4.1 При выполнении измерений применяют следующие средства измерений и вспомогательные устройства:
- pH-метр с измерительным и вспомогательным электродами (или с комбинированным электродом), диапазоном измерений pH от 0 до 14 и пределами допускаемой абсолютной погрешности +/- 0,05 ед. pH, например pH-метр-милливольтметр pH-410;
- весы утвержденного типа, поверенные в установленном порядке, с пределами допускаемой абсолютной погрешности не более +/- 0,02 мг;
- весы неавтоматического действия высокого класса точности и значением поверочного деления e = 0,01 г по ГОСТ Р 53228;
- термометр жидкостный с диапазоном измерений от 0 °C до 100 °C с ценой деления 0,2 °C по ГОСТ 28498;
- колбы мерные 2-го класса точности вместимостью 500 см3 - 3 шт., 1000 см3 - 3 шт. по ГОСТ 1770;
- колба коническая или плоскодонная термостойкая вместимостью 2 дм3 по ГОСТ 25336;
- колба коническая или плоскодонная вместимостью 1 дм3 по ГОСТ 25336;
- цилиндры мерные 2 класса точности вместимостью 500 см3 по ГОСТ 1770;
- стаканы вместимостью 100 см3 - 6 шт., 400 см3 - 1 шт., 600 см3 - 1 шт. по ГОСТ 25336;
- стаканчики для взвешивания (бюксы) СВ-19/9 по ГОСТ 25336;
- трубка ТХ-П к эксикатору по ГОСТ 25336;
- воронка В - диаметром 7 - 8 см по ГОСТ 25336;
- эксикатор 2-190 по ГОСТ 25336;
- сосуды полиэтиленовые для хранения растворов и проб воды, вместимостью 0,5 - 1,0 дм3 и 50 - 100 см3;
- промывалка;
- аквадистиллятор;
- шкаф сушильный общелабораторного назначения;
- электроплитка по ГОСТ 14919, с закрытой спиралью и регулируемой мощностью нагрева.
Примечание - Допускается использование других типов средств измерений, посуды и вспомогательного оборудования, имеющих аналогичные или лучшие метрологические характеристики.
- стандарт-титры для приготовления буферных растворов 2 разряда - рабочих эталонов pH по ГОСТ 8.135;
- калий фталевокислый кислый ч.д.а. по [1];
- калий фосфорнокислый однозамещенный по ГОСТ 4198, ч.д.а.;
- натрий фосфорнокислый двузамещенный по ГОСТ 11773, ч.д.а.;
- натрий тетраборнокислый 10-водный по ГОСТ 4199, х.ч.;
- натрий бромистый, ч. по [2];
- калий хлористый по ГОСТ 4234, х.ч.;
- кислота соляная по ГОСТ 3118, ч.д.а.;
- калия гидроокись по ГОСТ 24363, х.ч., или натрия гидроокись по ГОСТ 4328, х.ч.;
- вода дистиллированная по ГОСТ 6709;
- фильтровальная бумага по ГОСТ 12026.
Примечание - Допускается использование реактивов и материалов, изготовленных по другой нормативной и технической документации, с квалификацией не ниже указанной в 4.2.
Метод определения величины pH проб воды основан на измерении электродвижущей силы (ЭДС) электродной системы (электрохимической ячейки), состоящей из измерительного электрода и электрода сравнения (или комбинированного электрода) и водного раствора. В качестве измерительного электрода используется стеклянный pH-электрод селективный к ионам водорода. В качестве электрода сравнения применяется хлорсеребряный электрод.
Потенциометрическому определению pH не мешает окраска исследуемой пробы воды, мутность, присутствие окислителей, восстановителей и повышенное содержание солей для значений солености меньше
На величину pH большое влияние оказывает температура, а на глубинах более 1000 м также и гидростатическое давление.
Поскольку температура и давление in situ (в условиях отбора проб воды) отличаются от условий, при которых проводят измерения pH, нужно учитывать поправки на температуру и давление, приведенные в приложениях А и Б.
