ตัวชี้วัดที่อนุญาตของสิ่งเจือปนของน้ำทิ้ง
น้ำเสียขององค์กรหรือระบบเมืองถูกตรวจสอบปริมาณของสิ่งสกปรกในของเหลว อัตราสูงสุดที่อนุญาตในสต็อกมีหน่วยวัดเป็นมิลลิเมตรต่อลิตร ดังนั้น ตัวชี้วัด MPC มีค่าดังต่อไปนี้:
- จำนวนสารที่ประกาศ - 500;
- บีโอดี - 500;
- ซีโอดี - 800;
- ส่วนที่เหลือของสสารหนาแน่น - 2000;
- สิ่งเจือปนที่มีอีเธอร์ - 20
นอกจากนี้ยังมีกฎและข้อบังคับเกี่ยวกับสภาพร่างกายของน้ำ ดังนั้นอุณหภูมิไม่ควรเกิน 40 องศาและระดับกรด - 8.5 pH การควบคุมสถานะของการปล่อยสิ่งปฏิกูลควรตรวจสอบปริมาณขององค์ประกอบแขวนลอย กนง. ของสารไฮโดรเจนซัลไฟด์
MPC ของสารอันตราย
ความเข้มข้นสูงสุดของกนง.เป็นมาตรฐานด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยที่กำหนดโดยกฎหมาย ความเข้มข้นสูงสุดที่อนุญาตของสารอันตรายและสารประกอบของพวกมันในน้ำคือความเข้มข้นบางอย่างภายใต้อิทธิพลรายวันซึ่งเป็นเวลานานในร่างกายมนุษย์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวิทยาหรือโรคที่ควบคุมโดยวิธีการวิจัยสมัยใหม่ในช่วงชีวิตมนุษย์ใด ๆ และรุ่นต่อๆ ไป
ตารางที่ 1. MPCs ระดับภูมิภาคสำหรับน้ำเสียในสหพันธรัฐรัสเซียและสหภาพยุโรป
ตัวชี้วัดคุณภาพน้ำ สารเคมี | ความเข้มข้นสูงสุดของน้ำเสีย MPC ที่อนุญาตจากสถานประกอบการอุตสาหกรรม: | ||||||||
สหภาพยุโรป | มอสโก | เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก | ยาโรสลาฟล์ | ทูลา | Kursk | อีเจฟสค์ | เยคาเตรินเบิร์ก | MPC RH | |
pH | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 |
ธาตุเหล็ก (Fe), mg/l | 2-20 | 1 | 0,4 | 0,1 | |||||
ทองแดง (Cu, ทั้งหมด), mg/l | 0,1-4 | 0,02 | 0,004 | 0,001 | |||||
สังกะสี (Zn2+), mg/l | 0,5-7 | 0,1 | 0,03 | 0,01 | |||||
แคดเมียม (Cd, ทั้งหมด), mg/l | 0,01-0,6 | 0,005 | 0,003 | 0,005 | |||||
นิกเกิล (Ni2+), mg/l | 0,5-3 | 0,1 | 0,01 | ||||||
โครเมียม (Cr6+), mg/l | 0,1-0,5 | 0,1 | 0,07 | 0,02 | |||||
โครเมียม (Cr3+), mg/l | 0,5-5 | 0,1 | 0,4 | 0,07 | |||||
อะลูมิเนียม (Al3+), mg/l | 1-10 | 0,04 | |||||||
ตะกั่ว (Pb, ทั้งหมด), mg/l | 0,2-1 | 0,06 | 0,006 | ||||||
ซิลิคอน (SiO32-), มก./ลิตร | 1 | ||||||||
ดีบุก (Sn, ทั้งหมด), mg/l | 2-10 | ||||||||
แมงกานีส (Mn), mg/l | 0,2 | ||||||||
แคลเซียม (Ca2+), mg/l | — | 150 | 180 | ||||||
ความแข็ง mg-eq/l | — | ||||||||
ซัลเฟต (SO42-), มก./ลิตร | — | 250 | 100 | ||||||
คลอไรด์ (Cl-), mg/l | — | 170 | 300 | ||||||
ไนเตรต (NO3-), mg/l | — | 23,5 | 40 | ||||||
ฟอสเฟต (PO43-), มก./ลิตร | — | 1,5 | 1,6 | ||||||
