1. Oxidação úmida (persulfato) - detecção infravermelha não-dispersiva (NDIR)
Neste método, a amostra a ser testada é tratada com ácido fosfórico antes da oxidação para remover o carbono inorgânico e então a concentração de TOC é medida. A maioria dos analisadores contínuos de TOC modernos são de oxidação úmida. A oxidação úmida não é suficiente para a oxidação de corpos d'água complexos (por exemplo: ácidos húmicos, compostos de alto peso molecular, etc.), portanto não é adequada para corpos d'água com alto teor de TOC, mas é possível para corpos d'água convencionais, como águas superficiais.
2. Oxidação de combustão catalítica em alta temperatura - detecção infravermelha não-dispersiva (NDIR)
O tempo de aplicação da oxidação por combustão catalítica em alta-temperatura é muito posterior ao da oxidação úmida, mas como a combustão em-alta temperatura é relativamente completa, ela pode ser aplicada a corpos d'água como rios, água do mar e águas residuais industriais com forte poluição.
3. Oxidação UV - Detecção infravermelha não-dispersiva (NDIR)
O método é o mesmo da oxidação úmida, mas o princípio da irradiação com luz ultravioleta (185 nm) é usado para remover o carbono inorgânico antes que a amostra entre no reator ultravioleta, e resultados mais precisos são obtidos. O método de oxidação UV não é adequado para TOC de alto-conteúdo, como orgânicos granulares, medicamentos e proteínas, mas pode ser usado em corpos d'água, como água bruta e água industrial.
4. Oxidação ultravioleta (UV)-úmida (persulfato)-Detecção infravermelha não dispersiva (NDIR)
Este método é o efeito sinérgico da oxidação UV e da oxidação úmida, complementando-se e promovendo-se mutuamente, e o efeito de degradação oxidativa é melhor do que qualquer um deles. Como a oxidação UV não pode ser usada em águas com alto teor de TOC, a sinergia dos dois pode medir águas com forte poluição. Possui alta popularidade e tecnologia madura devido à sua forte aplicabilidade e ampla faixa mensurável.
5. Método de resistência
Este método é uma tecnologia que vem sendo aplicada nos últimos anos. Seu princípio é medir a diferença de resistividade da amostra antes e depois da oxidação ultravioleta sob a premissa de compensação de temperatura. No entanto, este método tem requisitos rígidos quanto à fonte do corpo d'água a ser medido, apenas água industrial relativamente limpa e água pura podem ser usadas e a direção de aplicação é única.
6. Método ultravioleta
A detecção e análise de TOC por espectroscopia de absorção UV remonta a 1972. Dobbs et al. estudaram a relação linear entre o valor de absorbância de UV (A) em 254 nm e o COT no efluente secundário de tratamento de esgoto urbano e água de rio. Após décadas de desenvolvimento, a aplicação desse método desenvolveu-se rapidamente devido às vantagens de medição rápida e sem{4}}contato, boa repetibilidade e baixa manutenção.
7. Método de condutividade
O principal dispositivo envolvido neste método é uma célula de condutividade, que consiste em um eletrodo de referência, um eletrodo de medição, um separador de gás -líquido, uma resina de troca iônica, uma bobina de reação e um líquido de condutividade NaOH. As vantagens das células de condutividade são o baixo preço e a fácil popularização, mas a baixa estabilidade.
8. Método de oxidação do ozônio
Aproveitando a forte propriedade oxidante do ozônio e usando a oxidação do ozônio como tecnologia de detecção de TOC, possui velocidade de reação rápida, sem poluição secundária e alto valor de aplicação. Portanto, a perspectiva de aplicação deste método é muito promissora.
9. Método de sonoluminescência por cavitação ultrassônica
A sonoquímica tornou-se um campo de pesquisa em expansão. A pesquisa da sonoluminescência tem estado envolvida na área de proteção ambiental. Acadêmicos relevantes em meu país realizaram muito trabalho em pesquisa básica e pesquisa aplicada. Este método exclusivo foi reconhecido por especialistas. . Ele tem as vantagens de não ter poluição secundária, não precisar adicionar reagentes e ter equipamento simples.
10. Oxidação supercrítica da água
Adequada para aplicações de alta salinidade, a tecnologia de Oxidação Supercrítica de Água (SCWO) foi originalmente usada para tratar grandes volumes de águas residuais, lodo e solo contaminado. Agora usado em analisadores de TOC de laboratório comercial, quando a temperatura e a pressão da água de injeção são elevadas acima do ponto crítico da água (375 graus e 3.200 psi), os resíduos orgânicos são rápida e completamente oxidados pelo oxidante na água. As propriedades da água supercrítica podem fazer com que o carbono orgânico seja oxidado em dióxido de carbono de forma extremamente eficiente e rápida, mesmo se houver cloretos e outras substâncias inorgânicas que possam causar interferência negativa ao usar métodos de oxidação não{5}}supercrítica.




