特征在于,所述完全消解氧化测量规则为设置自定义完全消解氧化时间,使得所述监测终端在所述自定义完全消解氧化时间后定义所述待测纯水样品中的有机化合物被完全消解氧化。3.如权利要求2所述的基于单检测器的纯水TOC在线检测方法,其特征在于,基于设置所述自定义完全消解氧化时间,所述监测终端中预先配置的参照标准为吸光度
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TOC浓度对照表,通过所述检测器分别测量所述有机化合物被消解氧化前后的吸光度,利用消解氧化前后吸光度测量值的差值计算有机化合物被消解氧化前后的吸光度变化量,根据所述有机化合物被完全消解氧化以及所述吸光度
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TOC浓度对照表,换算得到所述待测纯水样品中TOC浓度值。4.如权利要求1所述的基于单检测器的纯水TOC在线检测方法,其特征在于,所述完全消解氧化测量规则为设置周期性测量规律,利用相邻周期间的吸光度变化量来判定所述待测纯水样品中的有机化合物是否被完全消解氧化。5.如权利要求4所述的基于单检测器的纯水TOC在线检测方法,其特征在于,基于周期性测量规律,所述监测终端控制所述检测器对所述待测纯水样品中的有机化合物的吸光度进行周期性检测,获取各周期所述待测纯水样品...
【专利技术属性】
技术研发人员:陈挺,徐晨,李浩,吴东,陈爱红,张强,
申请(专利权)人:浙江全世科技有限公司,
类型:发明
国别省市:
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