Меню Рубрики

Фильтры для водопроводной воды анализ

Компания «Комплексные решения» осуществляет полный комплекс работ по подбору, проектированию, а также монтажу систем водоочистки и водоподготовки для Москвы и области.

Чтобы получить бесплатный расчет водоочистной системы
(3-4 варианта (с ценами), которые гарантированно очистят вашу воду ) :

  • Пришлите результаты анализа воды на электронную почту info@kr-company.ru с пояснением, в каких объёмах нужна очищенная вода;
  • Или позвоните по телефону 8 (800) 222 80 97
  • ЛибоЗакажите анализ воды в нашей аккредитованной лаборатории.

Каждый покупатель мечтает приобрести универсальный фильтр для воды, который бы устранял из неё все загрязнения. Но, к сожалению, такого не существует. Современный рынок предлагает огромное разнообразие систем очистки воды, отличающихся по технологичности, предназначению, качеству, сроку службы и цене. Для того чтобы разобраться в этом нужен профессионализм и научные знания. Опираться при выборе фильтров для воды на рекламу и красивый дизайн может быть в лучшем случае бесполезным, а в худшем – опасным.

Состав воды зависит от множества факторов и может существенно отличаться даже на соседних участках или в ближайших районах. Анализ воды позволяет подобрать эффективную систему её очистки и не переплачивать при этом за ненужное оборудование.

Как правило, добросовестные фирмы, занимающиеся очисткой воды, всегда просят заказчиков предоставить результаты её анализа, а не предлагают сразу самый дорогой вариант.

Для правильного подбора компонентов водоочистной системы в первую очередь необходимо сделать химический анализ воды . Такое исследование воды позволяет выявить в ней концентрации железа, марганца, солей жёсткости и других органических, минеральных или химических соединений. Также определяются значения органолептических показателей воды: цветность, мутность, запах, вкус.

Расширенный химический анализ по 14 и более показателям необходим для первичного подбора системы очистки воды из природных источников – скважины, колодца или поверхностного водоёма. Чтобы проверить работу фильтров можно сделать сокращённый химический анализ.

Для оценки качества водопроводной воды, как правило, достаточно химического анализа по сокращённому числу показателей. Основные проблемы в такой воде – это избыток ржавчины и других механических примесей, типичная для Московского региона жёсткость, иногда запах хлора.

Специалисты компании «Комплексные решения» подбирают и проектируют системы водоподготовки и водоочистки, опираясь на данные анализа воды. Такая информация влияет на выбор метода очистки и функциональный набор оборудования.

Для грамотного подбора системы очистки воды важно также учитывать не только концентрацию веществ, но и их качественные характеристики. Например, для устранения железа из воды специалистам нужно знать, в какой форме оно находится – растворено в воде или окислено в виде осадка ржавчины. Если при этом присутствует органика, то она может препятствовать окислению растворённого в воде железа, в таком случае понадобится применение коагулянтов. Таким образом, анализ воды необходим как самому потребителю для выявления её безопасности и качества, так и специалистам по водоочистке для подбора оборудования.

Специалисты компании «Комплексные решения» помогут Вам правильно выбрать фильтры для очистки воды, спроектируют водоочистную систему, произведут монтаж и пуско-наладочные работы. По результатам анализа воды заказчику предлагается несколько вариантов её очистки в различной ценовой категории. Мастера компании устанавливают надёжные и эффективные системы очистки воды, которые не требуют сервисного обслуживания.

Как получить бесплатное технико-коммерческое предложение

  • Привезите воду для анализа в офис нашей компании
    или отправьте результаты анализа воды нам на почту info@kr-company.ru с кратким пояснением, в каких объемах требуется очищенная вода
  • Позвоните нам по многоканальному телефону (812) 643-20-97
    и получите консультацию специалиста

Оставьте свой номер телефона
и мы бесплатно перезвоним Вам

источник

Если у Вас уже есть анализ воды:

На основе результатов анализа и параметров расхода воды наши сотрудники помогут Вам подобрать:
— одну из типовых схем водоочистки
— соответствующее водоочистное оборудование и загрузки
— дополнительное оборудование (фильтры и УФ-стерилизаторы)

Мы можем просчитать для Вас несколько вариантов схем водоочистки.
В рамках каждой схемы Вы можете выбрать базовый вариант и с чуть меньшей производительностью.
Также наш сотрудник выдаст параметры фильтроцикла (важно при расчете коммуникаций, расхода воды и объема регенерирующих веществ).

Для подбора системы водоочистки Вам всего лишь нужно выслать Ваш анализ воды на нашу эл. почту и указать Ваши контактные данные для связи и уточнения данных.