เกลือแอมโมเนียและแอมโมเนียม mg/l | — | 23,1 | 3 | ||||||
ผลิตภัณฑ์น้ำมัน mg/l | 0,1-5 | 0,5 | 0,3 | 0,05 | |||||
สารลดแรงตึงผิว mg/l | 2,5 | 0,9 | |||||||
Superfloc A-100 Flocculant: anionic polyacrylamide amine — 95% d.w. ความชื้น — 4.5%, สิ่งเจือปน — 0.5%, mg/l | 0,25 | ||||||||
ซีโอดี มก./ลิตร | 150-400 | 270 | 176 | ||||||
สารแขวนลอย mg/l | 50-60 | 150 | 103 | ||||||
สารตกค้างแห้ง mg/l | — | 500 |
บทความโดยผู้เชี่ยวชาญจาก Russian Chemical Technical University ตั้งชื่อตาม D.I. เมนเดเลเยฟ: ความถูกต้องและความไม่ถูกต้องของการประยุกต์ใช้รายการต่างๆ ของ กนง. สำหรับน้ำเสียจากการผลิตไฟฟ้า
ตารางที่ 2 ความเข้มข้นสูงสุดของน้ำเสียที่อนุญาตในสหภาพยุโรป
เบลเยียม | ฝรั่งเศส1 | เยอรมนี | อังกฤษและเวลส์2 | อิตาลี3 | ฮอลแลนด์ | สเปน | โปรตุเกส | |
ปล่อยลงท่อระบายน้ำทิ้งในเมือง (GC) หรือลงอ่างเก็บน้ำประมง (RH) | RHV | GC | RHV | |||||
เงิน (Ag), mg/l | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||
ลูมิเนียม (อัล), mg/l | 10 | 5 | 3 | 1 | 1-2 | 5 | ||
แคดเมียม (Cd), mg/l | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,01 | 0,02 | 0,2 | 0,1-0,5 | 0,2 |
ไซยาไนด์ (ปราศจาก CN), mg/l | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5-1 | 0,1 | |
โครเมียมเฮกซะวาเลนท์ (Cr VI), mg/l | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2-0,5 | 0,1 |
โครเมียมทั้งหมด (Cr), mg/l | 5 | 3 | 0,5 | 1 | 2 | 0,5 | Cr(III) 2-4 | Cr(III)3 |
ทองแดง (Cu), mg/l | 4 | 2 | 0,5 | 2 | 0,1 | 0,5 | 0,2-10 | 2 |
ฟลูออรีน (F), mg/l | 10 | 15 | 50 | 6 | 6-12 | 15 | ||
ธาตุเหล็ก (Fe), mg/l | 20 | 5 | 3 | 2 | 2-10 | 5 | ||
ปรอท (Hg), mg/l | 0,1 | 0,005 | 0,05 | 0,05-0,1 | 0,05 | |||
นิกเกิล (Ni), mg/l | 3 | 5 | 0,5 | 1 | 2 | 0,5 | 2-10 | 5 |
ไนไตรต์ (NO2) มก./ลิตร | 1 | 0,6 | 1 | |||||
ฟอสฟอรัส (P), mg/l | 2 | 10 | 2 | 10 | 15 | 10-20 | 10 | |
ตะกั่ว (Pb), mg/l | 1 | 1 | 0,5 | 0,2 | 0,2-0,5 | 1 | ||
ดีบุก (Sn), mg/l | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | |
สังกะสี (Zn), mg/l | 7 | 5 | 2 | 0,5 | 0,5 | 3-20 | 5 | |
COD | 300 | 150 | 400 | 160 | 150 | |||
EDTA, มก./ลิตร | ||||||||
ผลิตภัณฑ์น้ำมัน mg/l | 5 | 0,1 | 0,1 | 5 | 0,1 | 20-40 | ||
สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) | 1 | 0,1 | 0,1 | |||||
สารแขวนลอย mg/l | 50 | 60 | ||||||
ปริมาณเกลือทั้งหมด mg/l | ไม่มีข้อจำกัดของซัลเฟต | ไม่มีขีด จำกัด | ไม่มีขีด จำกัด | |||||
