Метод виявлення TOC Analyzer

Jul 13, 2026 Залишити повідомлення

1. Вологе окислення (персульфат) - не-недисперсійне інфрачервоне виявлення (NDIR)

У цьому методі досліджуваний зразок обробляють фосфорною кислотою перед окисленням для видалення неорганічного вуглецю, а потім вимірюють концентрацію TOC. Більшість сучасних аналізаторів TOC безперервної дії мають вологе окислення. Мокрого окислення недостатньо для окислення складних водойм (наприклад, гумінових кислот, високомолекулярних сполук тощо), тому воно не підходить для водойм із високим вмістом TOC, але можливо для звичайних водойм, таких як поверхневі води.

2. Високотемпературне каталітичне горіння окислення - не-недисперсійне інфрачервоне виявлення (NDIR)

Час застосування високотемпературного-каталітичного окислення горінням значно пізніший, ніж мокрого окислення, але оскільки високотемпературне-спалювання є відносно ретельним, його можна застосовувати до водойм, таких як річки, морська вода та промислові стічні води із сильним забрудненням.

3. УФ-окислювальне - не-недисперсійне інфрачервоне виявлення (NDIR)

Метод такий самий, як і метод мокрого окислення, але принцип опромінення ультрафіолетовим світлом (185 нм) використовується для видалення неорганічного вуглецю перед тим, як зразок потрапляє в ультрафіолетовий реактор, і отримують більш точні результати. Метод ультрафіолетового окислення не підходить для -великого вмісту TOC, як-от гранульована органіка, ліки та білки, але його можна використовувати у водоймах, таких як необроблена та промислова вода.

4. Ультрафіолетове (УФ)-мокре (персульфатне) окислення-не-недисперсійне інфрачервоне виявлення (NDIR)

Цей метод є синергетичним ефектом УФ-окислення та мокрого окислення, які доповнюють і сприяють один одному, і ефект окисної деградації є кращим, ніж будь-який з них. Оскільки ультрафіолетове окислення не можна використовувати у воді з високим вмістом TOC, синергія двох способів може вимірювати воду з сильним забрудненням. Він має високу популярність і зрілу технологію через широку застосовність і широкий діапазон вимірювання.

5. Метод опору

Цей метод є технологією, яка застосовується останніми роками. Його принцип полягає у вимірюванні різниці питомого опору зразка до та після ультрафіолетового окислення за умови температурної компенсації. Однак цей метод має суворі вимоги до джерела водного тіла, що підлягає вимірюванню, можна використовувати лише відносно чисту промислову воду та чисту воду, а напрямок застосування є єдиним.

6. Ультрафіолетовий метод

Виявлення та аналіз TOC за допомогою УФ-абсорбційної спектроскопії можна віднести до 1972 року. Dobbs et al. досліджували лінійну залежність між значенням поглинання ультрафіолетового випромінювання (A) при 254 нм і ТОС у вторинній стічній воді міських стічних вод і річковій воді. Після десятиліть розвитку застосування цього методу швидко розвивалося завдяки його перевагам у швидкому, без{4}}контактному вимірюванні, хорошій повторюваності та низьких витратах на обслуговування.

7. Метод кондуктивності

Основним пристроєм, задіяним у цьому методі, є комірка провідності, яка складається з електрода порівняння, вимірювального електрода, сепаратора газу-рідини, іонообмінної смоли, реакційної котушки та рідини провідності NaOH. Переваги кондуктометричних комірок - низька ціна і легка популярність, але низька стабільність.

8. Метод окислення озоном

Використовуючи переваги сильної окислювальної властивості озону та використовуючи окислення озону як технологію виявлення TOC, він має високу швидкість реакції, відсутність вторинного забруднення та високу цінність застосування. Тому перспектива застосування цього методу дуже перспективна.

9. Ультразвуковий кавітаційний сонолюмінесцентний метод

Сонохімія стала процвітаючою галуззю досліджень. Дослідження сонолюмінесценції було задіяно в галузі охорони навколишнього середовища. Відповідні вчені в моїй країні зробили багато роботи у фундаментальних і прикладних дослідженнях. Цей унікальний метод був визнаний експертами. .. Його переваги — відсутність вторинного забруднення, відсутність необхідності додавати реагенти та просте обладнання.

10. Надкритичне окислення води

Технологія надкритичного окислення води (SCWO), яка підходить для застосувань із високою солоністю, спочатку використовувалася для очищення великих обсягів стічних вод, мулу та забрудненого ґрунту. Зараз використовується в комерційних лабораторних аналізаторах TOC, коли температура і тиск води для ін’єкцій підвищуються вище критичної точки води (375 градусів і 3200 фунтів на квадратний дюйм), органічні відходи швидко й повністю окислюються окислювачем у воді. Властивості надкритичної води можуть надзвичайно ефективно та швидко окислювати органічний вуглець до вуглекислого газу, навіть якщо є хлориди та інші неорганічні речовини, які можуть спричинити негативні перешкоди під час використання не-надкритичних методів окислення.

Послати повідомлення

whatsapp

skype

Електронна пошта

Розслідування