Руководящий документ РД 52.24.382-2006 Руководящий документ. Массовая концентрация фосфатов и полифосфатов в водах. Методика выполнения измерений фотометрическим методом.
РД 52.24.382-2006
РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ
МАССОВАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ФОСФАТОВ И ПОЛИФОСФАТОВ В ВОДАХ.
МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ ФОТОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
Дата введения 2006-04-01
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН ГУ "Гидрохимический институт"
2 РАЗРАБОТЧИКИ Л.В.Боева, канд. хим. наук, А.А.Назарова, канд. хим. наук, Т.О.Гончарова, канд. хим. наук, И.А.Рязанцева.
3 СОГЛАСОВАН с Начальником УМЗА и ГУ "ЦКБ ГМП" Росгидромета
4 УТВЕРЖДЕН Заместителем Руководителя Росгидромета 27 марта 2006 г.
5 АТТЕСТОВАН ГУ "Гидрохимический институт", свидетельство об аттестации N 33.24-2005 от 15.02.2005 г.
6 ЗАРЕГИСТРИРОВАН ГУ ЦКБ ГМП за номером РД 52.24.382-2005 от 30.03.2006 г.
Внесен в Федеральный реестр методик выполнения измерений, применяемых в сферах распространения государственного метрологического контроля и надзора за номером ФР. 1.31.2006.02515
7 ВЗАМЕН РД 52.24.382-95 "Методические указания. Методика выполнения измерений массовой концентрации фосфатов и полифосфатов в водах фотометрическим методом"
Введение
Фосфор относится к числу биогенных элементов, имеющих особое значение для развития жизни в водных объектах. Соединения фосфора встречаются во всех живых организмах, они регулируют энергетические процессы клеточного обмена. При отсутствии соединений фосфора в воде рост и развитие водной растительности прекращается, однако избыток их также приводит к негативным последствиям, вызывая процессы эвтрофирования водного объекта и ухудшение качества воды.
Соединения фосфора попадают в природные воды в результате процессов жизнедеятельности и посмертного распада водных организмов, выветривания и растворения пород, содержащих фосфаты, обмена с донными осадками, поступления с поверхности водосбора, а также с бытовыми и промышленными сточными водами. Загрязнению природных вод фосфором способствуют широкое применение фосфорных удобрений, полифосфатов, содержащихся в моющих средствах, флотореагентов и др.
Неорганические соединения фосфора в природных водах представлены в виде ортофосфатов и полифосфатов (к последним причисляются также пирофосфаты), причем преобладающей формой обычно являются ортофосфаты - соли ортофосфорной кислоты. Сумму неорганических соединений фосфора часто обозначают термином "фосфор минеральный"; данный термин принят и в настоящей методике выполнения измерений (иногда термин "фосфор минеральный" применяют по отношению к ортофосфатам, однако несмотря на то, что ортофосфаты являются обычно преобладающей формой, такое использование термина некорректно). Если используется термин "фосфаты", обычно имеют в виду ортофосфаты, в противном случае приводят уточнение, например, полифосфаты, пирофосфаты и т.п.
Фосфаты в воде могут присутствовать в виде различных ионов в зависимости от величины рН (таблица 1).
