Научная работа основанная на определении качества питьевой воды методом перманганато метрического титрования. Представлена на Районной научно-практической конференции и Всероссийской экологической ассамблее Великик Реки
Оценка качества питьевой воды различных источников Лысковского района.
Козина Ольга, ученица 9 класса МБОУ Барминской СОШ.
село Бармино, Лысковский район, Нижегородская область.
«Жизнь — это живая вода» В.И.Вернадский.
Цель работы: Определить химическое потребление кислорода (ХПК) для воды из различных источников Лысковского района перманганым методом. Сравнить ХПК изученной питьевой воды с ПДК.
Актуальность : В настоящее время проблема загрязнения водных объектов является наиболее актуальной, т.к. всем известно – выражение «вода — это жизнь». Без воды человек не может прожить более трех суток, но, даже понимая всю важность роли воды в его жизни, он все равно продолжает жестко эксплуатировать водные объекты, безвозвратно изменяя их естественный режим сбросами и отходами. Прежде неисчерпаемый ресурс — пресная чистая вода — становиться исчерпаемым. Воды, пригодной для питья не хватает во многих районах мира. Сегодня нельзя не обращать внимания на эту проблему, т.к. если не на нас, то на наших детях скажутся все последствия антропогенного загрязнения воды.
Одним из наиболее существенных обобщенных показателей является окисляемость компонентов воды. Окисляемость характеризует полноту возможного изъятия растворенного в воде кислорода в ходе процессов окисления примесей воды. В естественных условиях находящиеся в воде органические вещества разрушаются бактериями, претерпевая аэробное биохимическое окисление с образованием двуокиси углерода. При этом на окисление потребляется растворенный в воде кислород. В водоемах с большим содержанием органических веществ большая часть растворённого кислорода потребляется на окисление, лишая, таким образом, кислорода другие организмы.
Для контроля качества воды используется показатель «химическое потребление кислорода» (ХПК), задача которого заключается в экспрессной надежной оценке окисляемости. Окисляемость — количественная характеристика качества воды, обусловленная общим содержанием восстановителей (органических и неорганических), реагирующих с сильными окислителями и необходимая для оценки ее качества. В качестве таких окислителей обычно используют бихромат- и перманганат-анионы, и соответственно называются основные методы определения ХПК – бихроматный и перманганатный. В данной работе будет использоваться перманганатный метод определения ХПК. В природной воде всегда присутствуют органические и не органические восстановители. Источниками этих веществ являются: разрушающиеся останки организмов растительного и животного происхождения, техногенные источники органических веществ, сточные воды и дождевые смывы с почвы.
Практическая часть: В данной работе были проанализированы образцы питьевой воды с. Бармино, д. Кремёнки, с. Вырганы и города Лысково. Для определения ХПК перманганатным методом был использован метод Кубеля, сущность которого состоит в окислении присутствующих в пробе веществ раствором перманганата калия с концентрацией 0,01 моль/л экв. при кипячении в сернокислой среде в течение 10 мин. Метод Кубеля регламентирован международным стандартом ИСО 8467. При проведении эксперимента пользовались методикой ГОСТ 2761. Предельно допустимая концентрация (ПДК) питьевой воды по перманганатной окисляемости согласно СанПиН 2.1.4.1175-02 составляет 5,0-7,0 мг О 2 /дм 3 .
Таблица 1. Результаты определения ХПК перманганатым методом.
источник
Узнайте стоимость, оставьте отзыв или воспользуйтесь кнопками для решения своей задачи
Вы можете разместить своё объявление бесплатно без регистрации:
Если вы хотите сами предоставлять данную услугу, оставьте свое объявление
— после истечения времени, из объявления будет скрыт только номер
Наименование | Ед изм | Цена |
---|---|---|
Разное | ||
Снятие заглушек канализации | услуга | 123 руб |
Устранение засора | услуга | 246 руб |
Прочистка канализации | услуга | 184 руб |
Отогрев водопровода и канализации | услуга | 2460 руб |
Услуги сантехника | услуга | 246 руб |
Отопление любой сложности | услуга | 3075 руб |
Установка смесителей | услуга | 738 руб |
Подключение раковин | услуга | 738 руб |
Установка водомеров | услуга | 615 руб |
‘);> //—>
Проектирование водоснабжения и канализации выполняется на основании следующих строительных норм:
СП 30.13330.2012 — ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ (Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85)
СП 31.13330.2012 — ВОДОСНАБЖЕНИЕ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ (Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84)
СП 32.13330.2012 — КАНАЛИЗАЦИЯ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ (Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85)
СП 10.13130.2009 — ВНУТРЕННИЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД (Требования пожарной безопасности)
СП 8.13130.2009 — ИСТОЧНИКИ НАРУЖНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (Требования пожарной безопасности)
Проектная документация сетей и систем водоснабжения и канализации выполняется в соответствии с постановлением №87 правительства Российской Федерации.
