1. Nassoxidation (Persulfat) - nicht-dispersive Infrarotdetektion (NDIR)
Bei dieser Methode wird die zu untersuchende Probe vor der Oxidation mit Phosphorsäure behandelt, um anorganischen Kohlenstoff zu entfernen, und anschließend wird die TOC-Konzentration gemessen. Bei den meisten modernen kontinuierlichen TOC-Analysatoren handelt es sich um Nassoxidationsgeräte. Für die Oxidation komplexer Gewässer (z. B. Huminsäure, hochmolekulare Verbindungen etc.) reicht die Nassoxidation nicht aus und ist daher für Gewässer mit hohem TOC-Gehalt nicht geeignet, für konventionelle Gewässer wie Oberflächengewässer ist sie jedoch möglich.
2. Katalytische Verbrennungsoxidation bei hoher Temperatur - nicht-dispersive Infrarotdetektion (NDIR)
Die Anwendungszeit der katalytischen Hochtemperaturverbrennungsoxidation ist viel länger als die der Nassoxidation, aber da die Hochtemperaturverbrennung relativ gründlich ist, kann sie auf Gewässer wie Flüsse, Meerwasser und Industrieabwässer mit starker Verschmutzung angewendet werden.
3. UV-Oxidation - Nicht-Dispersive Infrarot-Detektion (NDIR)
Die Methode ist die gleiche wie bei der Nassoxidation, jedoch wird das Prinzip der Bestrahlung mit ultraviolettem Licht (185 nm) verwendet, um anorganischen Kohlenstoff zu entfernen, bevor die Probe in den UV-Reaktor gelangt, wodurch genauere Ergebnisse erzielt werden. Die UV-Oxidationsmethode eignet sich nicht für TOC mit hohem -Gehalt wie körnige organische Stoffe, Medikamente und Proteine, kann aber in Gewässern wie Rohwasser und Industriewasser eingesetzt werden.
4. Ultraviolett (UV)-Nassoxidation (Persulfat)-Nicht-Dispersive Infrarotdetektion (NDIR)
Bei dieser Methode handelt es sich um die synergistische Wirkung von UV-Oxidation und Nassoxidation, die sich gegenseitig ergänzen und fördern, und der oxidative Abbaueffekt ist besser als bei allen anderen. Da die UV-Oxidation in Wasser mit hohem TOC-Gehalt nicht angewendet werden kann, kann die Synergie der beiden Wasser mit starker Verschmutzung messen. Aufgrund seiner starken Anwendbarkeit und seines großen messbaren Bereichs erfreut es sich großer Beliebtheit und ausgereifter Technologie.
5. Widerstandsmethode
Bei dieser Methode handelt es sich um eine Technologie, die in den letzten Jahren angewendet wurde. Sein Prinzip besteht darin, den Unterschied im spezifischen Widerstand der Probe vor und nach der UV-Oxidation unter der Voraussetzung der Temperaturkompensation zu messen. Allerdings stellt diese Methode strenge Anforderungen an die Quelle des zu messenden Wasserkörpers, es können nur relativ sauberes Industriewasser und reines Wasser verwendet werden und die Anwendungsrichtung ist einheitlich.
6. Ultraviolette Methode
Der Nachweis und die Analyse von TOC mittels UV-Absorptionsspektroskopie lässt sich bis ins Jahr 1972 zurückverfolgen. Dobbs et al. untersuchten die lineare Beziehung zwischen dem UV-Absorptionswert (A) bei 254 nm und dem TOC im sekundären Abwasser der städtischen Abwasserbehandlung und im Flusswasser. Nach jahrzehntelanger Entwicklung hat sich die Anwendung dieser Methode aufgrund ihrer Vorteile einer schnellen, berührungslosen Messung, einer guten Wiederholbarkeit und eines geringen Wartungsaufwands rasch weiterentwickelt.
7. Leitfähigkeitsmethode
Das Hauptgerät dieser Methode ist eine Leitfähigkeitszelle, die aus einer Referenzelektrode, einer Messelektrode, einem Gas{0}}Flüssigkeitsabscheider, einem Ionenaustauscherharz, einer Reaktionsspule und einer NaOH-Leitfähigkeitsflüssigkeit besteht. Die Vorteile von Leitfähigkeitszellen sind der niedrige Preis und die einfache Verbreitung, aber die geringe Stabilität.
8. Ozonoxidationsmethode
Durch die Nutzung der stark oxidierenden Eigenschaft von Ozon und die Verwendung der Ozonoxidation als TOC-Erkennungstechnologie weist es eine schnelle Reaktionsgeschwindigkeit, keine Sekundärverschmutzung und einen hohen Anwendungswert auf. Daher sind die Anwendungsaussichten dieser Methode sehr vielversprechend.
9. Ultraschallkavitations-Sonolumineszenzverfahren
Die Sonochemie hat sich zu einem boomenden Forschungsgebiet entwickelt. Die Erforschung der Sonolumineszenz ist im Bereich des Umweltschutzes tätig. Relevante Wissenschaftler in meinem Land haben viel in der Grundlagenforschung und angewandten Forschung gearbeitet. Diese einzigartige Methode wurde von Experten anerkannt. . Sie bietet den Vorteil, dass es keine Sekundärverschmutzung gibt, dass keine Reagenzien hinzugefügt werden müssen und dass die Ausrüstung einfach ist.
10. Überkritische Wasseroxidation
Die Supercritical Water Oxidation (SCWO)-Technologie eignet sich für Anwendungen mit hohem Salzgehalt und wurde ursprünglich zur Behandlung großer Mengen an Abwasser, Schlamm und kontaminiertem Boden eingesetzt. Wird jetzt in kommerziellen Labor-TOC-Analysatoren verwendet. Wenn die Temperatur und der Druck des Injektionswassers über den kritischen Punkt von Wasser (375 Grad und 3.200 psi) erhöht werden, werden die organischen Abfälle schnell und vollständig durch das Oxidationsmittel im Wasser oxidiert. Aufgrund der Eigenschaften von überkritischem Wasser kann organischer Kohlenstoff äußerst effizient und schnell zu Kohlendioxid oxidiert werden, selbst wenn Chloride und andere anorganische Substanzen vorhanden sind, die bei der Verwendung nicht-überkritischer Oxidationsmethoden negative Störungen verursachen können.




