1. חמצון רטוב (פרסולפט) - אי--זיהוי אינפרא אדום מפזר (NDIR)
בשיטה זו, הדגימה שתיבדק מטופלת בחומצה זרחתית לפני החמצון להסרת פחמן אנאורגני, ולאחר מכן נמדד ריכוז ה-TOC. רוב מנתחי ה-TOC הרציפים המודרניים הם חמצון רטוב. חמצון רטוב אינו מספיק לחמצון גופי מים מורכבים (למשל: חומצה הומית, תרכובות במשקל מולקולרי גבוה וכו'), ולכן אינו מתאים לגופי מים בעלי תכולת TOC גבוהה, אך אפשרי לגופי מים קונבנציונליים כגון מים עיליים.
2. חמצון בעירה קטליטי בטמפרטורה גבוהה - זיהוי אינפרא אדום לא- מפזר (NDIR)
זמן היישום של חמצון בעירה קטליטי-גבוהה הוא הרבה יותר מאוחר מזה של חמצון רטוב, אך מכיוון שהבעירה בטמפרטורה-גבוהה היא יסודית יחסית, ניתן ליישם אותה על גופי מים כגון נהרות, מי ים ושפכים תעשייתיים עם זיהום כבד.
3. חמצון UV - לא-זיהוי אינפרא אדום מפוזר (NDIR)
השיטה זהה לזו של חמצון רטוב, אבל העיקרון של הקרנת אור אולטרה סגול (185 ננומטר) משמש להסרת פחמן אנאורגני לפני שהדגימה נכנסת לכור האולטרה סגול, ומתקבלות תוצאות מדויקות יותר. שיטת חמצון ה-UV אינה מתאימה ל-TOC בתוכן- גבוה כגון חומרים אורגניים גרגירים, תרופות וחלבונים, אך ניתן להשתמש בה במקווי מים כגון מים גולמיים ומים תעשייתיים.
4. אולטרה סגול (UV)-חמצון רטוב (פרסולפט)-לא-זיהוי אינפרא אדום מפזר (NDIR)
שיטה זו היא ההשפעה הסינרגטית של חמצון UV וחמצון רטוב, המשלימות ומקדמות זו את זו, ואפקט הפירוק החמצוני טוב יותר מכל אחד מהם. מכיוון שלא ניתן להשתמש בחמצון UV במים עם תכולה גבוהה של TOC, הסינרגיה של השניים יכולה למדוד מים עם זיהום כבד. יש לו פופולריות גבוהה וטכנולוגיה בוגרת בגלל ישימותו החזקה וטווח מדידה רחב.
5. שיטת התנגדות
שיטה זו היא טכנולוגיה שיושמת בשנים האחרונות. העיקרון שלו הוא למדוד את ההבדל בהתנגדות של המדגם לפני ואחרי חמצון אולטרה סגול תחת הנחת היסוד של פיצוי טמפרטורה. עם זאת, לשיטה זו יש דרישות מחמירות לגבי מקור גוף המים המיועד למדידה, ניתן להשתמש רק במים תעשייתיים נקיים יחסית ובמים טהורים, וכיוון היישום הוא יחיד.
6. שיטת אולטרה סגול
ניתן לאתר את הגילוי והניתוח של TOC על ידי ספקטרוסקופיה של קליטת UV עד לשנת 1972. Dobbs et al. חקר את הקשר הליניארי בין ערך ספיגת ה-UV (A) ב-254 ננומטר לבין ה-TOC בשפכים המשניים של טיפול בשפכים עירוניים ומי נהרות. לאחר עשרות שנים של פיתוח, היישום של שיטה זו התפתח במהירות בשל יתרונותיה של מדידה מהירה ללא-מגע, יכולת חזרה טובה ותחזוקה נמוכה.
7. שיטת מוליכות
ההתקן העיקרי המעורב בשיטה זו הוא תא מוליכות, המורכב מאלקטרודת ייחוס, אלקטרודת מדידה, מפריד נוזלי גז-, שרף מחליף יונים, סליל תגובה ונוזל מוליכות NaOH. היתרונות של תאי מוליכות הם מחיר נמוך ופופולריות קלה, אך יציבות גרועה.
8. שיטת חמצון אוזון
תוך ניצול תכונת החמצון החזקה של האוזון ושימוש בחמצון האוזון כטכנולוגיית הזיהוי של TOC, יש לו מהירות תגובה מהירה, ללא זיהום משני וערך יישום גבוה. לכן, סיכוי היישום של שיטה זו מבטיח מאוד.
9. שיטת אולטרסאונד cavitation sonoluminescence
הסונוכימיה הפכה לתחום מחקר משגשג. המחקר של סונוluminescence היה מעורב בתחום הגנת הסביבה. חוקרים רלוונטיים בארצי עשו עבודה רבה במחקר בסיסי ובמחקר יישומי. שיטה ייחודית זו הוכרה על ידי מומחים. . יש לה את היתרונות של אין זיהום משני, אין צורך להוסיף ריאגנטים וציוד פשוט.
10. חמצון מים סופר קריטי
טכנולוגיית Supercritical Water Oxidation (SCWO) מתאימה ליישומי מליחות גבוהה שימשה במקור לטיפול בכמויות גדולות של שפכים, בוצה ואדמה מזוהמת. כיום בשימוש במנתחי TOC מעבדתיים מסחריים, כאשר הטמפרטורה והלחץ של מי ההזרקה עולים מעל הנקודה הקריטית של מים (375 מעלות ו-3,200psi), הפסולת האורגנית מתחמצנת במהירות ובאופן מלא על ידי המחמצן שבמים. המאפיינים של מים סופר-קריטיים יכולים לגרום לפחמן אורגני להתחמצן לפחמן דו-חמצני בצורה יעילה ומהירה במיוחד, גם אם ישנם כלורידים וחומרים אנאורגניים אחרים שעלולים לגרום להפרעה שלילית בעת שימוש בשיטות חמצון לא-על קריטיות.