Анализ воды направьте по адресу berifiltr@mail.ru , с пометкой:

прошу подобрать оборудование на основании анализа воды,

  • Количество жильцов (потребителей) на объекте:
  • Количество точек водоразбора на объекте (краны и другие водоразборные устройства):
  • Количество точек водоразбора, которое может быть открыто одновременно:
  • Требуемая пиковая производительность системы:
  • Имя:
  • Телефон:
  • Город:

Получить консультацию по подбору оборудования Вы можете по телефону:

8 (800) 550-21-10

Время работы Call-центра: ежедневно Пн-Сб с 7:00 до 17:00, Вс — с 8:00 до 15:00 по московскому времени.

Если у Вас ещё нет анализа воды и для чего он нужен?

Химический анализ воды из скважины, колодца или водопровода позволяет установить ее состав, определить концентрацию и тип примесей. Это необходимо, чтобы правильно подобрать очистную установку, скорректировать состав воды, сделать ее более безопасной для людей, сантехнического, отопительного и кухонного оборудования. На сегодня существует множество очистных приспособлений. Каждый фильтр предназначен для улавливания определенных загрязнителей. Не зная точного состава воды, подобрать оптимальную модель очистного оборудования для скважины или другого источника воды очень сложно. Поэтому многие лаборатории в Москве и других городах предлагают сделать химический анализ воды из скважины, колодца, источника и т. д.

КАК ПОДОБРАТЬ СИСТЕМУ ВОДООЧИСТКИ ДЛЯ ЧАСТНОГО ДОМА?

КАКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОДЫ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ ПОДБОРА ФИЛЬТРОВ?

Для правильного подбора фильтра необходимо провести исследования по рекомендованному списку, а также микробиологические исследования.

Если по результатам анализа выявлены превышения по органолептическим показателям – имеется неприятный запах, привкус, вода слишком мутная или имеет странный цвет, следует также провести исследования на нефтепродукты и сероводород, а также на другие органические вещества, такие как формальдегид, фенолы, летучие органические вещества.

  1. pH
  2. запах
  3. цветность
  4. мутность
  5. солесодержание
  6. перманганатная окисляемость
  7. Жёсткость
  8. щелочность
  9. аммоний ион
  10. сульфат ион
  11. хлорид ион
  12. сероводород
  13. железо
  14. марганец

Механические частицы:

Нерастворимые частицы различного состава и размера свыше 5 микрометров, называются механическими примесями. Их можно заметить в чистом стакане с водой «невооруженным» глазом. Это могут быть ржавчина, песок, глина, волокна, куски труб, разного рода взвеси, водоросли и т.д.

Соли жёсткости.

Соли жёсткости представляют собой соли кальция и магния (гидрокарбонаты).
Жёсткая вода наносит вред бытовой технике, а регулярное употребление жёсткой воды чревато возникновением многих болезней.

Железо в воде может существовать в двух формах: в форме двухвалентного железа и трёхвалентного железа. В поверхностных водах, насыщенных кислородом, железо существует преимущественно в форме трёхвалентного железа. Такая вода сама по себе имеет характерный ржавый цвет, при длительном стоянии возможно образование рыхлого ржавого осадка. Глубинные воды преимущественно содержат двухвалентное железо. Вода, богатая двухвалентным железом изначально бесцветная и прозрачная, однако при соприкосновении с воздухом со временем приобретает характерный ржавый цвет, часто становясь при этом мутной. Этот процесс обусловлен окислением двухвалентного железа до трёхвалентного кислородом воздуха. Такая вода требует очистки от железа и марганца.

Органические соединения

Природная вода содержит большое количество различных органических примесей. Они попадают в воду с бытовыми и производственными отходами, сточными водами предприятий пищевой промышленности, а также в результате отмирания объектов растительного и животного мира. Соответственно, органические соединения в воде присутствуют в виде органических веществ техногенного происхождения и органических веществ природного происхождения – частички почвенного гумуса, продукты жизнедеятельности и разложения растительных и животных организмов.
являются главной причиной неприятного цвета, вкуса и запаха воды.

Другие примеси

Фтор. Является достаточно распространенным элементом. Наиболее часто он встречается в воде из подземных источников — в виде фторида.
При избыточном содержании фтора в воде у человека развивается флюороз — заболевание, при котором на зубах появляются бурые пятна или крапинки. При длительном употреблении сильно фторированной воды у людей развиваются остео саркомы — злокачественные новообразования костных тканей.
Нитраты. В поверхностных источниках, колодцах и неглубоких скважинах могут присутствовать нитраты. Они попадают туда в результате применения в сельском хозяйстве минеральных удобрений.
В результате, у людей может развиться нитратная интоксикация.
Хлор. Чтобы обезопасить водопроводную воду, ее централизованно хлорируют — это делается для того, чтобы обеззаразить воду, подаваемую людям. Однако, вода, насыщенная хлором, обладает канцерогенными свойствами. При взаимодействии с органическими веществами, хлор способствует образованию опасного и вредного для человека химического соединения — тригалометана, который увеличивает риск появления и прогрессирования рака. По данным ВОЗ употребление хлорированной воды увеличивает вероятность возникновения онкологического заболевания до 70%