Рабочая документация сетей и систем водоснабжения и канализации выполняется в соответствии с ГОСТ 21.601-79 и ГОСТ 21.604-82.
1) Получение технических условий;
2) Составление технического задания;
3) Заключение договора на проектирование;
4) Разработка проектной документации;
5) Получение положительного заключение экспертизы;
6) Разработка рабочей документации;
7) Согласование рабочей документации.
Стоимость разработки проекта водоснабжения и канализации (цена проекта) всегда определяется индивидуально, в зависимости от трудоемкости разработки проектной документации.
Глубина промерзания грунта в Лысково:
Глубина промерзания для суглинков и глин, м = 1,5м
Глубина промерзания для супесей, песков мелких и пылеватых, м = 1,8м
Глубина промерзания для песков гравелистых, крупных и средней крупности, м = 1,9м
Глубина промерзания для крупнообломочных грунтов, м = 2,1м
Методика расчета глубины промерзания в соответствии с данными по среднемесячной температуре окружающего воздуха здесь
Минимальная глубина заложения сети водопровода:
Глубина заложенных труб, считая до низа, должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры.
Минимальная глубина заложения сети водопровода зависит от типа грунтов в месте прокладки.
Минимальная глубина заложения сети бытовой и ливневой канализации:
Минимальную глубину заложения лотка трубопровода допускается принимать для труб диаметром до 500 мм — 0,3 м, а для труб большего диаметра — 0,5 м менее большей глубины проникания в грунт нулевой температуры, но не менее 0,7 м до верха трубы, считая от поверхности земли или планировки (во избежание повреждения наземным транспортом).
Минимальная глубина заложения сети канализации зависит от типа грунтов в месте прокладки.
Расход воды на наружное пожаротушение:
Расход воды на наружное пожаротушение определяется по СП 8.13130.2009.
Расход воды на наружное пожаротушение магистральной водопроводной сети городской застройки в Лысково — 15 л/с
(согласно СП 8.13130.2009 пункт 5.1).
Расход воды на внутреннее пожаротушение:
Расход воды на внутреннее пожаротушение определяется по СП 10.13130.2009.
Выдачей технических условий на подключение к городской коммунальной системе и эксплуатацией коммунальных сетей и сооружений водоснабжения и бытовой канализации занимается городской водоканал.
При подключении к ведомственной сети водоснабжения и канализации частных/государственных предприятий выдачей технических условий на данный вид подключения занимается собственних подключаемых коммуникаций.
Проектная документация разрабатывается на основании выданных технических условий и подлежит обязательному согласованию с организацией выдавшей технические условия.
Проектная документация также подлежит обязательному согласованию с собственниками земельных участков по трассе прокладки сетей водоснабжения и канализации, с организациями отвечающими за эксплуатацию пересекаемых коммуникаций, а также прочими организациями отвечающими за соблюдение строительных и санитарных норм.
‘);> //—> ‘);> //—>
Наша компания предлагает полный спектр услуг по проектированию сетей, систем и сооружений водоснабжения и водоотведения. Мы обеспечиваем необходимые архитектурные и инженерные решения любой сложности на любом этапе проектирования.
источник
Каждый раз, когда население Нижегородской области получает очередной счет за коммунальные услуги, возникает большое количество вопросов, которые касаются преимущественно политики тарифообразования.
Услуги, предоставляемые ЖКХ в городе Лысково условно делятся на две группы:
В состав коммунальных услуг города Лысково входят:
- водоснабжение;
- водоотведение;
- отопление;
- газоснабжение;
- электроснабжение.
Водоснабжение в Нижегородской области, как собственно, и в подавляющем большинстве других субъектов, подразделяется на горячее и, соответственно, холодное.
Тарифы на них различаются. И, что характерно, разница является достаточно существенной. Попробуем выяснить причины этого. Почти тринадцать процентов стоимости кубического метра холодной воды полностью покрывают затраты на электричество.
Чтобы донести воду до потребителей в городе Лысково применяется большое число электрических насосов. Из местных водохранилищ эти насосы перекачивают воду в специальные очищающие установки города.
От 1 процента до двух процентов от цены кубического метра в городе Лысково уходит на закупку всякого рода материалов для очищения воды на специальных очищающих установках.
Для поддержания оборудования для транспортирования воды в рабочем состоянии необходимо выполнить очень большое количество работ по ремонту очистных станций, а также замене водопроводных труб в Нижегородской области.
А по причине того, что водопроводная система Нижегородской области изношена почти что на семьдесят процентов, то размер той денежной суммы, которая регулярно тратится на проведение всевозможных ремонтных работ, может составлять шестнадцать процентов от цены кубического метра воды.
Причем, что характерно, в эту денежную сумму включаются лишь сами работы ремонту. В частности, затраты на разнообразные материалы, ремонт различного рода вспомогательной техники.