Таблица 1 - Мольные доли, %, производных фосфорной кислоты в зависимости от рН воды
рН | 5 | 6 | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 11 |
Н РO | 0,10 | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
Н РO | 97,98 | 83,68 | 33,90 | 4,88 | 1,60 | 0,51 | 0,05 | - |
НРO | 1,91 | 16,32 | 66,10 | 95,12 | 98,39 | 99,45 | 99,59 | 96,53 |
РO | - | - | - | - | 0,01 | 0,04 | 0,36 | 3,47 |
В водах соединения фосфора, как минеральные, так и органические могут присутствовать в растворенном, коллоидном и взвешенном состоянии. Переход соединений фосфора из одной формы в другую осуществляется довольно легко, что создает сложности при определении тех или иных его форм. Обычно идентификация их осуществляется по процедуре, с помощью которой проводят определение. В том случае, когда анализируют фильтрованную пробу, говорят о растворенных формах, в противном случае - о суммарном содержании. Содержание взвешенных соединений фосфора находят по разности. Определение растворенных фосфатов (ортофосфатов) осуществляется по реакции с молибдатом аммония и аскорбиновой кислотой с образованием молибденовой сини в исходной водной пробе, в то время как для определения полифосфатов требуется предварительно перевести их в фосфаты путем кислого гидролиза. Следует, однако, отметить, что разграничение приведенных форм не является строгим. При определении фосфатов из-за кислой реакции среды может гидролизоваться некоторая часть полифосфатов или лабильных органических соединений фосфора, но доля таких соединений невелика и на практике этим пренебрегают. При определении растворенных форм также может возникать неопределенность из-за возможности быстрого перехода разных форм фосфора друг в друга или прохождения через фильтр коллоидных веществ с размером частиц меньше, чем размер пор фильтра, поэтому иногда используют термин не "растворенные" формы, а "фильтруемые".
По причинам, приведенным выше, для получения сравнимых результатов определения соединений фосфора и однозначной их интерпретации важно строгое соблюдение условий предварительной обработки проб и процедуры анализа, в частности при определении растворенных форм проба должна быть отфильтрована как можно быстрее после отбора через фильтр с размером пор 0,45 мкм.
Уменьшение содержания фосфатов в воде связано с потреблением его водными организмами, а также переходом в донные отложения при образовании нерастворимых фосфатов.
Предельно допустимая концентрация фосфатов (в пересчете на фосфор) в воде водных объектов рыбохозяйственного назначения составляет:
1 Область применения
1.2 Настоящий руководящий документ предназначен для использования 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
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.
Ссылки на остальные нормативные документы приведены в разделах 4, А.3, А.4.
3 Приписанные характеристики погрешности измерения
3.1 При соблюдении всех регламентируемых методикой условий проведения измерений характеристики погрешности результата измерения с вероятностью 0,95 не должны превышать значений, приведенных в таблице 2.
Диапазон измерений массовой концентрации фосфора, , мг/дм | Показатель повторяемости (среднеквад- ратическое отклонение повторяемости) , мг/дм | Показатель воспроизводимости (среднеквадратическое отклонение воспроизво- димости) , мг/дм | Показатель правильности (границы систематической погрешности при вероятности 0,95) , мг/дм | Показатель точности (границы погрешности при вероятности 0,95) , мг/дм |
Фосфаты | ||||
От 0,010 до 0,200 включ. | 0,001 | 0,001+0,046 · | 0,026 · | 0,002+0,092 · |
Фосфор минеральный | ||||
От 0,010 до 0,125 включ. | 0,058 · | 0,001+0,089 · | 0,068 · | 0,002+0,19 · |
Св. 0,125 до 0,200 включ. | 0,008 | 0,014 | 0,011 | 0,030 |
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 Средства измерений, вспомогательные устройства, реактивы, материалы
4.1 Средства измерений, вспомогательные устройства
При выполнении измерений применяют следующие средства измерений и другие технические средства:
4.1.1 Фотометр или спектрофотометр любого типа (КФК-3, КФК-2, СФ-46, СФ-56 и др.)
4.1.2 Весы лабораторные высокого (II) класса точности по ГОСТ 24104-2001*.
4.1.3 Весы лабораторные обычного (IV) класса точности по ГОСТ 29329-92* с пределом взвешивания 200 г.
4.1.4 Государственный стандартный образец состава раствора фосфат-ионов ГСО 7260-96 (далее - ГСО).