  • Самостоятельный отбор воды из скважины. Воду нужно отбирать в одну или несколько чистых пластиковых или стеклянных емкостей общим объемом не менее 1,5 л. Подойдут обычные бутылки из-под минеральной воды. Подготовленную тару нужно ополоснуть отбираемой водой 3-4 раза. Предварительно воду стоит спустить, чтобы она не была застоявшейся. Набирать воду нужно под крышку, не оставляя воздуха в бутылке. Важно, чтобы вода в емкости не пузырилась при наливании, и как можно меньше соприкасалась с воздухом.
  • Для анализа воды по микробиологическим показателям воду необходимо отбирать в стерильную тару, могут использоваться новые (не бывшие в употреблении) полиэтиленовые бутылки, считающиеся условно-стерильными.
  • Отбор проб для анализа на нефтепродукты производится в стеклянные емкости, при этом нужно отобрать не более 100 мл воды.

Нормативы (ПДК)

Показатели (ед. измерения)

Нормативы (ПДК), не более

Цветность (град.)

Мутность (ЕМФ)

Удельная электропроводность

Окисляемость перманганатная (мг О2/л)

Общая минерализация (сухой остаток) (мг/л)

Алюминий (мг/л)

Железо общее (мг/л)

Марганец (мг/л)

Нитраты (мг/л)

Сульфаты (мг/л)

Хлориды (мг/л)

Хлор остаточный свободный

Хлор остаточный связанный

источник

Мастера, здравствуйте.
Подскажите, на что надо сделать анализ водопроводной воды для правильного выбора фильтров?
Первое, что приходит на ум — это остаточный хлор и железо. На что еще надо бы сделать анализ?

Posix86749 написал :
На что еще надо бы сделать анализ?

Как пример:
№ п/п Номенклатура показателей, единицы измерения Значение показателя ПДК Метод испытаний (ссылка на НД)

ВадимС написал :
А вообще зависит от задачи. Накипь? Запах? привести в соответствие с нормами?

В идеале получить воду со сниженным содержанием остаточного хлора. Что бы уменшить его вредное влияние на человека при мытье
Для питья будет использоваться отдельный фильтр

Posix86749 написал :
В идеале получить воду со сниженным содержанием остаточного хлора.

ну тогда можно только на хлор и сдавать и магистральный фильтр ставить соответствующий с достаточной производительностью для мойки, душа. а потом проверить результат работы фильтра, чтобы убедиться в эффективности.

Читайте также:  Анализ на хлориды в воде

вообще есть более-менее типовые комплексные анализы, позволяющие оценить качество воды вроде того, что привел выше.

Posix86749 написал :
Подскажите, на что надо сделать анализ водопроводной воды для правильного выбора фильтров?

ни на что, поставить магистральные фильтры тонкой очистки чтобы откровенная ржавчина не шла, с растворенными примесями смирится, а чтобы почки не отвалились и пить чистую воду , под мойку-обратный осмос. как не проверяй, вода везде у нас в стране одинаково плохая. при условии конечно что водопровод в квартире.

Posix86749 написал :
Что бы уменшить его вредное влияние на человека при мытье

у меня знакомый плакался что после душа кожа чешется, крема не напасешься, поставил ему тонкую очистку, умягчение и уголь, чесатся перестал, дело было в москве на водном.

Мой инстаграм: https://Instagram.com/serglanoff

Олегович написал :
у меня знакомый плакался что после душа кожа чешется, крема не напасешься, поставил ему тонкую очистку, умягчение и уголь, чесатся перестал, дело было в москве на водном.

а что за фильтры ставили (размер, модель в смысле)? для душа хватило потока?

ВадимС написал :
а что за фильтры ставили (размер, модель в смысле)?

на фото же видно, Big Blue 10″ 3шт,на горячую только тонкая очистка 5 мкр, под мойку обратный осмос.

видимо да, раз чесаться перестал и не звонит

Мой инстаграм: https://Instagram.com/serglanoff

Posix86749 написал :
В идеале получить воду со сниженным содержанием остаточного хлора. Что бы уменшить его вредное влияние на человека при мытье

ну это не тот хлор а вообще, почему бы и нет — сначала чешешься, а потом омолаживаешься. это просто подождать надо.

Олегович написал :
на фото же видно, Big Blue 10″ 3шт

это то да. то что внутри не видно. умягчение чем? ионообменной смолой?

Мой инстаграм: https://Instagram.com/serglanoff

Олегович написал :
у меня знакомый плакался что после душа кожа чешется, крема не напасешься, поставил ему тонкую очистку, умягчение и уголь, чесатся перестал, дело было в москве на водном.

Не интересовались, как часто меняет картриджи? А то ведь уголь и смола стоят ой как недешево.

ВадимС написал :
ну тогда можно только на хлор и сдавать и магистральный фильтр ставить соответствующий с достаточной производительностью для мойки, душа. а потом проверить результат работы фильтра, чтобы убедиться в эффективности.

