1樓:律瑞
一、溼法氧化(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,而後測量 toc的濃度。現代的toc
連續分析儀中,絕大部分都是溼法氧化。溼法氧化對於複雜的水體(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 ,但是對於常規水體如地表水是可以
的。二、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溼法氧化遲,但是因為高溫燃燒相對徹底,可以適用於汙
染較重的江河、海水以及工業廢水等水體。
三、紫外氧化 - 非色散紅外探測 (ndir)
其方式與溼法氧化相同,不過是採用紫外光(185nm)進行照射的原理,在樣品進入紫外反應器
之前去除無機碳,得到更精確的結果。紫外氧化法,對於顆粒狀有機物、藥物、蛋白質等高
含量 toc是不適用的,但可以用於原水、工業用水等水體。
四、紫外(uv)- 溼法(過硫酸鹽)氧化 - 非色散紅外探測(ndir)
這種方式是紫外氧化和溼法氧化兩者協同作用,相互補充,相互促進,氧化降解效果優於其中
任何一種方法。針對紫外氧化無法用於高含量toc水體,兩者的協同可以測量汙染較重的
水體。因其適用性強、可測範圍廣泛的特點而普及度高,技術成熟。
五、電阻法
該法是近年來開始應用的技術 ,其原理是在溫度補償前提下,測量樣品在紫外線氧化前後電
阻率的差值來實現的。但該方法對被測量的水體**要求比較苛刻 ,只能用相對潔淨的工業
用水和純水 ,應用方向單一。
六、紫外法
紫外吸收光譜用於 toc的檢測分析最早可追溯到 1972 年 ,dobbs 等人對於 254nm處紫
外吸光度值(a)和城市汙水處理二級出水及河水的 toc之間線性關係進行了研究。經過幾
十年的發展, 由於具有快速、不接觸測量、重複性好、維護量少等優點,該方法的應用得到
飛速發展。
七、電導法
該法中涉及的主要器件是電導池,它由參比電極、測量電極、氣液分離器、離子交換樹脂、
反應盤管、naoh電導液等組成。電導池的優點是**低、易普及 ,但穩定性較差。
八、臭氧氧化法
利用臭氧的強氧化性,採用臭氧氧化作為toc的檢測技術,具有反應速度快,無二次汙染 ,
以及較高的應用價值。故此方法的應用前景非常可觀。
九、超聲空化聲致發光法
超聲化學已成為一個蓬勃發展的研究領域 ,聲致發光的研究已涉及到環境保護領域 ,我國的
相關學者在基礎研究和應用研究方面做了大量的工作 ,近年來 ,這一獨特的方法已經得到專
家的認可。具有無二次汙染、不需新增試劑 ,裝置簡單等優點。
十、超臨界水氧化法
適用於鹽分高的應用,超零界水氧化(supercritical water oxidation — scwo)技術原先被用於處理大體積廢水、汙泥和被汙染過的土壤。現被運用於商業實驗室toc分析儀,將進樣水的溫度和壓力提升至高於水的臨界點(375°c和3,200psi)時,有機廢物迅速被水中的氧化劑徹底氧化。超臨界水的特性均可以使有機碳極高效、快速地氧化為二氧化碳,即便存在使用非超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。
技術引數: 測量範圍:0—100,000ppm c(非稀釋狀態) ,0----5,000ppm n 。
自動進樣,一次進樣得6個結果:toc/tic/tc/npoc/poc/tnb 。
可選全自動多孔位進樣器、總氮(tnb)分析模組、固體分析模組。 測定誤差與精度 ≤1%。
應用:滿足醫用注射水檢測。
清潔驗證(符合fda/usp/ep)。 飲用水、地表水、自來水、排水、汙水
環保、水文監測等不同行業。
