561202310 — ИНФОРМПРОЕКТ ГРУПП
Картотека документов

Электронный фонд правовой
и нормативно-технической документации

РД 52.24.536-2019 Массовая концентрация железа, кадмия, кобальта, марганца, меди, никеля, свинца, хрома и цинка во взвешенных веществах вод. Методика измерений атомно-абсорбционным методом с использованием микроволновой обработки проб

РД 52.24.536-2019 Массовая концентрация железа, кадмия, кобальта, марганца, меди, никеля, свинца, хрома и цинка во взвешенных веществах вод. Методика измерений атомно-абсорбционным методом с использованием микроволновой обработки проб

РД 52.24.536-2019



РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ



МАССОВАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗА, КАДМИЯ, КОБАЛЬТА, МАРГАНЦА, МЕДИ, НИКЕЛЯ, СВИНЦА, ХРОМА И ЦИНКА ВО ВЗВЕШЕННЫХ ВЕЩЕСТВАХ ВОД

Методика измерений атомно-абсорбционным методом с использованием микроволновой обработки проб



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), Т.В.Князева, канд. хим. наук (ответственный исполнитель), В.О.Евтухова

3 СОГЛАСОВАН с Федеральным государственным бюджетным учреждением "Научно-производственное объединение "Тайфун" (ФГБУ "НПО "Тайфун") 04.02.2019 и Управлением мониторинга загрязнения окружающей среды, полярных и морских работ (УМЗА) Росгидромета 28.03.2019

4 УТВЕРЖДЕН Руководителем Росгидромета 28.03.2019

ВВЕДЁН В ДЕЙСТВИЕ приказом Росгидромета от 25.06.2019 N 295

5 АТТЕСТОВАНА ФГБУ "ГХИ"

Свидетельство об аттестации методики измерений N 536.RA.RU.311345-2017 от 24.12.2017

6 ЗАРЕГИСТРИРОВАН ФГБУ "НПО "Тайфун" от 12.04.2019 за номером РД 52.24.536-2019

7 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

8 СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ 2029 год

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ 10 лет



Введение


Взвешенные вещества природных поверхностных вод - это твердые частицы минерального и органического происхождения, превосходят по размеру коллоидные частицы и поэтому остаются на фильтре с диаметром пор 0,45 мкм при фильтровании проб воды. Взвешенные вещества перемещаются в водной толще, оседают на дно и поднимаются водоворотами из донных отложений, состоят из частиц песка, глины, ила, остатков зоо- и фитопланктона и микроорганизмов. По сравнению с донными отложениями взвешенные вещества обогащены тяжелыми металлами, что обусловлено, в первую очередь, их тонкодисперсным составом и высокими сорбционными свойствами.

Присутствие соединений тяжелых металлов (железа, кадмия, кобальта, марганца, меди, никеля, свинца, хрома и цинка) во взвешенных веществах водных объектов обусловлено причинами природного и антропогенного характера, от космической пыли и размыва почвы или горных пород до атмосферных выбросов и сточных вод промышленных предприятий.

Во взвешенных веществах основная часть соединений металлов находится в виде малорастворимых оксидов, гидроксидов и карбонатов железа Fe (III), кадмия Cd (II), меди Сu (II), кобальта Со (II), хрома Cr (III), марганца Mn (II), никеля Ni (II), свинца Pb (II) и цинка Zn (II), их сульфидов (за исключением Cr (III)) и комплексных соединений с органическими веществами вод, а также в составе зоопланктона, фитопланктона, бактерий и детрита. Марганец является наиболее подвижным элементом, так как его карбонаты легко растворяются даже при незначительных изменениях в равновесии вода - взвешенное вещество, а труднорастворимый диоксид марганца является наиболее устойчивой и доминирующей формой марганца. Органические соединения металлов, кроме соединений Со (III), Ni (II) и Сu (II) характеризуются невысокой устойчивостью. Взвешенные вещества, для которых характерно преобладание сорбированных форм металлов (до 40% от валового содержания железа, кобальта, марганца, меди и цинка), вносят наибольший вклад в миграцию тяжелых металлов в поверхностных водах. Миграционная способность взвешенных форм соединений металлов определяется, главным образом, геохимическим составом взвешенного материала.

Содержание тяжелых металлов зависит также от количества взвешенных веществ в воде. Среднее значение массовой концентрации взвешенного вещества в поверхностных водах находится в пределах от одного до нескольких десятков миллиграммов в кубическом дециметре, более высокие значения могут быть в случае, если отбор проб проводился при сильном ветре и течениях, вызывавших взмучивание донных отложений. Для сезонных колебаний содержания взвешенных частиц в водах характерно их увеличение до 2 раз во время весеннего снеготаяния.

Во взвешенных веществах малозагрязненных поверхностных вод суши массовая концентрация кадмия, кобальта, меди, никеля, свинца, хрома и цинка в большинстве случаев находится в пределах от долей до единиц, редко десятков микрограммов в кубическом дециметре. Для железа и марганца характерны концентрации от нескольких десятков до нескольких сотен микрограммов в кубическом дециметре. Более высокие концентрации металлов можно обнаружить в районах залегания соответствующих руд и местах сброса сточных вод промышленных предприятий. Особенно резкое увеличение (от 3 до 5 раз) массовой концентрации железа, марганца и цинка происходит весной в районах ведения открытых горно-технических работ за счет поступления взвешенных веществ с водосбора в составе талых вод.

