CN1898562B - 测定水中组分的方法和装置 - Google Patents

测定水中组分的方法和装置 Download PDF

Info

Publication number
CN1898562B
CN1898562B CN200480038582.7A CN200480038582A CN1898562B CN 1898562 B CN1898562 B CN 1898562B CN 200480038582 A CN200480038582 A CN 200480038582A CN 1898562 B CN1898562 B CN 1898562B
Authority
CN
China
Prior art keywords
gas
calibrating gas
calibrating
water
delivery air
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN200480038582.7A
Other languages
English (en)
Other versions
CN1898562A (zh
Inventor
维尔纳·阿茨
贝恩特·马滕斯
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Puluoyinsi Co ltd
Original Assignee
LAR Process Analysers AG
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by LAR Process Analysers AG filed Critical LAR Process Analysers AG
Publication of CN1898562A publication Critical patent/CN1898562A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN1898562B publication Critical patent/CN1898562B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
    • G01N33/18Water
    • G01N33/1826Organic contamination in water
    • G01N33/1846Total carbon analysis
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
    • G01N33/0004Gaseous mixtures, e.g. polluted air
    • G01N33/0006Calibrating gas analysers
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N31/00Investigating or analysing non-biological materials by the use of the chemical methods specified in the subgroup; Apparatus specially adapted for such methods
    • G01N31/12Investigating or analysing non-biological materials by the use of the chemical methods specified in the subgroup; Apparatus specially adapted for such methods using combustion
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T436/00Chemistry: analytical and immunological testing
    • Y10T436/17Nitrogen containing
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T436/00Chemistry: analytical and immunological testing
    • Y10T436/17Nitrogen containing
    • Y10T436/176152Total nitrogen determined
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T436/00Chemistry: analytical and immunological testing
    • Y10T436/21Hydrocarbon
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T436/00Chemistry: analytical and immunological testing
    • Y10T436/23Carbon containing
    • Y10T436/235In an aqueous solution [e.g., TOC, etc.]

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Food Science & Technology (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Non-Biological Materials By The Use Of Chemical Means (AREA)
  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)
  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)

Abstract

本发明涉及测定水中组分、特别是有机碳和/或氮的含量的方法,在该方法中,水样品(7)在提供有加热装置的至少一个加热容器(3)中蒸发并且燃烧,燃烧产物经载气流被输送到检测器(5)以测定水中组分的气态氧化物浓度。用预定量的标准气体实施标定,所述标准气体含有预定浓度的对应于水中组分的氧化物、特别是二氧化碳和/或氮氧化物。

