Электронный фонд правовой
и нормативно-технической документации
РД 52.24.473-2012 Массовая концентрация летучих ароматических углеводородов в водах. Методика измерений газохроматографическим методом с использованием анализа равновесного пара
РД 52.24.473-2012
РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ
МАССОВАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ЛЕТУЧИХ АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ В ВОДАХ
Методика измерений газохроматографическим методом с использованием анализа равновесного пара
Дата введения 2013-02-04
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН федеральным государственным бюджетным учреждением "Гидрохимический институт" (ФГБУ "ГХИ")
2 РАЗРАБОТЧИК Л.В.Боева, канд. хим. наук, Н.С.Тамбиева, О.А.Михайленко, Ю.А.Андреев
3 СОГЛАСОВАН с ФГБУ "НПО "Тайфун" 14.09.2012 и УМЗА Росгидромета 23.10.2012
4 УТВЕРЖДЕН Заместителем Руководителя Росгидромета 24.10.2012
5 АТТЕСТОВАН ФГБУ "ГХИ", свидетельство об аттестации методики измерений N 473.01.00175-2011 от 15.12.2011
6 ЗАРЕГИСТРИРОВАН ЦМТР ФГБУ "НПО "Тайфун" за номером РД 52.24.473-2012 от 31.10.2012
7 ВЗАМЕН РД 52.24.473-95 Методические указания. Методика выполнения измерений массовой концентрации летучих ароматических углеводородов в водах газохроматографическим методом
Введение
Наиболее важными представителями летучих ароматических углеводородов (ЛАУ) является бензол и его гомологи: толуол (метилбензол), этилбензол, ксилолы (диметилбензолы), кумол (изопропилбензол), пропилбензол, 1,2,4-триметилбензол (псевдокумол), а также соединения, содержащие кратные углерод-углеродные связи в боковой цепи, например, стирол (винилбензол).
ЛАУ обладают высокой летучестью, низкой растворимостью в воде, большой подвижностью и резким устойчивым запахом. Они широко распространены в окружающей среде - атмосфере, воде, почве. Предполагается, что в мировом масштабе около 100 тысяч тонн бензола, 50 тысяч тонн толуола и 15 тысяч высших ЛАУ поступает в атмосферу при испарении моторного топлива, его перегрузке, транспортировке и с выхлопными газами движущегося транспорта. Концентрация ЛАУ в выхлопных газах автомобилей может составлять: для бензола до 320, толуола до 490, м-ксилола до 300 и п-ксилола до 20 мг/м. В атмосфере ЛАУ мигрируют на значительные расстояния (на десятки и сотни километров) и поступают в воду и почву либо вследствие прямого контакта атмосфера-вода, либо с атмосферными осадками. При определении ЛАУ в озёрной воде было обнаружено заметное увеличение их концентраций в воскресные летние дни (влияние выхлопных газов автомобилей, моторного топлива лодок, катеров и т.д.), а в середине недели концентрации ЛАУ падали до фонового уровня.
Другим важным источником загрязнения водных объектов ЛАУ являются сточные воды химической, нефтеперерабатывающей промышленности, производства основного органического синтеза, лаков, красок и др.
Попадая в водные объекты, ЛАУ подвергаются физическому (испарение), а также химическому, фотохимическому и биохимическому воздействию. В силу своих физико-химических свойств они относительно легко переходят из воды в атмосферу, особенно при повышении температуры и волнении воды. Фотохимическое окисление ЛАУ происходит при участии свободных радикалов ( и
), образующихся под воздействием солнечного УФ-излучения. Конечными продуктами являются небольшие неорганические молекулы, например,
,
,
.
Биохимическое окисление ЛАУ осуществляется благодаря наличию в водной среде и донных отложениях микроорганизмов. Способностью расщеплять ЛАУ с разрывом ароматического кольца обладают многие бактерии. Наиболее широко распространены и изучены бактерии, принадлежащие к роду Pseudomonas.
Биохимическое окисление ЛАУ может происходить по разным механизмам в зависимости от наличия или отсутствия заместителей в кольце. Разрыв ароматического кольца происходит под действием фермента диоксигеназы, в результате которого образуется пирокатехин. Дальнейшим продуктом окисления являются карбоновые кислоты, и
. На скорость биохимического окисления существенно влияет температура.
В незагрязненных природных водах ЛАУ содержатся в незначительных количествах (доли или единицы микрограммов в кубическом дециметре). Повышенные концентрации ЛАУ в водных объектах имеют место при поступлении их со сточными водами и атмосферными осадками, загрязненными этими соединениями, а также с подземными водами, контактирующими с нефтяными и газовыми месторождениями. В загрязненных водных объектах и очищенных сточных водах концентрация отдельных ЛАУ может достигать десятков микрограммов в кубическом дециметре, а в некоторых случаях и выше.
ЛАУ оказывают токсическое и раздражающее действие, придают воде и гидробионтам неприятный запах и вкус. Бензол и стирол обладают канцерогенными свойствами.
ЛАУ способны накапливаться в тканях, мышцах печени гидробионтов. Предельно допустимая концентрация (ПДК) и класс опасности ЛАУ приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Значения ПДК и класс опасности ЛАУ
Наименование ЛАУ |
Значения ПДК, мг/дм | |
|
рыбохозяйственного значения |
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования |
Бензол |
0,5 (IV) |
0,001 |
Толуол |
0,5 (III) |
0,024 (IV) |
Доступ к полной версии документа ограничен
Документ «РД 52.24.473-2012» устанавливает методику измерения массовой концентрации летучих ароматических углеводородов в водах с использованием газохроматографического метода и анализа равновесного пара. Основное назначение данного документа заключается в обеспечении единства измерений и повышения точности результатов при контроле качества водных ресурсов. Сфера применения охватывает экологический мониторинг, контроль за соблюдением экологических норм, а также исследования в области охраны окружающей среды.
В документе регламентируются ключевые аспекты, такие как методы отбора проб, условия проведения испытаний, а также требования к оборудованию и реактивам, используемым в процессе анализа. Установлены параметры, которые необходимо учитывать при выполнении измерений, включая температурный режим и время экспозиции проб. Это позволяет обеспечить воспроизводимость и достоверность получаемых данных.
Технические детали, описанные в документе, включают спецификации для газохроматографов, параметры работы, такие как давление и скорость потока газа-носителя, а также условия для подготовки проб. Важными измеряемыми величинами являются массовая концентрация летучих ароматических углеводородов, а также предельные значения, превышение которых может указывать на загрязнение вод. Эти аспекты критически важны для корректной интерпретации результатов анализа.
Целевая аудитория стандарта включает производителей оборудования и реагентов, лаборатории, осуществляющие анализы, а также контролирующие органы, занимающиеся мониторингом качества воды. Стандарт служит основой для разработки методик контроля и оценки состояния водных ресурсов, что особенно важно в условиях растущего внимания к экологии и охране окружающей среды.
Практическое значение стандарта заключается в его влиянии на безопасность и качество водных ресурсов, что, в свою очередь, способствует охране здоровья населения и экосистем. Применение данной методики позволяет более эффективно выявлять и устранять источники загрязнений, тем самым улучшая состояние водоемов. В последующих редакциях документа были уточнены некоторые параметры испытаний и добавлены рекомендации по использованию новых технологий, что делает его актуальным для современных условий.
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»