6.1 При выполнении измерений pH соблюдают требования безопасности, установленные в национальных стандартах и в правилах [4].
6.2 По степени воздействия на организм вредные вещества, используемые при выполнении измерений, относятся ко 2 и 4-му классам опасности по ГОСТ 12.1.007.
6.3 Значение массовой концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать значений предельно допустимых концентраций, установленных ГОСТ 12.1.005.
6.4 При работе с соляной кислотой руки должны быть защищены резиновыми перчатками, глаза - защитными очками.
6.5 Отработанные растворы кислот сливают в канализацию после нейтрализации раствором соды.
К выполнению измерений и обработке результатов допускаются лица со средним профессиональным образованием, освоившие методику, со стажем работы в лаборатории не менее 6 мес.
При выполнении измерений в лаборатории должны быть соблюдены следующие условия:
- температура воздуха, °C ................................. (22 +/- 5);
- атмосферное давление, кПа ......................... от 84,0 до 106,7;
- влажность воздуха, %, при 25 °C не более ........................ 80;
- напряжение в сети, В .................................. (220 +/- 10);
- частота переменного тока, Гц ............................ (50 +/- 1).
Отбор проб производят в соответствии с ГОСТ 17.1.3.08, ГОСТ 17.1.5.05 и ГОСТ 31861. Оборудование для отбора проб должно соответствовать ГОСТ 17.1.5.04 и ГОСТ 31861.
Для измерения pH пробу воды из пробоотборного устройства отбирают непосредственно после отбора проб для определения растворенного кислорода и сероводорода. Пробу наливают в предварительно дважды промытые исследуемой водой пронумерованные стаканчики и сразу же определяют pH. Если измерение pH нельзя провести немедленно, пробу отбирают в полиэтиленовый сосуд вместимостью 50 - 100 см3, заполняя его до краев, и герметично закрывают. До начала анализа пробы хранят в холодильнике не более 2 ч.
10.1.1 Дистиллированная вода, свободная от CO2
Свободную от CO2 воду готовят кипячением 1,5 дм3 дистиллированной воды в колбе вместимостью 2 дм3 в течение часа. Перед использованием вода должна остыть в этой же колбе, снабженной хлоркальциевой трубкой, заполненной гидроокисью калия или натрия. Используют в день приготовления.
10.1.2 Насыщенный раствор хлористого калия
60 г хлористого калия растворяют в 200 см3 дистиллированной воды при (50 - 60) °C, охлаждают раствор до комнатной температуры (раздел 8) и декантируют с осадка. Используют для заполнения вспомогательного (хлорсеребряного) электрода.
10.1.3 Буферные растворы из стандарт-титров (рабочие эталоны pH 2-го разряда)
Буферные растворы, имеющие значения pH 4,01; 6,86; 9,18 готовят в соответствии с инструкцией по применению стандарт-титров на дистиллированной воде, свободной от CO2. Приведенные значения pH справедливы при температуре 25 °C. Для других температур они приведены в таблице А.1 (приложение А).
При отсутствии стандарт-титров буферные растворы готовят в соответствии с 10.1.4 - 10.1.6.
10.1.4 Буферный раствор с pH 4,01
В мерную колбу вместимостью 500 см3 количественно переносят 5,060 г предварительно высушенного при 110 °C до постоянной массы калия фталевокислого, растворяют и доводят объем до метки дистиллированной водой, свободной от CO2. При 25 °C этот раствор имеет pH 4,01.
10.1.5 Буферный раствор с pH 6,86
В мерную колбу вместимостью 500 см3 количественно переносят 0,694 г калия фосфорнокислого однозамещенного и 0,767 г натрия фосфорнокислого, растворяют в свободной от CO2 дистиллированной воде и доводят объем до метки той же водой. При 25 °C этот раствор имеет pH 6,86.
