Меню Рубрики

Анализ водопроводной воды и родниковой воды

Использование водных ресурсов для марьевчан является актуальной проблемой. Местная водопроводная вода солоноватая, жесткая . Привозная федоровская вода мягкая, вкусная, но не бесплатная. Мы решили с помощью различных методов исследовать родниковую воду и найти альтернативный источник качественной питьевой воды. Для исследования качества воды провели сравнительный органолептический и химический анализы. Результаты исследований оказались интересными.

Российский национальный юниорский конкурс водных проектов старшеклассников

(Исследование качества родниковой воды)

Выполнили: Мацакян Армине (10 класс)

Камоликова Марина (9 класс)

Руководитель: Шумская Светлана Петровна

учитель географии и химии

МБОУ Марьевская средняя общеобразовательная школа

Идею для проведения данной работы предложил учитель химии и географии Шумская Светлана Петровна. Участники школьного геоэкологического общества «Гранит» взяли инициативу в свои руки. Ребята нашли заброшенный родник, взяли пробу воды, заодно оценили состояние экологической тропы к роднику. Для исследования качества воды провели сравнительный органолептический и химический анализы. За эталон взяли федоровскую воду, второй образец – из местного водопровода, третий — родниковый, альтернативный источник питьевой воды для жителей села.

Цель проекта: Определить качество родниковой воды;

  1. Провести сравнительный органолептический и химический анализы трёх проб воды;
  2. Предложить способы эффективного использования водных пресных ресурсов;
  3. Найти альтернативный источник питьевой воды;
  1. сравнительные органолептические и химические анализы воды.

Использование водных ресурсов для марьевчан является актуальной проблемой.

Местная водопроводная вода солоноватая, жесткая . Привозная федоровская вода мягкая, вкусная, но не бесплатная. Мы решили с помощью различных методов исследовать родниковую воду и найти альтернативный источник качественной питьевой воды.

10.12.2012 года взяли пробу родниковой воды. Провели сравнительные органолептические и химические исследования. В ходе эксперимента выяснили: все образцы находятся в пределах нормы. Местная вода отличается солоноватым вкусом. Химический анализ показал, что все образцы имеют допустимые ПДК химических веществ. Для более профессионального исследования родниковой воды нужно выходить на местную администрацию. Если родниковая вода будет соответствовать стандартам качества, можно решить проблему питьевой воды села Марьевка.

  1. Аннотация к проекту
  2. Объект исследования
  3. Результаты исследований

3.1. Органолептические методы исследования;

3.2. Химические методы исследования;

  1. Выводы и прогнозы
  2. Программа действий
  3. Список использованной литературы
  4. Приложения

Когда мы хотим подчеркнуть особую ценность чего-либо, мы как правило сравниваем это с золотом. Зеленым золотом называют лес, белым — хлопок, черным — нефть. Но с чем же можно сравнить ценность обычной, простой воды? Ведь вода — бесценна!

Роль воды в жизни человека поистине огромна, и нет ни одного природного вещества, которое смогло бы сравниться с нею по влиянию на течение основных физиологических процессов в организме.

Организм взрослого человека примерно на 65 % состоит из воды. Она входит в состав клеток, тканей, органов. В организме вода может быть свободной, составляя основу внутриклеточной и внеклеточной жидкости, входить в состав белков, жиров и углеводов и связанной в составе коллоидных систем. Большая ее часть заключена в клетках организма, а остальная — в межклеточной тканевой жидкости, крови, лимфе, пищеварительных соках и секретах различных желез. В крови содержание воды достигает 81%, мышцах – 75%, костях — 20%. Вода служит средой для различных биохимических реакций, происходящих в организме человека в процессе различных видов обмена веществ. Она участвует во всех физико-химических процессах в организме и необходима для введения питательных веществ в растворенном виде в кровь, для ассимиляции и диссимиляции, удаления в растворенном и полурастворенном виде конечных продуктов обмена и обеспечения теплового баланса организма путем испарения.

Потребность человека в воде строго соответствует количеству теряемой организмом жидкости. В нормальных условиях потери воды у взрослого человека за одни сутки в среднем составляют более нескольких литров.

Необходимость воды для обеспечения жизнедеятельности человека обусловлена ролью, которую она играет в круговороте природы, а также в удовлетворении физиологических, гигиенических, эстетических потребностей человека. Решение проблемы удовлетворения потребностей человека в воде для различных целей тесно связано с обеспечением её необходимого качества.

Развитие промышленности, транспорта, АПК и других сфер деятельности человека привели к значительному загрязнению гидросферы.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила текущее десятилетие десятилетием питьевой воды. По данным ВОЗ, около 80 % всех инфекционных болезней в мире связано с неудовлетворительным качеством питьевой воды и нарушениями санитарно-гигиенических норм водоснабжения. Загрязнение водоемов промышленными и бытовыми стоками стало мировым бедствием. Над проблемой очистки и обеззараживания воды работают ученые многих стран, Россия не является исключением.В мире 2 млрд. человек имеют хронические заболевания в связи с использованием загрязнённой воды.

По оценке экспертов ООН, до 80 % химических соединений, поступающих во внешнюю среду, рано или поздно попадают в водные источники.

Серьёзную опасность для здоровья населения представляет химический состав воды. В природе вода никогда не встречается в виде химически чистого соединения, обладая свойствами универсального растворителя.

В результате загрязнения питьевой воды могут возникнуть различные заболевания (см. приложение №1, таблица №1).

Эти три пробы взяты не случайно…Население нашего села использует разную воду: артезианскую воду, которая поступает к потребителю по водопроводу, привозную из с.Федоровка, из собственных скважин на своих участках, дождевую. Как ни странно, но воду из центрального водопровода местное население использует в основном для хозяйственных нужд. Многим жителям она не нравится из-за своего солоноватого вкуса. В качестве питьевой используют либо привозную воду из с.Федоровка, либо сами привозят из с.Ефремовки или с.А.Мелентьево, либо кипятят водопроводную, либо ставят фильтры . Водопроводная вода в с.Марьевка отличается от привозной своей высокой жесткостью, а вкусовые показатели и того оставляют желать лучшего. Некоторые жители используют дождевую воду и для стирки вещей, и для приготовления пищи, и для других хозяйственно-бытовых нужд. Мы решили взяться за это дело и найти альтернативный источник качественной питьевой воды. Так как экологическая ситуация в мире оставляет желать лучшего, то мы понимаем насколько опасно использовать дождевую воду для приготовления пищи, какие последствия могут возникнуть. Привозная вода очень пришлась по душе местному населению, многие даже отказались от использования дождевой воды в хозяйстве и для приготовления пищи, но она не раздаётся бесплатно. Населению приходится платить за привозную воду 1 рубль за 1 литр. Чтобы выяснить качество родниковой воды, мы решили провести сравнительный анализ. Для исследования мы взяли три пробы: привозную из с, Федоровка, водопроводную воду и воду из родника, который находится в двух километрах от основной территории села. Родник расположен в балке, которая постепенно переходит в «Садовский» пруд. С двух сторон от балки располагаются поля, принадлежащие сельскохозяйственному предприятию. На поля вносятся как минеральные удобрения, так и другие химические продукты, повышающие качество урожая, в том числе и пестициды, и гербициды. Поэтому необходимо выяснить, содержаться ли в родниковой воде вредные химические примеси. И если содержаться, то, какие, и как они могут повлиять на состояние здоровья человека, используя её в качестве питьевой воды.

