РД 52.24.473-2012 Массовая концентрация летучих ароматических углеводородов в водах. Методика измерений газохроматографическим методом с использованием анализа равновесного пара - Информпроект Групп
Картотека документов

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 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, и класс опасности (в скобках) для водных объектов

рыбохозяйственного значения

хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

Бензол

0,5 (IV)

0,001 (I)

Толуол

0,5 (III)

0,024 (IV)

Доступ к полной версии документа ограничен

Название документа
РД 52.24.473-2012 Массовая концентрация летучих ароматических углеводородов в водах. Методика измерений газохроматографическим методом с использованием анализа равновесного пара
Вид документа
Нормативно-технический документ
Статус
Скрыто
Дата принятия
Скрыто
Дата начала действия
Скрыто

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.

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»

Возможно вас заинтересуют

PDF ГОСТ Р МЭК 60904-8-2013 ГСИ. Приборы фотоэлектрические. Часть 8. Измерение спектральной чувствительности фотоэлектрических приборов PDF ГОСТ Р ИСО 22745-20-2013 Системы промышленной автоматизации и интеграция. Открытые технические словари и их применение к основным данным. Часть 20. Процедуры технического обслуживания открытого технического словаря PDF РД 52.08.767-2012 Расход воды на водотоках. Методика измерений акустическими доплеровскими профилографами "Stream Pro" и "Rio Grande" PDF ГОСТ 32281.3-2013 (EN 1288-3:2000) Стекло и изделия из него. Определение прочности на изгиб. Испытание на образце, опирающемся на две точки (четыре точки изгиба) PDF ГОСТ 32389-2013 Олифы. Общие технические условия PDF ГОСТ EN 15891-2013 Продукты пищевые. Определение дезоксиниваленола в продовольственном зерне, продуктах его переработки и продуктах на зерновой основе для питания грудных детей и детей раннего возраста. Метод ВЭЖХ с применением иммуноаффинной колоночной очистки экстракта и спектрофотометрического детектирования в ультрафиолетовой области спектра