Портативный анализатор TOC Total Organic Carbon (TOC). Анализатор TOC представляет собой анализатор общего объема органического углерода. Комплексный показатель общего количества органического вещества в водном организме с точки зрения содержания углерода. E H TOC можно использовать очень непосредственно для выражения общего количества органического вещества. Поэтому он используется в качестве важного эталонного индекса для оценки степени органического загрязнения в воде.

Анализатор TOC это:

Сначала окисляет углерод органического вещества в воде до углекислого газа, устраняет помехи, а затем измеряет их с помощью детектора углекислого газа, а затем преобразует содержание углекислого газа в концентрацию органического вещества в воде путем обработки данных. После непрерывных исследования и эксперимента, метод обнаружения ТОК постепенно стал удобным и точным от традиционной сложной технологии.

Анализаторы ТОС являются следующими:

1. влажное окисление (персульфат)-Недисперсионное инфракрасное обнаружение (NDIR) лабораторного типа TOC и автосамплера

Этот метод, образец, который нужно испытать обработали фосфорной кислотой для того чтобы извлечь неорганический углерод перед оксидацией, и после этого измерили концентрацию ТОС. Большинство современных непрерывных анализаторов ТОС-это влажное окисление. Влажное окисление недостаточно для сложных водных объектов (таких как гуминовые кислоты, высокомолекулярные соединения и т. Д.), Поэтому оно не подходит для водных объектов с высоким содержанием TOC, но возможно для обычных водных объектов, таких как поверхностные воды.

  2. высокотемпературное каталитическое окисление горения-Недисперсивное инфракрасное обнаружение (NDIR)

Время применения высокотемпературного каталитического окисления сгорания намного позже, чем при влажном окислении, поскольку высокотемпературное сгорание относительно завершено, его можно применять к рекам, морской воде и промышленным сточным водам с сильным загрязнением.

  3. УФ-окисление-Недисперсивное инфракрасное обнаружение (NDIR)

Так же, как влажное окисление, но используя принцип ультрафиолетового излучения (185 нм), неорганический углерод удаляется до того, как образец попадет в ультрафиолетовый реактор, для получения более точных результатов. Ультрафиолетовый метод оксидации, для зернистого органического вещества, лекарств, протеина и другого высокого содержания ТОК не применим, но может быть использован для сырой воды, промышленной воды и других водоемов.

  4. Ультрафиолет (УФ)-Влажное (персульфатное) окисление-недисперсионное инфракрасное обнаружение (NDIR)

Таким образом, синергетический эффект УФ-окисления и влажного окисления, дополняют друг друга и способствуют друг другу, а эффект деградации окисления лучше, чем у любого из них. Поскольку УФ-окисление не может использоваться в воде с высоким содержанием TOC, синергия между ними может измерять сильное загрязнение воды. Из-за своей сильной применимости и широкого диапазона измеримых характеристик, он имеет высокую популярность и зрелую технологию.

  5. метод сопротивления

Этот метод является технологией, которая применяется в последние годы. Свой принцип измерить разницу удельного сопротивления образца перед и после ультрафиолетовым оксидированием под предпосылкой компенсации температуры. Тем не менее, этот метод имеет строгие требования к источнику измеряемой воды и может использовать только относительно чистую промышленную воду и чистую воду с одним направлением применения.

  6. ультрафиолетовый метод

Спектр поглощения ультрафиолета можно проследить до 1972 года. Dobbs et al. изучали линейную зависимость между величиной поглощения ультрафиолета (A) при 254 нм и ООУ вторичных стоков и речных вод, образуемых при очистке городских сточных вод. После десятилетий развития, благодаря преимуществам быстрого, бесконтактного измерения, хорошей повторяемости и низкого обслуживания, применение этого метода быстро развивалось.

  7. метод проводимости

Основным устройством, участвующим в этом методе, является ячейка проводимости, которая состоит из электрода сравнения, измерительного электрода, газожидкостного сепаратора, ионообменной смолы, реакционной катушки и проводящей жидкости NaOH. Преимущества ячеек проводимости-низкая цена, простота популяризации, но плохая стабильность.

  8. Окисление озоном

Воспользовавшись сильной оксидацией озона, оксидация озона использована как технология обнаружения ТОК, которая имеет быструю скорость реакции, никакое вторичное загрязнение и высокое значение применения. Таким образом, перспективы применения этого метода очень значительны.

  9. ультразвуковая кавитационная сонолюминесценция

Сонолюминесценция стала быстро развивающейся областью исследований, и изучение сонолюминесценции было вовлечено в область охраны окружающей среды, и соответствующие ученые в Китае проделали большую работу в области фундаментальных исследований и прикладных исследований. В последние годы этот уникальный метод был признан специалистами. Он имеет такие преимущества, как отсутствие вторичного загрязнения, отсутствие необходимости добавлять реагенты, простое оборудование и т. Д.

  10. сверхкритическое окисление воды

Подходит для применений с высоким содержанием соли, ультра-нулевое окисление воды (сверхкритическое окисление воды-СКВО) технология первоначально использовалась для обработки больших объемов сточных вод, шлама и загрязненной почвы. В настоящее время он используется в коммерческих лабораторных анализаторах TOC. Когда температура и давление закачанной воды поднимаются выше критической точки воды (375 ° C и 3200 фунтов на квадратный дюйм), органические отходы быстро и полностью окисляются окислителем в воде. Характеристики сверхкритической воды могут сделать органический углерод чрезвычайно эффективным и быстрым окислением до углекислого газа, даже если есть хлориды и другие неорганические вещества, которые будут вызывать отрицательные помехи при использовании методов несверхкритического окисления.