Результаты исследования оказались достаточно интересными.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.

3.I. ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОДЫ.

Органолептические свойства воды — это именно те ее признаки, которые воспринимают органы чувств человека. Данные свойства оцениваются по интенсивности восприятия. В определении таких свойств участвуют обонятельные, вкусовые и зрительные, органы чувств. Получаемые ими ощущения обусловлены как физическими характеристиками воды, так и наличием в ней каких-либо посторонних химических веществ.

К ним относятся запах, вкус, цвет и прозрачность, т. е. те свойства, которые могут быть определены органами чувств человека. Мутная, окрашенная в какой-либо цвет или имеющая неприятный запах и вкус вода неполноценна в санитарно-гигиеническом отношении даже в том случае, если она безвредна для организма человека. Это обусловлено тем, что к мутной, окрашенной и неприятно пахнущей воде человек испытывает неприятное чувство, достигающее иногда отвращения. Ухудшение свойств воды отрицательно сказывается на водно-питьевом режиме, рефлекторно влияет на многие физиологические функции, в частности на секреторную деятельность желудка.

Наличие хороших органолептических свойств воды делает такую воду пригодной для употребления человеком. Так, хорошие органолептические свойства воды очень сильно влияют на функциональность всех систем организма человека. Так, чистая приятная на вкус вода серьезно повышает остроту зрения и увеличивает частоту сердечных сокращений, а неприятная – снижает данные показатели, (см. приложение №1, таблица №2).

При загрязнении водоёма стоками бытовых отходов и сельскохозяйственной деятельности человека вода может иметь окраску, не свойственную цветности природных вод.

Диагностика цвета – один из показателей состояния водоёма.

Для определения цветности воды нужны стеклянный сосуд и лист белой бумаги. В сосуд набирают воду и на белом фоне бумаги определяют цвет воды (бесцветный, голубой, зелёный, серый, жёлтый, коричневый) – показатель определённого вида загрязнения. При анализе трёх проб вода была бесцветной, значит, вода возможно пригодна к употреблению (см. приложение №2, фото 1).

Прозрачность воды зависит от нескольких факторов: количество взвешенных частиц глины, песка, микроорганизмов, содержание химических соединений. Для определения прозрачности воды был использован прозрачный мерный цилиндр с плоским дном, в который налили воду. Подложили под цилиндр расстояние 4см от дна шрифт, высота букв которого 2мм, а толщина линии букв 0,5мм и сливали воду до тех пор, пока сверху через слой воды не стал виден этот шрифт. Измерив высоту столба оставшейся воды линейкой, выразили степени прозрачности в см. Чем больше высота столба, тем выше степень прозрачности. При прозрачности воды менее 3 см водопотребление ограничивается.

В результате проведённых измерений все три пробы имели достаточно хороший показатель прозрачности воды.

1. Федоровская: читается с трудом на расстоянии 30 см.

2. Водопроводная: читается с трудом на расстоянии 31 см.

3. Родниковая вода: читается с трудом на расстоянии 27 см.

Таким образом, Федоровская вода – показатель степени прозрачности – 30 см. Водопроводная вода показала хороший результат в этом плане и степень прозрачности составила – 31 см. Менее прозрачная оказалась – родниковая вода, степень прозрачности 27 см. Можно предположить, почему родниковая вода оказалась в этом случае менее прозрачной. Вода родника еле-еле пробивается сквозь толщу земли, и для лучшего набора воды его необходимо откопать и почистить. Когда учащиеся производили забор воды, было очень неудобно её набирать и поэтому в пробу могли попасть частички почвы. (см. приложение №2, фото 2).

Запах воды обусловлен наличием в ней пахнущих веществ, которые попадают в неё естественным путём и со сточными водами. Запах воды не должен превышать 2 баллов. Запах воды следует определять в помещении, в котором воздух не имеет постороннего запаха. Определение запаха основано на органическом исследовании характера и интенсивности запаха воды при температуре 20 градусов по «С» (см. приложение №2, фото 3). Посторонних запахов ни в одной из исследуемых проб воды не обнаружено.

Вкус вызывается наличием в воде растворенных веществ и может быть соленым, горьким, сладким и кислым. Природные воды обладают, как правило, только солоноватым и горьковатым привкусом. Солёный вкус вызывается содержанием хлорида натрия, горький — сульфата магния. Кислый вкус воде придаёт большое количество растворённой углекислоты. Вода может иметь также чернильный или железистый привкус, вызванный солями железа и марганца или вяжущий привкус, вызванный сульфатом кальция.
По нормам СанПиН 2.1.4.559-96, привкус должен быть не более 2 баллов. В нашем случае солоноватый вкус имеет водопроводная вода. Две другие пробы имеют (не имеют) сладковатый вкус.

5. Содержание взвешенных частиц.

Данный показатель качества воды определяется фильтрованием определенного объема воды и последующим высушиванием осадка на фильтре. Для анализа возьмем 150 мл воды. Фильтр перед работой взвесим. Отфильтруем воду. После фильтрования осадок с фильтром высушим до постоянной массы и взвесим

Содержание взвешенных частиц в испытуемой воде определяется по формуле:

Где m1 – масса бумажного фильтра с осадком взвешенных частиц, мг;

m2 – масса бумажного фильтра до опыта, мг;

V – объем воды для анализа, л (мл).

m2= 94 мг m1 = 96 мг V=150мл

m2= 94 мг, m1 = 96 мг V=150мл

m2= 94 мг, m1 = 98 мг V=150мл

Читайте также:  Анализы проводимые с минеральной водой

Можно сделать вывод, что наибольшее количество взвешенных частиц обнаружено в родниковой воде (26,7 мг/л), а наименьшее – в Федоровской и водопроводной (13,3 мг/л). Следует отметить, что родник находится в заброшенном состоянии. Забор воды делать очень неудобно и по всей вероятности, когда набирали воду, в пробу попало большое количество частиц почвы.

3.2. ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОДЫ.

1.Водородный показатель (рН)

Питьевая вода должна иметь нейтральную реакцию (рН около 7). Значение рН воды водоёмов хозяйственного, питьевого, культурно-бытового назначения разрешается в пределах 6,5-8,5.

Оценить значение рН можно разными способами. В исследуемых пробах

pH воды мы оценили с помощью универсальной индикаторной бумаги, сравнивая её окраску со шкалой (см. приложение №2, фото 5):

2. Водопроводная вода pH – 6,5 -7

pH исследуемых проб воды находятся в пределах нормы реакции (см. приложение №2, фото 4).

2. Определение нитратов и нитритов

ПДК нитритов в питьевой воде составляет 3,3 мг/л, нитратов – 45 мг/л.

На часовое или предметное стекло помещают три капли раствора дифениламина, приготовленного на концентрированной серной кислоте, и одну-две капли исследуемой воды. В присутствии нитрат- и нитрит-ионов появляется синее окрашивание, интенсивность которого зависит от их концентрации. Мы не проводили данного исследования из-за отсутствия в лаборатории вещества дифениламина. Этот эксперимент проведём позже.

3. Определение хлорид-ионов

В пробирку наливают 5 мл исследуемой воды и добавляют 3 капли 10-% раствора нитрата серебра. Приблизительное содержание хлоридов определяют по осадку или помутнению.

В водопроводной воде выпадал белый объёмистый осадок (более 100 мг/л).

