Der TOC Analysator Torch nutzt zum Aufschluss des organischen Kohlenstoffs (TOC) die katalytische Oxidation. Der weite Messbereich von 50 ppbC bis 30.000 ppmC zeichnen den TOC Analysator aus. Auch salz- und partikelhaltige Proben werden mit dem Gerät problemlos gemessen.
TOC Torch (Hochtemperaturaufschluss)
Die Geräte TOC Torch und TOC Lotix nutzen zur Analyse die katalytische Oxidation mit anschließender NDIR-Detektion. Wie bereits beim TOC Fusion wird die gesamte Probe im NDIR Detektor konzentriert und anschließend bestimmt.
Auf dem TOC Analysator befindet sich der Probengeber, der mit drei unterschiedlichen Probentellern beladen werden kann. Der Torch wird über einen PC angesteuert, der platzsparend im Gerät verbaut ist. Das Bedienprogramm ermöglicht eine automatische Kalibrierung und eine automatische Verdünnungsfunktion, falls die gemessene Probe oberhalb des Detektionsbereiches liegt. Die Wartung ist durch die Baugruppenanordnung im Gerät sehr einfach, da alle Teile gut zugänglich sind.
Besonderheiten des TOC Torch:
- Unterschiedliche Verbrennungstemperaturen können der jeweiligen Methode zugeordnet werden
- Statische Druckkonzentration (zum US-Patent angemeldet)
- Automatische Verdünnungsfunktion bei Proben außerhalb des Messbereichs
- Multimethoden für unterschiedliche Messbereiche und Applikationen
- Automatische Kalibrierung - Standards müssen nicht von Hand hergestellt werden
- Detektionslevel:
- Kohlenstoff 50 ppbC bis 30.000 ppmC (50 µgC bis 30.000 mgC)
- Leichter Zugang zu allen Baugruppen
- Verbesserter Katalysator
- Eingebauter Probengeber
- Kürzere Analysendauer durch Ansäuerung der Probe im Probengeber
- Automatische Blankwerterfassung
- elektronischer Durchflussregler zur exkaten Trägergassteuerung
Benutzerfreundlichkeit
Vollautomatisierte Abläufe
Wie der FUSION ist auch der TORCH mit einem automatischen Kalibrierprogramm ausgestattet, das eine große Entlastung für den Bediener darstellt. Für Mehrpunktkalibrierungen werden die Kalibrierstandards durch das Gerät aus einer Stammlösung selbst hergestellt. Die Stammlösung wird, wie auch die zu messenden Proben, in einen automatischen Probengeber eingestellt. Dieser automatische Probengeber ist im System platzsparend integriert und so angeordnet, dass auch noch nachträgliche Proben eingestellt werden können, ohne den Sequenzlauf zu unterbrechen. Der Probenteller verfügt über 75 Positionen für 40 ml Vials (Proben) sowie über vier Positionen für 125 ml Flaschen (Stammlösungen). Das Bedienprogramm enthält neben der automatischen Kalibrierung zum Beispiel auch eine Verdünnungsfunktion, die automatisch dann erfolgt, wenn die gemessene Probe oberhalb des Detektionsbereiches liegt. Die Komponenten für die Probenvorbereitung und die TOC-Analyse sind an der Stirnseite der Geräte gut sichtbar angebracht, so dass die Analytik während des Ablaufes beobachtet werden kann. Das wird von den Mitarbeitern, die das System bedienen, als sehr angenehm empfunden. Der TOC Torch erfüllt die Forderungen der 21 CFR Part 11 vollständig und sind ist in der pharmazeutischen Industrie, die die FDA-Zulassung benötigen, uneingeschränkt einsetzbar. Umfangreiche Validierungsunterlagen für die Durchführung der IQ/OQ/PQ sind ebenso verfügbar wie Dokumentation und Anleitung für die Reinigungsvalidierung.