Плюс еще траты на выплату зарплаты сотрудникам всяческих коммунальных служб в городе Лысково. Это почти двадцать семь процентов от цены одного кубического метра воды.
Сюда же можно отнести и множественные пенсионные отчисления работникам коммунального хозяйства, которых, надо сказать немало, а также всеразличные социальные отчисления в Нижегородской области. Постоянные сотрудники жилищно-коммунальной сферы г. Лысково являются для потребителей различного рода коммунальных услуг своего рода гарантами того, что даже при самых суровых погодных условиях поврежденную систему водоснабжения отремонтируют за самый минимальный период времени.
С целью же свести до минимума аварийные ситуации, которые могут возникнуть процессе водоснабжения в Нижегородской области каждый год абсолютно все системы водоснабжения проходят проверку на наличие всевозможных повреждений, а также на наличие деформирования. Благодаря проведению данных мероприятий обеспечивается надежная транспортировка воды населению данного региона.
С целью модернизации водоснабжающей системы в Нижегородской области регулярно реализуются различные инвестиционные программы, затраты на которые составляют три процента и также включаются в водный тариф. Отдельно необходимо отметить налог на добавленную стоимость.
Согласно данным изменениям реализация населению г. Лысково разнообразных коммунальных услуг, оказываемых множественными фирмами, относящихся к коммунальному комплексу города, а также поставщиков электрической энергии, не облагается НДС.
Тем не менее, в том случае, если различного рода сбытовые организации Нижегородской области и города Лысково в частности будут выставлять УО города счета, указывая при этом налог на добавочную стоимость, то такой налог также принимается во внимание при расчете водного тарифа. В квитанции сумма налога на добавочную цену не будет выделяться отдельно. Соответственно, будет составлять восемнадцать процентов от цены кубического метра реализуемой населению воды.
Расчет тарифов на горячую воду в городе Лысково осуществляется точно также, что и расчет тарифа на холодную воду. Только здесь во внимание принимается еще один фактор, а именнотраты на нагрев воды. В других субъектах, которые очень сильно отличаются от Нижегородской области, тарифы на горячую воду могут различаться исходя из уровня обеспеченности конкретного субъекта теплом, а также водными ресурсами.
Траты на доставку воды до очистных установок будет существенно ниже, если на территории объекта Нижегородской области будет располагаться водохранилище или же какой-либо водоем.Также водный тариф существенным образом уменьшится, если будет использоваться электрическая энергия, которую производит гидроэлектростанция и если для нагрева воды применяется газ.
Было бы совсем неправильно думать, что отведение воды заключается только лишь в ее транспортировании из квартир и частных домов города.
В цену водоотведения одного кубометра воды в г. Лысково входит:
- затраты на электроэнергию – 19%;
- заработная плата работникам, обслуживающим систему водоотведения, включая социальные и пенсионные отчисления — 36%;
- ремонт и материальные затраты на обслуживание системы водоотведения — 18%;
- эксплуатационные расходы – 9%
- налог на добавленную стоимость – 18%.
Тарифы на отопление в городе Лысково за последние несколько лет существенным образом изменились. В настоящее время расчет данного тарифа осуществляется исходя из реального количества потребления горячей воды населением Нижегородской области и города Лысково в частности. Отопительная система включает в себя непосредственно тепловую энергию, а также ее проводника в качестве которого выступает вода, циркулирующая по батареям.
Стоимость отопления в Нижегородской области зависит от таких метрик, как:
- цена холодной воды;
- цена тепловой энергии;
- внутренние расходы управляющей компании
С учетом вышеизложенного получается 1 Гкал. С две тысячи пятнадцатого года расчет осуществляется по следующей схеме: сначала рассчитывают максимальное количество теплоэнергии, которое УО могут предложить жителям в Нижегородской области согласно установленным нормативам. После этого рассчитывают количество теплоэнергии на один кв.м, умноженный на общую площадь. Получившуюся сумму принимают за основу при расчете ежемесячной суммы.
Тарифы на газ в Нижегородской области также увеличиваются. Но их увеличение осуществляется не пропорциональным образом. За последнее время они выросли в двадцать раз.
Если рассматривать всю территорию Российской Федерации, то она является газифицированной всего лишь на две трети. Причем, компанию Газпром вполне можно назвать монополистом в этом отношении.
В Нижегородской области средняя стоимость газа по стране не только определяет размер соответствующего тарифа, но еще и размер тарифа на электричество, а также размер тарифа на отопление. То есть стоимость практически всех коммунальных услуг в Нижегородской области так или иначе зависит от средней стоимости газа по стране.
Ценообразование газоснабжения в городе Лысково состоит из:
- затрат на добычу газа;
- цены транспортировки газа;
- администрирование сетей транспортировки;
- инвестиций в разработки новых месторождений.