В Федоровской и родниковой водах образовывались хлопья, но незначительно, и осаждались не сразу, что соответствует (50-100 мг/л) (см. приложение №2, фото 6)

В пробирку вносят 10 мл исследуемой воды, 0,5 мл соляной кислоты (1:5) и 2 мл 5 %-ного раствора хлорида бария, перемешивают. По характеру выпавшего осадка определяют ориентировочное содержание сульфатов: при отсутствии мути концентрация сульфат-ионов менее 5 мг/л; при слабой мути, появляющейся не сразу, а через несколько минут, — 5-10мг/л; при слабой мути, появляющейся сразу после добавления хлорида бария, — 10-100 мг/л; сильная, быстро оседающая муть свидетельствует о достаточно высоком содержании сульфат-ионов (более 100 мг/л).

1. В Федоровской воде очень слабая муть, появляющаяся не сразу, а через несколько минут после добавления хлорида бария (5-10 мг/л).

2. В водопроводной воде — сильная муть, появляющаяся сразу, после добавления хлорида бария, быстро оседает. Это свидетельствует о высоком содержании сульфат-ионов в данной пробе воды (более 100 мг/л).

3. В родниковой воде – также наблюдается сильная муть, появляющаяся сразу, после добавления хлорида бария, быстро оседает, соответственно (более 100 мг/л).

Во всех трёх пробах воды допустимая норма сульфат-ионов, (см. приложение №2,

фото 7). ПДК сульфат-ионов до 500 мг/л.

Предельно допустимая концентрация общего железа в воде составляет 0,3 мг/л.

В пробирку помещают 10 мл исследуемой воды, прибавляют 1 каплю концентрированной азотной кислоты, несколько капель раствора пероксида водорода и примерно 0,5 мл раствора роданида калия. При содержании 0,1 мг/л появляется розовое окрашивание, а при более высоком – красное.

При анализе Федоровской, водопроводной и родниковой воды розового окрашивания не наблюдалось, значит, концентрация общего содержания железа составляет менее 0,3 мг/л, что соответствует допустимой норме железа в воде (см. приложение №2,

6. Определение карбонатной жесткости воды.

Различают общую, временную и постоянную жесткость воды. Общая жесткость обусловлена присутствием растворимых соединений кальция и магния в воде. Временная жесткость иначе называется устранимой, или карбонатной. Она обусловлена наличием гидрокарбонатов кальция и магния. Постоянная жесткость (некарбонатная) вызвана присутствием других растворимых солей кальция и магния.

Для определения карбонатной жесткости нальем в склянку 10 мм анализируемой воды и добавим 5-6 капель фенолфталеина. Возникновение розовой окраски говорит о наличии карбонат-ионов. Если окраска не появляется, то карбонат-ионы в пробе отсутствуют (см. приложение №2, фото 9 -13). ПДК карбонат-ионов до 7 (ммоль-экв/л).

1. Фёдоровская вода – розовая окраска раствора, присутствуют карбонат-ионы.

2. Водопроводная вода – окраска раствора не изменилась, нет карбонат-ионов.

3. Родниковая вода – розовая окраска раствора, присутствуют карбонат-ионы. 4. ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗЫ.

При проведении органолептических исследований трёх разных проб воды получили следующие показатели: все три образца соответствуют качеству питьевой воды. Вода во всех пробах бесцветная, без запаха, прозрачность в пределах нормы. Местная водопроводная вода отличается солоноватым вкусом.

Вывод: Все три образца воды пригодны для питья, (см. Приложение №3, таблица №4)

При проведении химического анализа воды получили следующие показатели: Содержание всех химических примесей в воде незначительно.

Вывод: По данным химического анализа все три пробы воды пригодны для питья.

В результате проведенного исследования органолептических показателей и химического анализа проб: Федоровской, водопроводной и родниковой воды на территории села Марьевка Неклиновского района Ростовской области выяснилось, что все источники являются пригодными для использования. Показатели всех химических составляющих в пределах нормы, (см. Приложение №3, таблица №5).

Для очистки воды предлагаем следующие методы:

  1. Метод отстаивания
  2. Метод кипячения
  3. Метод вымораживания
  4. Использовать фильтры

Самый простой и доступный для всех метод – отстаивание воды. При этом в течение определённого времени улетучивается остаточный свободный хлор. Кроме того, под действием гравитационных сил происходит осаждение относительно крупных суспензионных и коллоидных частиц, находящихся во взвешенном состоянии.

Следующий метод – это кипячение. Основное предназначение процесса кипячения – обеззараживание воды. В результате термического воздействия гибнут вирусы и бактерии. Кроме того, при кипячении может уменьшаться растворимость некоторых солей, например сульфата кальция, что также отчасти приводит к смягчению воды. Но есть и некоторые недостатки этого метода. При кипячении происходит удаление всех растворимых в ней газов, в том числе и полезных (кислорода, углекислого газа), которые улучшают органолептические свойства воды. Поэтому кипячённая вода безвкусна и малополезна для кишечной микрофлоры.

Иногда используют метод вымораживания воды, основанный на разности температур замерзания чистой воды и рассолов (раствора с минеральными солями). Сначала замерзает чистая вода, а в оставшемся объёме концентрируются соли. Существует мнение, что такая вода обладает целебными свойствами за счёт особой структуры молекул воды.

Чтобы можно было пользоваться водой из родника, предлагаем следующие меры:

  1. Обнаружить и очистить все несанкционированные свалки возле водных объектов на территории с.Марьевка
  2. Установить опознавательный знак о расположении родника и запрещающий сбрасывание мусора у водоёма
  3. Поговорить с руководством сельскохозяйственного предприятия, чтобы не допускать переизбытка минеральных удобрений и других химических веществ (пестицидов, гербицидов и др.) на прилегающие к территории родника поля.

В выполнении и оформлении данной работы принимали участие:

— учитель географии и химии Шумская Светлана Петровна

— ученица 10 класса Мацакян Армине Гурамовна

— ученица 9 класса Камоликова Марина Викторовна

— ученик 9 класса Алексеенко Аким Васильевич

— ученица 8 класса Осадчая Галина

Дальнейшая перспектива работы:

Мы исследовали только три источника воды: привозную из села Фёдоровка, местную водопроводную и воду из родника. Для жителей нашего села проблема питьевой воды является очень актуальной, и поэтому мы надеемся на помощь местной администрации в проведении более профессионального исследования воды из родника, чтобы в дальнейшем благоустроить территорию, прилегающую к роднику. Организовать подъезд к роднику для жителей села. И исследовать другие территории с.Марьевка на наличие новых источников питьевой воды (родников).

6. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

  1. химия и экология 8-11 классы: материалы для проведения учебной и внеурочной работы по экологическому воспитанию, сост. Г.А. Фадеева,

2. В.А. Попова.- Волгоград: Учитель, 2004.

3. Шестакова Л.Г., Коробейникова Л.А.. Мониторинг родников на межпредметной

основе// Химия в школе. – 2000. — №5. – С. 52

4. Харьковская Н.Л., Асеева З.Г. Анализ воды из природных источников// Химия в

5. Исаев Д.С. Анализ загрязнений воды// Химия в школе. – 2001. — №5 – С. 77

6. Гусева Н.Е., Проскурина И.Н.. Разработка химического эксперимента с

экологическим содержанием// Химия в школе – 2002. — №10 –С. 72.

7 Шабрева Е.В. Современные экологические проблемы с точки зрения химика//

Химия в школе. – 1997. — №1. – С.14.

