Kapitel 2. Systembeschreibung
Probendurchflussweg
e
Der Sievers 500 RL
On-Line TOC-Analysator ist in drei Basiskonfigurationen erhältlich: mit dem Standard-
iOS mit einem Röhrchen-Port und On-Line-Überwachung sowie mit dem Probeneinlassblock nur mit On-
Line-Überwachung.
Einzelne Proben können mit dem Sievers 500 RL
befülltes 40ml-Probenröhrchen in das iOS-System eingeführt wird. Kontinuierliche Überwachung wird
durch Anschließen einer Probenleitung am Einlass des iOS-Systems oder am Probeneinlassblock
bewerkstelligt. Der Strömungsteiler teilt den Probenstrom in zwei gleiche, aber getrennt verlaufende
Ströme. Ein Strom wird zur IC-Messung prozessiert; der andere Strom wird zur TC-Messung prozessiert.
Der TC-Strom wird zu einem Oxidationsreaktor geleitet, in dem die Probe UV-Licht ausgesetzt wird, das
die organischen Verbindungen in der Probe zu CO
Quarzrohr, das um die UV-Lampe gewunden ist. Die UV-Lampe emittiert Licht bei 185 nm und 254 nm, so
dass starke chemische Oxidationsmittel gebildet werden in Form von Hydoxylradikalen durch Photolyse
von Wasser (Gleichung 1):
Die Hydroxylradikale (OH·) oxidieren organische Verbindungen vollständig, so dass die Kohlenstoffatome
der organischen Verbindung in CO
Der IC-Strom gelangt durch eine Verzögerungsspule, die dazu ausgelegt ist, gleiche
Gesamtdurchflusszeiten von IC- und TC-Strom durch den Analysator zu erzielen.
Wenn der TC-Strom den Oxidationsreaktor und der IC-Strom die Verzögerungsspule verlässt, werden die
beiden Ströme zu ihren entsprechenden CO
patentiertes Design mit einer gaspermeablen Membran, die den Transfer von CO
ermöglicht. Die Membran trennt die Probenseite des Analysators von der DI-Seite. Die DI-Seite des
Analysators ist ein geschlossener Kreislauf und besteht aus zwei Leitfähigkeitszellen - eine für den TC-
Strom und eine für den IC-Strom - DI-Wasserpumpe, DI-Wasserbehälter und Ionenaustauschharz
(Harzbett).
CO
aus der Probe passiert durch die Membran in das DI-Wasser, das durch den integrierten DI-Kreislauf
2
bereitgestellt wird, wohingegen störende Verbindungen und andere Nebenprodukte der Oxidation durch
die Membran blockiert werden und auf der Probenseite verbleiben. Das CO
Wasser Kohlensäure und die Kohlensäure dissoziiert in Wasserstoffionen und Biscarbonationen:
DI-Wasser wird kontinuierlich durch die DI-Seite des Analysators gepumpt, sammelt die H
Ionen sowie die H
CO
2
an die Leitfähigkeitszelle. Dann entfernt das Ionenaustauschharz HCO
zurück zum CO
-Transfermodul gepumpt und die Sequenz kann sich wiederholen.
2
8
SUEZ © 201
H
O + h (185 nm)
2
überführt werden.
2
Organische Verbindungen + OH·
2
CO
+ H
O
2
2
-
und CO
-Moleküle von den CO
3
2
e
On-Line TOC-Analysator gemessen werden, indem ein
umwandelt. Der Reaktor ist ein spiralförmiges
2
OH· + H·
-Transferverteilern geleitet. Der CO
+
H
CO
H
+ HCO
2
3
-Transfermodulen und liefert diese zur Messung
2
38 / 162
(1)
CO
+ H
O(2)
2
2
-Transferverteiler ist ein
2
über die Membran
2
bildet bei Reaktion mit
2
-
(3)
3
+
- und HCO3
-
+
und H
. Dann wird das Wasser
3
DLM 74300-05 DE Rev. A
-
-