- налога на ДПИ (добычу полезных ископаемых);
- заработной плате работников с отчислениями в соответствующие фонды;
За последние несколько лет россиянам в целом и населению Нижегородской области в частности пришлось столкнуться с политической стороной вопроса, который касается установления стоимости на газ.
Объем реализуемого газа существенным образом сократился по причине ограничения обслуживания, а также по причине сокращения объема поставок газа в Европейские государства.
А потому как экспорт газа составляет существенную часть валового внутреннего продукта государства, сокращения объема поставок газа в европейские государства существенным образом сокращает валовый внутренний продукт Российской Федерации, решить проблему можно лишь за счет новых потребителей или же за счет повышения текущих расценок на газ внутри государства.
Строительство новых газопроводов является достаточно затратным делом. Этим все и объясняется.
Расценки на электричество в Нижегородской области существенным образом отличаются от цен на электричество в других субъектах страны, потому как их формирование всегда осуществляется по-разному.
Тарифы на электроэнергию в городе Лысково — цены 1кВт*ч формируется из:
- стоимости, установленной поставщиком электроэнергии;
- цены транспортировки электроэнергии (это порядка тридцати процентов от конечной цены);
- маржи поставщика (электросбытовой компании);
- заработной платы работникам;
- стоимости администрирования электрических станций.
Жилищные услуги МКД в г. Лысково состоят из:
- обслуживания имущества в МКД;
- ремонтных работ в МКД;
- Вывоз ТБО.
- других работ по усмотрению в МКД.
Это зависит главным образом от конкретного способа получения электрической энергии города Лысково. Самым дешевым и безопасным способ на текущий момент времени являются гидроэлектростанции. А наиболее дорогостоящим — тепловые электростанции. Но в этом случае в затраты также будут включаться расходы на уголь или же расходы на газ.
Формирование ставок на жилищные услуги в Нижегородской области зависят от:
- прямые затраты на жилищные услуги (оплата услуг работников, обеспечение соответствующими инструментами и материалами, расходы на аренду жилья и пр.);
- косвенные затраты на жилищные услуги (возраст обслуживаемого дома, площадь дома и пр.)
Абсолютно все услуги ЖКХ в Нижегородской области рассчитываются исходя из общей площади квартир, и также из расходов УО.
Субъект РФ | Повышение тарифов с 1 января 2019 г. |
---|
Средний индекс повышения тарифов ЖКХ (%) по региону с 1 января 2019 г.
источник
— группа по контролю атмосферного воздуха
Осуществляет исследования степени загрязнения атмосферного воздуха по широкому спектру вредных веществ,как органического,так и неорганического происхождения.
Для контроля атмосферного воздуха в санитарно-защитных зонах предприятий, жилой застройке в распоряжении санитарно-гигиенической лаборатории находится Передвижной экологический пост ПЭП-1 (создан на базе автомобиля «Газель»). Пост оснащен современными газоанализаторами, хроматографом, метеорологическим комплексом и др.
Исследование качества воды : питьевой воды, воды артезианских скважин, колодцев, родников, открытых водоемов, вода расфасованная в емкости, дистиллированной, минеральной воды, воды плавательных бассейнов, сточной воды, технической воды.
Для получения достоверных сведений о составе воды важно правильно провести отбор проб, их хранение и транспортирование.
Отбор проб воды может проводиться приглашенным специалистом Центра гигиены и эпидемиологии или заказчиком самостоятельно. Как правило, испытательные лаборатории анализируют пробы по вероятностным и характеристическим показателям.
Условия, которые следует соблюдать при отборе проб воды, настолько разнообразны, что дать подробные рекомендации в данном случае затруднительно. Поэтому приведем общие принципы.
- Для отбора и хранения проб воды применяют стеклянные или пластмассовые прозрачные бутыли емкостью 1,5 л. Для расширенного анализа воды следует отобрать 3 л.
- Бутыли и крышки предварительно тщательно моют, ополаскивают не менее трех раз отбираемой для анализа водой.
- Место для отбора проб воды выбирается в зависимости от характера водоисточника и целей анализа.
- Из открытого водоема проба отбирается на той глубине и месте, которые намечены для забора воды; при существующем водозаборе — из водоприемной трубы.
- При отборе пробы из скважины или колодца полностью сливают воду из гидроаккумулятора (гидробака), после чего в течение 20-60 минут откачивают воду; время можно контролировать до достижения постоянной температуры откачиваемой воды. При этом следят за тем, чтобы выкачиваемая вода не могла проникнуть обратно в скважину или колодец.
- Из кранов отбор пробы производится после свободного спуска воды при полном открытии крана в течение 10 минут.
- Струя отбираемой воды должна быть спокойной, толщиной не менее 0,5 см. Бутыли заполняют до верха и закрывают крышкой во избежание попадания воздуха.
