Руководящий документ РД 52.24.438-2011 Массовая концентрация МЦПА и 2,4-Д в водах. Методика измерений газохроматографическим методом.
РД 52.24.438-2011
РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ
МАССОВАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ МЦПА И 2,4-Д В ВОДАХ
Методика измерений газохроматографическим методом
Дата введения 2011-12-01
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН федеральным государственным бюджетным учреждением "Гидрохимический институт" (ФГБУ "ГХИ")
2 РАЗРАБОТЧИКИ Л.В.Боева, канд. хим. наук; Ю.А.Андреев, О.А.Михайленко
3 СОГЛАСОВАН с ФГБУ "НПО "Тайфун" 16.09.2011 и УМЗА Росгидромета 27.10.2011
4 УТВЕРЖДЕН Заместителем Руководителя Росгидромета 28.10.2011
5 АТТЕСТОВАН ФГБУ "ГХИ", свидетельство об аттестации методики измерений N 438.01.00175-2010 от 07.09.2010
6 ЗАРЕГИСТРИРОВАН ЦМТР ГУ НПО "Тайфун" за номером РД 52.24.438-2011 от 08.11.2011
7 ВЗАМЕН РД 52.24.438-95 "Методические указания. Методика выполнения измерений массовой концентрации МЦПА и 2,4-Д в поверхностных водах суши газохроматографическим методом"
Введение
Гербициды 2-метил-4-хлорфеноксиуксусная кислота (МЦПА, 2М-4Х, дикотекс, агритекс, далее - МЦПА) и 2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота (2,4-Д) в виде натриевой соли, диметил- и диэтиламинной солей, а также в виде сложных эфиров (бутилового, этилгексилового, октилового) широко применяются в агрохимической практике для борьбы с сорной растительностью в посевах различных культур, что обусловливает их поступление в водные объекты с ливневым стоком с сельхозугодий, с грунтовыми водами, из оросительных систем и с атмосферными осадками.
Соли и эфиры 2,4-Д и МЦПА сравнительно нестойки и довольно быстро разлагаются в воде и почве до свободных кислот (2,4-дихлорфеноксиуксусной и 2-метил-4-хлорфеноксиуксусной). Например, изооктиловый эфир 2,4-Д и её аминные соли превращаются в свободную 2,4-Д за 10-15 сут, а бутиловый эфир - в течение суток. В форме свободных кислот 2,4-Д и МЦПА могут сохраняться в почве и в природной воде до 2-3 мес, поэтому для оценки загрязнения водных объектов производными 2,4-Д и МЦПА предпочтительным является контроль содержания в воде собственно 2,4-дихлорфеноксиуксусной и 2-метил-4-хлорфеноксиуксусной кислот.
Из-за значительных объемов применения МЦПА и 2,4-Д включены в приоритетный перечень гербицидов, подлежащих контролю в объектах окружающей среды.
Предельно допустимые концентрации (ПДК) или ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) 2,4-Д, ее производных и МЦПА в природных водах приведены в таблице 1.
Таблица 1 - ПДК (ОДУ) 2,4-Д, ее производных и МЦПА в природных водах
|
|
|
|
Гербицид | ПДК (ОДУ), мг/дм | ||
| в воде водоемов (по ГН 1.2.2701-10) | в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования | в воде водных объектов рыбохозяйственного назначения |
2,4-Д | 0,0002 | 0,1 | - |
2,4-Д, аминная соль | - | 0,2 | 0,1 |
2,4-Д, натриевая соль | - | 1,0 | 0,6 |
2,4-Д, бутиловый эфир | 0,002 | 0,5 | 0,004 |
МЦПА | 0,003 | 0,25 | 0,02 |
1 Область применения
1.2 Допускается выполнение измерений массовых концентраций МЦПА и 2,4-Д, превышающих верхний предел указанных выше диапазонов, при разбавлении гексанового экстракта в соответствии с 10.6.
1.3 Настоящий руководящий документ предназначен для применения в лабораториях, осуществляющих анализ природных и очищенных сточных вод.
2 Нормативные ссылки
В настоящем руководящем документе использованы ссылки на следующие нормативные документы:
ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности
ГОСТ 17.1.5.04-81 Охрана природы. Гидросфера. Приборы и устройства для отбора, первичной обработки и хранения проб природных вод. Общие технические условия
ГОСТ 17.1.5.05-85 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков
ГН 1.2.2701-10 "Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды"
ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике
ГОСТ Р 51592-2000 Вода. Общие требования к отбору проб
МИ 2881-2004 Рекомендация. ГСИ. Методики количественного химического анализа. Процедуры проверки приемлемости результатов анализа.
Примечание - Ссылки на остальные нормативные документы приведены в разделах 4, А.3 и А.4 (приложение А).
