1. Мокрое окисление (персульфат) - не-недисперсионное инфракрасное обнаружение (NDIR)
В этом методе испытуемый образец перед окислением обрабатывается фосфорной кислотой для удаления неорганического углерода, а затем измеряется концентрация ТОС. Большинство современных анализаторов непрерывного действия TOC используют мокрое окисление. Мокрого окисления недостаточно для окисления сложных водоемов (например, гуминовых кислот, высокомолекулярных соединений и т. д.), поэтому оно не подходит для водоемов с высоким содержанием TOC, но возможно для обычных водоемов, таких как поверхностные воды.
2. Высокотемпературное каталитическое окисление горением - не-недисперсионное инфракрасное обнаружение (NDIR)
Время применения высоко-каталитического окисления горением намного позже, чем у мокрого окисления, но поскольку высоко-сгорание относительно тщательное, его можно применять к водоемам, таким как реки, морская вода и промышленные сточные воды с сильным загрязнением.
3. УФ-окисление - Не-недисперсионное инфракрасное обнаружение (NDIR)
Метод такой же, как и при влажном окислении, но для удаления неорганического углерода перед поступлением образца в ультрафиолетовый реактор используется принцип облучения ультрафиолетовым светом (185 нм), что позволяет получить более точные результаты. Метод УФ-окисления не подходит для материалов с высоким-содержанием TOC, таких как гранулированные органические вещества, лекарства и белки, но его можно использовать в водоемах, таких как сырая вода и техническая вода.
4. Ультрафиолетовое (УФ)-мокрое (персульфатное) окисление-Не-недисперсионное инфракрасное обнаружение (NDIR)
Этот метод представляет собой синергетический эффект УФ-окисления и мокрого окисления, дополняя и усиливая друг друга, а эффект окислительной деградации лучше, чем у любого из них. Поскольку УФ-окисление нельзя использовать в воде с высоким содержанием TOC, синергия этих двух методов позволяет измерять воду с сильным загрязнением. Он пользуется большой популярностью и имеет развитую технологию благодаря своей широкой применимости и широкому измеримому диапазону.
5. Метод сопротивления
Этот метод представляет собой технологию, которая применяется в последние годы. Его принцип заключается в измерении разницы удельного сопротивления образца до и после ультрафиолетового окисления при условии температурной компенсации. Однако этот метод имеет строгие требования к источнику измеряемого водного объекта, можно использовать только относительно чистую техническую воду и чистую воду, а направление применения одно.
6. Ультрафиолетовый метод
Обнаружение и анализ TOC с помощью УФ-спектроскопии поглощения можно отнести к 1972 году. Dobbs et al. изучили линейную зависимость между значением поглощения УФ-излучения (A) при 254 нм и TOC во вторичных сточных водах городских сточных вод и речной воде. После десятилетий разработок применение этого метода быстро расширилось благодаря его преимуществам, заключающимся в быстром бесконтактном измерении, хорошей повторяемости и неприхотливости в обслуживании.
7. Метод проводимости
Основным устройством, используемым в этом методе, является ячейка проводимости, которая состоит из электрода сравнения, измерительного электрода, газожидкостного сепаратора, ионообменной смолы, реакционной катушки и кондуктометрической жидкости NaOH. Преимуществами ячеек проводимости являются низкая цена и легкая популяризация, но плохая стабильность.
8. Метод окисления озоном.
Используя сильные окислительные свойства озона и использование озонового окисления в качестве технологии обнаружения TOC, он имеет быструю скорость реакции, отсутствие вторичного загрязнения и высокую прикладную ценность. Поэтому перспектива применения этого метода весьма перспективна.
9. Ультразвуковой кавитационный сонолюминесцентный метод.
Сонохимия стала быстро развивающейся областью исследований. Исследования сонолюминесценции проводятся в области защиты окружающей среды. Соответствующие ученые в моей стране проделали большую работу в области фундаментальных и прикладных исследований. Этот уникальный метод признан экспертами.. . Его преимущества заключаются в отсутствии вторичного загрязнения, отсутствии необходимости добавления реагентов и простоте оборудования.
10. Сверхкритическое окисление воды.
Технология сверхкритического водного окисления (SCWO), подходящая для применений с высокой соленостью, изначально использовалась для очистки больших объемов сточных вод, осадка и загрязненной почвы. В настоящее время используемые в коммерческих лабораторных анализаторах TOC, когда температура и давление закачиваемой воды поднимаются выше критической точки воды (375 градусов и 3200 фунтов на квадратный дюйм), органические отходы быстро и полностью окисляются окислителем в воде. Свойства сверхкритической воды позволяют чрезвычайно эффективно и быстро окислять органический углерод до диоксида углерода, даже если в нем присутствуют хлориды и другие неорганические вещества, которые могут вызывать негативные помехи при использовании не-методов сверхкритического окисления.




