1. Phát hiện hồng ngoại phân tán (persulfate) - không-phân tán (NDIR)
Trong phương pháp này, mẫu cần kiểm tra được xử lý bằng axit photphoric trước khi oxy hóa để loại bỏ cacbon vô cơ, sau đó đo nồng độ TOC. Hầu hết các máy phân tích liên tục TOC hiện đại đều bị oxy hóa ướt. Quá trình oxy hóa ướt không đủ để oxy hóa các thể nước phức tạp (ví dụ: axit humic, các hợp chất trọng lượng phân tử cao, v.v.), vì vậy nó không phù hợp với các thể nước có hàm lượng TOC cao, nhưng lại có thể áp dụng cho các thể nước thông thường như nước mặt.
2. Phát hiện quá trình oxy hóa đốt cháy xúc tác ở nhiệt độ cao - không-phân tán hồng ngoại (NDIR)
Thời gian áp dụng quá trình oxy hóa đốt cháy xúc tác ở nhiệt độ cao-muộn hơn nhiều so với quá trình oxy hóa ướt, nhưng do quá trình đốt cháy-ở nhiệt độ cao diễn ra tương đối triệt để nên có thể áp dụng cho các vùng nước như sông, nước biển và nước thải công nghiệp bị ô nhiễm nặng.
3. Phát hiện tia hồng ngoại phân tán bằng tia UV - Không-(NDIR)
Phương pháp này tương tự như phương pháp oxy hóa ướt, nhưng nguyên lý chiếu xạ tia cực tím (185nm) được sử dụng để loại bỏ carbon vô cơ trước khi mẫu đi vào lò phản ứng tia cực tím và thu được kết quả chính xác hơn. Phương pháp oxy hóa bằng tia cực tím không phù hợp với hàm lượng TOC cao-như chất hữu cơ dạng hạt, thuốc và protein nhưng có thể được sử dụng trong các vùng nước như nước thô và nước công nghiệp.
4. Phát hiện tia cực tím (UV)-ướt (Persulfate)-Không-Phát hiện hồng ngoại phân tán (NDIR)
Phương pháp này là tác dụng tổng hợp của quá trình oxy hóa tia cực tím và quá trình oxy hóa ướt, bổ sung và thúc đẩy lẫn nhau và hiệu quả phân hủy oxy hóa tốt hơn bất kỳ phương pháp nào trong số chúng. Vì quá trình oxy hóa tia cực tím không thể được sử dụng trong nước có hàm lượng TOC cao nên sức mạnh tổng hợp của cả hai có thể đo được nước bị ô nhiễm nặng. Nó có mức độ phổ biến cao và công nghệ trưởng thành vì khả năng ứng dụng mạnh mẽ và phạm vi đo lường rộng.
5. Phương pháp kháng cự
Phương pháp này là công nghệ được áp dụng trong những năm gần đây. Nguyên tắc của nó là đo sự khác biệt về điện trở suất của mẫu trước và sau quá trình oxy hóa bằng tia cực tím dưới tiền đề bù nhiệt độ. Tuy nhiên, phương pháp này có những yêu cầu nghiêm ngặt về nguồn nước cần đo, chỉ có thể sử dụng nước công nghiệp tương đối sạch và nước tinh khiết, hướng ứng dụng là duy nhất.
6. Phương pháp tia cực tím
Việc phát hiện và phân tích TOC bằng phương pháp quang phổ hấp thụ tia cực tím có thể bắt nguồn từ năm 1972. Dobbs et al. đã nghiên cứu mối quan hệ tuyến tính giữa giá trị hấp thụ tia cực tím (A) ở bước sóng 254 nm và TOC trong nước thải thứ cấp của quá trình xử lý nước thải đô thị và nước sông. Sau nhiều thập kỷ phát triển, việc áp dụng phương pháp này đã phát triển nhanh chóng nhờ ưu điểm là đo nhanh, không{4}}tiếp xúc, độ lặp lại tốt và chi phí bảo trì thấp.
7. Phương pháp dẫn điện
Thiết bị chính liên quan đến phương pháp này là tế bào dẫn điện, bao gồm điện cực tham chiếu, điện cực đo, thiết bị tách chất lỏng khí-, nhựa trao đổi ion, cuộn dây phản ứng và chất lỏng dẫn điện NaOH. Ưu điểm của pin dẫn điện là giá thành rẻ, dễ phổ biến nhưng độ ổn định kém.
8. Phương pháp oxy hóa ozone
Tận dụng đặc tính oxy hóa mạnh của ozone và sử dụng quá trình oxy hóa ozone làm công nghệ phát hiện TOC, nó có tốc độ phản ứng nhanh, không gây ô nhiễm thứ cấp và giá trị ứng dụng cao. Vì vậy, triển vọng ứng dụng của phương pháp này rất hứa hẹn.
9. Phương pháp phát quang siêu âm cavitation
Sonochemistry đã trở thành một lĩnh vực nghiên cứu đang bùng nổ. Nghiên cứu về phát quang siêu âm đã được tham gia vào lĩnh vực bảo vệ môi trường. Các học giả liên quan ở nước tôi đã có nhiều công trình nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng. Phương pháp độc đáo này đã được các chuyên gia công nhận. . Nó có ưu điểm là không gây ô nhiễm thứ cấp, không cần thêm thuốc thử và thiết bị đơn giản.
10. Quá trình oxy hóa nước siêu tới hạn
Thích hợp cho các ứng dụng có độ mặn cao, công nghệ oxy hóa nước siêu tới hạn (SCWO) ban đầu được sử dụng để xử lý khối lượng lớn nước thải, bùn và đất bị ô nhiễm. Hiện được sử dụng trong các máy phân tích TOC trong phòng thí nghiệm thương mại, khi nhiệt độ và áp suất của nước phun tăng lên trên điểm tới hạn của nước (375 độ và 3.200psi), chất thải hữu cơ sẽ bị oxy hóa nhanh chóng và hoàn toàn bởi chất oxy hóa trong nước. Các đặc tính của nước siêu tới hạn có thể oxy hóa carbon hữu cơ thành carbon dioxide cực kỳ hiệu quả và nhanh chóng, ngay cả khi có clorua và các chất vô cơ khác có thể gây nhiễu tiêu cực khi sử dụng các phương pháp oxy hóa không{5}}siêu tới hạn.