3 Требования к показателям точности измерений
3.1 При соблюдении всех регламентируемых методикой условий проведения измерений характеристики погрешности результата измерения с вероятностью 0,95 не должны превышать значений, приведенных в таблицах 2, 3.
|
|
|
|
|
|
Вариант измерения | Диапазон измерений массовых концентраций , мкг/дм | Показатель повторяемости (средне- квадратическое отклонение повторяемости) , мкг/дм | Показатель воспроизводимости (среднеквадра- тическое отклонение воспроизводимости) , мкг/дм | Показатель правильности (границы систематической погрешности) , мкг/дм | Показатель точности (границы погрешности) , мкг/дм |
1 | От 0,05 до 2,0 включ. | 0,002+0,08 · | 0,003+0,098 · | 0,003+0,078 · | 0,007+0,20 · |
2 | От 2,0 до 10,0 включ. | 0,3+0,022 · | 0,4+0,031 · | 0,3+0,025 · | 0,8+0,062 · |
| Св. 10,0 до 60,0 включ. | 0,050 · | 0,070 · | 0,070 · | 0,16 · |
|
|
|
|
|
Диапазон измерений массовых концентраций , мкг/дм | Показатель повторяемости (среднеквадрати- ческое отклонение повторяемости) , мкг/дм | Показатель воспроизводимости (среднеквадрати- ческое отклонение воспроизводимости) , мкг/дм | Показатель правильности (границы систематической погрешности) , мкг/дм | Показатель точности (границы погрешности) , мкг/дм |
От 3,0 до 200 включ. | 0,7+0,06 · | 0,9+0,08 · | 0,7+0,06 · | 1,8+0,16 · |
3.2 Значения показателя точности методики используют при:
- оформлении результатов измерений, выдаваемых лабораторией;
- оценке деятельности лабораторий на качество проведения измерений;
- оценке возможности использования результатов измерений при реализации методики в конкретной лаборатории.
4 Требования к средствам измерений, вспомогательным устройствам, реактивам, материалам
При выполнении измерений применяют следующие средства измерений, вспомогательные устройства, материалы и реактивы:
4.1 Средства измерений, вспомогательные устройства
4.1.1 Хроматограф газовый Цвет-500, Цвет-800, Кристалл 2000М, Хроматэк-Кристалл 5000.2 или другой с электронозахватным детектором любого типа (далее - ЭЗД) и пламенно-ионизационным детектором (далее - ПИД).
4.1.2 Весы лабораторные высокого (II) класса точности по ГОСТ Р 53228-2008.
4.1.3 Весы лабораторные среднего (III) класса точности по ГОСТ Р 53228-2008 с пределом взвешивания 500 г.
4.1.4 Микрошприцы МШ-10М по ТУ 2-833-106-90* - 2 шт.
4.1.6 Секундомер механический по ГОСТ 8.423-81.
4.1.15 Воронки лабораторные, тип В, по ГОСТ 25336-82 диаметром: 25 мм - 4 шт., 36 мм - 2 шт., 56 мм - 2 шт., 75 мм - 1 шт.
4.1.17 Колонки газохроматографические стеклянные длиной 2 м с внутренним диаметром 3 мм или кварцевые капиллярные колонки НР-5, НР-50+, НР-1701 или аналогичные другой марки длиной 25-30 м, диаметром 0,32 мм с толщиной плёнки неподвижной фазы 0,25 мкм (далее - капиллярная колонка).
4.1.18 Чашки выпарительные N 4 или 5 по ГОСТ 9147-80 - 2 шт.
4.1.19 Стаканчики для взвешивания (бюксы) по ГОСТ 25336-82: СВ-14/8 или СВ-19/9 - 2 шт., СВ 24/10 - 2 шт., СВ 34/12 - 1 шт.
4.1.20 Устройство для концентрирования экстрактов (аппарат Кудерна-Даниша, см. рисунок 1а) - 4 шт.
или испаритель ротационный ИР-1М по ТУ 25-11-917 - 1 шт.
4.1.21 Холодильник типа ХПТ, исполнения 2 (холодильник обратный) по ГОСТ 25336-82 - 1 шт.
а) - аппарат Кудерна-Даниша (1 - дефлегматор, 2 - средняя часть аппарата, 3 - пробирка для сбора концентрата); б) - колба с Г-образным отводом
Рисунок 1 - Устройства для концентрирования экстрактов
4.1.23 Пипетка Пастера по ТУ 9464-001-52876351-2000 - 2 шт.
4.1.24 Эксикатор исполнения 2, диаметром корпуса 250 мм по ГОСТ 25336-82.
4.1.25 Склянка для промывания газов типа СПТ по ГОСТ 25336-82.
