Figura 1: tipos de carbono
* El POC de carbono orgánico soplable también se llama carbono orgánico volátil (voc).
Si el usuario necesita monitorear la materia orgánica del agua o evaluar el instrumento de carbono orgánico total (toc), primero necesita conocer diferentes patrones de monitoreo a través de varias siglas en inglés. Los usuarios pueden tenerAnalizador tocExperiencia relevante, conozca el modelo a usar o el modelo a usar para informar sobre el cumplimiento (en este caso, es más fácil determinar qué modelo debe usarse). Sin embargo, si no fuera por cualquiera de los casos anteriores, podría ser difícil distinguir entre los diferentes modos y determinar los que deben utilizarse.
Este artículo le presenta brevemente las diferencias entre los diferentes modos. La siguiente es una lista de los diversos modos del analizador toc y sus instrucciones y usos. Aunque el analizador toc puede tener varios modos para diferentes usos, la mayoría de los instrumentos no tienen todos los modos.
El modo de carbono total se puede utilizar para detectar todas las formas de carbono de la muestra, es decir, ambas formas orgánicas e inorgánicas. Este patrón no implica la acidificación o soplado de la muestra (para más detalles, consulte la sección "carbono inorgánico" a continuación), es decir, la detección en su estado original de la muestra original.
El modo de carbono total es adecuado para las siguientes situaciones:
La mejor aplicación del modelo de carbono total:
El objeto del patrón de carbono inorgánico son compuestos específicos, comoBicarbonato, carbonatos, dióxido de carbono disuelto, etc. Convertir el equilibrio en co soplando o reduciendo el pH2Estado, los compuestos de carbono inorgánico son barridos. Si la muestra no se sopla y acidifica, los compuestos inorgánicos permanecen en la solución y se contabilizarán como parte de tc. Esta es una relación equilibrada que entenderemos más profundamente cuando veamos el toc.
El modelo de carbono inorgánico es adecuado para las siguientes situaciones:
La mejor aplicación del modelo de carbono inorgánico:
Toc: carbono orgánico total
En el modelo de carbono orgánico total, el carbono total de la muestra menos el carbono inorgánico obtiene el carbono orgánico total (tc - IC = toc). En comparación con otros modelos, el modelo toc es más preciso y puede alcanzar el nivel ppb o menos.
El modelo de carbono orgánico total es adecuado para las siguientes situaciones:
La mejor aplicación del modelo de carbono orgánico total:
NPOC:
No se puede soplar carbono orgánico
El modo de carbono orgánico no purgable es un modo común de monitoreo de materia orgánica en el monitoreo de procesos. En el modo npoc, la acidificación de la muestra convierte compuestos inorgánicos en dióxido de carbono. A continuación, se realiza un barrido con aire libre de dióxido de carbono para eliminar los compuestos inorgánicos o los compuestos que se pueden soplar. Se analizan los residuos de carbono orgánico en la muestra (es decir, el carbono orgánico que no se puede soplar). Si el carbono orgánico soplable (poc) es muy pequeño, el carbono orgánico total y el carbono orgánico no soplable son básicamente iguales. La precisión del carbono orgánico no soplable puede alcanzar el nivel de ppm.
El modo de carbono orgánico no purgable es adecuado para las siguientes situaciones:
La mejor aplicación del modelo de carbono orgánico no purgable:
COP/COV:
Soplable / compuestos orgánicos volátiles
Modo de barrido o compuestos orgánicos volátiles para la detección de volatilidad oCompuestos orgánicos semivolátiles. Hay dos maneras de detectar voc: la detección directa de VOC mediante la tecnología de detección de fotoionización (idp); Calcular VOC utilizando la fórmula VOC = toc - npoc. La EIP realiza la detección de compuestos orgánicos volátiles detectando iones de carbono con carga positiva en el medio de la separación de soplado de muestras. Estos iones se recogen a través de electrodos y detectan la corriente generada. Este modelo puede obtener el valor toc sumando los resultados de npoc y los resultados de poc.
El modo soplable / volátil es adecuado para las siguientes situaciones:
La mejor aplicación del modo de barrido / compuestos orgánicos volátiles:
BOD/COD:
Demanda biológica / química de oxígeno
La Bod y el cod son dos parámetros básicos que se han utilizado durante décadas para determinar el contenido de materia orgánica. El Bod determina la cantidad de oxígeno necesaria para degradar los microorganismos, mientras que el cod determinaOxidación químicaLa cantidad de oxígeno necesaria para los contaminantes presentes. Estos métodos determinan indirectamente la contaminación orgánica midiendo la cantidad de oxígeno consumido - la Bod tarda días y la COD horas. Además de los largos tiempos de análisis, ambos métodos tienen compuestos que pueden causar interferencias. El cloro y la sal interfieren con la bod, mientras que los sulfuros, cloruros, nitritos y hierro bivalente interfieren con el cod. Algunos compuestos son resistentes a la oxidación química del cod, como el benceno. Inicialmente, los valores de Bod y COD se obtuvieron a través de pruebas de laboratorio, pero debido a las deficiencias mencionadas anteriormente, varios analistas ya pueden proporcionar estos valores a través de la correlación de datos en lugares específicos. El analizador toc detecta y cuantifica directamente el carbono presente en la muestra y puede proporcionar datos en tiempo real convertidos en concentraciones de Bod y cod.
El modelo Bod / COD es adecuado para las siguientes situaciones:
La mejor aplicación del modelo Bod / cod:
Elegir el modo del analizador toc no es solo elegir el modo predeterminado o común. El modelo aplicable para monitorear la materia orgánica depende del sustrato de la muestra, la aplicación y el uso de los datos del usuario. La selección del modelo adecuado desde el principio garantiza una conexión perfecta del proceso de implementación, haciendo que los datos generados desde entonces sean muy confiables.