Электронный фонд правовой
и нормативно-технической документации
РД 52.24.387-2019 Массовая концентрация фосфора общего и фосфора валового в водах. Методика измерений фотометрическим методом после окисления персульфатом калия
РД 52.24.387-2019
РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ
МАССОВАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ФОСФОРА ОБЩЕГО И ФОСФОРА ВАЛОВОГО В ВОДАХ
Методика выполнения измерений фотометрическим методом после окисления персульфатом калия
Текст Сравнения РД 52.24.387-2019 с РД 52.24.387-2006 см. по ссылке;
- Примечание изготовителя базы данных.
Дата введения 2019-11-01
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным учреждением "Гидрохимический институт" (ФГБУ "ГХИ")
2 РАЗРАБОТЧИКИ Ю.А.Андреев, канд. хим. наук (руководитель разработки), В.Е.Котова (ответственный исполнитель), И.А.Рязанцева, А.А.Назарова, канд. хим. наук.
3 СОГЛАСОВАН с Федеральным государственным бюджетным учреждением "Научно-производственное объединение "Тайфун" (ФГБУ "НПО "Тайфун") 30.01.2019 и Управлением мониторинга загрязнения окружающей среды, полярных и морских работ (УМЗА) Росгидромета 15.03.2019
4 УТВЕРЖДЕН Руководителем Росгидромета 15.03.2019
ВВЕДЁН В ДЕЙСТВИЕ приказом Росгидромета от 25.06.2019 N 293
5 АТТЕСТОВАНА ФГБУ "ГХИ"
Свидетельство об аттестации методики измерений N 387.RA.RU.311345-2018 от 05.11.2018
6 ЗАРЕГИСТРИРОВАН ФГБУ "НПО "Тайфун" 26.03.2019 за номером РД 52.24.387-2019
7 ВЗАМЕН РД 52.24.387-2006 "Массовая концентрация фосфора общего в водах. Методика выполнения измерений фотометрическим методом после окисления персульфатом калия"
8 СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ 2029 год
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ 10 лет
ВНЕСЕНА поправка N 1, введенная в действие приказом Росгидромета от 24.12.2020 N 586 с 01.01.2021
Поправка внесена изготовителем базы данных
Введение
Фосфор относится к числу биогенных элементов, имеющих особое значение для развития жизни в водных объектах. Соединения фосфора встречаются во всех живых организмах, они регулируют энергетические процессы клеточного обмена. При отсутствии соединений фосфора в воде рост и развитие водной растительности прекращается, однако избыток их также приводит к негативным последствиям, вызывая процессы эвтрофирования водного объекта и ухудшение качества воды.
Соединения фосфора попадают в природные воды в результате процессов жизнедеятельности и посмертного распада водных организмов, выветривания и растворения пород, содержащих фосфаты, обмена с донными осадками, поступления с поверхности водосбора, а также с бытовыми и промышленными сточными водами. Загрязнению природных вод фосфором способствуют широкое применение фосфорных удобрений, полифосфатов, содержащихся в моющих средствах, флотореагентов и др.
Соединения фосфора в природных водах представлены в виде ортофосфатов, полифосфосфатов* и органических фосфорсодержащих соединений, причем преобладающей формой часто являются ортофосфаты.
______________
* Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.
В водах соединения фосфора, как минеральные, так и органические могут присутствовать в растворенном, коллоидном и взвешенном состоянии. В таблице 1 представлена классификация соединений фосфора, присутствующих в природных водах, а также термины, используемые для их идентификации.
Переход соединений фосфора из одной формы или физического состояния в другие осуществляется довольно легко, что создает сложности при определении тех или иных его форм. Обычно идентификация их осуществляется по процедуре, с помощью которой проводят определение. В том случае, когда анализируют фильтрованную пробу, говорят о растворенных формах, в противном случае - о суммарном (общем) содержании. Содержание взвешенных соединений фосфора находят по разности общего содержания фосфора и его растворенных форм. Определение растворенных ортофосфатов осуществляется по реакции с молибдатом аммония и аскорбиновой кислотой с образованием молибденовой сини в исходной водной пробе, в то время как для определения полифосфатов и органического фосфора требуется предварительно перевести их в ортофосфаты путем кислого гидролиза или окисления, соответственно.
Следует, однако, отметить, что разграничение приведенных форм не является строгим. При определении ортофосфатов из-за кислой реакции среды может гидролизоваться некоторая часть полифосфатов или лабильных органических соединений фосфора, но доля таких соединений невелика и на практике этим пренебрегают.
Таблица 1 - Классификация соединений фосфора, присутствующих в природных водах
Доступ к полной версии документа ограничен
Документ «РД 52.24.387-2019» регламентирует методику измерения массовой концентрации общего и валового фосфора в водах с использованием фотометрического метода после окисления персульфатом калия. Основное назначение документа заключается в установлении единой процедуры, обеспечивающей достоверность и сопоставимость результатов измерений в различных лабораториях. Данный стандарт применяется в области экологии, водоснабжения и водоотведения, а также в контроле качества водных ресурсов.
В документе описываются ключевые аспекты, касающиеся методов анализа, включая подготовку проб, условия окисления и фотометрического измерения. Регламентируются параметры, такие как диапазон измерений, точность и допустимые погрешности. Кроме того, документ содержит требования к оборудованию и реактивам, необходимым для выполнения методики, что обеспечивает высокую степень надежности получаемых результатов.
Технические детали, указанные в стандарте, включают условия испытаний, такие как температура, pH среды и время окисления, что позволяет получить репрезентативные данные о содержании фосфора в различных типах вод. Также документ охватывает классификацию фосфора, что важно для понимания его источников и воздействия на экосистему. Измеряемыми величинами являются массовая концентрация общего фосфора и валового фосфора, что позволяет оценивать уровень загрязнения водоемов.
Целевая аудитория данного стандарта включает производителей, лаборатории, контролирующие органы и исследовательские учреждения, занимающиеся мониторингом состояния водных ресурсов. Стандарт служит основой для проведения сравнительных исследований и разработки рекомендаций по улучшению качества вод. Таким образом, его использование способствует повышению уровня безопасности и охраны труда в водной отрасли.
Практическое значение стандарта заключается в его влиянии на охрану окружающей среды, так как он позволяет более точно оценивать уровень загрязнения водоемов фосфором. Это, в свою очередь, способствует разработке мер по охране водных ресурсов и улучшению качества питьевой воды. В текущей редакции документа учтены изменения, касающиеся уточнения методов анализа и требований к оборудованию, что повысило его актуальность и применимость в современных условиях.
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»