1. Мокро окисляване (персулфат) - не-недисперсионно инфрачервено откриване (NDIR)
При този метод пробата, която ще се тества, се третира с фосфорна киселина преди окисляване, за да се отстрани неорганичният въглерод, и след това се измерва концентрацията на TOC. Повечето от съвременните TOC непрекъснати анализатори са с мокро окисление. Мокрото окисление не е достатъчно за окисляването на сложни водни тела (напр.: хуминова киселина, съединения с високо молекулно тегло и др.), така че не е подходящо за водни тела с високо съдържание на TOC, но е възможно за конвенционални водни тела като повърхностни води.
2. Окисляване при високотемпературно каталитично изгаряне - не-недисперсионно инфрачервено откриване (NDIR)
Времето за приложение на високо{0}}температурното каталитично окисляване с горене е много по-късно от това на мокрото окисляване, но тъй като високо-температурното изгаряне е сравнително цялостно, то може да се приложи към водни тела като реки, морска вода и промишлени отпадъчни води със силно замърсяване.
3. UV окисление - не-недисперсионно инфрачервено откриване (NDIR)
Методът е същият като този на мокрото окисляване, но принципът на облъчване с ултравиолетова светлина (185 nm) се използва за отстраняване на неорганичния въглерод преди пробата да влезе в ултравиолетовия реактор и се получават по-точни резултати. Методът на UV окисление не е подходящ за високо-съдържание на TOC като гранулирани органични вещества, лекарства и протеини, но може да се използва във водни тела като сурова вода и промишлена вода.
4. Ултравиолетово (UV)-мокро (персулфатно) окисляване-не-недисперсионно инфрачервено откриване (NDIR)
Този метод е синергичният ефект на UV окисление и мокро окисление, които се допълват и насърчават взаимно, а ефектът на окислително разграждане е по-добър от всеки един от тях. Тъй като UV окислението не може да се използва във вода с високо съдържание на TOC, синергията на двете може да измерва вода със силно замърсяване. Той има висока популярност и зряла технология поради силната си приложимост и широк измерим диапазон.
5. Метод на съпротивление
Този метод е технология, която се прилага през последните години. Неговият принцип е да се измери разликата в съпротивлението на пробата преди и след ултравиолетово окисление при предпоставката за температурна компенсация. Въпреки това, този метод има строги изисквания към източника на водното тяло, което трябва да се измери, могат да се използват само относително чиста промишлена вода и чиста вода, а посоката на приложение е една.
6. Ултравиолетов метод
Откриването и анализът на TOC чрез UV абсорбционна спектроскопия могат да бъдат проследени до 1972 г. Dobbs et al. изследва линейната зависимост между стойността на UV абсорбцията (A) при 254 nm и TOC във вторичния отпадъчен поток от пречистване на градски отпадъчни води и речна вода. След десетилетия на развитие, приложението на този метод се разви бързо поради предимствата му на бързо, без{4}}контактно измерване, добра повторяемост и ниска поддръжка.
7. Метод на проводимост
Основното устройство, включено в този метод, е клетка за проводимост, която се състои от референтен електрод, измервателен електрод, сепаратор за газ-течност, йонообменна смола, реакционна намотка и течност за проводимост NaOH. Предимствата на клетките за проводимост са ниска цена и лесно популяризиране, но слаба стабилност.
8. Метод на озоново окисление
Възползвайки се от силното окислително свойство на озона и използвайки озоново окисление като технология за откриване на TOC, той има бърза скорост на реакция, без вторично замърсяване и висока стойност на приложение. Следователно перспективата за приложение на този метод е много обещаваща.
9. Ултразвуков кавитационен сонолуминесцентен метод
Сонохимията се превърна в процъфтяваща изследователска област. Изследването на сонолуминесценцията е включено в областта на опазването на околната среда. Съответните учени в моята страна са свършили много работа в областта на фундаменталните и приложните изследвания. Този уникален метод е признат от експерти. . Той има предимствата, че няма вторично замърсяване, няма нужда от добавяне на реагенти и просто оборудване.
10. Суперкритично водно окисление
Подходяща за приложения с висока соленост, технологията за свръхкритично окисление на водата (SCWO) първоначално е била използвана за третиране на големи обеми отпадъчни води, утайки и замърсена почва. Използвани сега в търговски лабораторни TOC анализатори, когато температурата и налягането на инжекционната вода се повишат над критичната точка на водата (375 градуса и 3200 psi), органичните отпадъци се окисляват бързо и напълно от окислителя във водата. Свойствата на суперкритичната вода могат да направят органичния въглерод окислен до въглероден диоксид изключително ефективно и бързо, дори ако има хлориди и други неорганични вещества, които могат да причинят отрицателна интерференция при използване на методи за не-суперкритично окисление.