  1. Научно-методический журнал «Химия в школе», №3 2004 г.
  2. Габриелян О.С. «Химия 8 класс», Учебник для общеобразоват. учреждений. – 7

10. Васильева З.Г., Грановская А.А., Таперова А.А. «Лабораторные работы по

общей и неорганической химии», Л.: Химия, 1986

Таблица №1. Заболевания, возникают при токсическом воздействии химических элементов

источник

Вода – самое распространенное соединение на Земле. Насколько она необходима, свидетельствует и тот факт, что растения на 90%, а животные на 75% состоят из воды. Потеря живыми организмами 10 – 20% воды приводит к гибели. При таком большом значении воды для всего живого, она должна быть соответствующего качества и отвечать санитарно-гигиеническим и эпидемиологическим требованиям, поэтому сегодня, как никогда, нам важно получать чистую воду со сбалансированным минеральным составом.

Проведенное анкетирование учащихся 6- 8 классов нашей школы (всего приняло участие в анкетирование 227 человек) показало, что большинство используют и предпочитают родниковую воду водопроводной.

Цель исследования: анализ качества водопроводной и родниковой воды из разных источников.

Объект исследования – водопроводная и родниковая вода.

Предмет исследования — гидрохимическое и физическое состояние воды.

Согласно поставленной цели были определены следующие задачи:

1. Изучить особенности происхождения родников.

2. Провести отбор и обработку материала с помощью отработанных методик изучения гидрохимического состояния воды.

3. Провести сравнительный анализ родниковой и водопроводной воды;

Родники г. Арзамаса и Арзамасского района

Родники Арзамасского района находятся в основном пойме рек, образованные пересечением водоносных горизонтов отрицательными формами современного рельефа, грунтовым типом питания — холодные. Исследуя происхождения родников, выяснили, что многие источники, которыми пользовались до недавнего времени заросли и полностью исчезли, например родник, находящийся между селами Никольское и Селема, полностью утрачен, а когда – то, как вспоминают сторожила, они брали воду только из этого источника, вода была чистая и вкусная. Такая же судьба была бы у родника близь села Шатовки «Праскевии Пятницы», но вмешалась общественность, сейчас он восстановлен и люди пользуются водой из этого родника.

Результаты исследования и обсуждение

Для контроля качества воды выбраны родники наиболее используемые населением – Марьевский родник и на 408км. Исследование воды проводилось в 2015 году, сроки, октябрь – ноябрь. Результаты исследования водных проб, показали следующее:

– температуру определяли непосредственно в водоёме. Температура воды в пробах из источников 4?С, водопроводной 7°С;

– запах и вкус. Вода из родников не имела запаха (0б.) и на вкус была безвкусной. Вода, взятая из крана запах имела слабый, отмечался небольшой железистый привкус;

– отмечали прозрачность воды по шрифту, все пробы воды — прозрачны.

– кипятили воду. В водопроводной наблюдали выпадение белого осадка.

Далее проводили сравнительный анализ катионно – анионного состава:

– наблюдали небольшое помутнение проб воды, из Марьевского родника и водопроводной, при обнаружение, хлорид- ионов, из источника 408 км. – помутнение не было;

– родниковая вода содержит мало кальция, более мягкая и приятная на вкус. Высокую жесткость имеет водопроводная вода;

– исследуемые образцы имеют слабощелочную рН. В сравнении с предельно допустимыми концентрациями установленными Сан ПиН, все исследуемые образцы соответствуют нормам.

Топоним происхождения родников

Марьевский родник расположен на правом берегу реки Тёша в 15 км к северо – западу от г. Арзамаса. Рядом расположены села на юге – с. Абрамово (8 км), на востоке — с. Марьевка (5 км), на севере — д. Новая Слобода (3 км).

Местность сильно изрезана оврагами. Преобладают лиственные леса, на востоке — поля и пойменные луга. Почва рыхлая – супесь. Подъездные пути к нему асфальтированы, рядом проходит шоссейная дорога.

Марьевский родник – самый чистый в нашей округе. Даже в сезон весенней распутицы, когда грязные ручейки, собирая все, что можно, с земной поверхности, стекаются в овраги, просачиваются в земные недра, смешиваются с грунтовой водой и выходят на поверхность с родниками, в Марьевском вода остается прозрачной и чистой.

Читайте также:  Анализы сточных вод для разработки ндс

Родник имеет давнюю историю. Называют этот родник Марьевский — за его близость к этому селению, есть другое название — родник Иоанна Предтечи, в честь освещения.

Каждый из жителей Марьевки расскажет вам свою легенду появления святого ключа. По легенде говорится, что когда — то сюда приходил Серафим Саровский, который собирал милостыню на постройку Дивеевской общины. И предрекал он, что по молитвенному духу будет здесь второй Саров, ибо множество исцелений свершится на этом святом месте. За давностью лет нельзя проверит истинность этих легенд, но о случаях исцелений свершившихся в недавнем прошлом говорится во многих рассказах.

В дни памяти — Иоанна Предтече здесь особенно многолюдно. Много народа собирается на Крещение. На эти праздники здесь проводят молебен и чин освящения воды. Недавно территорию родника обустроили, появилась автостоянка, арка, лестница, спускающаяся прямо к часовне, есть раздельная купальня и теперь все желающие могут не только набрать воды, но и окунуться в любое время года.

Более века известен родник на территории разъезда 408 км города Арзамаса, название происходит от места расположения источника. В начале прошлого века он был благоустроен протоиереем Троицкой церкви Федором Владимирским. В наше время источник пришедший в упадок восстановили и 25 января 2007 года, в день памяти святой Татианы, освятили в её честь.

Родник на 408 км в честь святой Татианы

О роднике в основном заботятся местные жители для коих он является единственным источником хорошей воды, также приезжают с благой помощью студенты и школьники Арзамаса. По зародившейся традиции ежегодно на источнике проходит торжественный молебен и освящение вод источника в день памяти мученицы Татианы

1) Анализ проб, показал, что вода соответствует требованиям СанПиН. Наблюдается, слабый привкус и небольшое превышение жесткости водопроводной воды.

2) Происхождение родников — выход грунтовых вод на поверхность, которые подпитывают реку Тёша, поэтому отмечается помутнение воды в весенне-осенний период.

3) Водопроводная вода поступает в г.Арзамас из Слизневского водохранилища, является артезианской.

4) По вкусовым качествам родниковая вода более приятная на вкус, мягкая и прозрачная, чем водопроводная. Чай из родниковой воды ароматнее, без накипи.

6) Имея огромную популярность, родники последнее время испытывают все большее антропогенное воздействие на себе, поэтому если хотим пользоваться чистой водой, надо помнить, что чисто не там где убирают, а там где не сорят.

Содержание основных ионов в исследуемых водах

источник

№ исследования: 2.1.3
Срок выполнения: 5 рабочих дней
Тип исследования: Химическое
Исследуемый материал: Вода

Испытательная лаборатория Лаб24 проводит анализ воды из родника. Данный Комплекс составлен на основании СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников», это минимальный состоящий из 16 показателей, набор исследований питьевой воды с учетом принадлежности источника к Московскому региону, так же Вы можете дополнить данный комплекс любым показателем из Прайс-листа лаборатории.

Испытательная лаборатория ЛАБ 24 выполняет исследования воды, в соответствии с ГОСТ и СанПиН, на современном аналитическом оборудовании, результатом является Протокол исследований, внесенный в Реестр протоколов испытаний ФГИС Росаккредитации. Протокол анализа имеет юридическую силу для предоставления в государственные органы и истребования доказательств в Суде.

