在水体污染监测中,传统的生化需氧量(BOD)和化学需氧量(COD)被广泛用于评估耗氧有机污染物的污染程度。然而,对于难降解的有机污染物,如酚和苯,COD和总有机碳(TOC)成为更常用的评价指标。TOC直接测量水中有机污染物的总碳含量,能够反映所有含碳物质的存在,包括有毒有害的芳香烃类物质,如苯和吡啶。


TOC指标在好氧和厌氧条件下都能准确描述有机物的降解及耗氧过程,具有良好的可靠性和重现性,被认为是比COD和BOD₅更能确切表示水中有机污染物的综合指标。


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尽管TOC指标在反映有机碳含量方面表现出色,但它仅能体现有机物中碳元素的含量,对于其他元素(如氮、磷、硫等)对需氧量的贡献则无法体现。尽管如此,TOC的优势已被越来越多的用户所认可,尤其是在欧美地区,TOC已普遍替代了会产生二次污染的COD测定。在中国,TOC的应用也在不断增加,尽管短期内TOC可能无法完全取代COD,但其在环保、制药、石油化工和氯碱等领域的应用已经得到了广泛普及。


TOC分析监测仪的优势与应用


TOC监测分析仪能够实现自动、快速、在线监测,及时反映水质变化。其主要优点包括流程简单、重现性好、灵敏度高、稳定可靠、基本不产生二次污染以及氧化完全。TOC分析监测仪的测定原理是将不同形式的有机碳通过氧化转化为二氧化碳,再利用二氧化碳与总有机碳之间碳含量的对应关系进行定量测定。


TOC分析测定仪的氧化技术包括高温催化氧化、紫外氧化、过硫酸盐氧化、紫外/过硫酸盐氧化和超临界水氧化技术等。检测技术则包括非分散红外吸收法、薄膜电导率法和电导率法等。其中,燃烧氧化-非分散红外吸收法因其一次性转化、流程简单、重现性好和灵敏度高等特点,应用较为普遍。中国的国家标准HJ 501-2009也采用了这种高温催化氧化-非分散红外吸收法。


结语


随着对水质监测要求的不断提高,TOC作为一种更精确、更环保的水质监测指标,其应用范围不断扩大。TOC分析测定仪凭借其高效、可靠和环保的特点,正在成为水质监测领域的新趋势。无论是环保监测、工业生产还是其他需要水质控制的领域,TOC测定分析仪都提供了有力的技术支持。




本文标题:测定总有机碳(TOC)水质监测分析的新趋势
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