1. Oxydation humide (persulfate) - détection infrarouge non-dispersive (NDIR)
Dans cette méthode, l'échantillon à tester est traité avec de l'acide phosphorique avant l'oxydation pour éliminer le carbone inorganique, puis la concentration de COT est mesurée. La plupart des analyseurs continus de COT modernes sont à oxydation humide. L'oxydation humide n'est pas suffisante pour l'oxydation de masses d'eau complexes (ex : acide humique, composés de haut poids moléculaire, etc.), elle n'est donc pas adaptée aux masses d'eau à forte teneur en COT, mais elle est possible pour les masses d'eau conventionnelles telles que les eaux de surface.
2. Oxydation par combustion catalytique à haute température - détection infrarouge non-dispersive (NDIR)
Le temps d'application de l'oxydation par combustion catalytique à haute température-est beaucoup plus tard que celui de l'oxydation humide, mais comme la combustion à haute température-est relativement approfondie, elle peut être appliquée à des plans d'eau tels que les rivières, l'eau de mer et les eaux usées industrielles très polluées.
3. Oxydation UV - Détection infrarouge non-dispersive (NDIR)
La méthode est la même que celle de l'oxydation humide, mais le principe de l'irradiation par la lumière ultraviolette (185 nm) est utilisé pour éliminer le carbone inorganique avant que l'échantillon n'entre dans le réacteur ultraviolet, et des résultats plus précis sont obtenus. La méthode d'oxydation UV ne convient pas aux -contenus élevés de COT tels que les matières organiques granulaires, les médicaments et les protéines, mais elle peut être utilisée dans les plans d'eau tels que l'eau brute et l'eau industrielle.
4. Ultraviolet (UV)-Oxydation humide (persulfate)-Détection infrarouge non-dispersive (NDIR)
Cette méthode est l'effet synergique de l'oxydation UV et de l'oxydation humide, se complétant et se favorisant mutuellement, et l'effet de dégradation oxydative est meilleur que n'importe lequel d'entre eux. Comme l’oxydation UV ne peut pas être utilisée dans l’eau à forte teneur en COT, la synergie des deux permet de mesurer une eau très polluée. Il jouit d’une grande popularité et d’une technologie mature en raison de sa forte applicabilité et de sa large plage mesurable.
5. Méthode de résistance
Cette méthode est une technologie qui a été appliquée ces dernières années. Son principe est de mesurer la différence de résistivité de l'échantillon avant et après l'oxydation ultraviolette dans le cadre d'une compensation de température. Cependant, cette méthode a des exigences strictes quant à la source de la masse d'eau à mesurer, seules de l'eau industrielle relativement propre et de l'eau pure peuvent être utilisées, et le sens d'application est unique.
6. Méthode ultraviolette
La détection et l'analyse du COT par spectroscopie d'absorption UV remontent à 1972. Dobbs et al. étudié la relation linéaire entre la valeur d'absorbance UV (A) à 254 nm et le COT dans les effluents secondaires du traitement des eaux usées urbaines et de l'eau de rivière. Après des décennies de développement, l'application de cette méthode s'est développée rapidement en raison de ses avantages de mesure rapide et sans contact, d'une bonne répétabilité et d'une faible maintenance.
7. Méthode de conductivité
Le principal dispositif impliqué dans cette méthode est une cellule de conductivité, qui se compose d'une électrode de référence, d'une électrode de mesure, d'un séparateur gaz-liquide, d'une résine échangeuse d'ions, d'une bobine de réaction et d'un liquide de conductivité NaOH. Les avantages des cellules de conductivité sont leur faible prix et leur vulgarisation facile, mais leur faible stabilité.
8. Méthode d'oxydation à l'ozone
Tirant parti de la forte propriété oxydante de l'ozone et utilisant l'oxydation de l'ozone comme technologie de détection du COT, il a une vitesse de réaction rapide, aucune pollution secondaire et une valeur d'application élevée. Les perspectives d’application de cette méthode sont donc très prometteuses.
9. Méthode de sonoluminescence par cavitation ultrasonique
La sonochimie est devenue un domaine de recherche en plein essor. La recherche sur la sonoluminescence a été impliquée dans le domaine de la protection de l'environnement. Les universitaires concernés de mon pays ont réalisé beaucoup de travail en matière de recherche fondamentale et de recherche appliquée. Cette méthode unique a été reconnue par les experts. . Elle présente les avantages de l'absence de pollution secondaire, de la nécessité d'ajouter des réactifs et d'un équipement simple.
10. Oxydation de l’eau supercritique
Adaptée aux applications à haute salinité, la technologie d’oxydation de l’eau supercritique (SCWO) était à l’origine utilisée pour traiter de grands volumes d’eaux usées, de boues et de sols contaminés. Désormais utilisés dans les analyseurs COT de laboratoire commerciaux, lorsque la température et la pression de l'eau d'injection sont élevées au-dessus du point critique de l'eau (375 degrés et 3 200 psi), les déchets organiques sont rapidement et complètement oxydés par l'oxydant présent dans l'eau. Les propriétés de l'eau supercritique peuvent oxyder le carbone organique en dioxyde de carbone de manière extrêmement efficace et rapide, même s'il existe des chlorures et d'autres substances inorganiques qui peuvent provoquer des interférences négatives lors de l'utilisation de méthodes d'oxydation non-supercritiques.