11 вода приобретает характерную мылкость, неприятный запах, способна вызывать раздражение глаз и кожи. Низкий pH»>Водородный показатель (pН) в воде
35 В соответствии с гигиеническими требованиями к качеству питьевой воды суммарная минерализация не должна превышать величины 1000 мг/дм3. По согласованию с органами Роспотребнадзора для водопровода, подающего воду без соответствующей обработки (например, из артезианских скважин), допускается увеличение минерализации до 1500 мг/дм3). «>Общая минерализация/сухой остаток в воде

Стоимость исследования не включает выезд специалиста и отбор проб.

Одним из видов испытаний, проводимых «Лаб24», является исследование воды из природных водных объектов. Проведение подобного анализа позволяет сделать заключение о состоянии водоема, колодца или скважины, понять, превышают ли показатели загрязненности природный уровень. Нередко, объектом испытаний становится родниковая вода, которую используют в качестве питьевой.

Родниковый источник, который питает верхний водный слой, образуется естественным путем и может быть загрязнен почвенными стоками. Анализ воды в родниках проводится с применением отработанных методов, позволяющих получить представление о ее составе и свойствах. После проведения испытаний взятых проб, в условиях аттестованной лаборатории, наши специалисты вынесут заключение по следующим критериям:

  • Содержанию химических элементов
  • Бактериологическому составу
  • Наличию радиоактивных загрязнений

Исследование родниковой воды позволит точно установить ее качественность. Результаты испытаний покажут, насколько вода из родника безопасна для питья и полезна для здоровья.

«Лаб24» обладает необходимым оборудованием и соответствующими компетенциями, подтвержденными государственной аккредитацией, чтоб выполнить анализ воды из родника с минимальными погрешностями.

Результаты исследований можно получить одним из представленных ниже вариантов:

  • в «личном кабинете» на сайте www.lab-24.ru;
  • по электронной почте, указанной в заявке при сдаче проб в лабораторию;
  • в офисе лаборатории;
  • доставка курьером (дополнительная оплата);
  • доставка курьерской службой (дополнительная оплата);
  • получить результат можно на английском языке (перевод оплачивается дополнительно).

Результаты анализов доступны для получения любым указанным способом только с момента полной готовности всех заказанных лабораторных исследований

Компания «Лаб24», аккредитованная в Федеральной службе по аккредитации «Росаккредитация» имеет широкую область компетенций, что позволяет комплексно решать задачи, связанные с оценкой и анализом исследуемых объектов. Современное оборудование, а так же использование передовых методик, способные обеспечивать низкие пределы обнаружения, выдающееся качество данных и беспрецедентное обслуживание клиентов, является основополагающими принципами работы нашей компании. Наша миссия — предоставить аналитические услуги высшего качества, чтобы удовлетворить потребностям наших клиентов. Наша работа направлена на улучшение экологии, здоровья человека и принятие точных решений.

источник

Очень многие жители нашей страны летними днями предпочитают употреблять воду именно из родника, считая, что качество родниковой воды существенно превышает качество воды из колодца или скважины. Но так ли это на самом деле?

Управление Роспотребнадзора регулярно напоминает, что родники не могут рассматриваться в качестве источников питьевой воды.

Проведенные лабораторные исследования проб родниковой воды на территории Москвы и области показали несоответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Согласно действующим правилам мониторинга исследование воды родников проводится два раза в год, не смотря на то, что качество воды открытого источника способно меняться намного чаще. Причиной этому может быть антропогенное воздействие, выбросы расположенных рядом промышленных объектов, сброс сточных вод.

В большинстве образцов наблюдаются превышения по таким показателям, как:

Наш испытательный центр крайне не рекомендует употреблять воду из родника в случае, если нет уверенности в ее сантирно-эпидемиологическом состоянии. Так, например, в пермском крае 55 жителей подхватили инфекцию гепатита после того как пили воду одного из родников.

Убедиться в безопасности источника, из которого вы регулярно употребляете воду, поможет анализ воды. Для родниковой воды необходимо проведение специального исследования, в состав которого включены как химические, так и бактериологические исследования.

Мы сделали максимально гибкие и удобные тарифы для любых случаев

  • • определение анионного состава;
  • • состав железа и жесткости воды с включением полного органолептического перечня.
  • • основные загрязнители, превышение по которым наблюдается на территории Москвы и Московской области;
  • • на основании результатов данного анализа можно подобрать систему водоочистки в квартиру или загородный дом.
  • • исследование воды по основным показателям;
  • • тяжелые металлы: литий, кадмий, стронций, мышьяк и другие показатели, по которым встречается превышение в Москве и области.
  • • наиболее полный анализ, позволяющий подтвердить санитарно-гигиеническую безопасность источника водоснабжения;
  • • исследование по бактериологии, органическим поллютантам, тяжелым металлам.

Для начала выберите набор исследований, в этом вам помогут подробные описания анализов. Если возникнут вопросы, просто свяжитесь с нами по телефону
+7(495)150-15-93

Вы можете самостоятельно отобрать пробу воды или доверить эту работу нашему специалисту. Мы выезжаем на отбор 7 дней в неделю.
Узнать правила отбора проб

Вы можете самостоятельно привезти воду и посетить нашу лабораторию. Также, для вашего удобства, забрать бутылку с водой может наш курьер.

Вы получите протокол анализа на электронную почту либо через наш телеграм канал (статус заказа вы можете узнать на нашем сайте). Оригиналы документов вы всегда можете получить у нас в офисе.

Для проведения лабораторных исследований вашей воды вы можете самостоятельно доставить пробы в наш лабораторный центр, располагающийся в 7 минутах ходьбы от метро Автозаводская.

Оригиналы результатов проведения лабораторных исследований вы также поможете получить по данному адресу. Для вашего удобства у нас также организован выезд пробоотборщиков 7 дней в неделю.

Ведущие российские и мировые компании заказывают у нас исследования для подтверждения безопасности источников водоснабжения

Конечно! При оформлении заявки
укажите адрес по которому необходимо
выехать и мы приедем со всем
необходимым материалом для отбора
проб. Специалист по отбору привезет
с собой консерванты, стерильную тару
и акты отбора проб, которые
необходимо будет заполнить на месте
отбора. Мы выезжаем на отбор 7 дней
в неделю в удобное для заказчика
время.


Мы выезжаем в следующие города:

  • Москва и Московская область
  • Пункты приема в Ярославской,
    Калужской, Смоленской и
    Тульской областях
  • Выезжаем на отбор проб по
    всей России

Мы бесплатно консультируем наших
клиентов по приведению
превышающих показателей к нормам
СанПиН по питьевой воде.

Получить консультацию очень
просто — нужно просто позвонить
по телефону +7(495)150-15-93 и попросить
перевести на инженера-химика для
консультации, либо написать нам
на почту
info@vodalab.ru
запрос для получения
консультации по результатам
анализа.

Да! Направьте нам запрос на
выставление счета на электронную
почту info@vodalab.ru и
контактные данные лица на
объекте, с которым можно
связаться по пробоотбору.

Кликнув по ссылке ниже вы можете
ознакомиться с примером
результата анализа воды из
скважины.

Заявка с таким номером не зарегистрирована.
Проверьте правильность ввода номера.

