一文了解總有機碳(TOC)測試
總碳的測定總碳(TC):
不論形式,所有的有機和無機碳物種的總和。 TC 的測定包括氧化生成 CO2和H2O。
TC的氧化方法:
(1)催化燃燒
(2)紫外(UV)氧化
(3)過硫酸鹽
(4)UV-過硫酸鹽
總有機碳介紹
是指水體中溶解性和懸浮性有機物含碳的總量。水中有機物的種類很多,目前還不能全部進行分離鑒定。常以“TOC”表示。TOC是一個快速檢定的綜合指標,它以碳的數量表示水中含有機物的總量。
特點
缺點:由于它不能反映水中有機物的種類和組成,因而不能反映總量相同的總有機碳所造成的不同污染后果。
優點:由于TOC的測定采用燃燒法,因此能將有機物全部氧化,它比BOD5或COD更能直接表示有機物的總量。通常作為評價水體有機物污染程度的重要依據。
測定方法
測定TOC的原理是基于把不同形式的有機碳(OC)通過氧化轉化為易定量測定的CO2,利用CO2與TOC間碳含量的對應關系,從而對水溶液中TOC進行定量測定。
水中TOC的監測都使用儀器法進行測定。如采用直接燃燒氧化-非分散紅外法和K2S2O8氧化-非分散紅外法的總有機碳監測儀等。自1962年開發了有機物燃燒氧化分解后用非分散紅外氣體分析儀連續測定方法以來,TOC 分析儀得到飛躍發展,它能在高溫催化氧化的狀態下或K2S2O8存在的條件下氧化分解所有有機物。高溫催化氧化方法的氧化溫度一般在980℃。這一方法已列入許多國家的標準方法中,如美國在1967年就在ASTM試驗法(美國材料試驗協會)D-2579中法定采用,美國EPA9096方法規定用燃燒—非分散紅外法(NDIR)測定水中TOC,現在美國測定水中有機物綜合指標的測定儀器主要以TOC為主;日本是在1970年開始討論TOC方法,1971年新修改的JIS方法中就作為參考方法列入JIS K0101中;我國也在1991年正式將本方法作為地表水和飲用水中TOC 測定的國標方法。
TOC的測定方法中的氧化方式有燃燒氧化法和濕式氧化法,產生的CO2氣體檢測方法有NDIR、電導法和FID 法等。由于燃燒—非分散紅外法不適用測定含高鹽量的海水、測定方法靈敏度較低和儀器較昂貴,所以濕式氧化法測定總有機碳成為基體復雜水樣中TOC的有效測定方法,如過硫酸鉀紫外氧化- 非分散紅外法、二氧化鈦- 電導率法等。
更具體來說,測定TOC 時使用的氧化有機污染物的方法有三種,即:加熱氧化、紫外照射-過硫酸鹽氧化和OH自由基氧化。實驗室用TOC測定儀和自動在線TOC 監測儀都有使用這三種氧化方法的儀器,雖然三種氧化方法的儀器設計、類型及氧化特性等不同,但必須能使待測水樣中的有機污染物全部轉變成CO2,通過測量生成的CO2量計算水樣中的TOC濃度。
1.加熱氧化法
1)加熱氧化方法是在高溫下燃燒水樣中的有機物,使其轉化為CO2,如果溫度控制合適,且催化劑效果良好時,這種方法是三種氧化方法中氧化的方法。
2)在小型燃燒爐中加入少量待測水樣,加熱至600~980℃以鉑金屬作催化劑使有機污染物氧化,在瞬時燃燒使有機物*氧化。
3)由于允許進樣量僅為0.1ml,為了使測量的水樣具有代表性,在進樣前將水樣均勻化并且通過濾膜過濾后測定,這是對測量結果影響最大的因素。然而,在環境監測中使用存在著測定數據的代表性問題。
4)這種方法非常適合于實驗室用TOC測定儀,而用這種方法氧化設計的TOC自動在線監測儀,必須在現場用標準TOC樣品反復標定,且水樣前處理裝置也較為復雜,難以自動在線清洗。由于HJ/T91-2002規定排放污水必須測定含懸浮物的原始水樣,儀器的日常維護和管理也十分重要。
2.UV/ 過硫酸鹽氧化
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