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污水中toc怎么测

发布时间:2024-10-19 00:13:24

『壹』 什么是活性污泥怎样测定活性污泥中碳总量(TOC)

活性污泥(activesludge)是微生物群体及它们所依附的有机物质和无机物质的总称.微生物群体主要包括细菌,原生动物和藻类等.其中,细菌和原生动物是主要的二大类.活性污泥主要用来处理污废水
TOC可以用专门的仪器测定,也可以用 燃烧氧化——非分散红外吸收法,参考一下网络吧:http://ke..com/view/31497.htm#2

『贰』 TOC分析仪的TOC检测方法

一、湿法氧化(过硫酸盐)- 非色散红外探测 (NDIR) 该方法是在氧化之前经磷酸处理待测样品 ,去除无机碳,而后测量 TOC的浓度。现代的TOC
连续分析仪中,绝大部分都是湿法氧化。湿法氧化对于复杂的水体(例如:腐殖酸、高分子量
化合物等)氧化不充分,所以不适用 TOC含量高的水体 ,但是对于常规水体如地表水是可以
的。
二、高温催化燃烧氧化 - 非色散红外探测(NDIR)
高温催化燃烧氧化的应用时间远比湿法氧化迟,但是因为高温燃烧相对彻底,可以适用于污
染较重的江河、海水以及工业废水等水体。
三、紫外氧化 - 非色散红外探测 (NDIR)
其方式与湿法氧化相同,不过是采用紫外光(185nm)进行照射的原理,在样品进入紫外反应器
之前去除无机碳,得到更精确的结果。紫外氧化法,对于颗粒状有机物、药物、蛋白质等高
含量 TOC是不适用的,但可以用于原水、工业用水等水体。
四、紫外(UV)- 湿法(过硫酸盐)氧化 - 非色散红外探测(NDIR)
这种方式是紫外氧化和湿法氧化两者协同作用,相互补充,相互促进,氧化降解效果优于其中
任何一种方法。针对紫外氧化无法用于高含量TOC水体,两者的协同可以测量污染较重的
水体。因其适用性强、可测范围广泛的特点而普及度高,技术成熟。
五、电阻法
该法是近年来开始应用的技术 ,其原理是在温度补偿前提下,测量样品在紫外线氧化前后电
阻率的差值来实现的。但该方法对被测量的水体来源要求比较苛刻 ,只能用相对洁净的工业
用水和纯水 ,应用方向单一。
六、紫外法
紫外吸收光谱用于 TOC的检测分析最早可追溯到 1972 年 ,Dobbs 等人对于 254nm处紫
外吸光度值(A)和城市污水处理二级出水及河水的 TOC之间线性关系进行了研究。经过几
十年的发展, 由于具有快速、不接触测量、重复性好、维护量少等优点,该方法的应用得到
飞速发展。
七、电导法
该法中涉及的主要器件是电导池,它由参比电极、测量电极、气液分离器、离子交换树脂
反应盘管、NaOH电导液等组成。电导池的优点是价格低、易普及 ,但稳定性较差。
八、臭氧氧化法
利用臭氧的强氧化性,采用臭氧氧化作为TOC的检测技术,具有反应速度快,无二次污染 ,
以及较高的应用价值。故此方法的应用前景非常可观。
九、超声空化声致发光法
超声化学已成为一个蓬勃发展的研究领域 ,声致发光的研究已涉及到环境保护领域 ,我国的
相关学者在基础研究和应用研究方面做了大量的工作 ,近年来 ,这一独特的方法已经得到专
家的认可。具有无二次污染、不需添加试剂 ,设备简单等优点。
十、超临界水氧化法
适用于盐分高的应用,超零界水氧化(Supercritical Water Oxidation — SCWO)技术原先被用于处理大体积废水、污泥和被污染过的土壤。现被运用于商业实验室TOC分析仪,将进样水的温度和压力提升至高于水的临界点(375°C和3,200psi)时,有机废物迅速被水中的氧化剂彻底氧化。超临界水的特性均可以使有机碳极高效、快速地氧化为二氧化碳,即便存在使用非超临界氧化方式时会造成负干扰的氯化物及其他无机物也无妨。
技术参数: 测量范围:0—100,000ppm C(非稀释状态) ,0----5,000ppm N 。
自动进样,一次进样得6个结果:TOC/TIC/TC/NPOC/POC/TNb 。
可选全自动多孔位进样器、总氮(TNb)分析模块、固体分析模块。 测定误差与精度 ≤1%。
应用:
满足医用注射水检测。
清洁验证(符合FDA/USP/EP)。 饮用水、地表水、自来水、排水、污水
环保、水文监测等不同行业。