4.1.5 Колбы мерные 2 класса точности исполнения 2, 2а по ГОСТ 1770-74 вместимостью: |
|
| 50 см - 8 шт. |
| 100 см - 4 шт. |
| 200 см - 6 шт. |
| 500 см - 1 шт. |
4.1.6 Пипетки градуированные 2 класса точности исполнения 1, 2 по ГОСТ 29227-91 вместимостью: |
|
| 1 см - 3 шт. |
| 2 см - 1 шт. |
| 5 см - 3 шт. |
| 10 см - 4 шт. |
4.1.7 Пипетки с одной отметкой 2 класса точности исполнения 2 по ГОСТ 29169-91 вместимостью: |
|
| 5 см - 2 шт. |
| 10 см - 2 шт. |
| 20 см - 1 шт. |
| 25 см - 2 шт. |
| 100 см - 1 шт. |
4.1.8 Цилиндры мерные исполнения 1, 3 по ГОСТ 1770-74 вместимостью:
| 25 см - 1 шт. |
| 50 см - 3 шт. |
| 100 см - 2 шт. |
| 250 см - 1 шт. |
| 500 см - 1 шт. |
4.1.9 Колбы конические Кн или плоскодонные П исполнения 2, ТХС, по ГОСТ 25336-82 вместимостью: |
|
| 100 см - 10 шт. |
| 250 см - 4 шт. |
| 500 см - 1 шт. |
4.1.10 Часовые стекла
| - 4 шт.
|
4.1.10* Воронки лабораторные по ГОСТ 25336-82 диаметром:
| 56 мм - 4 шт. |
| 75 мм - 1 шт.
|
| |
4.1.12 Стаканы В-1, ТХС по ГОСТ 25336-82 вместимостью:
| 100 см - 1 шт. |
| 250 см - 1 шт. |
| 600 см - 1 шт. |
| 1000 см - 2 шт. |
4.1.13 Стаканчики для взвешивания (бюксы) СВ-19/9, СВ-24/10 по ГОСТ 25336-82
| - 2 шт.
|
4.1.14 Эксикатор исполнения 2, диаметром корпуса 140 мм или 190 мм | - 1 шт. |
- 1 шт.
|
4.1.16 Палочка стеклянная
4.1.19 Холодильник бытовой.
4.1.20 Шкаф сушильный общелабораторного назначения.
4.1.21 Электроплитка с закрытой спиралью по ГОСТ 14919-83 или баня песчаная.
4.1.22 Устройство для фильтрования проб с использованием мембранных фильтров.
Допускается использование других типов средств измерений, вспомогательных устройств, в том числе импортных, с характеристиками не хуже, чем у приведенных в 4.1.
4.2 Реактивы и материалы
При выполнении измерений применяют следующие реактивы и материалы:
4.2.3 Аскорбиновая кислота фармакопейная.
4.2.5 Натрия гидроокись (гидроксид натрия) по ГОСТ 4328-77, ч.д.а.
4.2.6 Кислота серная по ГОСТ 4204-77, х.ч.
4.2.7 Кислота соляная по ГОСТ 3118-77, ч.д.а.
4.2.8 Калий марганцевокислый (перманганат калия) по ГОСТ 20490-75, ч.д.а.
4.2.9 Натрий серноватистокислый (натрия тиосульфат) 5-водный по ГОСТ 27068-86, ч.д.а.
4.2.10 Сульфаминовая кислота по ТУ 6-09-2437-79, ч.
4.2.11 Фенолфталеин, индикатор, по ТУ 6-09-629-77, ч.д.а.
4.2.12 Кальций хлористый, безводный (хлорид кальция) по ГОСТ 450-77, ч.
4.2.13 Спирт этиловый по ГОСТ 18300-87.
4.2.14 Хлороформ по ГОСТ 20015-88, очищенный.
4.2.15 Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.
4.2.16 Фильтры бумажные обеззоленные "белая лента" по ТУ 6-09-1678-86.
4.2.17 Фильтры мембранные "Владипор МФАС-ОС-2", 0,45 мкм, по ТУ 6-55-221-1-29-89 или другого типа, равноценные по характеристикам.
Допускается использование реактивов, изготовленных по другой нормативно-технической документации, в том числе импортных, с квалификацией не ниже указанной в 4.2.
