O carbono orgânico total (TOC) é a quantidade de carbono em compostos orgânicos e é frequentemente usado como um indicador não específico da qualidade da água ou da limpeza de equipamentos de produção farmacêutica. O TOC é um método rápido e preciso para avaliar a poluição potencial das águas residuais, substituindo outros métodos tradicionais, mas longos, como o teste de oxigênio bioquímico (BOD) e o teste de oxigênio químico (COD).
Detalhes do produto
SILAREX - TOCPara o módulo de detecção de gás infravermelho, o uso da tecnologia de detecção de infravermelho não dispersa NDIR pode detectar simultaneamente até 3 diferentes níveis de dióxido de carbono, cada segmento de medição com sua própria precisão, o que é ideal para aplicações de detecção de gás monocomponente e multicomponente. A estrutura óptica do módulo é projetada de forma simples, com uma estrutura mecânica robusta e durável, com fácil integração e processamento digital do sinal pelo microprocessador. Sensores de compensação de temperatura e pressão integrados para compensar efetivamente a detecção de sinais de interferência, alcançando detecção de alta precisão e alta estabilidade.
O carbono orgânico total (TOC) é a quantidade de carbono em compostos orgânicos e é frequentemente usado como um indicador não específico da qualidade da água ou da limpeza de equipamentos de produção farmacêutica. O TOC é um método rápido e preciso para avaliar a poluição potencial das águas residuais, substituindo outros métodos tradicionais, mas longos, como o teste de oxigênio bioquímico (BOD) e o teste de oxigênio químico (COD).
Com a construção e a operação contínuas de grupos geradores de energia térmica de alta capacidade e parâmetros na China, a qualidade do vapor de água na caldeira também apresenta requisitos mais elevados, entre os quais o controle do TOC se tornou um indicador importante.
O método de análise infravermelha não dispersa (NDIR) fornece um método anti-interferência viável para detectar CO2 na análise TOC. A principal vantagem do uso do NDIR é que ele mede diretamente e com precisão o CO2 produzido pelo óxido de carbono orgânico em um reator de oxidação, sem depender da medição do efeito de correção secundária, como o método usado na medição da condutividade elétrica.
Os detectores NDIR usam a tecnologia de câmara de gás de circulação, onde o fluxo de óxidos continua a entrar e sair do detector. Normalmente, um pico de absorção de luz infravermelha específico do CO2 de cerca de 4,26 µm (2350 cm-1) é usado e a absorção de gás do pico é medida por um detector. À medida que o gás continua a fluir para dentro e fora da unidade de detecção, os valores acumulados dos resultados do teste formam picos através da integração e do cálculo associado dos valores de concentração total de CO2 na amostra.
Detecção de gases e alcance:
CO2 dióxido de carbono
| Dimensão | Erro linear | Limite inferior de detecção |
| 0 - 100 ppm | ±2ppm | 0,15 ppm |
| 0 a 1000 ppm | ±20PPM | 0,4 ppm |
| 0 - 10000 ppm | ±100PPM | 8 ppm |
| Saída | | |
| 0-10000ppm | 0-100ppm / ± 2ppm 100-1000ppm / ± 20ppm 1000-10000ppm ± 100ppm | 0,15 ppm |
Vantagens do produto
Três faixas de medição, cada uma com a precisão correspondente
Saída de um valor completo
Limite de detecção baixo de 0,15 ppm e gama completa de sensores de 10.000 ppm
Aplicações de análise de amostras desconhecidas para todas as faixas TOC
Versão opcional com caixa termostática para reduzir o tempo de pré-aquecimento e melhorar a estabilidade térmica
Sensor pequeno e fácil de instalar
Equipamento de compensação de pressão
Suporte ao Modbus ASCII/RTU
A fonte de luz infravermelha é uma fonte de luz eletrônica, a luz de pulso de saída, a fonte de luz não contém nenhum dispositivo de movimento mecânico
A superfície da fonte de luz é coberta por fluoreto de vidro para evitar o efeito dos gases internos na fonte de luz e a poluição da fonte de luz no ambiente externo
O tamanho e a configuração da câmara de gás devem ser determinados de acordo com o gás e o alcance específicos da inspeção (processo)
As paredes internas da câmara de gás utilizam materiais de liga de alumínio altamente polidos (processo)
Sensores integrados de entrada e saída de ar
Indicadores técnicos
| Princípio de teste | Infravermelho não disperso (feixe duplo) |
| Alcance de medição | Veja a lista |
| abastecimento de gás | Tipo móvel |
| dimensão | Dados de tamanho mecânico de referência |
| Conexão de mangueira | Diâmetro interno 3mm, diâmetro externo 5mm |
| Aquecimento | Dentro de 42°C |
| Tempo de resposta (T90) | < 8sec @ 0,7 l/min (padrão) |
| Repetibilidade | ≤ ±1% FS |
| Erro linear | ≤ ±1% FS (ou ≤ ±1,5% FS dependendo da versão) |
| Estabilidade | < ±2% [FS] @1000h |
| Temperatura de funcionamento | 0 °C a 40 °C |
| Temperatura de armazenamento | -20 °C a 60 °C |
| Umidade Ambiental | Umidade relativa de 0% a 95% (sem condensação) |
| Pressão ambiental | 800 . .. 1150 mbar |
| Tempo de pré-aquecimento | < 2 minutos (inicialização a frio) < 30 minutos Depende do isolamento e da temperatura ambiente |
| fluxo | 0,2 a 1,0 L/min (fluxo estável) |
| Temperatura de entrada | 2 . .. +42°C |
| Umidade de entrada | 5°C até ±1K (condensador necessário) |
| Saída digital | Modbus ASCII RTU TTL 2400-115.200 auto Baud / auto Quadro |
| Tensão de funcionamento | 24 VDC ± 0,3 V |
| Corrente de accionamento | 240mA / max 1.5A quando aquecido |
| Consumo de energia | < 800 mW / max 36W quando aquecido |