Олегович написал :
ни на что, поставить магистральные фильтры тонкой очистки чтобы откровенная ржавчина не шла, с растворенными примесями смирится,

да вот тоже сижу, думаю. хим примеси — это уголь, но, плин, цена у них кусачая. да и менять их с нашей водой надо часто.
Похоже и в прямь смириться придется

Posix86749 написал :
Не интересовались, как часто меняет картриджи?

Как в инструкции написано, так и меняет, наверное Обычно полгода(бывает меньше) макс. можно держать картридж, чтобы бактерии не развились дальше уровня Римской Империи; так же на каждой конкр. модели написан объем воды, после которого фильтр надо менять, даже если время не вышло.

Warhamster написал :
Как в инструкции написано, так и меняет, наверное Обычно полгода(бывает меньше) макс. можно держать картридж, чтобы бактерии не развились дальше уровня Римской Империи; так же на каждой конкр. модели написан объем воды, после которого фильтр надо менять, даже если время не вышло.

Я имел ввиду как быстро забиваются химические картриджи. Наверняка они забиваются гораздо быстрее, чем заявлено производителем. Вот мне и интересно, на сколько их хватает.

Posix86749 написал :
Я имел ввиду как быстро забиваются химические картриджи.

Если перед ними мех. фильтр будет(простой ПП) — то как заявлено, так примерно и будет.

Warhamster написал :
Как в инструкции написано, так и меняет, наверное

блажен кто верует, периодичность замены химических картриджей зависит лишь от качества воды. а вот мембрана обратного осмоса перед которой стоит 2 тонкой очистки и угол меняемых раз в полгода, имеет четкую периодичность-2года

и у меня есть примеры подтверждающие это, выше приведенный пример на Водном стадионе в Москве отлично работает, видимо потому что несмотря на то что это сталинка, вода имеет хорошую подготовку, а вот в 60км в родном Солнечногорске где вода воняет также как и канализация или что-то похоже на болото, а железа столько что его добывать можно из водопровода установленные картриджи хим очистки не дали столь ощутимого результата, менять раз в неделю картридж за 1300р обезжелезивающий BB10″ естественно дороговато. проще потом купить новую ванну и переложить плитку.

но чайники у обоих девстенно чисты потому что обоим поставл обратный осмос и все очень довольны.

источник

Как правильно подобрать фильтр для воды на основе результатов анализа? Список основных «водных проблем» и пути их решения. Рекомендации специалистов лаборатории по подбору фильтров для воды.

Для того чтобы понять, какой фильтр нужен, необходимо провести анализ воды. По результатам анализа становится ясно, какие примеси в воде присутствуют в концентрациях, превышающих рекомендованные (показатели сверяются с требованиями СанПиН к различным типам вод), и как лучше от них избавиться.

Проблема: повышенное содержание в воде железа и марганца. Эта проблема характерна для подземных источников воды (скважин и колодцев), особенно в некоторых районах Новосибирска, а так же для устаревших (проржавевших) систем водоснабжения.

  • Решение: установка каталитического фильтра для воды, ионообменного фильтра илифильтра обратного осмоса (подробнее читайте ниже под заголовком «фильтрующие системы обратного осмоса»). Железо и марганец в воде в растворенном виде присутствуют в виде ионов Fe 2+ и Mn 2+ . Каталитический фильтр ускоряет окисление этих ионов растворенным в воде кислородом до Fe 3+ и Mn 4+ , в результате чего они образуют нерастворимые соединения, которые выпадают в осадок и отфильтровываются. Мембранные фильтры пропускают только частицы определенных размеров, и могут частично отфильтровать железо и марганец. Фильтры обратного осмоса пропускают только молекулы воды и меньшие по размеру молекулы, они способны отфильтровать до 98% железа, как двухвалентного, так и трехвалентного, а так же и марганец, вода по составу становится ближе к дистиллированной. Следует заметить, что если концентрацию железа в воде можно понизить отстаиванием воды на воздухе (железо окисляется и выпадает в осадок, который можно отфильтровать), то марганец окисляется значительно медленнее, и отстаивание воды для очистки от марганца не поможет.

Ограничения по использованию каталитических фильтров: вода не должна содержать масел и сероводорода; концентрация растворенного кислорода должна составлять не менее 15% от общего содержания железа и марганца.

Ограничения по использованию фильтров обратного осмоса: вода должна быть предварительно очищена от более крупных частиц и взвесей, тогда мембрана служит дольше; производительность фильтров обратного осмоса низкая, поэтому из используют обычно только чтобы очищать воду для питья; рекомендуется дополнительно устанавливать минерализатор.

Проблема: повышенная жесткость воды. Повышенная жесткость воды обусловлена избыточным присутствием карбонатов кальция и магния. Гидрокарбонаты кальция распадаются при длительном кипячении, образуя накипь.