5 Метод измерений
Для определения полифосфатов их предварительно переводят в ортофосфаты кипячением с серной кислотой. В полученном растворе находят сумму орто- и полифосфатов (фосфор минеральный). Полифосфаты определяют по разности между содержанием ортофосфатов в исходной пробе и в пробе после кипячения.
6 Требования безопасности, охраны окружающей среды
6.1 При выполнении измерений массовой концентрации орто- и полифосфатов в пробах поверхностных вод суши 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 классам опасности по ГОСТ 12.1.007.
6.3 Содержание используемых вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать установленных предельно допустимых концентраций в соответствии с ГОСТ 12.1.005.
6.4 Вредно действующие вещества подлежат сбору и утилизации в соответствии с установленными правилами.
6.5 Дополнительных требований по экологической безопасности не предъявляется.
7 Требования к квалификации операторов
К выполнению измерений и обработке их результатов допускаются лица со средним профессиональным образованием или без профессионального образования, но имеющие стаж работы в лаборатории не менее года, освоившие методику.
8 Условия выполнения измерений
При выполнении измерений в лаборатории должны быть соблюдены следующие условия:
температура окружающего воздуха (22±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 Отбор и хранение проб
Отбор проб для определения фосфатов и полифосфатов производится в соответствии с ГОСТ 17.1.5.05 и ГОСТ Р 51592. Оборудование для отбора проб должно соответствовать ГОСТ 17.1.5.04 и ГОСТ Р 51592. Пробы помещают в стеклянную посуду, полиэтиленовая посуда допускается только при консервации пробы замораживанием.
При определении растворенных форм фосфора фильтрование проб осуществляют немедленно после отбора пробы.
10 Подготовка к выполнению измерений
10.1 Приготовление растворов и реактивов
10.1.1 Раствор серной кислоты, 34%-ный (по объему)
10.1.3 Раствор молибдата аммония
10.1.4 Раствор аскорбиновой кислоты
10.1.5 Раствор антимонилтартрата калия
10.1.6 Смешанный реактив
10.1.7 Раствор для компенсации собственной оптической плотности воды, обусловленной цветностью или мутностью
10.1.9 Раствор гидроксида натрия, 10%-ный
10.1.10 Раствор фенолфталеина, 1%-ный
10.1.11 Раствор соляной кислоты, 5%-ный
10.2 Приготовление градуировочных растворов
10.2.2 При отсутствии ГСО допускается использовать аттестованный раствор, приготовленный из дигидрофосфата калия. Методика приготовления аттестованного раствора приведена в приложении А.
10.3 Установление градуировочной зависимости
Градуировочную зависимость оптической плотности от массовой концентрации фосфора фосфатов рассчитывают методом наименьших квадратов.
Градуировочную зависимость устанавливают один раз в год, а также при замене измерительного прибора.
10.4. Контроль стабильности градуировочной характеристики
10.4.1 Контроль стабильности градуировочной характеристики проводят при приготовлении нового раствора молибдата аммония. Средствами контроля являются образцы, используемые для установления градуировочной зависимости по 10.3 (не менее 3 образцов). Градуировочная характеристика считается стабильной при выполнении следующих условий:
Если условие стабильности не выполняется для одного образца для градуировки, необходимо выполнить повторное измерение этого образца для исключения результата, содержащего грубую погрешность. При повторном невыполнении условия выясняют причины нестабильности, устраняют их и повторяют измерение с использованием других образцов, предусмотренных методикой. Если градуировочная характеристика вновь не будет удовлетворять условию (1), устанавливают новую градуировочную зависимость.
10.4.2 При выполнении условия (1) учитывают знак разности между измеренными и приписанными значениями массовой концентрации фосфора в образцах. Эта разность должна иметь как положительное, так и отрицательное значение, если же все значения имеют один знак, это говорит о наличии систематического отклонения. В таком случае требуется установить новую градуировочную зависимость.
