1. Islak oksidasyon (persülfat) --dağılmayan kızılötesi algılama (NDIR)
Bu yöntemde, test edilecek numune, inorganik karbonu uzaklaştırmak için oksidasyondan önce fosforik asit ile muamele edilir ve ardından TOC konsantrasyonu ölçülür. Modern TOC sürekli analizörlerinin çoğu ıslak oksidasyondur. Islak oksidasyon, karmaşık su kütlelerinin (örneğin hümik asit, yüksek molekül ağırlıklı bileşikler vb.) oksidasyonu için yeterli değildir, bu nedenle yüksek TOC içeriğine sahip su kütleleri için uygun değildir, ancak yüzey suyu gibi geleneksel su kütleleri için mümkündür.
2. Yüksek sıcaklıkta katalitik yanma oksidasyonu - dağıtıcı olmayan- kızılötesi algılama (NDIR)
Yüksek-sıcaklıkta katalitik yanma oksidasyonunun uygulama süresi, ıslak oksidasyona göre çok daha geç olur, ancak yüksek-sıcaklıkta yanma nispeten kapsamlı olduğundan, nehirler, deniz suyu ve ağır kirliliğe sahip endüstriyel atık su gibi su kütlelerine uygulanabilir.
3. UV Oksidasyonu - Dağıtıcı Olmayan- Kızılötesi Algılama (NDIR)
Yöntem ıslak oksidasyonla aynıdır ancak numune ultraviyole reaktörüne girmeden önce inorganik karbonun uzaklaştırılması için ultraviyole ışık (185nm) ışınlama prensibi kullanılır ve daha doğru sonuçlar elde edilir. UV oksidasyon yöntemi, granüler organik maddeler, ilaçlar ve proteinler gibi yüksek- içerikli TOC için uygun değildir ancak ham su ve endüstriyel su gibi su kütlelerinde kullanılabilir.
4. Ultraviyole (UV)-Islak (Persülfat) Oksidasyon-Dağıtıcı Olmayan-Kızılötesi Algılama (NDIR)
Bu yöntem, UV oksidasyonu ve ıslak oksidasyonun birbirini tamamlayan ve teşvik eden sinerjistik etkisidir ve oksidatif bozunma etkisi bunların herhangi birinden daha iyidir. UV oksidasyonu yüksek TOC içeriğine sahip suda kullanılamadığından ikisinin sinerjisi ağır kirliliğe sahip suyu ölçebilir. Güçlü uygulanabilirliği ve geniş ölçülebilir aralığı nedeniyle yüksek popülerliğe ve olgun teknolojiye sahiptir.
5. Direnç yöntemi
Bu yöntem son yıllarda uygulanan bir teknolojidir. Prensibi, sıcaklık telafisi öncülüğünde ultraviyole oksidasyondan önce ve sonra numunenin direnç farkının ölçülmesidir. Bununla birlikte, bu yöntemin ölçülecek su kütlesinin kaynağı konusunda katı gereksinimleri vardır, yalnızca nispeten temiz endüstriyel su ve saf su kullanılabilir ve uygulama yönü tektir.
6. Ultraviyole yöntemi
TOC'nin UV absorpsiyon spektroskopisi ile tespiti ve analizi 1972'ye kadar izlenebilmektedir. Dobbs ve ark. kentsel kanalizasyon arıtma ve nehir suyunun ikincil atık suyundaki 254 nm'deki UV absorbans değeri (A) ile TOC arasındaki doğrusal ilişkiyi inceledi. Onlarca yıllık gelişimin ardından bu yöntemin uygulaması, hızlı, temassız ölçüm, iyi tekrarlanabilirlik ve düşük bakım avantajları nedeniyle hızla gelişti.
7. İletkenlik yöntemi
Bu yöntemde yer alan ana cihaz, bir referans elektrodu, bir ölçüm elektrodu, bir gaz-sıvı ayırıcı, bir iyon değiştirme reçinesi, bir reaksiyon bobini ve bir NaOH iletkenlik sıvısından oluşan bir iletkenlik hücresidir. İletkenlik hücrelerinin avantajları, düşük fiyat ve kolay yaygınlaştırılmasıdır, ancak zayıf stabilitedir.
8. Ozon oksidasyon yöntemi
Ozonun güçlü oksitleyici özelliğinden yararlanan ve TOC'nin tespit teknolojisi olarak ozon oksidasyonunu kullanan bu yöntem, hızlı reaksiyon hızına, ikincil kirlenmeye ve yüksek uygulama değerine sahiptir. Bu nedenle bu yöntemin uygulama şansı oldukça umut vericidir.
9. Ultrasonik kavitasyon sonolüminesans yöntemi
Sonokimya gelişen bir araştırma alanı haline geldi. Sonolüminesans araştırması çevre koruma alanında yer almaktadır. Ülkemdeki ilgili akademisyenler temel araştırma ve uygulamalı araştırma alanında birçok çalışma yaptılar. Bu benzersiz yöntem uzmanlar tarafından tanınmıştır. . İkincil kirlilik olmaması, reaktif eklemeye gerek olmaması ve basit ekipman gibi avantajlara sahiptir.
10. Süperkritik su oksidasyonu
Yüksek tuzluluk uygulamaları için uygun olan Süper Kritik Su Oksidasyonu (SCWO) teknolojisi, ilk olarak büyük miktarlarda atık suyu, çamuru ve kirlenmiş toprağı arıtmak için kullanıldı. Artık ticari laboratuvar TOK analizörlerinde kullanılan enjeksiyon suyunun sıcaklığı ve basıncı, suyun kritik noktasının (375 derece ve 3.200psi) üzerine çıkarıldığında, organik atık sudaki oksidan tarafından hızla ve tamamen oksitlenir. Süperkritik suyun özellikleri, süperkritik olmayan oksidasyon yöntemleri kullanıldığında negatif girişime neden olabilecek klorürler ve diğer inorganik maddeler olsa bile, organik karbonun son derece verimli ve hızlı bir şekilde karbondioksite oksitlenmesini sağlayabilir.