4.1.26 Палочки стеклянные по ГОСТ 27460-87 диаметром 4-5 мм длиной 18-20 см.
4.1.28 Шпатели по ГОСТ 9147-80 - 2 шт.
4.1.29 Генератор водорода любого типа, вырабатывающий водород марки "А" по ГОСТ 3022-80.
4.1.30 Микрокомпрессор аквариумный любого типа.
4.1.31 Насос вакуумный любого типа.
4.1.32 Муфельная печь с регулируемым нагревом любого типа.
4.1.33 Шкаф сушильный общелабораторного назначения с диапазоном температур до 200 °С.
4.1.34 Баня водяная терморегулируемая любого типа (например, ТБ-6/24, ЛАБ-ТБ-4).
4.1.35 Электроплитка по ГОСТ 14919-83.
4.1.36 Холодильник бытовой.
Примечание - Допускается использование других типов средств измерений, посуды и вспомогательного оборудования, в том числе импортных, с характеристиками не хуже, чем у приведенных в 4.1.
4.2 Реактивы и материалы
4.2.1 Хромосорб W-HP или Хроматон N-AW-DMCS (N-AW-HMDS или N-Super) (фракция 0,125-0,16 мм или 0,16-0,20 мм) с 5% нанесённой неподвижной фазой SE-30, SE-54, OV-17 или ХЕ-60.
4.2.2 н-Гексан (далее - гексан) по ТУ 2631-003-05807999-98, х.ч.
4.2.3 Ацетон по ТУ 2633-039-44493179-00, ос.ч.
4.2.4 Диэтиловый эфир по ТУ 2600-001-43852015-10, ч.д.а.
4.2.5 Спирт этиловый ректификованный по ГОСТ 18300-87.
4.2.7 Кислота серная по ГОСТ 4204-77, х.ч.
4.2.8 Натрий сернокислый, безводный (сульфат натрия) по ГОСТ 4166-76, ч.д.а.
4.2.9 Натрия гидроокись (гидроксид натрия) по ГОСТ 4328-77, ч.д.а.
4.2.10 Калия гидроокись (гидроксид калия) по ГОСТ 24363-80, ч.д.а.
4.2.11 Натрий углекислый кислый (гидрокарбонат натрия) по ГОСТ 4201-79, х.ч. или ч.д.а.
4.2.12 Калий сернистокислый пиро (дисульфит калия) по ТУ 6-09-5312-86, ч.д.а.
4.2.13 Натрий хлористый (хлорид натрия) по ГОСТ 4233-77, ч.д.а.
4.2.14 Кальций окись (оксид кальция) по ГОСТ 8677-76, ч.д.а.
4.2.15 Универсальная индикаторная бумага рН 1-12 по ТУ 6-09-1181-76.
4.2.16 Азот нулевой, марка "А" по ТУ 6-21-39-96 или азот газообразный ос.ч. (1 сорт) по ГОСТ 9293-74.
4.2.17 Уголь активный БАУ-А по ГОСТ 6217-74.
4.2.18 Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.
4.2.19 Стеклоткань или стекловата по ГОСТ 10146-74.
4.2.20 Вата медицинская по ГОСТ 5556-81.
4.2.21 Трубка из силиконовой резины с внутренним диаметром 5-6 мм.
Примечание - Допускается использование реактивов, изготовленных по другой нормативной и технической документации, в том числе импортных, с квалификацией не ниже указанной в 3.2.
5 Метод измерений
Выполнение измерений основано на извлечении гербицидов из подкисленной пробы воды экстракцией диэтиловым эфиром. Выделенные МЦПА и 2,4-Д этерифицируют с помощью комплекса бор трёхфтористый-метанол при выполнении измерений по варианту 1 или этиловым спиртом в присутствии серной кислоты при выполнении измерений по варианту 2. Эфиры МЦПА и 2,4-Д извлекают из реакционной смеси гексаном и количественно определяют газохроматографическим методом. При экстракции из кислой среды присутствующие в воде натриевые и аммониевые соли МЦПА и 2,4-Д гидролизуются до соответствующих кислот и определяются в сумме.
Идентификацию эфиров МЦПА и 2,4-Д осуществляют по временам удерживания, расчёт концентрации проводят по соотношению высот или площадей их хроматографических пиков на хроматограммах градуировочных растворов и пробы.
6 Требования безопасности, охраны окружающей среды
6.1 При выполнении измерений массовой концентрации МЦПА и 2,4-Д в пробах природных и очищенных сточных вод соблюдают требования безопасности, установленные в национальных стандартах и соответствующих нормативных документах.
6.2 По степени воздействия на организм вредные вещества, используемые при выполнении измерений, относятся ко 2, 3, 4 классам опасности по ГОСТ 12.1.007.
6.3 Содержание используемых вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать установленных ПДК в соответствии с ГОСТ 12.1.005.