10.5 Подготовка посуды для определения соединений фосфора
Посуду, используемую для определения соединений фосфора, периодически обрабатывают горячим 5%-ным раствором соляной кислоты, после чего посуду тщательно промывают дистиллированной водой. Новую посуду или посуду после анализа сильно загрязненных проб заливают на несколько часов концентрированной серной кислотой, затем промывают водой. Синий налет на стенках колб можно устранить промыванием 10%-ным раствором щелочи.
Использовать посуду для других определений не рекомендуется.
11 Выполнение измерений
11.1 Выполнение измерений массовой концентрации фосфатов при отсутствии мешающих влияний
11.2 Устранение мешающих влияний
В том случае, когда пробу перед выполнением измерений массовой концентрации фосфатов разбавляли, собственную оптическую плотность следует учитывать также для воды, разбавленной в той же пропорции.
11.2.4 Влияние повышенной концентрации нитритов устраняют добавлением к пробе нескольких кристалликов сульфаминовой кислоты.
11.2.7 При достаточно высоком содержании фосфатов мешающее влияние перечисленных веществ можно также устранить разбавлением пробы в такой пропорции, при которой концентрации мешающих веществ станут ниже указанных в 11.2.2-11.2.6.
11.3 Выполнение измерений массовой концентрации фосфора минерального (суммы фосфатов и полифосфатов)
При выполнении измерений массовой концентрации фосфора минерального следует учитывать только возможное мешающее влияние цветности и мышьяка (V). Устранение мешающего влияния производится, как описано в 11.2.
При необходимости выполнения измерений общего содержания растворенных и взвешенных форм минерального фосфора для кипячения отбирают аликвоту тщательно перемешанной нефильтрованной пробы. В этом случае стадия фильтрования после нейтрализации пробы является обязательной.
12 Вычисление и оформление результатов измерений
12.1 Вычисление результатов измерения массовой концентрации фосфатов (в пересчете на фосфор)
12.1.2 По градуировочной зависимости находят массовую концентрацию фосфора, соответствующую рассчитанному значению оптической плотности.
Если необходимо произвести пересчет фосфора в другие формы, следует пользоваться таблицей 3.
Таблица 3 - Коэффициенты пересчета для различных соединений фосфора
1,00 мг | Р | РO | НРO | Н РO
| Н РO |
Р | 1,000 | 3,066 | 3,099 | 3,131 | 3,164 |
РO | 0,326 | 1,000 | 1,011 | 1,021 | 1,032 |
НРO | 0,323 | 0,989 | 1,000 | 1,011 | 1,021 |
Н РO | 0,319 | 0,979 | 0,990 | 1,000 | 1,010 |
Н РO | 0,316 | 0,969 | 0,979 | 0,990 | 1,000 |
12.2 Вычисление результатов измерения массовой концентрации фосфора минерального
12.3 Расчет массовой концентрации фосфора полифосфатов
12.4 Результат измерений массовой концентрации фосфора минерального, фосфора фосфатов (ортофосфатов) и полифосфатов в документах, предусматривающих его использование, представляют в виде
Численные значения результата измерений должны оканчиваться цифрой того же разряда, что и значения характеристики погрешности.
12.5 Допустимо представлять результат в виде
12.6 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 повторяемости и погрешности при реализации отдельно взятой контрольной процедуры);
- контроль стабильности результатов измерений (на основе контроля стабильности среднеквадратического отклонения повторяемости, внутрилабораторной прецизионности, погрешности).
13.1.2 Периодичность оперативного контроля исполнителем процедуры выполнения измерений, а также реализуемые процедуры контроля стабильности результатов выполнения измерений регламентируются в Руководстве по качеству лаборатории.
13.2 Алгоритм оперативного контроля повторяемости
13.2.1 Оперативный контроль повторяемости осуществляют для каждого из результатов измерений, полученных в соответствии с методикой. Для этого отобранную пробу воды делят на две части и выполняют измерения в соответствии с разделом 11.