Einfache Wartung
Der Benutzerfreundlichkeit wurde in der Bedienung, wie auch bei Wartungsarbeiten, höchste Priorität eingeräumt. Wartungsarbeiten sind durch die übersichtliche Baugruppenanordnung optimal einfach durchzuführen, da alle Bauteile sehr gut zuzuordnen und zugänglich sind.
linkes Bild: Verbrennungsofen im geschlossenen Zustand
rechtes Bild: Blick auf das Verbrennungsrohr
Hochtemperaturoxidation (Probenaufgabe Reinstwasser)
SPC-Technologie (NDIR-Detektor)
Während der TOC Analyse wird der organische Kohlenstoff in der neu konzipierten UV Reaktionskammer oxidiert. Das Trägergas treibt das CO2 aus der Probe zum Detektor. Ein Auslassventil nach dem Detektor wird geschlossen um das gesamte Kohlendioxid in einer Messung zu bestimmen.
Der Vorteil bei dieser Messmethode besteht darin, dass die gesamte Probe im Detektor konzentriert und auf einmal gemessen wird. Diese Technik schließt den inhärenten Fehler anderer Detektionsmethoden aus.
Schritt 1: Anreicherung:
Statische Druckkonzentration Auslassventil schließen und Anreicherung
Schritt 2: Detektion:
Statische Druckkonzentration Detektion der Probe im NDIR Detektor
Schritt 3: Spülen
Statische Druckkonzentration Öffnen des Auslassventils und Spülung mit Stickstoff
Welche Vorteile bietet der statische NDIR-Detektor im Vergleich mit den bisher verwendeten Durchfluss-Detektoren?
Im neuen, statischen SPC (Static Pressure Concentration)-NDIR-Detektor wird das Trägergas mit den die TOC-Konzentration bestimmenden CO2- Molekülen gesammelt, bis sich das gesamte Trägergas und damit die gesamten CO2-Anteile im Detektor befinden. Erst dann wird eine Messung vorgenommen, d.h., dass dann mit dieser Messung auf einmal der gesamte TOC-Gehalt gemessen wird. Dies garantiert auch beste Messergebnisse im „Low-End“-Bereich.
Speziell beim Einsatz in der katalytischen Verbrennungsmethode (TORCH), wo deutlich geringere Probemengen als in der UV/Persulfat-Aufschlusstechnik (FUSION) verwendet werden, wirkt sich die neue Technologie sehr positiv auf die Qualität der Messergebnisse im unteren Messbereich aus.
Probengeber
Der Probengeberteller hat 75 Positionen für 40 ml Probenflaschen und 4 Positionen für 125 ml Probenflaschen. Für die Kalibrierung des Torch ist es nicht notwendig, Kalibrierlösungen herzustellen. Eine Stammlösung wird in ein Probenglas abgefüllt und in den Probengeber gestellt. Hieraus verdünnt der TOC Torch die Kalibrierstandards selbständig.
Es stehen folgende Probenteller zur Verfügung:
• 75 Positionen; 40ml VOA vials (28 x 95 mm) + 4 Positionen mit 125 ml Flaschen für Standards, SST etc.
• 90 Positionen; 55ml test tubes (25 x 150 mm) + 4 Positionen mit 125 ml Flaschen für Standards, SST etc.
• 120 Positionen; 20ml test tubes (18 x 150 mm) + 4 Positionen mit 125 ml Flaschen für Standards, SST etc.
Offizielle Methoden
Der TOC TORCH erfüllt die Voraussetzungen zur TOC Messung von Trinkwasser, Oberflächen- und Grundwasser, pharmazeutischem Wasser, Abwasser, Salzwasser, Prozesswasser u.a. nach den Methoden
- EP 2.2.44
- USP 643 Chapter 24
- EPA 415.1
- EPA 415.3
- EPA 9060A
- Standard Method 5310B
- ISO 8245
- EN 1484
- ASTM D2579
- prENV13370
- AOAC 973.47
Anwendungsgebiete
Salz- und partikelhaltige Wässer, Abwässer, Industrielle Wässer, Trink- und Oberflächenwasser, Grundwasser, Reinigungsvalidierung, Water for Injection (WFI), Kühlwasser, USP, EP, JP
Downloads
Flussdiagramm TORCH
Technische Daten
Anwendungsdatenblätter / Application Notes
zertifizierte TOC Standards, Systemeignungstest (SST)
Für unsere TOC Analysatoren bieten wir zertifizierte Standards, zertifizierte Systemeignungstest-Standards sowie Standard-Sets für die Qualifizierung der Geräte nach IQ, OQ und PQ an. Lieferzeiten und Preise bitte erfragen (Kontakt).