2樓:ecomo中國
測定原理
總有機碳(toc),由專門的儀器——總有機碳分析儀(以下簡稱toc分析儀)來測定。toc分析儀,是將水溶液中的總有機碳氧化為二氧化碳,並且測定其含量。利用二氧化碳與總有機碳之間碳含量的對應關係,從而對水溶液中總有機碳進行定量測定。
市面上常見的toc分析儀都有兩大基本功能: ,首先將水中的總有機碳充分氧化,生成二氧化碳co2;第二,測試新產生的co2.不同品牌和型號的toc分析儀的區別在於實現這兩大基本功能的方法不同。
常用的氧化技術有:燃燒氧化法、紫外線氧化法以及超臨界氧化法;而對co2的檢測方法又分:非分散紅外線檢測,直接電導率檢測以及選擇性薄膜電導率檢測。
紫外線氧化法
使用uv燈照射待測水樣,水會分解成羥基和氫基,羥基和氧化物結合會生成co2和水,然後檢測新生成的co2即可計算出總有機碳含量。在使用紫外線氧化法時,通過新增二氧化鈦,過硫酸鹽等可以提高氧化能力。紫外線氧化法的優點是氧化效率高,保養簡單,缺點是uv燈管需要定期更換。
燃燒氧化法
其中燃燒氧化—非分散紅外吸收法優勢是隻需一次性轉化,流程簡單、重現性好、靈敏度高,缺點是探測器需頻繁校準,體積大及預熱時間長,必須使用酸、催化劑和載氣。
toc分析儀主要由以下幾個部分構成:進樣口、無機碳反應器、有機碳氧化反應(或是總碳氧化反應器)、氣液分離器、非分光紅外co2分析器、資料處理部分。
燃燒氧化—非分散紅外吸收法,按測定toc值的不同原理又可分為差減法和直接法兩種。
⒈差減法測定toc值的方法原理
水樣分別被注入高溫燃燒管(900℃)和低溫反應管(150℃)中。經高溫燃燒管的水樣受高溫催化氧化,使有機化合物和無機碳酸鹽均轉化成為二氧化碳。經反應管的水樣受酸化而使無機碳酸鹽分解成為二氧化碳,其所生成的二氧化碳依次匯入非分散紅外檢測器,從而分別測得水中的總碳(tc)和無機碳(ic)。
總碳與無機碳之差值,即為總有機碳(toc)。
⒉直接法測定toc值的方法原理
將水樣酸化後曝氣,使各種碳酸鹽分解生成二氧化碳而驅除後,再注入高溫燃燒管中,可直接測定總有機碳。但由於在曝氣過程中會造成水樣中揮發性有機物的損失而產生測定誤差,因此其測定結果只是不可吹出的有機碳值。
超臨界水氧化法
超零界水氧化(supercritical water oxidation — scwo)技術原先被用於處理大體積廢水、汙泥和被汙染過的土壤。ge是首家將這種技術運用於商業實驗室toc分析儀的公司,當溫度和壓力高於水的臨界點(375°c和3,200psi)時,有機廢物迅速被水中的氧化劑徹底氧化。超臨界水的特性均可以使有機碳極高效、快速地 氧化為二氧化碳,即便存在使用非超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。
而且使用scwo技術的toc分析儀對維護和校準的要求也不高。超臨界水氧化法的優點在於氧化完全迅速,可以耐受高鹽份化合物;缺點是不能檢測低toc濃度的水樣。
電導率檢測法
toc電導率檢測技術能夠測量液態的co2。業界採用薄膜電導率檢測法的主要有兩種電導率檢測技術:一種是直接電導率法,另外一種是薄膜電導率檢測法(又稱選擇性電導率法)。
採用兩種電導率法的toc分析儀校驗結果都很穩定,檢測精度高。這兩種技術主要的區別在於,直接電導率法比較容易受雜酸性,鹵化有機物等的干擾;而薄膜電導率檢測技術抗干擾性更佳。
薄膜電導率檢測法是ge toc分析儀使用較多的檢測方法,toc分析儀使用的膜能防止雜離子的通過,確保檢測的只是co2的含量,從而使toc的讀數更為精確。
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