- Из искусственного водоприемника (бассейн и т.п.) пробу отбирают под поверхностью воды непосредственно в бутыль.
- Отобранная проба воды должна сопровождаться записью или этикеткой на бутыли, где следует указать:
- заявитель;
- адрес заявителя;
- наименование пробы (городская вода, скважина);
- место отбора;
- дата и время отбора;
- дополнительные сведения.
10. Если время, необходимое для доставки пробы воды превышает 5 часов, то должны быть приняты меры против нагревания или замерзания пробы. Анализ воды желательно проводить в день отбора проб. Если это невозможно, то пробы воды рекомендуется хранить в холодильнике не более 48 часов.
Более подробно процедура отбора проб воды рассматривается в ГОСТ Р 51592-2000 .
Исс ледование качества почвы
Проведение всех видов лабораторно-инструментальных исследований качества земель населенных мест,промышленных предприятий , законченных строительных объектов при сдаче их в эксплуатацию.
источник
От чего зависит качество воды из скважины. Сколько стоит проверка, и где можно проверить качество. По каким показателям нужно проверять воду из скважины. Зачем нужна такая проверка. Где можно заказать анализ водной среды. Как правильно собирать пробу. Разновидности проверки в лаборатории. Что будет в лабораторных анализах. Качество воды из скважины зависит от различных факторов. Сделать точные выводы о качестве водной среды можно только на основании анализов. Сколько стоит проверка, и где можно проверить качество: на эти и многие другие вопросы вы найдёте ответы в нашей статье.
Делать выводы о качестве водной среды только на основании своих органов чувств (по вкусу, запаху, цвету и прозрачности) не стоит, ведь такая оценка будет субъективной. При этом вы не можете точно судить о химическом и микробиологическом составе водной среды. Только проверка воды из скважины в лабораторных условиях позволит нам иметь полное представление о качестве и чистоте водной среды.
Обычно анализ колодезной воды и проверка воды из скважины выполняются по разным показателям. Это связано с тем, что глубокие пласты воды меньше подвержены загрязнению сточными и грунтовыми вода, чем верхние, от которых питаются колодцы.
Чтобы проверить качество воды из скважины, достаточно провести анализ по основным показателям:
- установить концентрацию железа;
- проверить на наличие гидрокарбонатов;
- оценить мутность воды и щёлочность водной среды;
- проконтролировать марганец, хлориды, сульфаты, калий и натрий.
Для колодезной воды очень важен анализ на микробиологические компоненты, в то время как для воды из скважины такой анализ не нужен, поскольку их водная среда менее насыщенна кислородом, что не способствует развитию бактерий и микроорганизмов в ней.
Перед тем как разобраться, где проверить качество воды из скважины, нужно понять, зачем нужен такой анализ. Если вы только соорудили скважину, то первый анализ можно делать через 2-3 недели её эксплуатации. За это время вся муть и мусор, поднявшиеся в воде в ходе строительных работ, осядут, и можно получить достоверные результаты анализов.
Анализ может понадобиться для разных целей:
- Чтобы можно было судить о качестве водной среды в скважине.
- Для того чтобы сделать выводы о пригодности или непригодности воды из скважины для питья и хозяйственно-бытовых нужд.
- По результатам анализов можно подобрать подходящее фильтрующее приспособление.
Если вы не знаете, где проверить воду из скважины, то лучше всего обратиться в специальную лабораторию. Забор пробы для анализов могут выполнять как работники лаборатории, так и вы сами. Если вы будете делать это самостоятельно, то постарайтесь придерживаться следующих правил забора пробы:
- Для пробы лучше использовать чистую пластиковую либо стеклянную бутылку вместительностью не менее 1,5 литра.
- Тара из-под алкогольных и сладких напитков не годится для этих целей.
- Ёмкость после забора жидкости плотно укупоривается.
- Перед забором пробы вода из скважины сливается на протяжении от 5 до 30 минут.
- Жидкость наливается в бутылку очень аккуратно, по стенке, чтобы избежать её насыщения кислородом.
- Если сразу отвезти пробу в лабораторию не получится, то хранить тару с водой можно только два дня в холодильнике.
- На ёмкости с водой указываются такие данные: место взятия образца жидкости, время и день отбора, разновидность источника.
Как правило, проверить воду из скважины можно в таких местах:
- В санитарно-эпидемиологической службе.
- В лаборатории водоканала.
- В организации, занимающейся продажей различных фильтров. Они же и помогут правильно подобрать фильтрующее приспособление, исходя из результатов анализов.
- В независимой лицензированной лаборатории, прошедшей государственную аккредитацию.
Обычно проверка занимает пару дней. Всё зависит от степени оснащения лаборатории. При этом сроки проверки зависят и от количества проверяемых компонентов, то есть вида анализа. Так, бывают такие разновидности анализов:
- Сокращённый анализ по основным группам компонентов.