13.2.4 Результат контрольной процедуры должен удовлетворять условию
13.3 Алгоритм оперативного контроля процедуры выполнения измерений с использованием метода добавок
13.3.4 Если результат контрольной процедуры удовлетворяет условию
процедуру признают удовлетворительной.
При невыполнении условия (14) контрольную процедуру повторяют. При повторном невыполнении условия (14), выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам, и принимают меры по их устранению.
14 Проверка приемлемости результатов, полученных в условиях воспроизводимости
Расхождение между результатами измерений, полученными в двух лабораториях, не должно превышать предела воспроизводимости. При выполнении этого условия приемлемы оба результата измерений и в качестве окончательного может быть использовано их общее среднее значение. Значение предела воспроизводимости рассчитывают по формуле
При превышении предела воспроизводимости могут быть использованы методы оценки приемлемости результатов измерений согласно разделу 5 ГОСТ Р ИСО 5725-6 или МИ 2881.
Примечание - Проверка приемлемости проводится при необходимости сравнения результатов измерений, полученных двумя лабораториями.
Приложение А
(рекомендуемое)
Методика приготовления аттестованных растворов дигидрофосфата калия АР1-Р, АР2-Р, АР3-Р для установления градуировочных характеристик приборов и контроля точности результатов измерений массовой концентрации фосфатов (ортофосфатов) и полифосфатов фотометрическим методом
А.1 Назначение и область применения
Настоящая методика регламентирует процедуру приготовления аттестованных растворов дигидрофосфата калия, предназначенных для установления градуировочных характеристик приборов и контроля точности результатов измерений массовой концентрации фосфатов и полифосфатов в природных и очищенных сточных водах фотометрическим методом.
А.2 Метрологические характеристики
Метрологические характеристики аттестованных растворов приведены в таблице A.1.
Таблица A.1 - Метрологические характеристики аттестованных растворов дигидрофосфата калия
Наименование характеристики | Значение характеристики для аттестованного раствора | ||
| АР1-Р | АР2-Р | АР3-Р |
Аттестованное значение массовой концентрации фосфора, мг/дм | 100,0 | 10,00 | 1,000 |
Границы погрешности аттестованного значения массовой концентрации фосфора ( 0,95), мг/дм | 0,52 | 0,07 | 0,007 |
А.3 Средства измерений, вспомогательные устройства, реактивы
А.3.1 Весы лабораторные высокого (II) класса точности по ГОСТ 24104-2001
А.3.2 Колбы мерные 2 класса точности исполнения 2, 2а по ГОСТ 1770-74 вместимостью: |
|
| 500 см - 1 шт. |
| 100 см - 2 шт. |
А.3.3. Пипетки с одной отметкой 2 класса точности исполнения 2 по ГОСТ 29169-91 вместимостью: |
|
| 10 см - 2 шт. |
А.3.3.* Пипетка градуированная 2 класса точности исполнения 1 по ГОСТ 29227-91 вместимостью: |
|
| 2 см - 1 шт. |
А.3.4 Стаканчик для взвешивания (бюкс) СВ-19/9 по ГОСТ 25336-82.
А.3.5 Воронка лабораторная по ГОСТ 25336-82 диаметром 56 мм.
А.3.6 Шпатель.
А.3.7 Промывалка.
А.3.8 Эксикатор исполнения 2 с диаметром корпуса 140 мм или 190 мм по ГОСТ 25336-82 с безводным хлоридом кальция.
А.3.9 Шкаф сушильный общелабораторного назначения.
А.4 Исходные компоненты аттестованных растворов
А.4.2 Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.
А.4.3 Хлороформ по ГОСТ 20015-88, очищенный.
А.5 Процедура приготовления аттестованных растворов дигидрофосфата калия
А.5.1 Приготовление аттестованного раствора АР1-Р
А.5.2 Приготовление аттестованного раствора АР2-Р
А.5.3 Приготовление аттестованного раствора АР3-Р
А.6 Расчет метрологических характеристик аттестованных растворов
Погрешность приготовления аттестованного раствора АР1-Р равна:
Погрешность приготовления аттестованного раствора АР2-Р равна:
Погрешность приготовления аттестованного раствора АР3-Р равна
А.7 Требования безопасности
Необходимо соблюдать общие требования техники безопасности при работе в химических лабораториях.
