Método de detección del analizador TOC

Jul 13, 2026 Dejar un mensaje

1. Oxidación húmeda (persulfato) -detección infrarroja no-dispersiva (NDIR)

En este método, la muestra que se va a analizar se trata con ácido fosfórico antes de la oxidación para eliminar el carbono inorgánico y luego se mide la concentración de TOC. La mayoría de los analizadores continuos de TOC modernos son de oxidación húmeda. La oxidación húmeda no es suficiente para la oxidación de cuerpos de agua complejos (p. ej.: ácido húmico, compuestos de alto peso molecular, etc.), por lo que no es adecuada para cuerpos de agua con alto contenido de TOC, pero es posible para cuerpos de agua convencionales como el agua superficial.

2. Oxidación por combustión catalítica a alta temperatura -detección infrarroja no-dispersiva (NDIR)

El tiempo de aplicación de la oxidación por combustión catalítica a alta-temperatura es mucho más tarde que el de la oxidación húmeda, pero debido a que la combustión a alta-temperatura es relativamente completa, se puede aplicar a cuerpos de agua como ríos, agua de mar y aguas residuales industriales con mucha contaminación.

3. Oxidación UV - Detección infrarroja no-dispersiva (NDIR)

El método es el mismo que el de oxidación húmeda, pero se utiliza el principio de irradiación con luz ultravioleta (185 nm) para eliminar el carbono inorgánico antes de que la muestra ingrese al reactor ultravioleta, y se obtienen resultados más precisos. El método de oxidación UV no es adecuado para TOC con alto contenido-, como sustancias orgánicas granulares, fármacos y proteínas, pero puede usarse en cuerpos de agua como agua cruda y agua industrial.

4. Ultravioleta (UV)-Oxidación húmeda (persulfato)-Detección infrarroja no-dispersiva (NDIR)

Este método es el efecto sinérgico de la oxidación UV y la oxidación húmeda, que se complementan y promueven entre sí, y el efecto de degradación oxidativa es mejor que cualquiera de ellos. Como la oxidación UV no se puede utilizar en agua con alto contenido de TOC, la sinergia de ambas puede medir aguas con mucha contaminación. Tiene gran popularidad y tecnología madura debido a su gran aplicabilidad y amplio rango mensurable.

5. Método de resistencia

Este método es una tecnología que se ha aplicado en los últimos años. Su principio es medir la diferencia de resistividad de la muestra antes y después de la oxidación ultravioleta bajo la premisa de compensación de temperatura. Sin embargo, este método tiene requisitos estrictos sobre la fuente del cuerpo de agua que se va a medir, solo se puede utilizar agua industrial relativamente limpia y agua pura, y la dirección de aplicación es única.

6. Método ultravioleta

La detección y análisis de TOC mediante espectroscopia de absorción UV se remonta a 1972. Dobbs et al. estudiaron la relación lineal entre el valor de absorbancia UV (A) a 254 nm y el TOC en el efluente secundario del tratamiento de aguas residuales urbanas y agua de río. Después de décadas de desarrollo, la aplicación de este método ha evolucionado rápidamente debido a sus ventajas de medición rápida, sin-contacto, buena repetibilidad y bajo mantenimiento.

7. Método de conductividad

El dispositivo principal involucrado en este método es una celda de conductividad, que consta de un electrodo de referencia, un electrodo de medición, un separador de gas-líquido, una resina de intercambio iónico, una bobina de reacción y un líquido de conductividad de NaOH. Las ventajas de las celdas de conductividad son su bajo precio y su fácil popularización, pero su escasa estabilidad.

8. Método de oxidación del ozono

Aprovechando la fuerte propiedad oxidante del ozono y utilizando la oxidación del ozono como tecnología de detección de TOC, tiene una velocidad de reacción rápida, sin contaminación secundaria y un alto valor de aplicación. Por tanto, las perspectivas de aplicación de este método son muy prometedoras.

9. Método de sonoluminiscencia por cavitación ultrasónica.

La sonoquímica se ha convertido en un campo de investigación en auge. La investigación de la sonoluminiscencia se ha involucrado en el campo de la protección del medio ambiente. Académicos relevantes en mi país han realizado muchos trabajos en investigación básica e investigación aplicada. Este método único ha sido reconocido por expertos. . Tiene las ventajas de que no hay contaminación secundaria, no es necesario agregar reactivos y es un equipo simple.

10. Oxidación del agua supercrítica.

Adecuada para aplicaciones de alta salinidad, la tecnología de oxidación de agua supercrítica (SCWO) se utilizó originalmente para tratar grandes volúmenes de aguas residuales, lodos y suelos contaminados. Ahora se utiliza en analizadores de TOC de laboratorio comerciales, cuando la temperatura y la presión del agua de inyección se elevan por encima del punto crítico del agua (375 grados y 3200 psi), el oxidante del agua oxida rápida y completamente los desechos orgánicos. Las propiedades del agua supercrítica pueden hacer que el carbono orgánico se oxide a dióxido de carbono de manera extremadamente eficiente y rápida, incluso si hay cloruros y otras sustancias inorgánicas que pueden causar interferencias negativas cuando se utilizan métodos de oxidación no-supercríticos.

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