РД 52.24.479-2008 Массовая концентрация ртути в водах. Методика выполнения измерений методом атомной абсорбции в холодном паре - Информпроект Групп
Картотека документов

Электронный фонд правовой
и нормативно-технической документации

РД 52.24.479-2008 Массовая концентрация ртути в водах. Методика выполнения измерений методом атомной абсорбции в холодном паре

РД 52.24.479-2008 Массовая концентрация ртути в водах. Методика выполнения измерений методом атомной абсорбции в холодном паре

     
     РД 52.24.479-2008

     
     
РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

     
     
МАССОВАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ РТУТИ В ВОДАХ.
МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ МЕТОДОМ АТОМНОЙ АБСОРБЦИИ В ХОЛОДНОМ ПАРЕ

     
     
Дата введения 2008-11-01

     
     
Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Государственным учреждением "Гидрохимический институт"

2 РАЗРАБОТЧИКИ Л.В.Боева, канд. хим. наук, Т.С.Евдокимова

3 СОГЛАСОВАН с УМЗА и ГУ НПО "Тайфун" Росгидромета

4 УТВЕРЖДЕН заместителем Руководителя Росгидромета 25.08.2008 г.

5 АТТЕСТОВАН ГУ "Гидрохимический институт" свидетельство об аттестации от 10.04.2008 г. N 134.24-2008.

6 ЗАРЕГИСТРИРОВАН ЦМТР ГУ "НПО "Тайфун" за номером РД 52.24.479-2008 от 03.09.2008 г.

7 ВЗАМЕН РД 52.24.479-95 "Методические указания. Методика выполнения измерений массовой концентрации ртути в водах методом атомной абсорбции в холодном паре".



Введение


Ртуть принадлежит к элементам, присутствующим в природных объектах в очень малых концентрациях. Содержание ртути в поверхностных водах суши в большинстве случаев не превышает 0,05 мкг/дм, но в районах ртутных месторождений природный фон может достигать 1 мкг/дм. Наиболее распространенным природным минералом ртути является киноварь (сульфид ртути), иногда встречаются самородные месторождения ртути.

В списке приоритетных загрязняющих веществ системы мониторинга окружающей среды ртуть стоит на одном из первых мест. Характерной особенностью металлической ртути является низкая теплота парообразования, что обусловливает высокую летучесть ее паров, возможность их испарения не только с поверхности металлической ртути, но и диффузии через слои воды. В сочетании со сравнительно легким восстановлением ртути в условиях окружающей среды до металлического состояния эта особенность приводит к возможности глобального атмосферного переноса ртути.

Существует два вида источников поступления ртути в воду - природный и антропогенный. К природным относятся извержения вулканов, ветровая и водная эрозия почв и горных пород, испарение с поверхности почвы и растений. Антропогенные источники - сточные воды предприятий химической, фармацевтической, электротехнической и некоторых других отраслей промышленности, сжигание всех видов топлива и отходов - почти на порядок превышают расчетное природное поступление ртути в окружающую среду. В предыдущие годы большой вклад в загрязнение природной среды вносило использование ртутьсодержащих пестицидов, прежде всего для протравливания семян. В настоящее время их использование запрещено во многих странах.

Соединения ртути в поверхностных водах присутствуют в растворенном и взвешенном состоянии. Во взвеси преобладающее положение занимает сорбированная форма. Растворенные формы ртути многообразны и зависят от значений pH, окислительно-восстановительных потенциалов воды, содержания хлоридов и органических веществ. В процессах комплексообразования ионов ртути особенно велика роль гуминовых и фульвокислот, на долю которых приходится большая часть органического вещества природных вод. В водах происходит метилирование неорганической ртути биологическим и небиологическим путем, причем повышение концентрации органического углерода, азота и хлорофилла приводит к повышению содержания метилртути. Поэтому в водах ртуть находится в различных формах: Hg (0), ионов Hg (I) и Hg (II), хлоридных, гидроксокомплексов ртути (II), ее фульватов и гуматов, растворимых ртутьорганических соединений. Эти формы способны к взаимным переходам, что происходит как в водном объекте, так и при хранении проб воды.

Формы нахождения Hg в значительной мере зависят от величины pH и pCl. При рСl<1 Hg находится в виде комплексного неорганического аниона HgCl (до значения pH 9-11), при pCl 1-6,5 в виде HgCl (pH 3-9), при рСl>7 - в виде Hg (pH<3). При увеличении рН и концентрации ионов хлора нейтральные комплексы HgCl и Hg(OH) становятся доминирующими, в то врмя как HgClOH является переходным.

При значениях рН<6 в воде преобладают соединения Hg(OH), при рН 6-8 - Hg(OH), при значениях рН больше 8 в системе образуется Hg(OH). В зависимости от реальных условий в воде могут присутствовать также комплексы с SO, СО и другими неорганическими анионами и органическими лигандами типа цистеина, аминокислот.

