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수질 안전 수호의 관건: TOC 분석의 중요성과 핵심 기술을 읽다
날짜:2025-11-12읽기 :0


TOC 란 무엇입니까?

총 유기탄소는 시료 중의 유기오염물의 양을 측정한다.TOC 분석은 전 세계적으로 계속되고 있으며 인류의 안전과 번영에 매우 중요합니다.유기오염은 이온교환능력을 떨어뜨리고 불량생물의 성장을 유발해 처리한 물을 안전하게 사용할 수 없게 하고 수처리로 유해 부산물이 발생하기 때문에 TOC 분석은 시정에서 그 과정의 유효성을 확정하는 데 도움이 된다.


TOC는 어떻게 측정합니까?

간단히 말해서, TOC 분석기는 유기화합물을 CO로 산화시키는 작업을 합니다.2생성된 CO 측정2재다.TOC는 어떤 산화 기술이든 시료의 총 탄소(TC)에서 다양한 성분을 측정하거나 제거하여 결정해야 합니다.이러한 그룹 정의는 다음과 같습니다.

총 유기탄소(TOC) - 유기 분자 중 공가로 결합된 모든 탄소 원자

무기탄소(IC)- 탄산염, 탄산염 및 CO 용해2

용해유기탄소(DOC)- 0.45 μm 구경 필터를 통한 TOC 구성

부유 유기탄소 (입자 유기탄소라고도 함)- 0.45 μm 필터에 의해 차단된 TOC 그룹

불어서 제거할 수 있는 유기탄소(POC, 때로는 휘발성 유기탄소라고 부른다)- 특정 조건에서 가스 추출을 통해 수용액에서 제거되는 TOC 성분

불수 없는 유기탄소(NPOC)- 공기 흡입 제거를 위한 TOC 그룹.대부분의 경우 무기탄소는"측정"이 아니라 불려지는데, 이 경우 NPOC만 측정하고 POC는 무시할 수 있다고 가정한다.

이 그림은 TC의 구성이 어떻게 구분되는지 시각적으로 보여줍니다.

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기타 중요 용어

시약 공백- 시약이 포함된 분석 결과에 의해 시료나 표준품을 도입하지 않고 발생하는 검출기 응답.이 반응은 시약, 가스, 분해 용기 및 / 또는 파이프의 탄소 오염으로 인해 발생합니다.

표준- 알려진 탄소량의 샘플을 추가합니다.

물 공백품 또는 기기 방법 공백- 물 속의 탄소 함량에 대한 분석기의 반응.교정 기간에 물을 제로 농도 기준으로 사용하여 측정한다.

TOC 측정

총 유기탄소는 유기분자 중의 모든 탄소 원자로 이루어져 있다.구체적으로 무기탄소를 제거한 뒤 유기화합물 중 산화를 통해 이산화탄소로 전환되는 모든 탄소를 측정한 것이다.TOC를 측정하는 두 가지 가장 흔한 기술은 뺄셈 측정 TOC와 드라이 제거 측정 TOC이다.

뺄셈 측정 TOC에서 IC를 측정하고 측정된 TC에서 IC를 뺀다:

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뺄셈 측정 TOC의 장점은 POC의 손실이 가장 적다는 것이다.그러나 이 기술은 몇 가지 단점이 있습니다.뺄셈 측정 TOC 처리량은 측정 TOC를 불어 제거하는 것보다 낮습니다. 이 방법은 하나의 TOC 결과를 두 번 분석해야 하기 때문입니다.이 기술은 IC 함량이 예상 TOC 결과의 50% 를 초과하는 고함량 IC의 샘플에 사용되어서는 안됩니다.

불림 측정 TOC에서는 어떤 측정을 하기 전에 시료에서 IC를 불립니다. 이 기술에서 POC를 무시할 수 있다면 TOC는 NPOC와 같습니다.이 때문에 불기 측정 TOC를 NPOC 기술이라고 부르기도 한다.

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측정 TOC를 불어 제거하는 것이 뺄셈 측정 TOC보다 더 빠릅니다. 한 번의 분석으로 TOC를 확인할 수 있기 때문입니다.IC가 많이 함유된 샘플의 경우 정확도가 가장 높고 IC에서 발생하는 간섭을 빼지 않아 전체 정밀도가 더 높으며, 이 기술은 POC를 측정하지 않는 단점이 있습니다.

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주요 단계

TOC 분석은 샘플 도입, 산화, 검사 및 표시의 네 가지 주요 단계로 나눌 수 있습니다.각 단계에는 몇 가지 옵션이 있습니다.이는 결국 사용하는 TOC 분석기에 따라 달라집니다.

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샘플 도입

하나의 간단한 빨대 시스템은 매번 샘플을 도입하는 데 사용할 수 있다.또는 결합된 자동 샘플링기를 사용하여 분석을 위해 여러 샘플을 한 시퀀스에 로드할 수 있습니다.TOC 분석기가 온라인 TOC 분석기라면 펌프 시스템에 직접 연결하고 설정된 시간 간격에 자동으로 샘플을 수집하여 분석합니다.

산화

습화학 과황산염 산화 및 고온 촉매 산화 (연소) 를 포함하여 TOC를 측정하는 몇 가지 승인된 표준 방법.습화학 TOC 분석에는 촉매와 가열 또는 UV 램프를 통해 유기탄소를 CO 2로 산화시키는 것이 포함됩니다.습화학산화의 이 두 단계는 과황산염과 과황산염-UV를 가열하는 것이다. TOC가 분석한 연소법에는 산화촉매가 장착된 가열반응실에 시료를 주입하는 것이 포함된다.SM 5310B에는 연소 TOC가 포함되어 있지만 SM 5310C에는 가열된 과황산염과 과황산염-UV 방법이 포함되어 있습니다.

검사

TOC 분석에서 검사는 일반적으로 고체 비색산 적외선 검출기(NDIR)를 통해 시료의 유기물 함량을 측정합니다.NDIR의 작동 원리는 CO 2 샘플 가스가 포함된 샘플실을 적외선 빔이 통과하도록 하는 것입니다.그런 다음 샘플이 특정 파장 범위에서 흡수하는 적외선의 양을 측정합니다.예를 들어, CO 2가 흡수하는 적외선 파장의 범위는 4.26 μm입니다.

표시

마지막으로 표시는 테스트 단계에서 얻은 데이터를 시각화하는 방법입니다.이 단계는 21세기의 기술 혁명의 큰 혜택을 받았다.많은 TOC 분석기는 내부 컴퓨터 및 터치 스크린 인터페이스를 갖추고 있거나 외부 PC의 소프트웨어에 의해 제어됩니다.