  • Решение: установка умягчителя для воды.Фильтры-умягчители для воды наполняются ионообменниками — пористыми веществами определенной структуры, способными поглощать из воды одни ионы, которые заменяются на другие, «заранее заготовленные», обычно Na + и Сl — . Таким образом ионообменники поглощают из воды гидрокарбонат-ионы и снижают жесткость воды. Существуют так же умягчители на основе полифосфата натрия, но воду после обработки такими фильтрами не рекомендуется использовать в пищу. Существуют и безреагентные магнитные умягчители, создающие определенное магнитное поле, под действием которого ионы кальция и магния выпадают в осадок в виде нерастворимых соединений.

Проблема: повышенная кислотность (низкое значение рН). Чем ниже значение рН, тем более кислая среда, и тем быстрее происходит коррозия металлов, контактирующих с водой. В результате повышенная кислотность воды приводит к быстрому выходу из строя систем водоснабжения.

  • Решение: установка фильтра на основе кальцита. Белая мраморная крошка — кальцит — порода, состоящая из карбоната кальция CaCO 3 . Карбонат кальция малорастворим в подкисленной воде, образует равновесную систему с гидрокарбонатом Ca(HCO 3 ) 2 . В результате использования фильтра кальцит медленно растворяется, повышая уровень рН и таким образом устраняя проблему повышенной кислотности.

Ограничения по использованию фильтра на основе кальцита: в результате использования фильтра повышается жесткость воды. Поэтому может потребоваться дополнительная установка умягчителя воды вместе с фильтром.

Проблема: повышенная мутность воды. Мутность воды может быть обусловлена присутствием взвесей: скоагулированных органических соединений, окисленного Fe 3+ , а так же другими примесями.

  • Решение: установкафильтра-осветлителя.Фильтры-осветлители в основе содержат специальную пористую керамику или дегидрированный алюмосиликат, и механически очищают воду от взвесей. Осветлители могут быть и адсорбционными или мембранными. В этом случае примеси оседают на пористом сорбенте или задерживаются мембраной, пропускающей только частицы определенных размеров.

Ограничения по использованию фильтров-осветлителей: необходимо сверить характеристики фильтра с данными по анализу воды, поскольку некоторые осветлители имеют ограничения по максимальному значению мутности входящей воды. Иногда может потребоваться установка фильтра грубой очистки перед осветлителем.

Проблема: повышенная цветность воды, неприятный запах, хлор. Цветность воды и неприятный запах могут быть обусловлены присутствием в воде различных органических соединений; хлор в воде остается при ее обеззараживании хлорированием.

  • Решение: установкаадсорбционного фильтра. Адсорбционный фильтр, содержащий активированный уголь, устраняет неприятный запах и хлор, улучшает цветность и органолептические свойства воды, удаляет мелкие частицы размерами от 20 до 40 мкм.

Ограничения по использованию адсорбционных фильтров на основе активированного угля: вода не должна содержать нефтепродуктов, масел, взвесей, мутности и избытка железа.

Сетчатые фильтры механически очищают воду от присутствующих нерастворимых загрязнений. Обычно сетчатые фильтры используют в промышленности в процессе водоподготовки для первичной очистки сильно загрязненной воды. Сетчатые фильтры обычно представляют собой цилиндр, внутри которого есть слой очищающей сетки. Вода подается во внутренний сетчатый цилиндр, проходит сквозь сетку и выводится по внешнему контуру на выход, а все загрязнения задерживаются внутри в сетчатом цилиндре. Сетчатые фильтры очищаются автоматически, и если раньше их очищали методом обратной промывки (запускали воду в обратном направлении), то в последние годы этот метод уже не используется. Современные сетчатые фильтры очищаются сканером или щетками. Датчик запуска очистки срабатывает автоматически, когда фильтр загрязняется и возникает достаточный перепад давления.

Сканер для очистки сетчатого фильтра представляет собой полую трубку, проходящую по центральной оси фильтрующего цилиндра, от трубки в стороны отходят форсунки. В процессе очистки вода устремляется через трубку на сброс, создавая перепад давлений и форсунки начинают всасывать загрязнения с внутренней поверхности цилиндра и отправлять их с током воды на сброс. Принцип такой очистки схож с принципом работы обычного пылесоса. Трубка приводится в движение турбинным или электрическим приводом, что позволяет форсункам тщательно очистить всю поверхность сетки. При сильном загрязнении входящей воды очистку на сетчатом фильтре можно производить непрерывно и вместе с тем фильтр будет подавать очищенную воду.

Читайте также:  Анализ на жесткость воды экспресс

Щеточная система очистки представляет из себя вращающиеся внутри сетчатого цилиндра щетки, которые снимают с сетки загрязнения и различные наросты, тщательно ее очищая. Щеточная система очистки способна устранять и крупные загрязнения, если они будут попадать в фильтр (ракушки, рыба и др.).