Description

测定水中组分的方法和装置
技术领域
本发明涉及一般限定用于测定水内容物的方法以及实施该方法的装置。
背景技术
已知为了测定某些水内容物的量以及水的质量,将样品在富含氧气的惰性输送气气氛中蒸发并且燃烧,所产生的燃烧气体混合物被输送到适用于检验二氧化碳、氮氧化物等的检测器。已经证实红外检测器用于测定碳含量、特定的化学发光检测器用于测定氮含量以及所谓的库仑检测器用于测定卤化物含量(除其它检测器以外)。
基于水样品燃烧来测定有机含量-所谓TOC(总有机碳)-的检定方法已经被广泛使用。通常,少量的水随输送气被输送到已经预热到限定温度的炉中,在此它几乎立即蒸发并燃烧,燃烧气体被输送到NDIR CO2检测器。它所测量的CO2含量是水样品的碳含量的量度。
在DE 4344441C2中描述了一种这样的方法和相应的装置。在EP 0684471A2中描述了用于测量极低TOC值例如高纯水中或医用溶液中TOC值的改进装置。
对于该方法,所关心的TOC不是自动测定的,而基本上是水的总碳(TC)含量,其不仅包含TOC而且还包含无机碳化合物(TIC=总无机碳)的量。因此在预先分离步骤(所谓脱除)中分离这些物质以测定TOC;例如比较DE 3942229C2(以及其它参考文献)。
在通过脱除来分离无机碳的过程中,出现的另一问题是可被脱除的有机碳或挥发性有机碳(POC或VOC=挥发性有机碳)也被从样品中移除。因此,在DE 4309646
A1提出了上文简单描述的类型的方法和分析装置,其中单独测量POC含量,并且为了获得正确的POC测量值,意外脱除的碳化合物由特定吸附剂截取。
在前述类型的测量方法和装置中,需要用含有精确已知量的待测定组分的标准试样以一定的时间间隔进行标定,例如记录检测器的长期漂移-如果存在漂移的话-能通过评测算法的相应改变来补偿它。存在应该以不太长的时间间隔来进行标定的工业应用,这是由于加入它们的水必须坚定和可靠地符合最大纯度要求。因此,例如在制药工业中,如果超纯水的TOC含量超出一定的值,则用该超纯水生产的生产批次必须放弃。如果在测量设备的标定过程中检测到这样的不规则性,则从最后标定以来的整个生产量都必须放弃,这可能导致部分生产商的极高经济损失。
为了避免由于热炉中爆震而引起过量突然的压力负载在分析设备上,进入热炉的水样品的体积必须非常小,这意味着前提条件是采用高精度的进样系统。对于用含有极少量和精确限定量的待检测水组分物质的水样(所谓“零水溶液”)的前述标定而言,这产生了另外的问题,即:所采用的容器、进样设备等中的每一最小量杂质在标定过程中可能使结果高度错误。这使情况恶化,无论如何是有问题的,其中,在相关组分物质(例如碳)的零水浓度低于1mg/l的情况下,精确混合标准溶液和尤其是精确逐步调整不同组分浓度也存在问题,这是由于“稀释的水”也不是绝对纯的。
另外,利用标准溶液或零水溶液的上述标定程序还涉及相当量的工作并要求雇用合格的专业技术人员,而且,由于环境影响而相对高度容易受干扰。基本上,在所谓的浓度范围内必须保证超净室条件,包括适当的空气调节和人员衣着。
发明内容
本发明的主要目的是具体说明适合用于常规操作的低成本方法以及实施该方法的装置,所述方法的特征在于以高测量精度专门测定水内容物、尤其是测定制药加工的高纯水中的TOC。
关于方法方面,所述目的通过具有以下特征的方法来实现:一种用于测定水内容物的方法,其中水样品在配备有加热装置的至少一个加热容器中蒸发并燃烧,燃烧产物在输送气流中被输送到检测器以测定水内容物的气态化合物浓度,其特征在于,利用预定量的标准气体进行测量设备的标定,所述标准气体含有预定浓度的对应于所述水内容物的元素,并且所述标准气体在所述加热容器的进口端处注入所述输送气流中;关于装置方面,具有以下特征:一种用于实现根据前述权利要求中任一项的方法的装置,包括测量样品进样装置、加热容器、输送气源、安置在加热容器出口端的检测器和连接加热容器进口端与输送气源的流动通道,其中测量样品进样装置可关闭地连接或能够连接至流动通道,其特征在于,至少一个标准气体储器结合或能够结合到在所述加热容器的进口端处的所述输送气流的流动通道中。
本发明包含的基本想法是,基本抛弃按照种类处理的现有实践,不再用与所测量样品的聚集态相同的样品即在标准溶液或零水溶液中进行标定,而是用标准气体来实现标定。这种想法基于以下考虑,即气体也可以用预定体积的待测试水样品中待检测组分(例如碳)来掺杂。这还包括以下考虑,即这种具有准确的预定量掺杂物的标准气体可以利用已知技术相对容易并且低成本地生产,并且实验室操作可以简单的方式而不受环境影响来进行。