6.4 Выполнение измерений следует проводить при наличии вытяжной вентиляции.
6.5 Оператор, выполняющий измерения на хроматографе должен знать правила безопасности при работе с электрооборудованием и сжатыми газами.
6.6 Градуировочные растворы и экстракты гербицидов, а также сливы органических растворителей собирают в герметично закрывающуюся посуду и утилизируют согласно установленным правилам.
7 Требования к квалификации операторов
К выполнению измерений и обработке их результатов допускают лиц с высшим профессиональным образованием или со средним профессиональным образованием и стажем работы в лаборатории не менее 2 лет, владеющих техникой газохроматографического анализа и освоивших методику.
8 Требования к условиям измерений
При выполнении измерений в лаборатории должны быть соблюдены следующие условия:
- температура окружающего воздуха (20±5) °С;
- атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.);
- влажность воздуха не более 80% при 25 °С;
- напряжение в сети (220±10) В;
- частота переменного тока в сети питания (50±1) Гц.
9 Подготовка к выполнению измерений
При подготовке к выполнению измерений проводят следующие работы:
9.1 Отбор и хранение проб
Экстрацию проб воды, предназначенных для определения в них МЦПА и 2,4-Д желательно выполнить в день отбора пробы. Допускается хранение водных проб при температуре (5±2) °С не более 5 сут.
Осушенные безводным сульфатом натрия эфирные экстракты в стеклянной посуде с притертыми пробками могут храниться при температуре (5±2) °С не более 5 сут, сухие остатки после упаривания эфирных экстрактов - до 30 сут.
9.2 Приготовление растворов и реактивов
9.2.1 Сульфат натрия безводный
Перед использованием сульфат натрия прокаливают в муфельной печи при температуре 350-400 °С в течение 8 ч. Прокаленный сульфат натрия хранят в эксикаторе.
9.2.2 Раствор сульфата натрия, 10%-ный
9.2.3 Раствор гидрокарбоната и сульфата натрия
9.2.4 Раствор дисульфита калия, 10%-ный
9.2.6 Насыщенный раствор хлорида натрия
9.2.7 Диэтиловый эфир
9.2.7.1 Перед употреблением диэтиловый эфир очищают от органических перекисей и прочих примесей. Для очистки используют одну из процедур, изложенных в 9.2.7.2 и 9.2.7.3. Для экстракции применяют свежеперегнанный диэтиловый эфир.
9.2.7.2 Диэтиловый эфир наливают в сухую склянку с навинчивающейся пробкой (целесообразно использовать склянку из-под растворителей) и добавляют к нему от 3 до 5 г гидроксида натрия или калия.
Склянку плотно закрывают пробкой и оставляют, периодически перемешивая содержимое склянки встряхиванием. Если менее, чем через 1 ч после добавления гидроксида натрия (калия) он полностью растворился в выделившейся из диэтилового эфира воде, то добавляют ещё одну порцию гидроксида натрия (калия). Повторяют процедуру до тех пор, пока очередная порция гидроксида натрия (калия) или часть её через 1,0-1,5 ч при периодическом встряхивании склянки останется нерастворившейся. После этого содержимому склянки дают отстояться и переливают диэтиловый эфир в другую такую же склянку так, чтобы в неё не попал водный слой.
К диэтиловому эфиру вновь добавляют около 5 г гидроксида натрия (калия), плотно закрывают склянку и оставляют примерно на 2 сут, периодически встряхивая. Затем диэтиловый эфир фильтруют через 10-15 г прокалённого сульфата натрия, помещённого в лабораторную воронку на подложку из промытой гексаном ваты, и перегоняют на водяной бане.
9.2.8 Оксид кальция
Перед употреблением для осушения этилового спирта оксид кальция прокаливают при температуре 350 °С в течение 5 ч.
9.2.9 Спирт этиловый, абсолютный
9.2.10 Дистиллированная вода, очищенная гексаном
9.3 Приготовление фильтра для очистки воздуха
Используемый для упаривания экстрактов воздух необходимо очищать, пропуская через фильтр с активным углем. В качестве фильтра применяют склянку для очистки газов типа СПТ. Входной и выходной отростки склянки заполняют медицинской ватой и наполняют склянку активным углем. При этом выходную часть склянки наполняют активным углем так, чтобы его уровень не доходил до выходного отростка на 4 см. После этого входной отросток склянки соединяют с аквариумным микрокомпрессором, а на выходной отросток надевают трубку из силиконовой резины. В другой конец трубки вставляют стеклянную пипетку Пастера. Струя очищенного воздуха, поступающего из пипетки при включении микрокомпрессора, используется для упаривания экстрактов.
