Название: Применение метода электрофореза при контроле состава питьевых, природных и сточных вод
Вид работы: доклад
Рубрика: Наука и техника
Размер файла: 19.77 Kb
Скачать файл: referat.me-254710.docx
Краткое описание работы: В ГУП "Центр исследования и контроля воды" разработаны и аттестованы электрофоретические методики выполнения измерений массовых концентраций ряда соединений в природных, питьевых и сбросных водах.
Применение метода электрофореза при контроле состава питьевых, природных и сточных вод
Георгий Николаевич Сметанин , М. В. Андреева, А.Н. Атанов, ГУП "Центр исследования и контроля воды", г. Санкт-Петербург
В ГУП "Центр исследования и контроля воды" разработаны и аттестованы электрофоретические методики выполнения измерений массовых концентраций хлорида, нитрита, сульфата, нитрата, фторида, фосфата в пробах питьевых и природных вод и хлорида, сульфата, нитрата, фторида, фосфата в пробах сточных вод. Работы проводились на ионных анализаторах "Quanta 4000E" фирмы "Waters", "Spectra Foresis 1000" фирмы "Thermo Separation Products", "Капель-104" и "Капель-103" фирмы "Люмэкс" ( http://www.lumex.ru ).
Подсчет трудозатрат при определении анионов по разработанным методикам выполнения измерений показал, что трудозатраты на пробу при серии проб составили 20 минут. При этом один человек на одном приборе в день может проанализировать до 20 проб. Даже при значительной стоимости капиллярного ионного анализатора "Quanta 4000E" фирмы "Waters", себестоимость анализа является приемлемой для потенциальных пользователей. Снижение себестоимости анализа возможно при переходе на использование отечественного ионного анализатора, выпускаемого фирмой "Люмэкс". По своим техническим характеристикам модель "Капель-104" фирмы "Люмэкс" не уступает "Quanta 4000E" фирмы "Waters", а его цена значительно ниже.
В ЦИКВ были проведены испытания капиллярного ионного анализатора "Капель-104" фирмы "Люмэкс". Испытания заключались в опробовании методики выполнения измерений (МВИ) массовых концентраций группы неорганических анионов (хлорида, нитрита, сульфата, нитрата, фторида, фосфата) на модельных растворах и на пробах питьевых и природных вод на анализаторе "Капель 104" и сравнение с этой же МВИ на анализаторе "Quanta 4000E" фирмы "Waters". По этой МВИ проводилось определение сходимости, воспроизводимости и правильности результатов измерения. Воспроизводимость, сходимость и правильность результатов измерения анионов на анализаторе "Капель 104" были на уровне таковых получаемых на анализаторе "Quanta 4000E" и не превышали значений норматива по МВИ.
Также проводились анализы питьевой и природной воды по разработанной методике выполнения измерений одновременно на анализаторе "Quanta 4000E" фирмы "Waters" и на анализаторе "Капель 104". В таблице 1 приведены результаты анализов питьевой и природной воды полученные по МВИ разработанной в ЦИКВ на капиллярных анализаторах фирмы Waters и фирмы Люмэкс.
Результаты анализов питьевой и природной воды полученные по МВИ разработанной в ЦИКВ на капиллярных анализаторах фирмы Waters и фирмы Люмэкс.
Наименование пробы | Cl- , мг/дм3 | SO4 2- , мг/дм3 | NO3 - , мг/дм3 | F- , мг/дм3 | ||||
Waters | Люмэкс | Waters | Люмэкс | Waters | Люмэкс | Waters | Люмэкс | |
Зеленогорск, в/з | 1.65 | 1.76 | 9.49 | 10.9 | - | - | 0.75 | 0.81 |
Зеленогорск, 2 под. |
5.95 | 6.02 | 10.0 | 10.2 | - | - | 0.74 | 0.82 |
Красное Село, 2 под. |
65.4 | 68.0 | 36.0 | 37.5 | 28.6 | 30.0 | 0.10 | 0.13 |
Балтика-1 | 7.12 | 7.46 | 28.8 | 26.1 | 1.62 | 1.84 | - | - |
Балтика-2 | 79.2 | 83.4 | 42.2 | 44.5 | 0.73 | 0.69 | - | - |
Балтика-3 | 12.6 | 12.7 | 21.0 | 21.2 | 1.28 | 1.35 | - | - |
Pepsi | 7.38 | 7.32 | 21.9 | 21.9 | 1.56 | 1.57 | 0.06 | 0.06 |
Ломоносов, водов. | 11.1 | 10.7 | 22.4 | 21.3 | 1.98 | 1.89 | 0.07 | 0.06 |
СВС, в/з | 5.75 | 5.95 | 10.1 | 10.3 | 1.64 | 1.53 | 0.10 | 0.09 |
CВC, 1 м.о. | 6.95 | 7.09 | 21.3 | 21.3 | 1.55 | 1.65 | 0.05 | 0.09 |
ВВС, в/з | 5.69 | 6.04 | 9.83 | 10.6 | 1.65 | 1.70 | 0.09 | 0.05 |
ВВС, 3 м.о | 7.14 | 7.66 | 20.4 | 22.2 | 1.67 | 1.78 | - | - |
ВВС, сеть | 7.67 | 7.75 | 21.3 | 22.1 | 1.81 | 1.85 | - | - |
Переход с химических методов определения анионов на метод капиллярного электрофореза в ЦИКВ позволил сократить трудозатраты и эксплуатационные расходы и получать документированные протоколы измерений, свободные от субъективного фактора.
Похожие работы
-
Динамические характеристики средств контроля температуры кипящего слоя
В качестве теплоносителя при работе автономного воздухоподогревателя используются дымовые газы, получаемые в результате сжигания высокозольного угля в котлоагрегате с топкой низкотемпературного кипящего слоя (НТКС).
-
Механизмы выявления различных дефектов
Планирование восстановления критичных элементов. Возможные варианты восстановления критичных элементов систем.
-
Автоматизированные поверочные установки: какими они должны быть
При большом объеме приборов поверка становится настолько трудоемкой, что неизбежно возникает вопрос о повышении эффективности поверочных работ и обеспечении достоверности результатов поверки.
-
Элементы метода капиллярного электрофореза
Сочетание свойств воды (водных растворов электролитов) и "камня" (диоксида кремния, кварца, из которого изготовлен капилляр), позволили создать новый метод анализа, который носит название капиллярного электрофореза (КЭФ).
-
Разработка ионометрической методики
Процесс разработки ионометрической методики интересен не только исследователям, разрабатывающим методики, но более широкой аудитории химиков, которая занимается только эксплуатации этих методик.
-
Определение иона аммония методом капиллярного электрофореза
На сегодняшний день основной методикой выполнения измерений (МВИ) массовой концентрации аммиака и ионов аммония в соответствии с ГОСТ является методика фотометрического определения с использованием реактива Несслера.
-
Пестициды группы хлорфеноксикарбоновых кислот
Будучи чужеродными химическими веществами, вносимыми в окружающую среду, пестициды могут представлять собой известную опасность для природы и человека.
-
Эффективность комплексного применения методов неразрушающего контроля
Комплексное использование наиболее чувствительных методов. Комплексное применение методов НК для диагностики и обнаружения дефектов в агрегатах и системах.
-
Индустриализация применения методов неразрушающего контроля
Результаты применения НК. Прогнозирование состояния технических систем, этапы и методы.
-
Методология эксплуатационного контроля на основе концепции риска. Основные положения
Методология применения RI-ISI. Вероятностный анализ безопасности АЭС. Основные этапы проведения метода анализа режимов/механизмов отказов и их последствий.