1.高溫催化燃燒氧化 - 非色散紅外探測(NDIR):
高溫催化燃燒氧化的應用時間遠比濕法氧化遲,但是因為高溫燃燒相對,可以適用于污染較重的江河、海水以及工業(yè)廢水等水體。
2.紫外(UV)- 濕法(過硫酸鹽)氧化 - 非色散紅外探測(NDIR):
這種方式是紫外氧化和濕法氧化兩者協(xié)同作用,相互補充,相互促進,氧化降解效果**其中任何一種方法。針對紫外氧化無法用于高含量TOC水體,兩者的協(xié)同可以測量污染較重的水體。因其適用性強、可測范圍廣泛的特點而普及度高,技術成熟。
3.濕法氧化(過硫酸鹽)- 非色散紅外探測 (NDIR):
該方法是在氧化之前經磷酸處理待測樣品,去除無機碳,而后測量 TOC的濃度?,F代的TOC連續(xù)分析儀中,絕大部分都是濕法氧化。濕法氧化對于復雜的水體(例如:腐殖酸、高分子量化合物等)氧化不充分,所以不適用 TOC含量高的水體,但是對于常規(guī)水體如地表水是可以的
4.紫外法:
紫外吸收光譜用于 TOC的檢測分析早可追溯到 1972 年 ,Dobbs 等人對于 254nm處紫外吸光度值(A)和城市污水處理二級出水及河水的 TOC之間線性關系進行了研究。經過幾十年的發(fā)展, 由于具有快速、不接觸測量、重復性好、維護量少等優(yōu)點,該方法的應用得到飛速發(fā)展。
5.**臨界水氧化法:
適用于鹽分高的應用,**零界水氧化(Supercritical Water Oxidation — SCWO)技術原先被用于處理大體積廢水、污泥和被污染過的土壤?,F被運用于商業(yè)實驗室TOC分析儀,將進樣水的溫度和壓力提升**于水的臨界點(375°C和3,200psi)時,**廢物迅速被水中的氧化劑氧化。**臨界水的特性均可以使**碳較、快速地氧化為化碳,即便存在使用非**臨界氧化方式時會造成負干擾的氯化物及其他無機物也無妨。
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