Электронный фонд правовой
и нормативно-технической документации
РД 52.24.377-2021 Массовая концентрация алюминия, бериллия, ванадия, железа, кадмия, кобальта, марганца, меди, молибдена, никеля, свинца, серебра, хрома и цинка в водах. Методика измерений атомно-абсорбционным методом с электротермической атомизацией проб (с Изменением № 1/76-2026)
РД 52.24.377-2021
РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ
МАССОВАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ АЛЮМИНИЯ, БЕРИЛЛИЯ, ВАНАДИЯ, ЖЕЛЕЗА, КАДМИЯ, КОБАЛЬТА, МАРГАНЦА, МЕДИ, МОЛИБДЕНА, НИКЕЛЯ, СВИНЦА, СЕРЕБРА, ХРОМА И ЦИНКА В ВОДАХ
Методика измерений атомно-абсорбционным методом с электротермической атомизацией проб
Дата введения 2022-01-01
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.Е.Котова, канд. хим. наук
3 СОГЛАСОВАН:
- с Федеральным государственным бюджетным учреждением "Научно-производственное объединение "Тайфун" (ФГБУ "НПО "Тайфун") 29.03.2021;
- с Управлением мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды, полярных и морских работ (УМЗА) Росгидромета 13.04.2021
4 УТВЕРЖДЁН Руководителем Росгидромета 14.04.2021.
ВВЕДЁН В ДЕЙСТВИЕ приказом Росгидромета от 19.05.2021 N 137
5 АТТЕСТОВАНА ФГБУ "ГХИ".
Свидетельство об аттестации методики измерений N 377.RA.RU.311345-2021 от 08.06.2021
6 ЗАРЕГИСТРИРОВАН головной организацией по стандартизации ФГБУ "НПО "Тайфун" 28.04.2021.
ОБОЗНАЧЕНИЕ РУКОВОДЯЩЕГО ДОКУМЕНТА РД 52.24.377-2021
7 ВЗАМЕН РД 52.24.377-2008 "Массовая концентрация алюминия, бериллия, ванадия, железа, кадмия, кобальта, марганца, меди, молибдена, никеля, свинца, серебра, хрома и цинка в водах. Методика выполнения измерений методом атомной абсорбции с прямой электротермической атомизацией проб"
8 СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ 2032 год.
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ 10 лет
ВНЕСЕНО Изменение № 1/76-2026, утвержденное и введенное в действие приказом Росгидромета от 31.03.2026 № 95 c 01.04.2026
Изменение № 1/76-2026 внесено изготовителем базы данных
Введение
Распространение соединений тяжёлых металлов в природной среде обусловлено переносом их в водной среде, перемещением воздушных масс и атмосферных осадков.
Основной природный источник поступления металлов в воды - процессы химического выветривания горных пород и почв, сопровождающиеся их растворением. Антропогенные источники загрязнения водных объектов соединениями металлов - сточные воды и атмосферные выбросы горнодобывающих, металлургических, химических, нефте- и газоперерабатывающих предприятий, тепловых электростанций и др.
Соединения металлов в водной среде в отличие от органических веществ не подвергаются биоразложению, а только перераспределяются между компонентами водного объекта, взаимодействуя с ними. Попадая в живые организмы в повышенных количествах, тяжёлые металлы нарушают процессы жизнедеятельности, вызывают патологические изменения в биохимических структурах. Депонированные в донных отложениях соединения металлов могут переходить в воду, вызывая её вторичное загрязнение. Некоторые тяжёлые металлы (например, кадмий, медь, никель, свинец, хром и цинк) часто определены как приоритетные, подлежащие обязательному контролю. Краткая характеристика металлов и их соединений в водах приведена в приложении А.
Токсичность соединений тяжёлых металлов определяется их химической природой, а также формой нахождения в водной среде, зависящей от многих физико-химических факторов: водородного показателя, солёности, температуры, содержания растворённого кислорода, гуминовых и фульвокислот и т.д. Для одного и того же металла формы нахождения в водной среде: твердофазная (взвешенные и коллоидные частицы) или растворённая - различаются по биологической активности и доступности для водных организмов. К растворённым формам относятся наиболее токсичные и опасные для гидробионтов свободные гидратированные ионы металлов, некоторые водорастворимые неорганические и органические соединения (природного и синтетического характера). Содержание соединений металлов в воде нормируется. Значения предельно допустимых концентраций (далее - ПДК) представлены в таблице 1.
В малозагрязнённых поверхностных водах суши содержание соединений меди, никеля, свинца, хрома и цинка в большинстве случаев находится в пределах от долей до единиц, редко десятков, микрограммов в кубическом дециметре. При наличии в водах значительного количества гуминовых и фульвокислот можно обнаружить более высокие концентрации металлов, особенно железа, меди и никеля. Концентрация соединений ванадия, кадмия, кобальта, молибдена и серебра колеблется в пределах от сотых долей до единиц микрограммов в кубическом дециметре.
Таблица 1 - ПДК металлов в поверхностных водах суши
Нормируемый показатель |
ПДК для водных объектов, мг/дм | |
|
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования |
рыбохозяйственного значения |
Алюминий |
6,2 |
0,04 |
Бериллий |
||
Доступ к полной версии документа ограничен
Документ «РД 52.24.377-2021» регламентирует методику измерения массовой концентрации алюминия, бериллия, ванадия, железа, кадмия, кобальта, марганца, меди, молибдена, никеля, свинца, серебра, хрома и цинка в водах. Основное назначение данного документа заключается в установлении стандартов и процедур для точного и достоверного определения содержания этих элементов в водных образцах. Сфера применения охватывает экологический мониторинг, контроль качества водных ресурсов и соблюдение норм охраны окружающей среды.
Ключевыми аспектами, регламентируемыми документом, являются методы и параметры, используемые для анализа. Методика основана на атомно-абсорбционном методе с электротермической атомизацией проб, что обеспечивает высокую чувствительность и точность измерений. Документ описывает требования к подготовке проб, условия проведения испытаний и способы обработки полученных данных, что позволяет обеспечить воспроизводимость результатов.
Технические детали, указанные в документе, включают спецификации по условиям испытаний, таким как температура, время атомизации и выбор длины волны для каждого элемента. Также предусмотрены классификации для различных типов вод, что позволяет адаптировать методику в зависимости от источника проб. Измеряемые величины охватывают как массовую концентрацию, так и предельно допустимые уровни содержания указанных элементов.
Целевая аудитория стандарта включает производителей, лаборатории, а также контролирующие органы, занимающиеся мониторингом состояния водных ресурсов. Стандарт предоставляет необходимые инструменты для оценки качества воды, что способствует соблюдению экологических норм и стандартов безопасности. Это, в свою очередь, имеет важное значение для защиты здоровья населения и сохранения экосистем.
Практическое значение стандарта заключается в его влиянии на безопасность и качество водных ресурсов, а также на охрану труда. Следование установленным методикам позволяет минимизировать риски загрязнения и обеспечивает совместимость с международными стандартами. В документе также могут быть указаны изменения или дополнения, касающиеся обновлений методик или уточнений в процедурах, что способствует постоянному совершенствованию практик контроля качества воды.
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»