Ваша заявка, с номером > уже обрабатывается.
Результаты анализа скоро будут готовы

Протокол анализа отправлен на указанный e-mail. Оригиналы документов вы можете получить у нас в офисе

Укажите ваши контактные данные,
адрес (для выезда специалиста) и удобное время

Мы свяжемся с вами в течение 10 минут,
уточним детали и ответим на вопросы

Ответим на вопросы, поможем выбрать
исследование и дадим бесплатную консультацию

Мы свяжемся с вами в течение 10 минут
и ответим на вопросы

Мы направим коммерческое предложение
Вам на почту

Давайте сотрудничать! Отправьте нам заявку,
мы свяжемся с вами и обсудим условия участия.

Мы свяжемся с вами в течение 10 минут
и обсудим все детали.

Данный анализ воды прекрасно подойдет для заказчиков, которые хотят полностью убедиться в безопасности источника водоснабжения по обобщенным, физико-химическим, токсикологическим, бактериологическим и органическим показателям показателям. Данный анализ включает также специфические исследования с помощью атомно-абсорбционного спектрометра и позволяет определить в воде концентрации таких поллютантов, как литий, стронций, барий, кадмий, свинец, мышьяк и другим загрязнителям, превышения по которым невозможно обнаружить органолептически. Также данный анализ включает в себя хроматографические методы исследований.

Обязательным компонентом анализа СанПиН является бактериологические исследования на общее микробное число, общие колиформные бактерии и термотолерантные колиформные бактерии.

Срок выполнения: 9-11 рабочих дней

Минимальный объём пробы (материал тары): 2,5л

  • Наиболее полный анализ, включающий бактериологические исследования
  • Позволяет в полной мере убедиться в безопасности источника водоснабжения
  • Включает специфические исследования на тяжелые металлы
  • Позволяет проверить работу системы водоочистки по максимальному перечню показателей
  • Хроматографические исследования
  • Атомно-абсорбционные методы
  • Спектрофотометрические методы
  • Титриметрические методы
  • Методы посева на бактериологический анализ
  • Исследования с помощью прибора Hach DR2800, обладающим высокой селективностью и воспроизводимостью.

Фундаментальный анализ воды прекрасно подойдет для заказчиков, которые хотят полностью убедиться в безопасности источника водоснабжения по обобщенным, физико-химическим и токсикологическим показателям. Данный анализ включает также специфические исследования с помощью атомно-абсорбционного метода и позволяет определить в воде концентрации таких поллютантов, как литий, стронций, барий, кадмий, свинец, мышьяк и другим загрязнителям, превышения по которым невозможно обнаружить органолептически. Обязательным компонентом фундаментального анализа является исследование на сероводород, который обуславливает запах тухлых яиц в воде при концентрациях выше 0,003 мг/л. О содержании сероводорода в воде в том числе может свидетельствовать болотный запах, что часто встречается у заказчиков, имеющих подземный источник водоснабжения.

Читайте также:  Анализы производимые в сточных водах

Срок выполнения: 5-6 рабочих дней

Минимальный объём пробы (материал тары): 1,5л

  • Включает в себя специфические загрязнения по тяжелым металлам
  • Включает исследование на сероводород и сульфид-ион
  • Позволяет в полной мере определиться с необходимой системой водоочистки для приведения показателей до норм питьевой воды
  • С помощью данного исследования можно провести интегральную оценку качества источника водоснабжения по физико-химическим показателям

• Атомно-абсорбционные методы исследований с помощью спектрометра Квант 2А с ртутно-гидратной приставкой

• Титриметрические методы исследований

• Спеткрофотометрические методы исследований

• Исследования на приборе Hach DR2800, обладающим высокой селективностью и точностью

• Исследование мутности на специальном приборе Hach 2100N

источник

Анализ «Минимальный» включает базовый набор из 18 показателей, который позволяет оценить основные интегральные параметры, характеризующие качество воды из родника: обобщённые показатели (жёсткость, минерализация, перманганатная окисляемость и т.д.), и основные катионы и анионы. Исследование не предполагает анализ содержания в воде тяжёлых металлов, органических загрязнителей и канцерогенов, а также ксенобиотиков.

Для исследования родниковой воды рекомендуется набор «Расширенный»

  • позволяет оценить качество фильтров и очистных систем, которые Вы уже используете;
  • позволяет подобрать обезжелезивающие фильтры и умягчители и по составу анионов установить необходимость использования систем обратного осмоса;
  • обладает высокой точностью, подтверждённая Межлабораторными Сличительными Испытаниями и поверками.
  • не подходит для подтверждения полной безопасности для здоровья (лучше выбрать более развёрнутые варианты исследований).
Определяемый показатель Нормативный документ на методику
Органолептические показатели
Запах при 20 °C ГОСТ Р 57164-2016
Цветность ГОСТ 31868-2012 Метод Б (Cr-Co)
Мутность Методика определения выбирается лабораторией
Обобщённые показатели
Жесткость общая РД 52.24.395-2017
Перманганатная окисляемость / Перманганатный индекс ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.)
Водородный показатель (pH) / pH РД 52.24.495-2017
Сухой остаток / Минерализация (плотный остаток) ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010 (издание 2015 г.)
Удельная электропроводность РД 52.24.495-2005
Общая щелочность ГОСТ 31957-2012 Метод А.2 Способ 1
Свободная щелочность ГОСТ 31957-2012 Метод А.2
Неорганические соединения
Гидрокарбонат-ион ГОСТ 31957-2012 Метод А.2 Способ 1
Карбонат-ион ГОСТ 31957-2012 Метод А.2 Способ 1
Нитрат-ионы ПНД Ф 14.1:2:4.132-98 (издание 2008 г.)
Фторид-ионы ПНД Ф 14.1:2:4.132-98 (издание 2008 г.)
Элементы
Кальций ЦВ 3.18.05-2005 (ФР.1.31.2005.01714)
Магний ЦВ 3.18.05-2005 (ФР.1.31.2005.01714)
Марганец ЦВ 3.18.05-2005 (ФР.1.31.2005.01714)
Железо Методика определения выбирается лабораторией

Не нашли нужные показатели?

Анализ проводится с использованием передовых методик и техник анализа, в том числе, фотометрии, ионной хроматографии, атомной абсорбции и потенциометрии, что обеспечивает высокую точность и низкие уровни риска получения недостоверных результатов.

Углублённый физико-химический анализ воды по 30 показателям, который включает в себя полный набор обобщённых показателей (жёсткость, минерализация, перманганатная окисляемость) и содержит базовый перечень тяжёлых металлов и металлоидов (кадмий, мышьяк); не включает разделение опасных органических компонентов.