9.4 Подготовка набивной колонки
9.4.1 Стеклянную хроматографическую колонку внутренним диаметром 3 мм и длиной 2 м промывают последовательно ацетоном и гексаном, сушат при температуре 170-200 °С в сушильном шкафу и заполняют носителем с неподвижной фазой SE-30, SE-54, OV-17 или ХЕ-60.
9.4.2 Для заполнения хроматографической колонки один ее конец, который в дальнейшем будет подсоединяться к детектору, закрывают тампоном из промытого ацетоном и гексаном стекловолокна и присоединяют к вакуумному насосу через мелкую капроновую сетку. Затем включают насос и заполняют колонку носителем с фазой, добавляя последний небольшими порциями и постукивая колонку палочкой с резиновым концом при постоянно работающем насосе, следя за тем, чтобы носитель заполнял колонку равномерно, без разрывов.
9.5 Подготовка хроматографа
9.5.3 Условия хроматографирования, обеспечивающие наилучшее разделение пиков следует устанавливать свои для каждого конкретного хроматографа и колонки, исходя из приведённых ниже рекомендаций.
9.5.3.1 Для набивной колонки:
|
|
|
- температура испарителя
| от 220 °C до 240 °С; | |
- температура колонки
| от 190 °С до 210 °С; | |
- температура детектора
| от 250 °С до 270 °С; | |
- расход азота через колонку | от 35 до 45 см /мин; | |
- расход азота на поддув детектора в соответствии с руководством по эксплуатации данного хроматографа;
| ||
- скорость диаграммной ленты (при использовании самописца)
| 240 мм/ч; | |
- рабочий предел измерений на усилителе - в зависимости от измеряемых концентраций. |
9.5.3.2 Для капиллярной колонки:
|
|
|
- температура испарителя
| от 230 °С до 250 °С; | |
- температура детектора
| от 260 °С до 280 °С; | |
- расход газа-носителя через колонку
| от 1,5 до 2 см /мин; | |
- деление потока
| от 1:5 до 1:10; | |
- скорость диаграммной ленты (при использовании самописца) | 240 мм/ч; |
- режим программирования температуры термостата колонки: изотерма при 80 °С в течение 1 мин, затем повышение температуры со скоростью от 10 °С/мин до 15 °С/мин; изотерма в диапазоне от 220 °С до 250 °С в течение 3-5 мин;
- расход азота на поддув детектора в соответствии с руководством по эксплуатации данного хроматографа;
- рабочий предел измерений на усилителе - в зависимости от измеряемых концентраций.
9.6 Приготовление градуировочных растворов МЦПА и 2,4-Д
Приготовление аттестованных растворов АР-МЦПА, АР-2,4Д из ГСО, содержащих сухие вещества гарантированной чистоты, осуществляют согласно приложению А.
9.7 Приготовление градуировочных образцов
Таблица 4 - Градуировочные образцы 2,4-Д и МЦПА
|
|
|
|
|
|
|
Номер градуировочного образца | Номер градуировочного раствора, используемого для приготовления градуировочного образца | Объем градуировочного раствора, вносимый в пробирку, см | Массовая концентрация в градуировочном образце, мкг/см | |||
| 2,4-Д | МЦПА | 2,4-Д | МЦПА | 2,4-Д | МЦПА |
1 | 2 | - | 0,10 | - | 0,05 | - |
2 | 2 | - | 0,40 | - | 0,20 | - |
3 | 2 | - | 1,00 | - | 0,50 | - |
4 | 2 | 2 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 10,0 |
5 | 1 | 2 | 0,20 | 2,00 | 2,00 | 20,0 |
6 | 1 | 1 | 0,50 | 0,80 | 5,00 | 40,0 |
7 | 1 | 1 | 1,00 | 1,20 | 10,0 | 60,0 |
8 | 1 | 1 | 3,00 | 2,00 | 30,0 | 100 |
Полученные гексановые экстракты используют в качестве градуировочных образцов. Содержание 2,4-Д и МЦПА в каждом из образцов приведено в таблице 4. Высоты или площади хроматографических пиков, отвечающих данному содержанию МЦПА и 2,4-Д в образцах, находят как среднее из 2-3 хроматографирований.
Градуировочные образцы хранят в холодильнике не более 5 сут.
10 Порядок выполнения измерений
При выполнении измерений выполняют следующие операции:
10.1 Выполнение холостого опыта
Холостой опыт проводят перед анализом проб воды с целью проверки чистоты реактивов и материалов, используемых в анализе.
Если пики на хроматограмме холостого опыта совпадают по временам удерживания с пиками эфиров 2,4-Д или МЦПА, либо наблюдается высокое значение фонового сигнала, то необходимо путём постадийного исследования установить какой из реактивов или материалов загрязнён и провести его очистку или заменить этим же реактивом, но из другой партии. Растворители очищают перегонкой, растворы и материалы - промыванием (экстракцией) растворителями.