- Полный анализ.
- Направленный анализ. Он позволяет выявить присутствие только некоторых загрязнителей.
Если вам необходимо сделать выводы о пригодности воды для питья, то есть проверить её качество, то вполне достаточно заказать сокращённый анализ водной среды.
Обычно цена анализов может немного отличаться в разных лабораториях. Также стоимость проверки зависит от количества анализируемых показателей и места вашего проживания. Точные расценки вы можете найти на сайте компании или уточнить их лично при обращении в лабораторию.
Для общего представления мы дадим округлённую стоимость разных видов анализов воды из скважины:
- Как правило, полная проверка водной среды в артезианской скважине вам обойдётся в 2500 рублей.
- Если требуется провести сокращённый или направленный анализ, то цена будет в пределах от 1000 до 1500 рублей.
- Чтобы проанализировать воду из неглубокой скважины, потребуется проверить её и на микробиологические загрязнители, поэтому такая проверка вам обойдётся в 3000 руб.
Обычно в сокращённый лабораторный анализ входят такие показатели водной среды:
- Водородный баланс. В норме этот показатель должен быть в пределах от 6 до 9 рН.
- По результатам общей жёсткости воды можно сделать выводы о содержании солей кальция и магния. Слишком жёсткая вода может приводить к порче нагревательных элементов в бытовой технике и вызывать накипь.
- Анализ позволит выяснить степень минерализации воды. В норме этот показатель должен быть равен 1 г/л.
- Проверка на гидроксиды и карбонаты даст представление о щёлочности воды.
- В лаборатории проверят окисляемость воды. Это позволит судить о концентрации органических примесей.
- Биохимическое кислородное число не должно превышать 3 мг/л.
- Также лаборанты оценят токсичность водной среды.
В нашей лаборатории могут провести анализ воды из скважины. Вам нужно лишь позвонить по указанному телефону.
источник
Исследуем более 150 показателей в собственной аккредитованной лаборатории
Все работы выполняются в Испытательном центре, прошедшем аккредитацию на техническую компетентность и независимость в Федеральной службе по аккредитации.
Все работы выполняются в Испытательном центре, прошедшем аккредитацию на техническую компетентность и независимость в Федеральной службе по аккредитации.
Наша область аккредитации представлена следующими разделами:
- анализ почв на показатели плодородия и их безопастность;
- корма, комбикорма и кормовые добавки;
- все типы вод;
- почвы и грунты;
- донные отложения;
- удобрения;
- определение классов опасности отходов;
- биотестирование.
Мы имеем собственную аккредитованную лабораторию, с широким спектром современного, высокоточного оборудования.
За долгие годы своего развития мы превратились в современный проектно-изыскательский центр, имеющий хорошую материально-техническую базу, высококвалифицированный кадровый состав, надежную репутацию и огромный опыт не только в сфере анализов воды, но и в сфере комплексного обслуживания сельскохозяйственного производства.
- Вода хозяйственного питьевого назначения (поверхностные и грунтовые воды, централизованного и децентрализованного водоснабжения, для приготовления напитков, пищевых продуктов, пищевого льда),
- морская вода,
- природная вода,
- дистиллированная вода,
- сточная вода, очищенная сточная вода,
- снег,
- вода, расфасованная в емкости.
- минеральные воды промышленного розлива (в том числе искусственно — минерализованные)
Мы можем отобрать воду на анализ в независимости от вашего местоположения. Наша испытательная лаборатория находится в Нижнем Новгороде, что позволяет нам проводить исследования по всей территории России.
Мы работаем с клиентами из Карелии, Крыма, Хабаровска, Краснодарского края, Грозного и многих других областей.
Качество подтверждается проведением межлабораторных сличительных испытаний, систематической поверкой оборудования и постоянным внутрилабораторным контролем.