Повышенное содержание взвешенных частиц в воде и соответственно, тяжелых металлов, оказывает угнетающее действие на ряд функций в организме рыб и представляет непосредственную опасность для других гидробионтов и человека.

Применительно к аналитическому определению соединений металлов в водах принято считать их растворенными формами те, которые проходят через мембранный фильтр с диаметром пор 0,45 мкм, взвешенными - остающиеся на упомянутом фильтре. Валовое содержание металлов - это сумма растворенных и взвешенных форм.

Для водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования государственными нормативными документами установлены значения предельно допустимых концентраций (ПДК) металлов для растворенных форм кобальта, марганца, никеля, свинца, цинка и валового содержания соединений железа, кадмия, меди, хрома. В водах водных объектов рыбохозяйственного значения нормируется массовая концентрация растворенных форм металлов кроме соединений марганца и хрома.

Не менее важно знать содержание взвешенных форм металлов в водах водного объекта.



1 Область применения

1.1 Настоящий руководящий документ устанавливает методику измерений (далее - методика) массовой концентрации железа, кадмия, кобальта, марганца, меди, никеля, свинца, хрома и цинка во взвешенных веществах водного объекта в диапазонах, приведенных в таблице 1.



Таблица 1 - Диапазоны измерений массовой концентрации металлов во взвешенных веществах, установленные для данной методики

Наименование
металла

Диапазоны измерений массовой концентрации металлов, мкг/дм

 

Электротермическая атомизация

Пламенная атомизация

Железо

-

От 65 до 1000 включ.

Доступ к полной версии документа ограничен

Название документа
РД 52.24.536-2019 Массовая концентрация железа, кадмия, кобальта, марганца, меди, никеля, свинца, хрома и цинка во взвешенных веществах вод. Методика измерений атомно-абсорбционным методом с использованием микроволновой обработки проб
Вид документа
Нормативно-технический документ
Статус
Скрыто
Дата принятия
Скрыто
Дата начала действия
Скрыто

Документ «РД 52.24.536-2019» устанавливает методику измерения массовой концентрации железа, кадмия, кобальта, марганца, меди, никеля, свинца, хрома и цинка во взвешенных веществах вод с использованием атомно-абсорбционного метода и микроволновой обработки проб. Основное назначение данного документа заключается в стандартизации процессов анализа водных образцов, что позволяет обеспечить надежность и достоверность получаемых результатов. Сфера применения охватывает экологический мониторинг, контроль качества водных ресурсов и исследовательские работы в области химии и экологии.

Ключевыми аспектами, регламентируемыми в документе, являются описания методов подготовки проб, параметры измерений и требования к оборудованию. Методика включает в себя этапы предварительной подготовки проб, их обработки с использованием микроволнового разложения и последующего анализа с помощью атомно-абсорбционного спектрометра. Также документ определяет условия испытаний, такие как температура, давление и время обработки, что критично для получения точных результатов.

Целевая аудитория стандарта включает производители лабораторного оборудования, аккредитованные лаборатории, а также контролирующие органы, занимающиеся мониторингом качества вод. Стандарт предоставляет единые требования и процедуры, что способствует унификации подходов к анализу и повышению качества проводимых исследований. Это особенно важно в условиях строгого контроля за соблюдением экологических норм и стандартов безопасности.

Практическое значение стандарта заключается в его влиянии на безопасность и качество водных ресурсов, что напрямую связано с охраной труда и здоровья населения. Применение данной методики позволяет более эффективно выявлять загрязнения и контролировать уровень токсичных металлов в водах, что способствует улучшению состояния окружающей среды. Кроме того, документ может быть использован для разработки новых методов и технологий в области анализа воды.

В последней редакции документа были внесены изменения, касающиеся уточнения требований к методам подготовки проб и расширения перечня регламентируемых элементов. Эти дополнения направлены на повышение точности и надежности анализа, а также на соответствие современным требованиям к экологии и безопасности. Таким образом, «РД 52.24.536-2019» представляет собой важный инструмент для специалистов в области экологии и химического анализа.

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 РД 52.24.358-2019 Массовая концентрация железа общего и железа валового в водах. Методика измерений фотометрическим методом с 1, 10-фенантролином PDF ГОСТ Р 8.741-2019 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Объем природного газа. Общие требования к методикам измерений PDF Поправка к ГОСТ Р 52533-2006 Мак пищевой. Технические условия PDF Циркулярное письмо N 314-01-1255 к НД N 2-020101-118 Правила технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов. Часть III. Техническое наблюдение за изготовлением материалов (Издание 2019 года) PDF Циркулярное письмо N 315-05-1258ц к НД N 2-020101-118 Правила технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов. Часть IV. Техническое наблюдение за изготовлением изделий (Издание 2019 года) PDF Циркулярное письмо N 313-04-1262ц к НД N 2-020101-119 Правила по предотвращению загрязнения с судов, эксплуатирующихся в морских районах и на внутренних водных путях Российской Федерации (Издание 2019 года)