В мерную колбу вместимостью 500 см3 количественно переносят 1,903 г натрия тетраборнокислого 10-водного, предварительно выдержанного в течение нескольких суток в эксикаторе над бромидом натрия, растворяют в свободной от CO2 дистиллированной воде и доводят объем до метки той же водой. При 25 °C этот раствор имеет pH 9,18.
Все буферные растворы хранят в герметично закрытых полиэтиленовых сосудах в холодильнике не более 3 мес.
10.1.7 Раствор соляной кислоты молярной концентрацией 0,1 моль/дм3
К 500 см3 дистиллированной воды приливают 4,4 см3 концентрированной соляной кислоты и перемешивают. При хранении в закрытой посуде раствор устойчив.
Подготовку pH-метра, измерительного стеклянного и вспомогательного электродов к работе и градуировку pH-метра осуществляют в соответствии с инструкцией по эксплуатации приборов и паспортами на электроды.
Проверку стабильности работы pH-метра (стабильности градуировки) необходимо проводить в начале и в конце каждой серии измерений при температуре пробы воды 25 °C по буферным растворам, указанным в паспорте на прибор. Новая градуировка осуществляется в случае отрицательных результатов проверки, серия проб бракуется и проводятся новые измерения. Если градуировка проводится при иной температуре, нужно учитывать значения pH буферных растворов в соответствии с данными таблицы А.1 (приложение А).
Если в паспорте на прибор не указано иначе, то минимальное количество буферных растворов и их номинальные значения, необходимые для градуировки pH-метра, приведены в 10.1.
11.1 Измерение pH следует проводить при постоянной контролируемой температуре, близкой к температуре градуировки прибора (10.2), для чего пробы оставляют в темном месте, пока температура каждой из них не станет постоянной и равной температуре окружающей среды. Контролем служит проба с минимальной температурой. В склянку с контрольной пробой помещают термометр, по показаниям которого следят за достижением заданной температуры.
Температуру пробы также следует контролировать при выполнении измерений, если pH-метр не снабжен термокомпенсатором.
Электроды тщательно ополаскивают дистиллированной водой, удаляют остатки воды, промокая их фильтровальной бумагой, опускают в анализируемую пробу, и через 1 - 3 мин (после установления постоянного значения) записывают показания прибора. Измерение проводят не менее двух раз, повторное измерение через 1 мин.
При выполнении измерений при температуре, отличающейся от 25 °C (или от иной температуры, при которой проводилась градуировка) более чем на +/- 5 °C, следует проводить ручную компенсацию температуры в соответствии с инструкцией по эксплуатации прибора.
Между измерениями электроды следует оставлять в дистиллированной воде, а при более длительном хранении - в растворе соляной кислоты (HCl) молярной концентрацией 0,1 моль/дм3.
11.2 За величину pHизм принимают показания, считываемые с табло прибора. Результатом измерений является среднее арифметическое двух результатов параллельных измерений, выполненных в условиях повторяемости по ГОСТ Р ИСО 5725-1 (пункт 3.14), если абсолютная величина разности между ними не превышает значения предела повторяемости r, определяемого по формуле:
(1)где
11.3 Если расхождение превышает предел повторяемости, выясняют причины превышения предела повторяемости, устраняют их и повторяют выполнение измерений в соответствии с требованиями методики.
12.1 Водородный показатель pHin situ анализируемой пробы воды рассчитывается по формуле:
где pHизм - среднее арифметическое значение измерения двух результатов измерений pH, полученных в условиях повторяемости, ед. pH;
t1 - температура анализируемой пробы воды в момент измерения, °C;
t2 - температура пробы воды in situ (в условиях отбора проб воды), °C;
Формула (2) справедлива для всех значений солености и температуры для глубин не более 1000 м, где влияние гидростатического давления находится в пределах погрешности измерения pH.
На глубинах более 1000 м необходимо вводить поправки
Поправка
(4)где B - поправка на давление, определяемая по таблице Б.1 (приложение Б);
Z - глубина отбора пробы, м.