『叁』 水质检测里说的 TOC 是什么意思

TOC,全称为Total Organic Carbon,中文即总有机碳。它是水质检测中用来衡量水体中溶解性和悬浮性有机物含碳总量的指标,通常以碳的数量表示。尽管TOC是一个快速测定的综合指标,但它并不能反映水中有机物的种类和组成,因此不能直接评估污染程度的差异。TOC的测定方法是通过燃烧或湿法氧化将有机物转化为二氧化碳,然后通过红外线或氢火焰离子化检测器测量其含量。在工业废水中,TOC的排放标准可以根据其与生化需氧量和化学需氧量的对比关系来设定,以提高监测效率。

我国正在制定污水中TOC的标准测定方法,主要采用燃烧氧化-非分散红外法或湿式氧化-非分散红外法。在实际操作中,进样量的控制至关重要,一般测试较低浓度时推荐30-50微升,高浓度则在10-30微升范围内选择。由于废水中的TOC含量可能较高,需要适当稀释以保持测定值在标准曲线的线性范围内,确保准确性。对于悬浮物较多的水样,可能需要先进行稀释再进行测定,因为针孔限制可能无法完全测量颗粒态有机碳。总的来说,TOC在水质监测中扮演着重要角色,尤其是在处理和控制有机物污染时。

『肆』 重铬酸钾测定污水中的toc测定

重铬来酸钾是测定不了源TOC的,它测出来的叫CODcr,叫化学需氧量。其原理是通过重铬酸钾的氧化性能对水中有机物进行氧化所消耗的量换算成O的量。
TOC叫总需氧量,通过燃烧后产生的CO2量换算成O量。现在多是用仪器测量

『伍』 水质检测里说的 TOC 是什么意思

TOC(Total Organic Carbon,简称TOC) 总有机碳的简称。

总有机碳是指水体中溶解性和悬浮性有机物含碳的总量。水中有机物的种类很多,目前还不能全部进行分离鉴定。

常以“TOC”表示。TOC是一个快速检定的综合指标,它以碳的数量表示水中含有机物的总量。

(5)污水中toc怎么测扩展阅读:

由于它不能反映水中有机物的种类和组成,因而不能反映总量相同的总有机碳所造成的不同污染后果。由于TOC的测定采用燃烧法,因此能将有机物全部氧化,它比BOD₅或COD更能直接表示有机物的总量。通常作为评价水体有机物污染程度的重要依据。

某种工业废水的组分相对稳定时,可根据废水的总有机碳同生化需氧量和化学需氧量之间的对比关系来规定TOC的排放标准,这样能够大大提高监测工作的效率。

测定时,先用催化燃烧或湿法氧化法将样品中的有机碳全部转化为二氧化碳,生成的二氧化碳可直接用红外线检测器测量,亦可转化为甲烷,用氢火焰离子化检测器测量,然后将二氧化碳含量折算成含碳量。

污水中 TOC 的监测分析:

目前我国污水中TOC的标准测定方法正在制定当中,也拟采用燃烧氧化- 非分散红外法或湿式氧化- 非分散红外法。燃烧氧化法的最低检测限为1.0mg/L。进样量过小会影响重现性和降低方法灵敏度,但进样量又不能太多,否则将影响气化效率。

通常测试几个mg/L时,进样量以30~50微升为宜;测试在几十个mg/L以上时,进样量可在10~30 微升范围内选择。由于废水中TOC 含量较高,对于不同污水样品,在测定过程中要适当加以稀释,使其测定值在标准曲线的线性范围内。

从而保证测定值的准确,而湿式氧化法则不存在这些问题。另外,对含悬浮物较多水样也应对样品稀释后进样。水样中含有大颗粒悬浮物时,受水样注射器针孔限制,测定结果往往不包括全部颗粒态有机碳。

『陆』 水质toc是指什么

水质TOC是指总有机碳含量

以下是详细的解释:

一、水质TOC定义

水质TOC是指水中总有机碳的含量。它是评价水质纯净度的重要指标之一,反映了水体中有机污染物的总量。有机碳的存在形式多种多样,包括碳水化合物、脂肪、蛋白质等。这些有机物主要来源于工业废水、农业排放和城市污水等。

二、TOC的重要性

TOC值的高低直接影响水质的生物稳定性和化学安全性。高TOC值可能意味着水中存在较多的有机污染物,这些污染物不仅可能影响水的口感和气味,还可能对人体健康造成潜在威胁。因此,监测和控制水质TOC对于保障饮用水安全至关重要。

三、TOC的检测方法

检测水质TOC通常使用化学分析法或仪器分析法。这些方法能够准确测定水中有机碳的含量,从而为评价水质提供可靠依据。不同的水质标准和应用场景对TOC的限定值有所不同,因此,根据实际情况选择合适的检测方法非常重要。

总的来说,水质TOC是衡量水质好坏的重要指标之一,它反映了水中有机污染物的总量。了解TOC的含义和重要性,有助于我们更好地关注饮用水安全,保护自身健康。

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