本发明具有相当的优点,特别是在必须使用具有非常低并且严格限制浓度的特定内容物的超纯水的工业过程中,即:以相对简单的操作、采用简单的方式使得能够以短时间间隔进行标定,而不需要用于屏蔽环境影响的复杂措施(超净室条件、对于部分人员的特定衣着和行为、以及雇用合格的分析人员)。在建立所提出的方法之后的任何情况下,还可以以低成本获得气态标定样品。
在本方法的特别重要的变化方案中,具有预定CO2含量的标准气体被用于测定所测量样品中有机碳(TOC)的量。该应用在医药工业中特别重要,其中在许多过程中必须使用严格限制TOC含量的超纯水,并且使用具有高TOC含量的水制造的产品必须被放弃。
在优选的方法变化方案中,通过填充在大气压力下具有已知体积或具有压力补偿的容器、特别是部分软管来设定预定体积的标准气体,在填充标准气体之后输送气流流经该容器。本发明改进了本身已知的循环注入法和装置并且实现了前述优点,在所述循环注入法中首先将所测量的样品聚集到适当的容器中(部分软管),然后输送到燃烧炉。在本方法的其它有利的变化方案中,计划在标定程序范围内,将标准气体多次输送到燃烧容器中,每一次均包括在检测器中记录水内容物。这样,可符合普通标定规范,其规定通过几个试验点统计评估。在该变化方案的附加部分中,该方法的特征在于如下事实,即用含有不同预定量的待检测元素的大量不同标准气体在几个步骤中进行标定。这代表在线性直线上的最少五个浓度点上的特别简单、快速和不易受影响的实现标定的方法(本身已知并且在DIN和EN标准中详细说明)。
就所涉及的对根据本发明的标定测量的评估而言,检测器上的测量信号峰下的面积被方便地积分并且定标为标准气体中元素的预定含量。具体而言,通过使用预定的校正因子来定标。
本发明涉及装置的方面基本对应于前述方法方面,并且就其所涉及而言,装置方面不再表述。可以将标准气体制备在本身已知的工业常规包装中,即制备在压缩气瓶中。在前述循环变化方案中,至少一个这样的气瓶能够连接到加热容器(燃烧炉)进口侧上的装置上的软管预定部分;优选的是为了实现上述多点标定,含有不同浓度(ppm,ppw)的内容物的几个气瓶可以任选地在此连接。利用常规截止阀或通过气瓶的截止阀和减压阀可以容易地将它们连接,还可以在装置末端连接多路阀。
对于在工艺水(超纯水)中TOC测定的前述重要应用而言,计划连接在高纯N2或高纯空气中含有预定浓度的CO2的标准气体瓶。不言而喻,对用于其它水内容物的测量装置,必须使用不同的标准气体组成。
本发明的优点和实用性还来自于从属权利要求和以下参照附图对本发明的变化方案的说明。
附图说明
唯一的附图示出根据本发明的装置在初始运行状态下的示意图。
具体实施方式
附图示出用于检测工艺水样品中有机碳含量的TOC测量装置1,其核心元件是用于热分解水样品的热反应器3和红外检测器5,红外检测器5用于检测离开反应器3的反应产物的CO2含量并因此(间接)用于测定水样品7中的TOC含量。水样品7首先经过(任选)减压阀9和多路阀11进入配量环13,并且在测量操作期间,利用适当设置的多路阀15、17、19和21,通过输送气流或载气流23将其从配量环13运送到反应器3中,并且在此处急剧加热并燃烧。载气流23经进样泵25、装配有压力测量装置27以及体积流量测量装置31的减压阀29以及止回阀33发送至第一多路阀15。
在反应器3的出口端,首先安置反应气体冷却器35,其具有两段35a、35b,冷凝水流37a、37b分别从中排出,冷凝水流37a、37b各自经蠕动泵39a、39b排放。然后一定程度上脱水的反应气体经过气溶胶过滤器41以及分酸器43到达质量流量控制器45。最后经过空气过滤器47到达前述IR检测器5并通过位于出口端的体积流量测量装置49离开系统。
作为替代水样品7的测量样品,标准气体51也可以在载气流23中被输送到反应器中以实现标定操作。
为此,标准气体瓶53(在此象征性表示)连接到多路阀。在多路阀11的出口与随后连接的多路阀17的连接位置中,随后将气态标定样品替代液体测量样品7而导入环13中。填充之后,类似于常规测量方法-利用适当定位的多路阀15、17、19和21可以将标定样品输送到反应器中。在此,标定样品以和测量样品相同的方式被转化,用适合气态标定样品的评估程序来评估IR检测器5上的检测结果。在标定测量的评估结果中,也可以修改用于测量样品评估的评估程序以补偿任意零线偏移或同时发生的类似情况。这保证了TOC测量装置1的恒定检测精度。
本发明的实现不限于该实施例,相反,可以根据待检测的水内容物以及所使用的(气态)标定样品,从而在大量的特定测量装置的变化方案中实现本发明。