Для исследования родниковой воды рекомендуется набор «Расширенный»

  • подходит для исследования воды колодцев, скважин и родников;
  • позволяет подобрать систему очистки воды от широкого перечня загрязнителей;
  • позволяет оценить качество фильтров и очистных систем, которые Вы уже используете;
  • обладает высокой точностью, подтверждённой Межлабораторными Сличительными Испытаниями и поверками;
  • включает в себя тяжёлые металлы и металлоиды.
  • не подходит для подтверждения полной безопасности для здоровья (лучше обратить внимание на наборы «Расширенный» или «СанПин»).
Определяемый показатель Нормативный документ на методику
Органолептические показатели
Запах при 20 °C ГОСТ Р 57164-2016
Цветность ГОСТ 31868-2012 Метод Б (Cr-Co)
Мутность Методика определения выбирается лабораторией
Обобщённые показатели
Жесткость общая РД 52.24.395-2017
Перманганатная окисляемость / Перманганатный индекс ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.)
Водородный показатель (pH) / pH РД 52.24.495-2017
Сухой остаток / Минерализация (плотный остаток) ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010 (издание 2015 г.)
Удельная электропроводность РД 52.24.495-2005
Общая щелочность ГОСТ 31957-2012 Метод А.2 Способ 1
Свободная щелочность ГОСТ 31957-2012 Метод А.2
Неорганические соединения
Бромид-ион ПНД Ф 14.1.175-2000 (издание 2014 г.)
Гидрокарбонат-ион ГОСТ 31957-2012 Метод А.2 Способ 1
Ионы аммония / Аммиак и ионы аммония ПНД Ф 14.1:2:4.276-2013 (издание 2013 г.)
Карбонат-ион ГОСТ 31957-2012 Метод А.2 Способ 1
Нитрат-ионы ПНД Ф 14.1:2:4.132-98 (издание 2008 г.)
Нитрит-ионы ПНД Ф 14.1:2:4.132-98 (издание 2008 г.)
Сульфат-ионы ПНД Ф 14.1:2:4.132-98 (издание 2008 г.)
Фосфат-ионы ПНД Ф 14.1:2:4.132-98 (издание 2008 г.)
Фторид-ионы ПНД Ф 14.1:2:4.132-98 (издание 2008 г.)
Хлорид-ионы ПНД Ф 14.1:2:4.132-98 (издание 2008 г.)
Элементы
Алюминий ЦВ 3.18.05-2005 (ФР.1.31.2005.01714)
Железо ЦВ 3.18.05-2005 (ФР.1.31.2005.01714)
Кадмий ЦВ 3.18.05-2005 (ФР.1.31.2005.01714)
Калий ЦВ 3.18.05-2005 (ФР.1.31.2005.01714)
Кальций ЦВ 3.18.05-2005 (ФР.1.31.2005.01714)
Магний ЦВ 3.18.05-2005 (ФР.1.31.2005.01714)
Марганец ЦВ 3.18.05-2005 (ФР.1.31.2005.01714)
Мышьяк ЦВ 3.18.05-2005 (ФР.1.31.2005.01714)
Натрий ЦВ 3.18.05-2005 (ФР.1.31.2005.01714)
Свинец ЦВ 3.18.05-2005 (ФР.1.31.2005.01714)

Не нашли нужные показатели?

Анализ проводится с использованием передовых методик и техник анализа, в том числе, фотометрии, ионной хроматографии, атомной абсорбции и потенциометрии, масс-спектрометрии и флуоресцентного анализа, что обеспечивает высокую точность и низкие уровни риска получения недостоверных результатов.

Развёрнутый физико-химический и органолептический анализ воды по 48 показателям включает в себя полный набор обобщённых показателей (жёсткость, минерализация, перманганатная окисляемость и т.д.), полный перечень тяжёлых металлов и металлоидов (ртуть, свинец, кадмий и мышьяк), а также анализ сероводорода и нефтепродуктов; не включает разделение опасных органических компонентов.

Для исследования родниковой воды рекомендуется набор «Расширенный»

  • отлично подходит для родников, колодцев и скважин любой глубины;
  • позволяет подобрать систему очистки воды от широкого перечня загрязнителей;
  • позволяет принять решение об установке аэратора в составе водоподготовки;
  • позволяет оценить качество фильтров и очистных систем, которые Вы уже используете;
  • обладает высокой точностью, подтверждённой Межлабораторными Сличительными Испытаниями и поверками;
  • включает в себя полный набор тяжёлых металлов и металлоидов;
  • включает анализ на нефтепродукты и сероводород.
Определяемый показатель Нормативный документ на методику
Органолептические показатели
Запах при 20 °C ГОСТ Р 57164-2016
Цветность ГОСТ 31868-2012 Метод Б (Cr-Co)
Мутность Методика определения выбирается лабораторией
Обобщённые показатели
Жесткость общая РД 52.24.395-2017
Перманганатная окисляемость / Перманганатный индекс ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.)
Водородный показатель (pH) / pH РД 52.24.495-2017
Сероводород ПНД Ф 14.1:2:4.178-02 (издание 2010 г.)
Сухой остаток / Минерализация (плотный остаток) ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010 (издание 2015 г.)
Удельная электропроводность РД 52.24.495-2005
Общая щелочность ГОСТ 31957-2012 Метод А.2 Способ 1
Нефтепродукты Методика определения выбирается лабораторией
Кремнекислота (в пересчете на кремний) ПНД Ф 14.1:2:4.215-06 (издание 2011 г.)
Свободная щелочность ГОСТ 31957-2012 Метод А.2
Неорганические соединения
Бромид-ион ПНД Ф 14.1.175-2000 (издание 2014 г.)
Гидрокарбонат-ион ГОСТ 31957-2012 Метод А.2 Способ 1
Ионы аммония / Аммиак и ионы аммония ПНД Ф 14.1:2:4.276-2013 (издание 2013 г.)
Карбонат-ион ГОСТ 31957-2012 Метод А.2 Способ 1
Нитрат-ионы ПНД Ф 14.1:2:4.132-98 (издание 2008 г.)
Нитрит-ионы ПНД Ф 14.1:2:4.132-98 (издание 2008 г.)
Сульфат-ионы ПНД Ф 14.1:2:4.132-98 (издание 2008 г.)
Сульфид-ион ПНД Ф 14.1:2:4.178-02 (издание 2010 г.)
Фосфат-ионы ПНД Ф 14.1:2:4.132-98 (издание 2008 г.)
Фторид-ионы ПНД Ф 14.1:2:4.132-98 (издание 2008 г.)
Хлорид-ионы ПНД Ф 14.1:2:4.132-98 (издание 2008 г.)
Элементы
Алюминий ЦВ 3.18.05-2005 (ФР.1.31.2005.01714)
Барий ЦВ 3.18.05-2005 (ФР.1.31.2005.01714)
Бериллий Методика определения выбирается лабораторией
Бор / Ионы бората ГОСТ 31949-2012
Ванадий ЦВ 3.18.05-2005 (ФР.1.31.2005.01714)
Железо ЦВ 3.18.05-2005 (ФР.1.31.2005.01714)
Кадмий ЦВ 3.18.05-2005 (ФР.1.31.2005.01714)
Калий ЦВ 3.18.05-2005 (ФР.1.31.2005.01714)
Кальций ЦВ 3.18.05-2005 (ФР.1.31.2005.01714)
Кобальт ЦВ 3.18.05-2005 (ФР.1.31.2005.01714)
Литий ЦВ 3.18.05-2005 (ФР.1.31.2005.01714)
Магний ЦВ 3.18.05-2005 (ФР.1.31.2005.01714)
Марганец ЦВ 3.18.05-2005 (ФР.1.31.2005.01714)
Медь ЦВ 3.18.05-2005 (ФР.1.31.2005.01714)
Молибден ЦВ 3.18.05-2005 (ФР.1.31.2005.01714)
Мышьяк ЦВ 3.18.05-2005 (ФР.1.31.2005.01714)
Натрий ЦВ 3.18.05-2005 (ФР.1.31.2005.01714)
Никель ЦВ 3.18.05-2005 (ФР.1.31.2005.01714)
Свинец ЦВ 3.18.05-2005 (ФР.1.31.2005.01714)
Серебро ЦВ 3.18.05-2005 (ФР.1.31.2005.01714)
Стронций ЦВ 3.18.05-2005 (ФР.1.31.2005.01714)
Хром ЦВ 3.18.05-2005 (ФР.1.31.2005.01714)
Цинк ЦВ 3.18.05-2005 (ФР.1.31.2005.01714)
Ртуть Методика определения выбирается лабораторией

Не нашли нужные показатели?