Дисковые фильтры для воды используют для механического удаления из воды нерастворимых частиц. Такие фильтры представляют собой систему плотно сжатых дисков. Диски созданы из полимерного материала, и на них нанесены бороздки различной глубины, при сжатии дисков друг с другом они образуют систему сетчатых канальцев. В зависимости от размеров бороздок в них задерживаются частицы разных диаметров, что обеспечивает очистку воды от разных видов нерастворимых примесей.

Дисковые фильтры обладают большей производительностью и грязеемкостью по сравнению с сетчатыми фильтрами; их достаточно легко промывать и после промывки свойства фильтра полностью восстанавливаются. Существуют фильтры, которые нужно промывать вручную, и фильтры с автоматическим промывом. В случае ручной промывки необходимо достать фильтрующие диски из футляра, расправить и промыть под средним напором воды, а затем сложить вместе снова. Дисковые фильтры с автоматической системой промывки предусматривают запуск воды в фильтр в обратном направлении, в этом случае под напором воды диски разжимаются и накопившиеся частицы примесей вымываются из фильтра.

Основная особенность магистральных фильтров в том, что они сочетают в себе очистку с высокой производительностью. Существуют магистральные фильтры грубой очистки, которые обеспечивают нормальную работу систем тонкой очистки воды, магистральные фильтры-умягчители, и магистральные фильтры с многокомпонентной загрузкой, сочетающие в себе тонкую очистку с умягчением.

Самые простые магистральные фильтры — это фильтры грубой очистки, фильтрующим элементом в которых служит многоячеистая сетка, задерживающая частицы примесей. Такие фильтры могут иметь несколько ступеней очистки для частиц различного размера. Следует помнить, что их необходимо регулярно очищать, иначе они могут забиться и снизить давление в магистрали почти до полного ее перекрытия.

Магистральные фильтры тонкой очистки сочетают в себе предварительную механическую очистку от твердых частиц с более тонкой очисткой через сорбционные картриджи. Они так же могут дополняться модулями ультрафиолетовой обработки и различными фильтрующими мембранами. Обычно тонкая очистка подразумевает подготовку воды для использования в пищу. Для бытовых же нужд обычно достаточно грубой очистки и умягчения воды.

Магистральные умягчители бывают химические и магнитные. Химические используют в основе реагенты, такие как полифосфат натрия, вода после такого фильтра становится менее жесткой (снижается концентрация ионов кальция и магния), меньше оставляет накипи и осадков на сантехнике и бытовых приборах, но в пищу ее использовать нельзя. Магнитные умягчители создают сильное магнитное поле определенной конфигурации, под действием которого ионы кальция и магния выпадают в осадок в виде солей, которые затем успешно отфильтровываются. Магнитные фильтры можно устанавливать как на входной магистрали сразу после фильтра грубой очистки, так и непосредственно перед бытовой техникой, они одинаково пригодны как для холодной, так и для горячей воды.

Фильтры-умягчители для горячей воды отличаются повышенной стойкостью материалов к высоким температурам. Их можно использовать и для холодной воды, а вот наоборот — не стоит.

Магистральные фильтры с многокомпонентной загрузкой сочетают в себе свойства фильтра тонкой очистки с умягчителем воды. Они достаточно качественно отфильтровывают биологические примеси, соединения тяжелых металлов, ионы кальция и магния (соли жесткости), хлор. Такие фильтры представляют собой достаточной объемные баллоны, размер которых зависит от производительности. Можно подобрать фильтр как для квартиры, так и для коттеджа или небольшого предприятия. Однако размеры фильтра не позволят разместить его под мойкой, и желательно иметь отдельное техническое помещение для установки фильтрующего баллона.

Фильтры обратного осмоса создаются на основе частично проницаемой мембраны. Мембрана в таких фильтрах пропускает молекулы воды и меньшие молекулы, а около 95% примесей и различных химических веществ задерживаются и отфильтровываются. В классическом процессе осмоса молекулы растворителя (в данном случае воды) проходят через мембрану в сторону большей концентрации примесей, в системах обратного осмоса вода движется наоборот из-за созданного на входе в фильтр давления, отсюда этот метод и называется «обратным осмосом». Такая система обеспечивает очень качественную фильтрацию, но имеет низкую производительность в сочетании с высокой стоимостью, поэтому чаще фильтры обратного осмоса используют для очистки питьевой воды и устанавливают на отдельный кран, а воду для хозяйственных нужд пускают в обход фильтра. На выходе из обратноосмотического фильтра получается вода, близкая по составу к дистиллированной. Поскольку употребление такой воды в пищу в значительных количествах вредно для здоровья, рекомендуется в комбинации с мембранным фильтром устанавливать минерализатор, в котором вода обогащается необходимым количеством минеральных веществ. В таком случае вода получается очень чистой, полезной и обладает прекрасными органолептическими характеристиками.