zertifizierte Standards für den TOC Analysator TORCH
18204 | USP System Suitability Set, 1 L | |||
18205 | Rw- Reagent Water USP <643>, 1 L | |||
18206 | Rs-0.500 mg/L C from USP Sucrose RS, 1 L | |||
18207 | Rss-0.500 mg/L C from USP Benzoquinone, 1 L | |||
18004 | USP System Suitability Set - 40 mL set | |||
18007 | Rs-0.500 mg/L C from USP Sucrose RS, 40 mL | |||
18008 | Rss-0.500 mg/L C from USP Benzoquinone, 40 mL | |||
18104 | USP System Suitability Set --500 mL | |||
18105 | Rw- Reagent Water USP <643>, 500 mL | |||
11666 | 0.050 mg/L C from NIST KHP, 40 mL | |||
11667 | 0.050 mg/L C from NIST KHP, 125 mL | |||
11673 | 0.100 mg/L C from NIST KHP, 40 mL | |||
11674 | 0.100 mg/L C from NIST KHP, 125 mL | |||
11678 | 0.250 mg/L C from NIST KHP, 40 mL | |||
10001 | TOC/IC Calibration Blank, 40 mL | |||
10016 | TOC/IC Calibration Blank, 125 mL | |||
10201 | TOC/IC Calibration Blank, 1 L | |||
11726 | 0.500 mg/L C from NIST KHP, 40 mL | |||
11731 | 0.500 mg/L C from NIST KHP, 125 mL | |||
11751 | 0.500 mg/L C from NIST KHP, 500 mL | |||
11781 | 0.750 mg/L C from NIST KHP, 40 mL | |||
11801 | 1.00 mg/L C from NIST KHP, 40 mL | |||
11811 | 1.00 mg/L C from NIST KHP, 125 mL | |||
12001 | 1.00 mg/L C from NIST KHP, 1 L | |||
12101 | 2.00 mg/L C from NIST KHP, 40 mL | |||
12111 | 2.00 mg/L C from NIST KHP, 125 mL | |||
12301 | 2.00 mg/L C from NIST KHP, 1 L | |||
12401 | 5.00 mg/L C from NIST KHP, 40 mL | |||
18024 | USP System Suitability Set, 125 mL | |||
18048 | Rss-0.500 mg/L C from USP Benzoquinone --250 mL | |||
18049 | USP System Suitability Set, 250mL | |||
18031 | Rs-0.500 mg/L C from USP Sucrose RS, 125 mL | |||
18032 | Rss-0.500 mg/L C from USP Benzoquinone --125 mL | |||
18029 | Rw- Reagent Water USP <643>, 125 mL | |||
13305 | 1000 mg/L C from NIST KHP, 125 mL | |||
13306 | 1000 mg/L C from NIST KHP, 250 mL | |||
13307 | 1000 mg/L C from NIST KHP, 500 mL | |||
13308 | 2000 mg/L C from NIST KHP, 125 mL | |||
13309 | 2000 mg/L C from NIST KHP, 250 mL | |||
13336 | 2.5 mg/L C from NIST KHP, 250 mL | |||
12411 | 5.00 mg/L C from NIST KHP, 125 mL | |||
12501 | 5.00 mg/L C from NIST KHP, 500 mL | |||
12701 | 10.0 mg/L C from NIST KHP, 40 mL | |||
12711 | 10.0 mg/L C from NIST KHP, 125 mL | |||
12721 | 10.0 mg/L C from NIST KHP, 250 mL | |||
12903 | 20.0 mg/L C from NIST KHP, 125 mL | |||
12906 | 20.0 mg/L C from NIST KHP, 40 mL | |||
13001 | 25.0 mg/L C from NIST KHP, 40 mL | |||
13021 | 25.0 mg/L C from NIST KHP, 125 mL | |||
13224 | 50.0 mg/L C from NIST KHP, 40 mL | |||
13227 | 50.0 mg/L C from NIST KHP, 125 mL | |||
13274 | 100 mg/L C from NIST KHP, 125 mL | |||
14203 | Teledyne Tekmar Ultra Low-Level TOC Standards Kit |
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