10.2 Предварительная очистка проб воды гексаном
10.3 Извлечение из воды МЦПА и 2,4-Д
10.4 Концентрирование экстракта
Вместо аппарата Кудерна-Даниша концентрирование экстрактов можно проводить в колбах с Г-образным отводом при температуре водяной бани 40 °С (следует избегать бурного кипения содержимого колбы) или с помощью ротационного испарителя.
10.5 Этерификация МЦПА и 2,4-Д и извлечение эфиров
10.5.1 Метилирование МПЦА и 2,4-Д (вариант 1)
10.5.2 Этилирование МПЦА и 2,4-Д (вариант 2)
10.6 Хроматографирование
время, мин
1 - МЦПА; 2 - 2,4-Д
Рисунок 1 - Хроматограммы метиловых эфиров МЦПА и 2,4-Д при использовании набивной колонки с неподвижной фазой SE-30 (а) и ХЕ-60 (б) и ЭЗД
время, мин
1 - примесь;
2 - этиловый эфир 2,4-Д
Рисунок 2 - Хроматограммы этилового эфира 2,4-Д при использовании набивных колонок с неподвижными фазами SE-30 (а) и ХЕ-60 (б) и ЭЗД
время, мин
1 - МЦПА, 2 - 2,4-Д
Рисунок 3 - Хроматограмма этиловых эфиров МЦПА и 2,4-Д при использовании капиллярной колонки с неподвижной фазой HP 50+ и ЭЗД
время, мин
1 - МЦПА; 2 - 2,4-Д
Рисунок 4 - Хроматограммы метиловых эфиров (а) и этиловых эфиров (б) МЦПА и 2,4-Д при использовании капиллярной колонки с неподвижной фазой НР1701 и ПИД
После градуировочных образцов в испаритель хроматографа вводят гексановые экстракты, полученные при анализе пробы воды. Объемы вводимых в хроматограф аликвот градуировочного образца и пробы должны быть одинаковы. МЦПА и 2,4-Д идентифицируют, сравнивая времена удерживания их эфиров на хроматограмме градуировочного образца с временами удерживания пиков на хроматограммах проб. Хроматографирование каждого экстракта следует выполнить 2-3 раза. Если расхождение между параллельными измерениями высот (площадей пиков) не превышает 10% от среднего значения, за результат принимают среднее значение. В противном случае продолжают измерения до получения результатов, отвечающих этому условию.
Оцифровка V-виал может быть неточной, поэтому для минимизации погрешности их следует предварительно откалибровать. Для этого взвешивают чистую, сухую V-виалу (без пробки) на весах высокого класса точности, приливают пипеткой дистиллированную воду до нужного деления шкалы так, чтобы нижний край мениска совпадал с делением шкалы и вновь взвешивают. Находят разницу масс пустой V-виалы и V-виалы с дистиллированной водой и принимают ее за объем, соответствующий данному делению. Процедуру повторяют 3-4 раза и за результат принимают среднее арифметическое из измеренных величин.
При выполнении хроматографического анализа следует использовать для идентификации и количественных измерений градуировочные образцы, для которых высоты (площади) пиков на хроматограммах наиболее близки к высотам (площадям) соответствующих пиков на хроматограммах экстрактов проб. Однако, при очень низких концентрациях МПЦА и 2,4-Д в пробе, для более корректной идентификации можно использовать дополнительно градуировочные образцы с более высокой их концентрацией.
Если высота (площадь) пика МПЦА и 2,4-Д на хроматограмме экстракта пробы превышает высоту (площадь) пика соответствующего пика на хроматограмме градуировочного образца N 8 (с наибольшей концентрацией), следует разбавить экстракт таким образом, чтобы концентрация определяемого компонента в разбавленном экстракте была ниже его концентрации в образце N 8, но выше концентрации в образце N 6.
10.7 Определение коэффициента потерь
Описанную процедуру повторяют 3-4 раза. Рассчитывают коэффициенты потерь МЦПА и 2,4-Д по формуле
Определение коэффициентов потерь проводят для каждого типа воды, анализируемой в лаборатории.
10.8 Мешающие влияния и их устранение
Мешающее влияние ряда веществ (хлорорганические пестициды, эфиры галогенированных кислот, углеводороды и др.) практически устраняется при предварительной очистке пробы воды гексаном по 9.2.
Содержащиеся в этиловом спирте посторонние соединения в условиях этерификации по варианту 2 образуют неидентифицированные соединения, обуславливающие размытый хроматографический пик в области выхода пиков этиловых эфиров МЦПА и 2,4-Д при измерениях на ЭЗД. Очистка этилового спирта в значительной степени снижает это мешающее влияние и позволяет осуществлять определение 2,4-Д в виде этилового эфира. Однако, остающиеся в этиловом спирте после его очистки вещества существенно мешают определению МЦПА в виде этилового эфира из-за того, что отклик ЭЗД на этиловый эфир МЦПА невелик. Поэтому определение МЦПА в виде этилового эфира возможно только при использовании ПИД.