Кроме минерализатора фильтр обратного осмоса рекомендуется дополнить несколькими картриджами предварительной очистки, механической или сорбционной. Тогда вода на обратноосмотическую мембрану будет подаваться уже очищенной от нерастворимых примесей, и мембрана прослужит значительно дольше. Продлению срока эксплуатации мембраны (самого дорогого компонента фильтра) способствует так же установка автоматического датчика ее загрязнения. Ну и кроме всего этого может потребоваться насос и накопитель. Автоматический помповый насос необходим в том случае, если напор воды бывает слабоват, и тогда происходит намного менее эффективная очистка. А накопитель воды нужен для удобства, поскольку производительность мембранных фильтров низкая, и быстро набрать воду в чайник из такого фильтра не получится. Накопители помогают улучшить ситуацию. Они бывают разного объема от 2-3 до 10-12 литров, вода в них находится под давлением, и ее удобно набирать. При уменьшении давления до заданной величины автоматически включается насос, и отфильтрованная вода снова набирается в накопитель.

Установка систем фильтрации на основе обратного осмоса требует аккуратности и некоторых навыков подключения бытовых приборов к системам водоснабжения. Кроме того нужно продумать весь комплекс компонентов системы, прежде, чем ее устанавливать.

Вы можете отправить заявку на анализ воды для подбора фильтра. Наши специалисты свяжутся с Вами!

источник

Многоквартирные дома, а также многие коттеджи Москвы подключены к системе централизованного водоснабжения. В этом случае, жидкость из крана часто имеет мутность, неприятный запах, различные вкусовые добавки. Многие из примесей образуются в результате работы городских очистных сооружений. При фильтрации на таких станциях не учитывается качественный состав жидкости, используются сильные химические реагенты. В результате возможно образование веществ, которые опасны для здоровья человека.

Справиться с этой проблемой поможет установка в доме качественной системы фильтрации, которая способна удалить примеси, улучшить вкус и аромат жидкости. При подборе фильтра, стоит учитывать, что отдельные виды систем очистки, справляются с конкретными загрязнениями. Поэтому первым делом необходимо заказать анализ водопроводной воды.

Химический анализ водопроводной воды поможет выявить следующее:

  • мутность или нехарактерный окрас жидкости;
  • повышенное содержание солей тяжелых металлов;
  • механические примеси – песок, глина, ил или частицы металла труб;
  • неприятные вкусовые характеристики жидкости;
  • содержание химических веществ, которые опасны для здоровья человека.

Для оценки качества муниципальной воды, которая обеззараживается хлорированием и подбора водоочистного оборудования, лаборатория рекомендует определять следующий набор показателей:

Рекомендуемый показатель
1. рН
2. Мутность
3. Цветность
4. Запах
5. Привкус
6. Общая жесткость
7. Окисляемость (перманганатная)
8. Общее солесодержание
9. Хлор остаточный (своб.)
10. Хлор остаточный (связ.)
11. Щелочность общая
12. Гидрокарбонаты, (карбонаты)
13. Железо общее
14. Марганец
15. Нитраты
Итого: 3500 руб.

Анализ водопроводной воды в Москве проводится в компании «Экология Сервиса». Исследования проводятся в специально оборудованной лаборатории, где есть реагенты необходимые для определения примесей. В результате клиент получает заключение от эксперта, в котором детально расписано наличие примесей в жидкости, а также их количественное содержание.

Получив на руки заключение, на его основании в компании «Экология Сервиса» можно подобрать надежную систему очистки, которая справится с конкретным видом загрязнений. Лабораторный анализ воды из водопровода дает точный результат, так как для исследования используется новое сверхточное оборудование. В некоторых особо загрязненных районах Москвы и Московской области может потребоваться проведение многократных исследований, для получения более точной картины качественного и количественного состава жидкости.

Для того чтобы узнать, необходима ли дома установка фильтров, необходимо обратить внимание на качество жидкости, которая поступает из крана. Если поток имеет видимые изменения цвета, мутность или домочадцы стали замечать странный запах и вкус жидкости, необходимо незамедлительно направлять ресурс на исследование.

Анализ проб воды из водопровода требует правильного забора материала для исследования. Клиенты компании могут вызвать сотрудника сервисной службы по месту своего проживания, где он осуществит забор жидкости из крана. Также провести процедуру можно самостоятельно.

Для этого необходимо сделать следующее:

  1. Перед наполнением емкости, нужно открыть кран на 15-20 минут и дать жидкости стечь. Это делается для того, чтобы дать стечь застоявшемуся потоку.
  2. Материал для исследования необходимо набирать в чистую пластиковую емкость, объемом не менее 1,5 литра. Такое количество жидкости нужно для исследования.
  3. Емкость должна быть абсолютно чистой. Но перед набором материала нельзя мыть ее моющими средствами, особенно с отдушками. Также не стоит использовать тару, где находились ароматизированные или окрашенные вещества.

