TOC 是水中有機物所含的碳總量。由于有機物是一種以碳鏈為骨架的化合物,該指標能全面反映有機物對水體的污染程度。為了測量水中有機物的碳含量,將水中有機物的碳氧化成二氧化碳,排除干擾因素后用二氧化碳檢測儀測定,再通過數據處理將二氧化碳氣體含量換算成水中有機物的濃度。通過不斷的研究和實驗,TOC檢測方法已經從傳統的復雜技術逐漸轉變為方便、準確。 TOC的常見監測方法 一、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。現代的TOC連續分析儀中,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,但是對于常規水體如地表水、常規海水還是可以的. 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濕法氧遲,但是因為高溫燃燒相對徹底,可以適用于污染較重的江河、海水以及工業廢水等水體。 三、紫外氧化 - 非色散紅外探測 (NDIR) 其方式與濕法氧化相同,不過是采用紫外光(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,對于顆粒狀有機物、藥物、蛋白質等高含量TOC是不適用的,但可以用于原水、工業用水等水體。 四、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同作用,相互補充,相互促進,氧化降解效果優于其中任何一種方法。針對紫外氧化無法用于高含量TOC水體,兩者的協同可以測量污染較重的水體,但是存在裝置相對復雜 ,運行成本高的特點。 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后電阻率的差值來實現的。但該方法對被測量的水體來源要求比較苛刻 ,只能用相對潔凈的工業用水和純水,應用方向單一。
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