11 Обработка результатов измерений
или
12 Оформление результатов измерений
12.1 Результат измерения в документах, предусматривающих его использование, представляют в виде:
Численные значения результата измерения должны оканчиваться цифрой того же разряда, что и значения характеристики погрешности, последние не должны содержать более двух значащих цифр.
12.2 Допустимо представлять результат в виде
12.3 Результаты измерений оформляют протоколом или записью в журнале по формам, приведенным в Руководстве по качеству лаборатории*.
13 Контроль качества результатов измерений при реализации методики в лаборатории
13.1 Общие положения
13.1.1 Контроль качества результатов измерений при реализации методики в лаборатории предусматривает:
- оперативный контроль исполнителем процедуры выполнения измерений (на основе оценки погрешности при реализации отдельно взятой контрольной процедуры);
- контроль стабильности результатов измерений (на основе контроля стабильности среднеквадратического отклонения повторяемости, среднеквадратического отклонения внутрилабораторной прецизионности, погрешности).
13.1.2 Периодичность оперативного контроля и процедуры контроля стабильности результатов выполнения измерений регламентируют в Руководстве по качеству лаборатории.
13.2 Алгоритм оперативного контроля процедуры выполнения измерений с использованием метода добавок
13.2.4 Если результат контрольной процедуры удовлетворяет условию
процедуру анализа признают удовлетворительной.
При невыполнении условия (8) контрольную процедуру повторяют. При повторном невыполнении условия (8), выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам, и принимают меры по их устранению.
14 Проверка приемлемости результатов, полученных в условиях воспроизводимости
14.2 При превышении предела воспроизводимости могут быть использованы методы оценки приемлемости результатов измерений согласно разделу 5 ГОСТ Р ИСО 5725-6 или МИ 2881.
14.3 Проверка приемлемости проводится при необходимости сравнения результатов измерений, полученных двумя лабораториями.
Приложение А
(обязательное)
Методика приготовления аттестованных растворов АР-МЦПА и АР-2,4-Д для установления градуировочных характеристик приборов и контроля точности результатов измерений массовой концентрации МЦПА и 2,4-Д газохроматографическим методом
А.1 Назначение и область применения
Настоящая методика регламентирует процедуру приготовления аттестованных растворов АР-МЦПА и АР-2,4-Д, предназначенных для установления градуировочных характеристик приборов и контроля точности результатов измерений массовой концентрации МЦПА и 2,4-Д в природных и очищенных сточных водах газохроматографическим методом.
А.2 Метрологические характеристики
А.3 Средства измерений, вспомогательные устройства, реактивы
А.3.1 Весы лабораторные высокого (II) класса точности по ГОСТ Р 53228-2008.
А.3.4 Стаканчики для взвешивания (бюксы) СВ-14/8 или СВ 19/9 по ГОСТ 25336-82 - 2 шт.
А.3.5 Воронки лабораторные типа В по ГОСТ 25336-82, диаметром 36 мм - 2 шт.
А.4 Исходные компоненты аттестованных растворов
А.4.1 Государственные стандартные образцы (далее - ГСО): ГСО 7648-99 или ГСО 9105-2008 состава 2,4-Д (2,4-Д, кислота); ГСО 8627-2004 состава МЦПА или препараты МЦПА и 2,4-Д гарантированной степени чистоты, импортные с содержанием основного вещества не менее 99%.
А.4.2 Ацетон по ТУ 2633-039-44493179-00, ос.ч.
А.5 Процедура приготовления аттестованных растворов
А.5.1 Перед проведением операций по приготовлению растворов необходимо препараты МПЦА и 2,4-Д и ацетон выдержать в течение двух часов в рабочем помещении.
А.5.2 Для приготовления аттестованных растворов АР-МЦПА и АР-2,4-Д на весах высокого класса точности отвешивают с точностью до четвертого знака после запятой 0,050 г каждого из препаратов.
А.6 Расчет метрологических характеристик аттестованных растворов АР-МЦПА и АР-2,4Д
Погрешность приготовления аттестованных растворов АР-МЦПА и АР-2,4-Д равна
А.7 Требования безопасности
Необходимо соблюдать общие требования техники безопасности при работе в химических лабораториях. Содержание используемых вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать установленных ПДК в соответствии с ГОСТ 12.1.005.
А.8 Требования к квалификации операторов
Аттестованные растворы может готовить инженер или лаборант со средним специальным образованием, прошедший специальную подготовку и имеющий стаж работы в химической лаборатории не менее года.