Цена на анализ водопроводной воды в Москве доступна для всех потребителей. Клиенту лучше заказывать исследование в той фирме, где он собирается приобретать фильтры. Во-первых, в этом случае стоимость анализа водопроводной воды будет существенно снижена. Во-вторых, после исследования будет подобрана система очистки, которая гарантированно справится со всеми примесями в жидкости.

источник

Анализ «Минимальный» включает базовый набор из 18 показателей, который позволяет оценить основные интегральные параметры, характеризующие качество водопроводной воды: обобщённые показатели (в т. ч. жёсткость, минерализация, перманганатная окисляемость) и основные катионы и анионы.

Исследование не предполагает анализ содержания в воде тяжёлых металлов, органических загрязнителей и канцерогенов, а также ксенобиотиков.

Для исследования водопроводной воды рекомендуется набор «Оптимальный»

  • позволяет оценить качество водопроводной воды по базовым показателям;
  • позволяет подобрать обезжелезивающие фильтры и умягчители и по составу анионов установить необходимость использования систем обратного осмоса;
  • обладает высокой точностью, подтверждённой 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
Читайте также:  Анализ на хлороформ питьевая вода

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 водопроводной воды по 30 показателям, который включает в себя полный набор обобщённых показателей (в т. ч. жёсткость, минерализацию, перманганатную окисляемость), содержит базовый перечень тяжёлых металлов и металлоидов (в т. ч. кадмий, мышьяк) и алюминий, соединения которого используются Мосводоканалом в процессе водоподготовки и периодически обнаруживаются в водопроводной воде; не включает разделение опасных органических компонентов.

Для исследования водопроводной воды рекомендуется набор «Оптимальный»

  • включает в себя тяжёлые металлы и металлоиды;
  • включает в себя распространённый загрязнитель водопроводной воды – алюминий;
  • позволяет подобрать систему очистки воды от широкого перечня загрязнителей;
  • обладает высокой точностью, подтверждённой Межлабораторными Сличительными Испытаниями и поверками.
  • 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)
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)
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, масс-спектрометрии и флуоресцентного анализа, что обеспечивает высокую точность и низкие уровни риска получения недостоверных результатов.

Развёрнутый физико-химический и органолептический анализ водопроводной воды по 48 показателям включает в себя полный набор обобщённых показателей (в т. ч. жёсткость, минерализацию, перманганатную окисляемость), полный перечень тяжёлых металлов и металлоидов (в т. ч. ртуть, свинец, кадмий, мышьяк), полезных микроэлементов (цинк, медь, хром, кремний), а также анализ сероводорода и нефтепродуктов; не включает разделение опасных органических компонентов.

Для исследования водопроводной воды рекомендуется набор «Оптимальный»

  • отлично подходит для оценки качества водопроводной воды;
  • позволяет оценить показатели, часто выходящие за пределы нормы в некачественной водопроводной воде (аммоний, цветность, мутность, запах, жёсткость, алюминий, кремний);
  • включает анализ на нефтепродукты и сероводород, который помогает оценить правильность технологического процесса водоочистки и состояние водопроводных систем;
  • включает в себя полный набор тяжёлых металлов и металлоидов;
  • обладает высокой точностью, подтверждённой Межлабораторными Сличительными Испытаниями и поверками.
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, массспектрометрии и флуоресцентного анализа, спектрофотомерии, жидкостно-жидкостной экстракции, что обеспечивает высокую точность и низкие уровни риска получения недостоверных результатов.

Наиболее подробный физико-химический и органолептический анализ водопроводной воды по 56 важным показателям включает в себя полный набор обобщённых показателей, (в т. ч. жёсткость, минерализацию, перманганатную окисляемость, щёлочности, pH), полный перечень тяжёлых металлов и металлоидов (в т. ч. ртуть, свинец, кадмий, мышьяк), анализ сероводорода, нефтепродуктов и хлора; а также определение опасных органических компонентов, в том числе канцерогенов и ксенобиотиков, способных поступать в воду в процессе водоочистки или эксплуатации водопроводных систем.

2,5 л (пластик) + 0,2 л (стекло)

Для исследования водопроводной воды рекомендуется набор «Оптимальный»

  • отлично подходит для оценки качества водопроводной воды;
  • включает в себя органические компоненты, способные попадать в воду или образовываться в ней в процессе очистки воды на очистных сооружениях или в процессе транспортировки воды к потребителю через водопроводные сети;
  • позволяет оценить показатели, часто выходящие за пределы нормы в некачественной водопроводной воде (аммоний, цветность, мутность, запах, жёсткость, алюминий, кремний, хлор);
  • включает анализ на нефтепродукты и сероводород, который помогает оценить правильность технологического процесса водоочистки и состояние водопроводных систем;
  • включает в себя полный набор тяжёлых металлов и металлоидов;
  • обладает высокой точностью, подтверждённой Межлабораторными Сличительными Испытаниями и поверками.
  • 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, жидкостно-жидкостной и твердофазной экстракции, что обеспечивает высокую точность и низкие уровни риска получения недостоверных результатов.

источник