Claims (13)

1.一种用于测定水内容物的方法,其中水样品在配备有加热装置的至少一个加热容器中蒸发并燃烧,燃烧产物在输送气流中被输送到检测器以测定水内容物的气态化合物浓度,其特征在于,利用预定量的标准气体进行标定,所述标准气体含有预定浓度的对应于所述水内容物的元素,并且所述标准气体在所述加热容器的进口端处注入所述输送气流中。
2.根据权利要求1的方法,其特征在于,待测定的所述水内容物是碳和/或氮。
3.根据权利要求2的方法,其特征在于,具有预定CO2含量的标准气体被用于测定所测量样品中的总有机碳的量。
4.根据权利要求1-3中任一项的方法,其特征在于,通过填充在大气压力下具有已知体积或具有压力补偿的储器来设定预定体积的标准气体,在填充所述标准气体之后,所述输送气流流经所述储器。
5.根据权利要求4的方法,其特征在于,将部分软管用作所述储器。
6.根据前述权利要求1或2的方法,其特征在于,在标定程序范围内,将标准气体多次输送到燃烧容器中,每一次均包括在检测器中记录水内容物。
7.根据前述权利要求1或2的方法,其特征在于,将检测器上所测量的信号峰下的面积积分并且定标为标准气体中元素的预定含量。
8.根据权利要求7的方法,其特征在于,使用预定的校正因子来定标。
9.根据权利要求1或2的方法,其特征在于,用含有不同预定量的待检测元素的大量不同的标准气体在多个不同的待检测元素浓度下实施标定。
10.一种用于实现根据前述权利要求中任一项的方法的装置,包括测量样品进样装置、加热容器、输送气源、安置在加热容器出口端的检测器和连接加热容器进口端与输送气源的流动通道,其中测量样品进样装置可关闭地连接或能够连接至流动通道,其特征在于,至少一个标准气体储器结合或能够结合到在所述加热容器的进口端处的所述输送气流的流动通道中。
11.根据权利要求10的装置,其特征在于,至少一个含有标准气体的气瓶以可关闭的方式连接至所述输送气流的流动通道。
12.根据权利要求11的装置,其特征在于,所述气瓶能够连接至构成输送气流动通道一部分的预定体积的部分软管。
13.根据权利要求10或11的装置,其特征在于,含有不同浓度的标准气体的多个气瓶能够连接至输送气流动通道,并且能够单独关闭。
CN200480038582.7A 2003-12-22 2004-12-06 测定水中组分的方法和装置 Active CN1898562B (zh)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE10360445.6 2003-12-22
DE10360445A DE10360445A1 (de) 2003-12-22 2003-12-22 Verfahren und Anordnung zur Bestimmung von Wasserinhaltsstoffen
PCT/EP2004/013865 WO2005064329A1 (de) 2003-12-22 2004-12-06 Verfahren und anordnung zur bestimmung von wasserinhaltsstoffen

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN1898562A CN1898562A (zh) 2007-01-17
CN1898562B true CN1898562B (zh) 2012-01-04

Family

ID=32087407

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN200480038582.7A Active CN1898562B (zh) 2003-12-22 2004-12-06 测定水中组分的方法和装置

Country Status (7)

Country Link
US (1) US7803631B2 (zh)
EP (1) EP1697739B1 (zh)
CN (1) CN1898562B (zh)
AT (1) ATE450793T1 (zh)
DE (3) DE10360445A1 (zh)
RU (1) RU2347221C2 (zh)
WO (1) WO2005064329A1 (zh)