- Биологическое потребление кислорода (БПК)
- Водородный показатель (рН)
- Гидросульфиды
- Жесткость
- Карбонатная щелочность
- Общий фосфор
- Остаточный активный хлор
- Перманганатная окисляемость
- Поверхностно-активные вещества (ПАВ)
- Растворенный кислород
- Свободная и общая щелочность
- Сероводород
- Сульфиды
- Сульфиты
- Сухой остаток
- Тиосульфаты
- Химическое потребление кислорода (ХПК)
- Бромиды
- Гидрокарбонаты
- Йодиды
- Карбонаты
- Нитраты
- Нитриты
- Сульфаты
- Фосфаты
- Фториды
- Хлориды
- Цианиды
- Алюминий
- Барий
- Берилий
- Ванадий
- Висмут
- Железо
- Кадмий
- Кобальт
- Марганец
- Медь
- Молибден
- Никель
- Олово
- Ртуть
- Свинец
- Серебро
- Сурьма
- Хром
- Цинк
- α,β,γ-ГХЦГ
- 2,4-Д
- Ацетон
- Бенз(а)пирен
- Бромдихлорметан
- Бромоформ
- Гексахлорбензол
- Гептахлор
- ДДТ; ДДД; ДДЭ
- Дибромхлорметан
- Метанол
- Нефтепродукты
- Полиакриламид
- Полихлорированные бифенилы (ПХБ)
- Тетрахлорэтилен
- Трихлорэтилен
- Фенолы (общие+летучие)
- Формальдегид
- Хлороформ
- Четыреххлористый углерод
- Биологическое потребление кислорода (БПК)
- Взвешенные вещества
- Водородный показатель (рН)
- Гидросульфиды
- Жесткость
- Карбонатная щелочность
- Общий азот
- Общий фосфор
- Перманганатная окисляемость
- Поверхностно-активные вещества (ПАВ)
- Растворенный кислород
- Свободная и общая щелочность
- Сероводород
- Сульфиды
- Сульфиты
- Сухой остаток
- Тиосульфаты
- Удельная электрическая проводимость
- Химическое потребление кислорода (ХПК)
- Алюминий
- Барий
- Берилий
- Ванадий
- Висмут
- Железо
- Кадмий
- Кобальт
- Марганец
- Медь
- Молибден
- Никель
- Ртуть
- Свинец
- Серебро
- Сурьма
- Хром
- Цинк
- 2,4-Д
- α,β,γ-ГХЦГ
- Ацетон
- Бенз(а)пирен
- Гексахлорбензол
- Гептахлор
- ДДТ; ДДД; ДДЭ
- Жиры
- Метанол
- Нефтепродукты
- Полихлорированные бифенилы (ПХБ)
- Фенолы (общие+летучие)
- Формальдегид
- Алюминий
- Барий
- Берилий
- Висмут
- Железо
- Кадмий
- Кобальт
- Марганец
- Медь
- Молибден
- Олово
- Ртуть
- Свинец
- Серебро
- Сурьма
- Хром
- Цинк
- Ацетон
- Бензол
- Бромоформ
- Дихлорметан
- Дихлорметан
- Ксилол (орто-,мезо+пара- изомеры)
- Нефтепродукты (суммарно)
- Тетрахлорэтилен
- Толуол
- Фенол
- Хлорбензол
- Хлороформ
- Четыреххлористый углерод
- Биологическое потребление кислорода (БПК)
- Взвешенные вещества
- Водородный показатель (рН)
- Гидросульфиды
- Жесткость
- Карбонатная щелочность
- Общий азот
- Общий фосфор
- Перманганатная окисляемость
- Поверхностно-активные вещества (ПАВ)
- Растворенный кислород
- Свободная и общая щелочность
- Сероводород
- Сульфиды
- Сульфиты
- Сухой остаток
- Тиосульфаты
- Удельная электрическая проводимость
- Химическое потребление кислорода (ХПК)
- Щелочность
- Алюминий
- Барий
- Бериллий
- Ванадий
- Висмут
- Железо
- Кадмий
- Кобальт
- Марганец
- Медь
- Молибден
- Мышьяк
- никель
- Олово
- Ртуть
- Свинец
- Серебро
- Сурьма
- Хром
- Цинк
- 2,4-Д
- α,β,γ-ГХЦГ
- Ацетон
- Бенз(а)пирен
- ДДТ; ДДД; ДДЭ
- Жиры
- Метанол
- Нефтепродукты
- Полихлорированные бифенилы (ПХБ)
- Фенолы (общие+летучие)
- Формальдегид
- Биологическое потребление кислорода (БПК)
- Водородный показатель (рН)
- Гидросульфиды
- Жесткость
- Карбонатная щелочность
- Общий фосфор
- Остаточный активный хлор
- Перманганатная окисляемость
- Поверхностно-активные вещества (ПАВ)
- Растворенный кислород
- Свободная и общая щелочность
- Сероводород
- Сульфиды
- Сульфиты
- Сухой остаток
- Тиосульфаты
- Химическое потребление кислорода (ХПК)
- Бромиды
- Гидрокарбонаты
- Йодиды
- Карбонаты
- Нитраты
- Нитриты
- Сульфаты
- Фосфаты
- Фториды
- Хлориды
- Цианиды
- Алюминий
- Барий
- Берилий
- Ванадий
- Висмут
- Железо
- Кадмий
- Кобальт
- Марганец
- Медь
- Молибден
- Никель
- Олово
- Ртуть
- Свинец
- Серебро
- Сурьма
- Хром
- Цинк
- α,β,γ-ГХЦГ
- 2,4-Д
- Ацетон
- Бенз(а)пирен
- Бромдихлорметан
- Бромоформ
- Гексахлорбензол
- Гептахлор
- ДДТ; ДДД; ДДЭ
- Дибромхлорметан
- Метанол
- Нефтепродукты
- Полиакриламид
- Полихлорированные бифенилы (ПХБ)
- Тетрахлорэтилен
- Трихлорэтилен
- Фенолы (общие+летучие)
- Формальдегид
- Хлороформ
- Четыреххлористый углерод
- рН
- Окисляемость перманганатная
- Сухой остаток
- Удельная электрическая проводимость
- Алюминий
- Аммиак + аммонийные соединения
- Железо
- Кальций
- Медь
- Нитраты
- Свинец
- Сульфаты
- Хлориды
- Цинк
- Двуокись углерода
- Массовая доля бикарбоната натрия
- Массовая доля хлористого кальция
- Массовая доля хлористого магния
- Массовая доля хлористого натрия
- Массовая концентрация железа
- Массовая концентрация кальция
- Массовая концентрация магния
- Перманганатная окисляемость
- Анионные поверхностно-активных веществ (АПАВ)
- Катионные поверхностно-активные вещества (КПАВ)
- Неионогенные поверхностно-активные вещества (НПАВ)
- Общий азот
- Органический азот
- Соленость
Минимальный, оптимальный и расширенный анализ выполняются в срок до 5 дней. Если вам необходим анализ воды по индивидуальному набору показателей, то срок анализа может составить от 1 до 15 дней, в зависимости от количества и сложности определяемых показателей.