А.8 Требования к квалификации операторов
Аттестованные растворы может готовить инженер или лаборант со средним профессиональным образованием, прошедший специальную подготовку и имеющий стаж работы в химической лаборатории не менее 6 мес.
А.9 Требования к маркировке
На склянки с аттестованными растворами должны быть наклеены этикетки с указанием условного обозначения раствора, массовой концентрации фосфора, погрешности ее установления и даты приготовления.
А.10 Условия хранения
Аттестованный раствор АР1-Р хранят не более 3 мес при температуре от 4 °С до 8 °С. Аттестованный раствор АР2-Р хранят не более 2-х недель при температуре от 4 °С до 8 °С. Аттестованный раствор АР3-Р хранению не подлежит.
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГИДРОХИМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ"
344090, г.Ростов-на-Дону пр.Стачки, 198 |
|
Факс: (8632) 22-44-70Телефон (8632) 22-66-68 E-mail ghi@aaanet.ru |
СВИДЕТЕЛЬСТВО N 33.24-2005
об аттестации методики выполнения измерений
Методика выполнения измерений массовой концентрации фосфатов и полифосфатов в водах фотометрическим методом,
разработанная ГУ "Гидрохимический институт" (ГУ ГХИ)
и регламентированная РД 52.24.382-2006
аттестована в соответствии с ГОСТ Р 8.563-96 с изменениями 2002 г.
Аттестация осуществлена по результатам экспериментальных исследований
В результате аттестации МВИ установлено:
1. МВИ соответствует предъявляемым к ней метрологическим требованиям и обладает следующими основными метрологическими характеристиками:
Диапазон измерений массовой концентрации фосфора, , мг/дм | Показатель повторяемости (среднеквадратическое отклонение повторяемости) , мг/дм | Показатель воспроизводимости (среднеквадратическое отклонение воспроизводимости) , мг/дм | Показатель правильности (границы систематической погрешности при вероятности 0,95) , мг/дм | Показатель точности (границы погрешности при вероятности 0,95) , мг/дм |
Фосфаты | ||||
От 0,010 до 0,200 включ. | 0,001 | 0,001+0,046 · | 0,026 · | 0,002+0,092 · |
Фосфор минеральный | ||||
От 0,010 до 0,125 включ. | 0,058 · | 0,001+0,089 · | 0,068 · | 0,002+0,19 · |
Св. 0,125 до 0,200 включ. | 0,008 | 0,014 | 0,011 | 0,030 |
Диапазон измерений массовой концентрации фосфора, , мг/дм | Предел повторяемости (для двух результатов параллельных определений) , мг/дм | Предел воспроизводимости (значение допускаемого расхождения между двумя результатами измерений, полученными в разных лабораториях, при вероятности 0,95), , мг/дм |
Фосфаты | ||
От 0,010 до 0,200 включ. | 0,003 | 0,003+0,13 · |
Фосфор минеральный | ||
От 0,010 до 0,125 включ. | 0,16 · | 0,003+0,25 · |
Св. 0,125 до 0,200 включ. | 0,022 | 0,039 |
3. При реализации методики в лаборатории обеспечивают:
- оперативный контроль исполнителем процедуры выполнения измерений (на основе оценки повторяемости и погрешности при реализации отдельно взятой контрольной процедуры);
- контроль стабильности результатов измерений (на основе контроля стабильности среднеквадратического отклонения повторяемости, среднеквадратического отклонения внутрилабораторной прецизионности, погрешности).
Периодичность оперативного контроля и процедуры контроля стабильности результатов выполнения измерений регламентируют в Руководстве по качеству лаборатории.
Дата выдачи свидетельства 15 февраля 2005 г.
Главный метролог ГУ ГХИ А.А.Назарова