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102006058051B4 (de) * 2006-12-07 2014-07-10 Endress + Hauser Conducta Gesellschaft für Mess- und Regeltechnik mbH + Co. KG Verfahren zur Überwachung der Konzentration eines Wasserinhaltsstoffes in einem wässrigen Medium
DE102007004339B4 (de) * 2007-01-29 2008-10-02 Lar Process Analysers Ag Verfahren und Vorrichtung zur Bestimmung des Phosphorgehaltes einer wässrigen Probe
US8101417B2 (en) 2007-09-05 2012-01-24 Ge Analytical Instruments Carbon measurement in aqueous samples using oxidation at elevated temperatures and pressures
DE102008013754A1 (de) 2008-03-12 2009-09-17 Lar Process Analysers Ag Messverfahren und Messanordnung zur Bestimmung des Gehalts eines chemischen Elements oder eines anderen Wasserqualitätsparameters in Frisch- oder Abwasser
CN103018416B (zh) * 2012-12-05 2015-04-22 天津大学 供水管网水质在线监测、预测方法
DE102014118138A1 (de) * 2014-12-08 2016-06-09 Lar Process Analysers Ag Analyseanordnung zur Wasser- und Abwasseranalyse
US20190072534A1 (en) * 2017-08-07 2019-03-07 O.I. Corporation Stopped flow with pulsed injection technique for total organic carbon analyzer (toca) using high temperature combustion
DE102018105611A1 (de) * 2018-03-12 2019-09-12 Lar Process Analysers Ag Messanordnung und Messverfahren zur Bestimmung eines Inhaltsstoffes oder Qualitätsparameters von Wasser oder Abwasser
CN108872512B (zh) * 2018-06-20 2019-07-09 三峡大学 快速监测水体溶解痕量气体浓度的装置及方法
CN108828172A (zh) * 2018-06-21 2018-11-16 中国计量科学研究院 总有机碳分析仪的校准方法和装置

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5292666A (en) * 1991-05-10 1994-03-08 Hartmann & Braun Aktiengesellschaft Method for the measurement of the total content of organic carbon and nitrogen in water
US5425919A (en) * 1992-03-26 1995-06-20 Shimadzu Corporation Total organic carbon analyzer
CN2570774Y (zh) * 2002-09-28 2003-09-03 武汉元素科技发展有限公司 一种闭路循环式总有机碳分析装置
CN1449492A (zh) * 2000-10-16 2003-10-15 西弗斯仪器公司 脉冲式流动总有机碳分析器

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2362773C2 (de) * 1973-12-17 1982-12-30 Sontheimer, Heinrich, Prof. Dr., 7500 Karlsruhe Verfahren und Vorrichtung zur Bestimmung von organisch gebundenem Kohlenstoff in Wasser durch photochemische Oxidation
US4277438A (en) * 1979-09-04 1981-07-07 Astro Resources Corporation Method and apparatus for measuring the amount of carbon and other organics in an aqueous solution
DE3942229A1 (de) 1989-12-21 1991-07-04 Maihak Ag Tic-abscheider
DE4344441C1 (de) 1993-12-24 1995-07-13 Siepmann Friedrich W Verfahren und Vorrichtung zur kontinuierlichen Bestimmung des Gehalts an oxidierbaren Inhaltsstoffen in wäßrigen Flüssigkeiten
JP3265830B2 (ja) 1994-05-27 2002-03-18 株式会社島津製作所 全有機体炭素計
US5531961A (en) * 1995-02-10 1996-07-02 Isco, Inc. Water impurity analyzer
JPH09178723A (ja) * 1995-12-26 1997-07-11 Shimadzu Corp 全有機炭素計
DE10012730C1 (de) * 2000-03-16 2001-07-05 Rainer Fiebig Verfahren zur quantitativen Bestimmung oxidierbarer Wasserinhaltsstoffe und Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5292666A (en) * 1991-05-10 1994-03-08 Hartmann & Braun Aktiengesellschaft Method for the measurement of the total content of organic carbon and nitrogen in water
US5425919A (en) * 1992-03-26 1995-06-20 Shimadzu Corporation Total organic carbon analyzer
CN1449492A (zh) * 2000-10-16 2003-10-15 西弗斯仪器公司 脉冲式流动总有机碳分析器
CN2570774Y (zh) * 2002-09-28 2003-09-03 武汉元素科技发展有限公司 一种闭路循环式总有机碳分析装置

