Электронный фонд правовой
и нормативно-технической документации
РД 52.24.514-2009 Методика расчёта суммарной молярной (массовой) концентрации ионов натрия и калия, суммарной массовой концентрации ионов в водах
РД 52.24.514-2009
РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ
МЕТОДИКА РАСЧЁТА СУММАРНОЙ МОЛЯРНОЙ (МАССОВОЙ) КОНЦЕНТРАЦИИ ИОНОВ НАТРИЯ И КАЛИЯ, СУММАРНОЙ МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ИОНОВ В ВОДАХ
Дата введения 2009-07-01
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Государственным учреждением Гидрохимический институт (ГУ ГХИ)
2 РАЗРАБОТЧИКИ Назарова А.А., канд. хим. наук, Боева Л.В., канд. хим. наук
3 СОГЛАСОВАН с ГУ "НПО Тайфун" 03.03.2009 и УМЗА Росгидромета 02.06.09
4 УТВЕРЖДЕН Заместителем Руководителя Росгидромета 03.06.2009
5 АТТЕСТОВАН ГУ ГХИ, свидетельство об аттестации методики N 168-1.24-2008 от 04.02.2008
6 ЗАРЕГИСТРИРОВАН ЦМТР ГУ "НПО "Тайфун" за номером РД 52.24.514-2009 от 23.06.2009
7 ВЗАМЕН РД 52.24.514-2002. Методические указания. Расчет общего содержания натрия и калия, общего содержания ионов в поверхностных водах суши
ВНЕСЕНО Изменение № 1, утвержденное и введенное в действие приказом Росгидромета от 15.03.2024 № 78 c 01.05.2024
Изменение № 1 внесено изготовителем базы данных
Введение
Натрий и калий относятся к главным компонентам химического состава природных вод. Натрий по распространённости среди катионов стоит на первом месте, составляя больше половины их общего содержания.
Основными источниками поступления этих металлов в поверхностные воды суши являются изверженные, осадочные породы и самородные растворимые хлориды, сульфаты и карбонаты. Кроме того, натрий и калий поступают в поверхностные воды с хозяйственно-бытовыми и промышленными сточными водами и с водами, сбрасываемыми с орошаемых полей. Источником поступления натрия также могут быть засоленные почвы, из которых он вымывается атмосферными осадками. Большое значение имеют и биологические процессы, протекающие на водосборе, в результате которых образуются растворимые соединения натрия и калия.
Калий относится к числу биогенных элементов, необходимых для развития водной растительности.
Натрий обладает высокой миграционной способностью, что обусловлено хорошей растворимостью его соединений в воде, слабо выраженной способностью к сорбции взвесями и донными отложениями. Миграционная способность калия ниже, однако, из-за низкой концентрации калия, и натрий, и калий в поверхностных водах суши мигрируют преимущественно в растворённом состоянии в виде ионов.
Концентрация натрия в речных водах колеблется от нескольких единиц до сотен миллиграммов в кубическом дециметре, концентрация калия - от десятых долей до нескольких сотен миллиграммов в кубическом дециметре в зависимости от физико-географических условий, геологических особенностей бассейнов водных объектов и интенсивности антропогенного воздействия на него. Обычно в поверхностных водах суши концентрация натрия не превышает 300 мг/дм, но в некоторых случаях может достигать граммов в кубическом дециметре (например, в соленых озерах, небольших реках засушливых регионов с преимущественно подземным питанием). В большинстве поверхностных вод суши содержание калия не превышает 20 мг/дм
.
Внутригодовые изменения концентрации натрия и калия в поверхностных водах суши связаны, в основном, с гидрологическим режимом водных объектов.
Содержание натрия и калия в воде нормируется в зависимости от характера использования водного объекта. ПДК натрия для водных объектов хозяйственно-питьевого назначения составляет 200 мг/дм, рыбохозяйственного - 120 мг/дм
. Содержание калия нормируется только в воде водных объектов рыбохозяйственного назначения. ПДК калия при минерализации менее 100 мг/дм
составляет 10 мг/дм
, при более высокой минерализации - 50 мг/дм
.