Соединения ртути обладают высокой токсичностью по отношению к гидробионтам и человеку. Они поражают нервную систему, вызывают изменения со стороны слизистой оболочки, нарушение двигательной функции, изменение состава крови и т.д. Среди форм ртути, присутствующих в природных водах, наиболее токсичными являются ртутьорганические соединения экзогенной и аутогенной природы. Ртутьорганические соединения с короткими алкильными радикалами вследствие высокого сродства к сульфгидрильным группам, повышенной липидной растворимостью и легкостью проникновения через клеточные мембраны вызывают тяжелые расстройства центральной нервной системы, желудочно-кишечного тракта, функции почек и др. В этой форме в пробах загрязненной речной воды обнаружено от 10 до 50% от общего содержания ртути.

Значение ПДК растворенных форм ртути для водных объектов рыбохозяйственного назначения составляет 0,01 мкг/дм, а для водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования - 0,5 мкг/дм.



1 Область применения

1.1 Настоящий руководящий документ устанавливает методику выполнения измерений (далее - методика) массовой концентрации растворенных форм ртути, а также валовой ртути в пробах природных и очищенных сточных вод в диапазоне от 0,010 до 5,00 мкг/дм включительно методом атомной абсорбции в холодном паре.

1.2. При анализе проб воды с массовой концентрацией ртути, превышающей 5,00 мкг/дм, допускается выполнение измерений после разбавления пробы дистиллированной водой таким образом, чтобы массовая концентрация ртути в разбавленной пробе находилась в пределах указанного выше диапазона измеряемых концентраций.

1.3 Настоящий руководящий документ предназначен для использования в лабораториях, осуществляющих анализ природных и очищенных сточных вод.



2 Нормативные ссылки


В настоящем руководящем документе использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 17.1.5.04-81 Охрана природы. Гидросфера. Приборы и устройства для отбора, первичной обработки и хранения проб природных вод. Общие технические условия

ГОСТ 17.1.5.05-85 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков

Доступ к полной версии документа ограничен

Название документа
РД 52.24.479-2008 Массовая концентрация ртути в водах. Методика выполнения измерений методом атомной абсорбции в холодном паре
Вид документа
Нормативно-технический документ
Статус
Скрыто
Дата принятия
Скрыто
Дата начала действия
Скрыто

Документ «РД 52.24.479-2008» регламентирует методику измерения массовой концентрации ртути в водах с использованием метода атомной абсорбции в холодном паре. Основное назначение данного документа заключается в стандартизации процедур, обеспечивающих точность и надежность измерений, что особенно актуально для оценки загрязнения водоемов и контроля качества водных ресурсов. Сфера его применения охватывает экологический мониторинг, исследования в области охраны окружающей среды, а также контроль за соблюдением норм и стандартов в водном хозяйстве.

Ключевыми аспектами, регламентируемыми в документе, являются методы отбора проб, подготовка образцов, условия проведения измерений, а также требования к оборудованию и реагентам. Стандарт описывает порядок калибровки оборудования и контроля качества измерений, что позволяет обеспечить высокую степень достоверности получаемых данных. Также документ включает информацию о допустимых уровнях концентрации ртути и методах их определения, что важно для оценки состояния водных ресурсов.

Технические детали, указанные в документе, охватывают условия испытаний, такие как температура, давление и другие факторы, влияющие на результаты измерений. Важным аспектом является описание классификации образцов и измеряемых величин, что позволяет специалистам корректно интерпретировать результаты и принимать обоснованные решения. Документ также включает рекомендации по обращению с реагентами и образцами, что способствует соблюдению норм безопасности и охраны труда.

Целевая аудитория данного стандарта включает производственные лаборатории, организации, занимающиеся контролем качества вод, а также государственные и частные экологические инспекции. Стандарт служит основой для разработки внутренних методик контроля и оценки состояния водоемов, что повышает уровень профессионализма и ответственности в данной области. Использование данного документа способствует унификации подходов к измерению концентрации ртути и повышению доверия к получаемым результатам.

Практическое значение стандарта заключается в его влиянии на безопасность водных ресурсов, качество питьевой воды и охрану труда в лабораториях. Соблюдение методики, описанной в документе, позволяет минимизировать риски для здоровья населения и экосистем, а также способствует соблюдению экологических норм и стандартов. При наличии изменений или дополнений в документе акцентируется внимание на обновлении методик и улучшении оборудования, что позволяет поддерживать актуальность и эффективность стандартов в условиях современных вызовов.

Описание документа носит справочный характер, достоверность этого материала не гарантируется.

Чтобы получить полный доступ к этому и другим документам, приобретайте доступ к Информационной сети «Техэксперт» - лидеру в области комплексного обеспечения предприятий нормативно-технической документацией.

Нормативно-техническая документация (ГОСТ, СНиП, ГН, Р, ГЭСН и др.)
Нормативно-правовые акты органов государственной власти (законы, законопроекты, постановления)
Технологическая документация (чертежи, схемы и др.)
Аналитические материалы
Классификаторы и словари
Справочная информация
Все документы и информация о них
доступны в системах «Техэксперт» и «Кодекс»