Анализ проводится с использованием передовых методик и техник анализа, в том числе, фотометрии, ионной хроматографии, атомной абсорбции и потенциометрии, масс-спектрометрии и флуоресцентного анализа, спектрофотомерии, жидкостной-жидкостной экстракции что обеспечивает высокую точность и низкие уровни риска получения недостоверных результатов.

Наиболее подробный физико-химический и органолептический анализ воды по 56 важным показателям включает в себя полный набор обобщённых показателей, (жёсткость, минерализация, перманганатная окисляемость, щёлочности, pH), содержит полный перечень тяжёлых металлов и металлоидов (ртуть, свинец, кадмий и мышьяк), анализ сероводорода и нефтепродуктов; включает определение опасных органических компонентов, в том числе канцерогенов и ксенобиотиков.

2,5 л (пластик) + 0,2 л (стекло)

Для исследования родниковой воды рекомендуется набор «Расширенный»

  • отлично подходит для родников, колодцев и скважин любой глубины;
  • позволяет подобрать систему очистки Вашей воды от широкого перечня загрязнителей;
  • позволяет принять решение об установке аэратора в составе водоподготовки;
  • позволяет оценить качество фильтров и очистных систем, которые Вы уже используете;
  • высокая точность, подтвержденная Межлабораторными Сличительными Испытаниями и поверками;
  • включает в себя полный набор тяжёлых металлов и металлоидов;
  • включает анализ на нефтепродукты и сероводород;
  • включает анализ на опасные, канцерогенные вещества и ксенобиотики.
  • требует использования консерванта для сероводорода и дополнительной тары для нефтепродуктов;
  • аналитические работы занимают относительно много времени, 5 рабочих дней.
Определяемый показатель Нормативный документ на методику
Органолептические показатели
Запах при 20 °C ГОСТ Р 57164-2016
Цветность ГОСТ 31868-2012 Метод Б (Cr-Co)
Мутность Методика определения выбирается лабораторией
Обобщённые показатели
Жесткость общая РД 52.24.395-2017
Перманганатная окисляемость / Перманганатный индекс ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.)
Водородный показатель (pH) / pH РД 52.24.495-2017
Общий хлор / Остаточный активный хлор / Сумма свободного и связанного хлора (хлораминов) ПНД Ф 14.1:2:4.113-97 (издание 2018 г.)
Сероводород ПНД Ф 14.1:2:4.178-02 (издание 2010 г.)
Сухой остаток / Минерализация (плотный остаток) ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010 (издание 2015 г.)
Удельная электропроводность РД 52.24.495-2005
Общая щелочность ГОСТ 31957-2012 Метод А.2 Способ 1
Нефтепродукты Методика определения выбирается лабораторией
Кремнекислота (в пересчете на кремний) ПНД Ф 14.1:2:4.215-06 (издание 2011 г.)
Неорганические соединения
Бромид-ион ПНД Ф 14.1.175-2000 (издание 2014 г.)
Ионы аммония / Аммиак и ионы аммония ПНД Ф 14.1:2:4.276-2013 (издание 2013 г.)
Нитрат-ионы ПНД Ф 14.1:2:4.132-98 (издание 2008 г.)
Нитрит-ионы ПНД Ф 14.1:2:4.132-98 (издание 2008 г.)
Сульфат-ионы ПНД Ф 14.1:2:4.132-98 (издание 2008 г.)
Сульфид-ион ПНД Ф 14.1:2:4.178-02 (издание 2010 г.)
Фосфат-ионы ПНД Ф 14.1:2:4.132-98 (издание 2008 г.)
Фторид-ионы ПНД Ф 14.1:2:4.132-98 (издание 2008 г.)
Хлорид-ионы ПНД Ф 14.1:2:4.132-98 (издание 2008 г.)
Элементы
Алюминий ЦВ 3.18.05-2005 (ФР.1.31.2005.01714)
Барий ЦВ 3.18.05-2005 (ФР.1.31.2005.01714)
Бериллий Методика определения выбирается лабораторией
Бор / Ионы бората ГОСТ 31949-2012
Ванадий ЦВ 3.18.05-2005 (ФР.1.31.2005.01714)
Железо ЦВ 3.18.05-2005 (ФР.1.31.2005.01714)
Кадмий ЦВ 3.18.05-2005 (ФР.1.31.2005.01714)
Калий ЦВ 3.18.05-2005 (ФР.1.31.2005.01714)
Кальций ЦВ 3.18.05-2005 (ФР.1.31.2005.01714)
Кобальт ЦВ 3.18.05-2005 (ФР.1.31.2005.01714)
Литий ЦВ 3.18.05-2005 (ФР.1.31.2005.01714)
Магний ЦВ 3.18.05-2005 (ФР.1.31.2005.01714)
Марганец ЦВ 3.18.05-2005 (ФР.1.31.2005.01714)
Медь ЦВ 3.18.05-2005 (ФР.1.31.2005.01714)
Молибден ЦВ 3.18.05-2005 (ФР.1.31.2005.01714)
Мышьяк ЦВ 3.18.05-2005 (ФР.1.31.2005.01714)
Натрий ЦВ 3.18.05-2005 (ФР.1.31.2005.01714)
Никель ЦВ 3.18.05-2005 (ФР.1.31.2005.01714)
Свинец ЦВ 3.18.05-2005 (ФР.1.31.2005.01714)
Селен ЦВ 3.18.05-2005 (ФР.1.31.2005.01714)
Серебро ЦВ 3.18.05-2005 (ФР.1.31.2005.01714)
Стронций ЦВ 3.18.05-2005 (ФР.1.31.2005.01714)
Титан ЦВ 3.18.05-2005 (ФР.1.31.2005.01714)
Хром ЦВ 3.18.05-2005 (ФР.1.31.2005.01714)
Цинк ЦВ 3.18.05-2005 (ФР.1.31.2005.01714)
Ртуть Методика определения выбирается лабораторией
Органические соединения
АПАВ ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (издание 2014 г.)
Формальдегид ПНД Ф 14.2:4.227-2006 (издание 2018 г.)
Летучие органические соединения (ВТЕХ)
Бензол ПНД Ф 14.1:2:3.171-2000 (издание 2017 г.)
о-Ксилол ПНД Ф 14.1:2:3.171-2000 (издание 2017 г.)
Толуол ПНД Ф 14.1:2:3.171-2000 (издание 2017 г.)
м-,п- Ксилолы ПНД Ф 14.1:2:3.171-2000 (издание 2017 г.)
Полиароматические углеводороды (ПАУ)
Бенз(a)пирен ПНД Ф 14.1:2:4.70-96 (издание 2012 г.)
Фенолы и фенолпроизводные
Фенол Методика определения выбирается лабораторией

Не нашли нужные показатели?

Анализ проводится с использованием передовых методик и техник анализа, в том числе, фотометрии, ионной хроматографии, атомной абсорбции и потенциометрии, масс-спектрометрии и флуоресцентного анализа, жидкостной хроматографии, газовой хроматографии, спектрофотомерии, жидкостной-жидкостной и твердофазной экстракции что обеспечивает высокую точность и низкие уровни риска получения недостоверных результатов.

источник