Раздельное определение натрия и калия методами пламенной фотометрии и ионометрии предпочтительно по сравнению с расчётным методом определения этих компонентов. Однако в ряде случаев, при отсутствии необходимых приборов, при проведении исследований по сокращённой программе допустимо определять суммарную молярную (массовую) концентрацию ионов натрия и калия расчётным методом.
Суммарную массовую концентрацию растворённых в поверхностных водах веществ, содержащих преимущественно главные ионы, называют обычно суммой ионов и выражают в мг/дм. В поверхностных водах суши сумма ионов соответствует, как правило, минерализации.
1 Область применения
Настоящий руководящий документ устанавливает методику расчёта суммарной массовой и молярной концентраций ионов натрия и калия в пробах поверхностных вод суши, отобранных в створах, не подверженных непосредственному поступлению сточных вод в диапазонах от 1 до 3000 мг/дм натрия и от 0,5 до 300 мг/дм
калия, а также суммарной массовой концентрации ионов в диапазоне от 5,0 до 20000 мг/дм
.
Руководящий документ предназначен для использования в лабораториях, осуществляющих мониторинг состояния и загрязнения водных объектов.
2 Приписанные характеристики погрешности
2.1 При соблюдении всех регламентируемых методиками выполнения измерений (МВИ) условий проведения измерений главных ионов (кальция, магния, натрия, калия, гидрокарбонатов, карбонатов, сульфатов хлоридов) [1] характеристика погрешности определения суммарной массовой концентрации ионов натрия и калия и суммарной массовой концентрации ионов не превышает значений, приведённых в таблице 1.
Доступ к полной версии документа ограничен
Документ «РД 52.24.514-2009» представляет собой методику, предназначенную для расчёта суммарной молярной и массовой концентрации ионов натрия и калия, а также суммарной массовой концентрации ионов в водах. Он применяется в области экологии, водоснабжения и водоотведения, а также в лабораторных исследованиях, связанных с анализом качества воды. Методика актуальна для организаций, занимающихся мониторингом состояния водных ресурсов и контроля за соблюдением экологических норм.
Ключевыми аспектами, регламентируемыми данным документом, являются методы определения концентраций ионов, параметры испытаний и требования к оборудованию. Методика описывает последовательность действий, необходимых для получения точных и достоверных результатов, включая подготовку образцов, условия проведения анализов и обработку полученных данных. Также в документе указаны допустимые пределы погрешностей и критерии оценки качества измерений.
Технические детали, указанные в методике, охватывают условия испытаний, такие как температура, pH и другие физико-химические параметры, которые могут повлиять на результаты измерений. Важными являются также классификации ионов, которые подлежат анализу, а также измеряемые величины, что позволяет обеспечить единообразие в проведении исследований. Документ содержит рекомендации по выбору методов анализа, включая использование современных аналитических приборов.
Целевая аудитория данного стандарта включает производителей оборудования для анализа воды, лаборатории, занимающиеся экологическим мониторингом, а также контролирующие органы, ответственные за соблюдение экологических норм и стандартов. Методика служит основой для разработки внутренних регламентов и стандартов качества, что способствует повышению уровня контроля за состоянием водных ресурсов.
Практическое значение стандарта заключается в его влиянии на безопасность и качество воды, что, в свою очередь, имеет важное значение для охраны труда и здоровья населения. Соблюдение данной методики позволяет обеспечить совместимость результатов анализа, что критически важно для принятия управленческих решений в области экологии и водоснабжения. В случае наличия изменений или дополнений, они обычно касаются уточнения методов и параметров, что способствует актуализации подходов к анализу и повышению точности получаемых данных.
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.
доступны в системах «Техэксперт» и «Кодекс»