Примеры расчета pH приведены в приложении В.
За результат измерений водородного показателя в диапазоне измерений от 4,10 до 9,20 ед. pH в пробах морских вод и вод морских устьев рек принимают значение pHin situ, определяемое по формулам (2) или (3).
12.2 Результат измерений водородного показателя в документах представляют в виде:
, при P = 0,95, (5)где pH - значение pHin situ;
Числовое значение результата измерений должно оканчиваться цифрой того же разряда, что и значение границ абсолютной погрешности.
13.1 Расхождение между результатами двух единичных измерений, выполненных в условиях повторяемости по ГОСТ Р ИСО 5725-1 (пункт 3.14) при P = 0,95, не должно превышать значения предела повторяемости r, приведенного в таблице 1.
Если абсолютная величина разности превышает значение предела повторяемости r, то выясняют причины превышения предела повторяемости, устраняют их и повторяют выполнение измерений в соответствии с требованиями методики.
13.2 Расхождение между результатами двух единичных измерений, выполненных в условиях воспроизводимости по ГОСТ Р ИСО 5725-1 (пункт 3.18) при P = 0,95, не должно превышать значения предела воспроизводимости R, приведенного в таблице 1.
При превышении предела воспроизводимости, необходимо выяснить, обусловлено ли расхождение в результатах различием в испытуемых пробах: пробы должны быть идентичными при их рассылке в лаборатории (или анализе в одной лаборатории в условиях внутрилабораторной прецизионности), оставаться идентичными во время транспортирования и на протяжении любых интервалов времени, которые могут предшествовать периоду фактического выполнения измерений. Для проверки прецизионности в условиях повторяемости каждая из лабораторий должна следовать процедурам, изложенным по ГОСТ Р ИСО 5725-6 (пункт 5.2.2).
13.3 Контроль качества результатов измерений при реализации методики в лаборатории осуществляют по ГОСТ Р ИСО 5725-6 (пункт 6.2.2), используя метод контроля стабильности стандартного (среднеквадратичного) отклонения повторяемости.
Периодичность контроля стабильности результатов измерений регламентируют в Руководстве по качеству лаборатории.
При неудовлетворительных результатах контроля, превышение предела действия или регулярное превышение предела предупреждения, выясняют причины этих отклонений, в том числе проводят смену реактивов, проверяют работу оператора.
В случае возникновения спорной ситуации следует руководствоваться положениями по ГОСТ Р ИСО 5725-6 (пункты 5.3.3 - 5.3.4).
(справочное)
(РАБОЧИХ ЭТАЛОНОВ pH) В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ
(справочное)
НА ДАВЛЕНИЕ (B) ПРИ АНАЛИЗЕ ПРОБ МОРСКОЙ ВОДЫ,
ОТОБРАННЫХ С ГЛУБИН 1000 М И БОЛЕЕ [7]
(справочное)
В.1 Пример 1
Проба морской воды имеет pH = 7,95 при t1 = 25 °C и t2 = 5 °C на горизонте 80 м.
pHin situ = 7,95 + 0,0114(25 - 5) = 8,18.
В.2 Пример 2
Проба морской воды имеет pH = 7,78 при t1 = 25 °C и t2 = 1,86 °C на горизонте 7200 м.
pHin situ = 7,78 + 0,0114·(25 - 1,86) - 25·10-6·7200 = 7,86.
[3] Chemical methods for use in marine environmental monitoring/IOC, Manuals and guides, No 12. - UNESCO, 1983
[4] Правила по технике безопасности при производстве наблюдений и работ на сети Госкомгидромета. - Л., Гидрометеоиздат, 1983
[5] Standart chemical methods for marine environmental monitoring, Reference methods for marine pollution studies No. 50. - UNEP, 1991
[6] Helcom Combine manual, Part B, Annex B15, 2008
[7] Руководство по химическому анализу морских вод РД 52.10.243-92. - С. 46
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/popravka_popravki/9/rd_52.html
На правах рекламы:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||