TOC 분석기 검출 방법

Jun 07, 2022 메시지를 남겨주세요

1. 습식 산화(과황산염) - 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 산화에 충분하지 않으므로 TOC 함량이 높은 수역에는 적합하지 않지만 다음과 같은 기존 수역에는 가능합니다. 지표수.

2. 고온 촉매 연소 산화 - 비분산 적외선 감지(NDIR)

고온 촉매 연소 산화의 적용 시간은 습식 산화보다 훨씬 늦지만 고온 연소가 비교적 철저하기 때문에 오염이 심한 하천, 해수 및 산업 폐수와 같은 수역에 적용 할 수 있습니다.

3. UV 산화 - 비분산 적외선 감지(NDIR)

방법은 습식산화와 동일하나 자외선(185nm) 조사의 원리를 이용하여 시료가 자외선 반응기에 들어가기 전에 무기탄소를 제거하여 보다 정확한 결과를 얻을 수 있다. UV 산화 방식은 입상 유기물, 약물, 단백질과 같은 고함량 TOC에는 적합하지 않지만 원수 및 공업용수와 같은 수역에는 사용할 수 있습니다.

4. 자외선(UV)-습식(과황산염) 산화-비분산 적외선 감지(NDIR)

이 방법은 UV 산화와 습식 산화의 시너지 효과로 서로를 보완하고 촉진하며 산화 분해 효과는 어느 것보다 우수합니다. UV 산화는 TOC 함량이 높은 물에서 사용할 수 없으므로 두 가지의 시너지 효과로 오염이 심한 물을 측정할 수 있습니다. 높은 적용 가능성과 넓은 측정 범위로 인해 높은 인기와 성숙한 기술을 보유하고 있습니다.

5. 저항법

이 방법은 최근 몇 년 동안 적용된 기술입니다. 그 원리는 온도 보상을 전제로 자외선 산화 전후의 샘플의 저항률 차이를 측정하는 것입니다. 그러나 이 방법은 측정 대상 수원에 대한 엄격한 요구 사항이 있으며 비교적 깨끗한 공업용수와 순수한 물만 사용할 수 있으며 적용 방향은 단일입니다.

6. 자외선 방식

UV 흡수 분광법에 의한 TOC의 검출 및 분석은 1972년으로 거슬러 올라갈 수 있습니다. Dobbs et al. 은 254 nm에서 UV 흡광도 값(A)과 도시 하수 처리 및 강물의 2차 폐수에서 TOC 사이의 선형 관계를 연구했습니다. 수십 년간의 개발 끝에 이 방법의 적용은 빠르고 비접촉식 측정, 우수한 반복성 및 낮은 유지보수의 장점으로 인해 빠르게 발전했습니다.

7. 전도도 방법

이 방법에 관련된 주요 장치는 기준 전극, 측정 전극, 기액 분리기, 이온 교환 수지, 반응 코일 및 NaOH 전도성 액체로 구성된 전도도 셀입니다. 전도성 셀의 장점은 가격이 저렴하고 대중화하기 쉽지만 안정성이 낮다는 것입니다.

8. 오존 산화법

오존의 강한 산화 특성을 이용하고 오존 산화를 TOC의 검출 기술로 사용하여 반응 속도가 빠르고 2차 오염이 없으며 적용 가치가 높습니다. 따라서 이 방법의 응용 전망은 매우 유망합니다.

9. 초음파 캐비테이션 sonoluminescence 방법

Sonochemistry는 호황을 누리고 있는 연구 분야가 되었습니다. sonoluminescence의 연구는 환경 보호 분야와 관련되어 있습니다. 우리나라의 관련 학자들은 기초 연구와 응용 연구 분야에서 많은 일을 해왔습니다. 이 독특한 방법은 전문가들에 의해 인정되었습니다. . 2차 오염이 없고 시약을 추가할 필요가 없으며 장비가 간단한 장점이 있습니다.

10. 초임계수 산화

염도가 높은 응용 분야에 적합한 SCWO(초임계수 산화) 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 상승하면 유기성 폐기물이 물의 산화제에 의해 신속하고 완전하게 산화됩니다. 초임계수의 특성은 비초임계 산화 방법을 사용할 때 부정적인 간섭을 일으킬 수 있는 염화물 및 기타 무기 물질이 있더라도 유기 탄소를 매우 효율적이고 빠르게 이산화탄소로 산화시킬 수 있습니다.


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