После выполнения анализа мы бесплатно поможем вам оценить качество вашей воды и окажем необходимую консультацию для решения вопросов, возникших после получения результатов исследований.
Результат выдается в виде протокола испытаний с указанием допустимых уровней соответствующих показателей.
Не следует использовать бутылки из-под сладких ароматизированных напитков!
1. Перед тем, как набрать воду, ее необходимо предварительно пролить в течение 5-10 минут. Это необходимо делать для того, чтобы избежать попадание в образец застоявшейся воды.
2. Бутылку и пробку перед пробоотбором несколько раз тщательно промывают изнутри той водой, которую будут брать на анализ. При этом моющие средства использовать нельзя!
3. Набирать воду желательно тонкой струйкой и по стенке бутылки. Такой способ отбора позволяет уменьшить насыщение воды кислородом воздуха и, как следствие, предотвращает протекание химических реакций.
4. Воду рекомендуется налить в бутылку под «горлышко» и плотно завернуть пробку. Наличие воздуха под пробкой может привести к искажению результатов анализа.
5. Если невозможно отправить в лабораторию пробу сразу после отбора, то её следует хранить в холодильнике не более 24 часов (максимум 48 часов).
6. Пробу воды при необходимости снабдить сопроводительным документом с указанием: — места отбора: область, район, поселок (город, улица, дом) — источника воды: колодезная, родниковая, артезианская из скважины, водопроводная — времени и даты отбора: число, месяц.
7. В том случае, если вода обладает выраженным запахом сероводорода (запах тухлых яиц), следует предварительно взять в лаборатории консервант на сероводород. Консервирование образца воды позволит получить достоверные результаты при определении содержания сульфидных соединений, что особенно важно при разработке оптимальной конфигурации водоочистного оборудования.
При пробоотборе воды на микробиологический анализ следует использовать стеклянный стерильный флакон (объемом не менее 0,5 литра), который можно получить в лаборатории. При этом необходимо соблюсти следующие условия:
1. Водопроводный кран перед взятием пробы обжечь пламенем, протереть спиртом
2. Пролить воду сильной струей в течение 5-10 мин
3. Чистыми руками отобрать образец воды, не хватаясь за «горлышко» в стерильный флакон и плотно закрыть его стерильной пробкой
4. Желательно пробу в этот же день привезти в лабораторию
При контроле воды для паровых и водонагревательных котлов наряду с другими компонентами требуется знать количество растворенного кислорода.
1. При отборе проб для определения содержания растворенного кислорода следует пользоваться чистым шлангом из инертного материала (резиновой трубкой).
2. Один конец этого шланга подсоединяется к крану, другой опускается до дна емкости.
3. Когда бутылка будет полностью наполнена под «горлышко», воду не выключают, пока полностью не сольется объем воды набранной бутылки, т.е. пока не вытиснится вода, соприкасавшаяся с находившимся в бутылке воздухом.
4. После этого, не прекращая тока воды, аккуратно вынимают шланг из емкости, плотно закрывают ее крышкой и стараются в кратчайший срок доставить пробу в лабораторию.
5. Следует отметить, что значительно правильнее производить измерение кислорода сразу непосредственно на объекте.
Воду, расфасованную в емкость (бутылированную), по возможности доставляют в лабораторию в заводской ненарушенной упаковке. Если это проблематично, то бутылированную воду переливают в пластиковую тару (объемом не менее 2 литра) из-под дистиллированной воды. В этом случае в бланке заказа пробе присваивают номер (шифр) и не указывают название воды, а также дополнительную информацию (производитель и т.д.).
источник