1. 습식 산화(과황산염) - 비- 비분산 적외선 감지(NDIR)
이 방법은 시험할 시료를 인산으로 처리한 후 산화하여 무기탄소를 제거한 후 TOC 농도를 측정하는 방법입니다. 최신 TOC 연속 분석기의 대부분은 습식 산화입니다. 습식 산화는 복잡한 수역(예: 부식산, 고분자량 화합물 등)의 산화에는 충분하지 않으므로 TOC 함량이 높은 수역에는 적합하지 않지만 지표수와 같은 기존 수역에는 가능합니다.
2. 고온 촉매 연소 산화 - 비- 비분산 적외선 감지(NDIR)
고온-촉매 연소 산화는 습식 산화에 비해 적용 시간이 훨씬 늦지만, 고온 연소가 비교적 철저하기 때문에 오염이 심한 하천, 해수, 산업 폐수 등 수역에 적용할 수 있습니다.
3. UV 산화 - 비-분산형 적외선 감지(NDIR)
방법은 습식산화와 동일하지만 자외선(185nm)을 조사하는 원리를 이용해 시료가 자외선 반응기에 들어가기 전에 무기탄소를 제거해 보다 정확한 결과를 얻을 수 있다. UV 산화 방식은 입상 유기물, 약물, 단백질 등 고-TOC 함량에는 적합하지 않으나 원수, 공업용수 등 수역에서는 사용할 수 있습니다.
4. 자외선(UV)-습식(과황산염) 산화-비{3}}비분산 적외선 감지(NDIR)
이 방법은 UV 산화와 습식 산화가 서로 보완하고 촉진하는 시너지 효과로, 산화 분해 효과는 그 어느 것보다 우수합니다. UV 산화는 TOC 함량이 높은 물에는 사용할 수 없으므로 두 가지의 시너지 효과로 오염이 심한 물을 측정할 수 있습니다. 강력한 적용성과 넓은 측정 범위로 인해 높은 인기와 성숙한 기술을 보유하고 있습니다.
5. 저항 방법
이 방식은 최근 적용되고 있는 기술이다. 그 원리는 온도 보상을 전제로 자외선 산화 전후의 시료의 저항률 차이를 측정하는 것입니다. 그러나 이 방법은 측정하는 수역의 수원에 대한 요구사항이 엄격하고 상대적으로 깨끗한 공업용수와 순수만을 사용할 수 있으며 적용 방향이 단일하다.
6. 자외선 방식
UV 흡수 분광법에 의한 TOC 검출 및 분석은 1972년으로 거슬러 올라갑니다. Dobbs et al. 254 nm에서의 UV 흡광도 값(A)과 도시 하수 처리 및 강물의 2차 유출수에서 TOC 사이의 선형 관계를 연구했습니다. 수십 년의 개발 끝에 이 방법의 적용은 빠른 비접촉식 측정, 우수한 반복성 및 낮은 유지 관리라는 장점으로 인해 빠르게 발전했습니다.
7. 전도도법
이 방법에 포함된 주요 장치는 전도성 셀이며 기준 전극, 측정 전극, 기액 분리기, 이온 교환 수지, 반응 코일 및 NaOH 전도성 액체로 구성됩니다. 전도성 전지의 장점은 가격이 저렴하고 대중화가 용이하지만 안정성이 떨어진다는 점이다.
8. 오존산화법
오존의 강력한 산화성을 이용하고 오존산화를 TOC 검출기술로 사용하여 반응속도가 빠르고 2차 오염이 없으며 활용가치가 높습니다. 따라서 이 방법의 적용 전망은 매우 유망하다.
9. 초음파 캐비테이션 음파발광법
소노케미스트리(Sonochemistry)는 급성장하는 연구 분야가 되었습니다. 음파발광에 대한 연구는 환경 보호 분야에 포함되어 왔습니다. 우리나라의 관련 학자들은 기초연구와 응용연구에 많은 노력을 기울여 왔습니다. 전문가들이 인정한 독특한 방법입니다.. . 2차 오염이 없고 시약을 추가할 필요가 없으며 장비가 간단한 장점이 있습니다.
10. 초임계수 산화
고염도 응용 분야에 적합한 초임계수 산화(SCWO) 기술은 원래 대량의 폐수, 슬러지 및 오염된 토양을 처리하는 데 사용되었습니다. 현재 상업용 실험실 TOC 분석기에 사용되는 주입수의 온도와 압력이 물의 임계점(375도 및 3,200psi) 이상으로 올라가면 유기 폐기물이 물 속의 산화제에 의해 빠르고 완전하게 산화됩니다. 초임계수의 특성은 비-초임계 산화 방법을 사용할 때 부정적인 간섭을 일으킬 수 있는 염화물 및 기타 무기 물질이 있더라도 유기 탄소를 매우 효율적이고 빠르게 이산화탄소로 산화시킬 수 있습니다.