А.9 Требования к маркировке
На склянки с аттестованными растворами должны быть наклеены этикетки с указанием условного обозначения аттестованного раствора, величины массовой концентрации МЦПА и 2,4-Д в растворе, погрешности ее установления и даты приготовления.
А.10 Условия хранения
Аттестованные растворы АР-МЦПА и АР-2,4-Д следует хранить в плотно закрытой склянке в холодильнике не более 6 мес.
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГИДРОХИМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ"
|
|
344090, г.Ростов-на-Дону пр. Стачки, 198 | Факс: (8632) 22-44-70
Телефон (8632) 22-66-68 E-mail qhi@aaanet.ru |
СВИДЕТЕЛЬСТВО
об аттестации методики измерений N 438.01.00175-2010
Методика измерений массовой концентрации МЦПА и 2,4-Д в водах газохроматографическим методом,
разработанная федеральным государственным бюджетным учреждением "Гидрохимический институт" (ФГБУ "ГХИ"), пр. Стачки, д. 198, г.Ростов-на-Дону, 344090
и регламентированная РД 52.24.438-2011 Массовая концентрация МЦПА и 2,4-Д в водах. Методика измерений газохроматографическим методом (32 с.),
аттестована в соответствии с ГОСТ Р 8.563-96 - 2009.
Аттестация осуществлена по результатам экспериментальных исследований.
В результате аттестации установлено, что методика измерений соответствует предъявляемым к ней метрологическим требованиям и обладает метрологическими характеристиками, приведенными в таблицах 1-4.
|
|
|
|
|
|
Вариант измерения | Диапазон измерений массовых концентраций , мкг/дм | Показатель повторяемости (среднеквадрати- ческое отклонение повторяемости) , мкг/дм | Показатель воспроизводимости (среднеквадра- тическое отклонение воспроизводимости) , мкг/дм | Показатель правильности (границы систематической погрешности) , мкг/дм | Показатель точности (границы погрешности) , мкг/дм |
1 | От 0,05 до 2,0 включ. | 0,002+0,08 · | 0,003+0,098 · | 0,003+0,078 · | 0,007+0,20 · |
2 | От 2,0 до 10,0 включ. | 0,3+0,022 · | 0,4+0,031 · | 0,3+0,025 · | 0,8+0,062 · |
| Св. 10,0 до 60,0 включ. | 0,05 · | 0,07 · | 0,07 · | 0,16 · |
|
|
|
|
|
Диапазон измерений массовых концентраций , мкг/дм | Показатель повторяемости (среднеквадрати- ческое отклонение повторяемости), мкг/дм | Показатель воспроизводимости (среднеквадрати- ческое отклонение воспроизводимости) , мкг/дм | Показатель правильности (границы систематической погрешности) , мкг/дм | Показатель точности (границы погрешности) , мкг/дм |
От 3,0 до 200 включ. | 0,7+0,06 · | 0,9+0,08 · | 0,7+0,06 · | 1,8+0,16 · |
|
|
|
|
Вариант измерения | Диапазон измерений массовых концентраций, , мкг/дм | Показатель повторяемости (среднеквадратическое отклонение повторяемости) , мкг/дм | Показатель воспроизводимости (среднеквадратическое отклонение воспроизводимости) , мкг/дм |
1 | От 0,05 до 2,0 включ. | 0,006+0,22 · | 0,008+0,27 · |
2 | От 2,0 до 10,0 включ. | 0,3+0,022 · | 0,4+0,031 · |
| Св. 10,0 до 60,0 включ. | 0,14 · | 0,19 · |
|
|
|
Диапазон измерений массовых концентраций , мкг/дм | Показатель повторяемости (среднеквадратическое отклонение повторяемости) , мкг/дм | Показатель воспроизводимости (среднеквадратическое отклонение воспроизводимости), , мкг/дм |
От 3,0 до 200 включ. | 1,9+0,17 · | 2,5+0,22 · |
2 При реализации методики в лаборатории обеспечивают:
- оперативный контроль исполнителем процедуры выполнения измерений (на основе оценки погрешности при реализации отдельно взятой контрольной процедуры);
- контроль стабильности результатов измерений (на основе контроля стабильности среднеквадратического отклонения повторяемости, внутрилабораторной прецизионности, погрешности).
Алгоритм оперативного контроля исполнителем процедуры выполнения измерений приведен в РД 52.24.438-2011.
Периодичность оперативного контроля и процедуры контроля стабильности результатов выполнения измерений регламентируют в Руководстве по качеству лаборатории.
Дата выдачи свидетельства 07.09.2010 г.
|
|
Директор | А.М.Никаноров |
Главный метролог | А.А.Назарова |