總有機碳(TOC)是水中有機物所含碳的總量,因此可以反映有機物對水體的污染程度。TOC分析已成為世界許多國家水處理和水質控制的主要手段。此外,飲用水供應、制藥、食品、半導體工業、廢棄物腐殖化度分析、水體系統碳通量分析、土壤碳含量測定、土壤碳循環等都需要進行TOC測量。TOC通常通過將存在的有機化合物氧化成可量化形式來測量。根據被測TOC的性質和濃度以及分析要求(例如速度、靈敏度),可使用多種氧化和檢測方法。1. 在富氧氣氛中在 1,200 °C的高溫下燃燒。產生的CO2通過管子沖洗以去除干擾,并通過非色散紅外吸收 (NDIR) 進行測量。2. 在裝有鉑催化劑的管子中,在680℃的富氧環境中進行高溫催化氧化,然后進行NDIR。3. 用熱和化學氧化劑(通常是過硫酸鹽)進行熱化學氧化。4. 用紫外線和化學氧化劑(通常是過硫酸鹽)進行光化學氧化。5. 單獨使用紫外線 (UV) 或與催化劑一起使用的光氧化。燃燒方法(1 和 2)主要用于較高(ppm或更高)TOC濃度或高濃度顆粒物。紫外光或熱增強的過硫酸鹽氧化廣泛用于實驗室測定從飲用水到制藥和電子級的各種水的TOC。產生的CO2通常通過NDIR或溶解在單獨的純水中時電導率的變化來測量。為了排除其他氧化產物的影響,氣體可以通過膜??梢詫崿F良好的氧化,但需要一種補償方法來解決試劑缺口問題。 TOC可檢測到ppb級。除非將這種無機碳 (IC) 考慮在內,否則所有測量CO2的TOC分析儀都將包括來自碳酸氫鹽和碳酸鹽的CO2。 IC可通過酸化樣品獲得去除 pH 值為2或更低時,IC會以CO2的形式釋放,可以測量或排放到廢物中。液體中剩余的不可吹掃 TOC (NPOC) 然后被氧化以釋放CO2,然后將其發送到檢測器進行測量。
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,并且測定其含量。利用二氧化碳與總有機碳之間碳含量的對應關系,從而對水溶液中總有機碳進行定量測定。
國內外已研制成各種類型的TOC分析儀。按工作原理不同,可分為燃燒氧化-非分散紅外吸收法、電導法、氣象色譜法、濕法氧化-非分散紅外吸收法等。其中燃燒氧化-非分散紅外吸收法只需一次性轉化,流程簡單、重現性好、靈敏度高,因此這種TOC分析儀廣為國內外所采用。
總有機碳(TOC)是水中有機物所含碳的總量,所以能反映有機物對水體的污染程度。TOC分析已成為世界許多國家水處理和質量控制的主要手段。另外,在飲用水供給、制藥、食品、半導體工業、廢物腐殖質化程度分析、水生系統的碳通量分析、土壤碳含量的測定、以及土壤的碳循環中都需要進行TOC的測定。
我國污水中TOC的標準測定方法正在制定當中,也擬采用燃燒氧化- 非分散紅外法或濕式氧化- 非分散紅外法。燃燒氧化法的最低檢測限為1.0mg/L。進樣量過小會影響重現性和降低方法靈敏度,但進樣量又不能太多,否則將影響氣化效率。
我們的生活離不開水,若相當多的有機污染物存在于水中,將直接影響水體的質量,對我們的生活和生產造成危害,因此水和廢水的監測,越來越引起人們的重視。其中水體中總有機碳(TOC) 含量的檢測,日益引起關注。TOC總有機碳分析儀檢測水中的有機物質的含量,以有機物中的主要元素一碳的量來表示,稱為總有機碳。
通過TOC在線分析儀來檢測出水中總有機碳的含量,在行業內一般會用9種方法來進行檢測。TOC總有機碳的檢測廣泛應用于多種行業,例如:電子制造行業的污水檢測、制藥業的純化水、制水等,成為了水環境監測必須的項目之一。
總有機碳(TOC)是水中有機物所含碳的總量,因此可以反映有機物對水體的污染程度。 TOC分析已成為世界上許多國家水處理和質量控制的主要手段。此外,在飲用水供應、制藥、食品、半導體工業、廢物腐殖化度分析、水生系統碳通量分析、土壤碳含量測定、土壤碳循環等領域都需要進行 TOC 測量。
?總有機碳是水中有機物所含碳的總量,能充分反映有機物對水體的污染程度,常以“TOC”(總有機碳)表示。 TOC是快速驗證的綜合指標,比BOD5或COD更能直接代表有機物總量,通常作為評價水體有機物污染程度的重要依據。
現如今,總有機碳監測已經成為水質質量控制的主要檢測手段。隨著工業經濟的不斷發展,有害物質的排放和傾倒成為普遍現象,特別是現代的有機化工、制藥工業、電子工業的迅速發展,使得針對難降解有機污染物的監測逐步被重視,TOC監測也成為環境檢測行業中非常重要的項目,廣泛應用于工業廢水、制藥業、海水、電子制造業等領域。