Also Published As

Publication number Publication date
RU2347221C2 (ru) 2009-02-20
EP1697739B1 (de) 2009-12-02
WO2005064329A1 (de) 2005-07-14
DE502004010467D1 (de) 2010-01-14
ATE450793T1 (de) 2009-12-15
DE202004000483U1 (de) 2004-04-01
US20080026482A1 (en) 2008-01-31
US7803631B2 (en) 2010-09-28
CN1898562A (zh) 2007-01-17
EP1697739A1 (de) 2006-09-06
RU2006122996A (ru) 2008-01-27
DE10360445A1 (de) 2005-07-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN1898562B (zh) 测定水中组分的方法和装置
US6823268B2 (en) Engine exhaust emissions measurement correction
CN102272591B (zh) 用于检测空气或压缩空气中油、烃和可氧化气体的含量的测量仪器和方法
CA2608439C (en) System for producing primary standard gas mixtures
US7288760B2 (en) Conformational real-time atmospheric and environmental characterization sampling apparatus and method
EP0638796A1 (en) Vacuum dilution extraction gas sampling system and method
CN101939641A (zh) 用于校准离子淌度谱仪漂移时间的校准品5-硝基香兰素
CN106595994B (zh) 泄漏检测
CN105849551A (zh) 借助气相色谱-离子迁移谱测量人体呼出空气的方法
CN102980870A (zh) 一种高精度微流红外气体传感器及其测量方法
EP0589546A2 (de) Vorrichtung zur Messung des Gesamtgehaltes an organischem Kohlenstoff und an Stickstoff in Wasser
CN102084236A (zh) 用于吸附剂性能评估的方法和套组
US5753508A (en) Method of testing a function of a detector at an inspection station and apparatus therefor
CN108534868A (zh) 一种气体动态稀释配气系统及其方法
EP2203740B1 (en) Method for determining the fossil fuel content in a fuel stream, as well as an incineration furnace
KR101848233B1 (ko) 수분 자동 보정 가스 모니터링 시스템
Cleaver The analysis of process gases: a review
JP2002031628A (ja) 元素分析計
CN103728406A (zh) 基于脉冲火焰光度检测器测定烟草及烟草制品中磷化氢残留的方法
Hafkenscheid et al. A technical review of the feasibility of producing certified reference materials for the measurement of gaseous pollutants in ambient air
No METHOD 15-DETERMINATION OF HYDROGEN SULFIDE, CARBONYL SULFIDE, AND CARBON DISULFIDE EMISSIONS FROM STATIONARY SOURCES
CN106442867A (zh) 可燃气体浓度的检测方法及检测装置
Schmidbauer et al. Hydro Aluminium AS. Measurements of CF4 and C2F6 emissions from Norsk Hydro's aluminium smelter at Husnes, Norway.
CN107064321A (zh) 一种测定工业废气中挥发性有机物含量的方法
Larsena et al. Principles of gas sampling: TOS with critical challenges

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
ASS Succession or assignment of patent right

Owner name: LAR TREATMENT ANALYSIS STOCK CORPORATION

Free format text: FORMER OWNER: LAR ANALYTIK + UMWELTMESSTECHN

Effective date: 20080201

C41 Transfer of patent application or patent right or utility model
TA01 Transfer of patent application right

Effective date of registration: 20080201

Address after: Berlin

Applicant after: LAR PROCESS ANALYSERS AG

Address before: Berlin

Applicant before: LAR Analysis and Environmental Measurement Technology Co.,Ltd.

C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
CP03 Change of name, title or address
CP03 Change of name, title or address

Address after: Berlin, Germany

Patentee after: Puluoyinsi Co.,Ltd.

Address before: Berlin, Germany

Patentee before: LAR PROCESS ANALYSERS AG