ปริมาณรวมของไอออนโลหะหนัก (ITM) | 15 | ไม่มีขีด จำกัด | 50กก./ปี/รวม 20 กก./ปี/โลหะ |
3 | โลหะอี 15-20 มก./ลิตร |
|||
1. ฝรั่งเศส: ปริมาณการใช้น้ำ: 8 ลิตรต่อ 1 m2 ของพื้นผิวที่ผ่านการบำบัดสำหรับขั้นตอนการซักแต่ละครั้ง 2. สำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งอังกฤษและเวลส์ 3. MPCs ที่ลดลงสำหรับสารอันตรายได้รับการรับรองโดยกฎหมายในบางพื้นที่ (เช่น พื้นที่เก็บกักน้ำของ Venetian Lagoon) 4. MPC RH - ความเข้มข้นสูงสุดของ MPC ที่อนุญาตสำหรับอ่างเก็บน้ำประมง |
MPC ของสารอันตราย
สำหรับน้ำ มีการกำหนดความเข้มข้นสูงสุดที่อนุญาตของสารประกอบเคมีมากกว่า 960 ชนิด ซึ่งจัดกลุ่มเป็นสามกลุ่มตามตัวบ่งชี้ความเป็นอันตราย (LPV - ตัวบ่งชี้การจำกัดความเป็นอันตราย): สุขอนามัย - พิษวิทยา (s.-t.), ทั่วไป สุขาภิบาล (gen.), ประสาทสัมผัส (org. ). MPCs สำหรับสารอันตรายบางชนิดในแหล่งน้ำแสดงไว้ในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 คณะกรรมการนโยบายการเงินของสารอันตรายในแหล่งน้ำสำหรับดื่มในประเทศและการใช้น้ำวัฒนธรรม mg/l
สาร |
LPV |
กนง |
อลูมิเนียม |
เซนต์. |
0,5 |
แอมโมเนีย (สำหรับไนโตรเจน) |
องค์กร |
1,5 |
อะซิโตน |
เซนต์. |
2 |
เบนซ์ไพรีน |
เซนต์. |
0,000005 |
น้ำมัน |
องค์กร |
0,1 |
โบรมีน |
เซนต์. |
0,2 |
เบริลเลียม |
เซนต์. |
0,0002 |
บอ |
เซนต์. |
0,5 |
บิสมัท |
เซนต์. |
0,1 |
เบนซิน |
เซนต์. |
0,1 |
ไดเมทิลลามีน |
องค์กร |
0,3 |
ไดเอทิลอีเทอร์ |
องค์กร |
0,3 |
เหล็ก |
องค์กร |
0,005 |
ไอโซพรีน |
ทีโอที |
1,2 |
กรดน้ำส้ม |
ทีโอที |
0,1 |
กรดไขมันสังเคราะห์ C5 - กับ20 |
องค์กร |
0,1 |
แมงกานีส |
องค์กร |
1 |
ทองแดง |
เซนต์. |
3 |
เมทานอล |
องค์กร |
0,1 |
น้ำมัน |
เซนต์. |
0,0005 |
ปรอท |
เซนต์. |
0,03 |
ตะกั่ว |
องค์กร |
1 |
คาร์บอนซัลไฟด์ |
ทีโอที |
ขาด |
ซัลไฟด์ |
เซนต์. |
0,05 |
ฟอร์มาลดีไฮด์ |
เซนต์. |
0,0001 |
ธาตุฟอสฟอรัส |
ทีโอที |
1 |
สังกะสี |
องค์กร |
0,5 |
เอทิลีน |
องค์กร |
0,5 |
โมลิบดีนัม |
เซนต์. |
0,25 |
ยูเรีย |
ทีโอที |
1 |
แคดเมียม |
เซนต์. |
0,001 |
เอทิลีนไกลคอล |
เซนต์. |
1 |
คณะกรรมการนโยบายการเงินสำหรับสารอันตรายสำหรับแหล่งกักเก็บประมงและแหล่งน้ำจัดทำขึ้นสำหรับส่วนผสม 521 รายการ ที่จัดกลุ่มเป็นกลุ่มตาม HPS ต่อไปนี้: พิษวิทยา ประสาทสัมผัส การประมง และสุขาภิบาลทั่วไป น้ำสำหรับดื่มสัตว์ตามมาตรฐานไม่ควรด้อยกว่าคุณภาพของน้ำดื่มอย่างไรก็ตามข้อกำหนดสำหรับคุณสมบัติทางประสาทสัมผัสจะลดลงบ้าง เฉพาะในกรณีพิเศษ ในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำจืด ซึ่งสอดคล้องกับการบริการด้านสุขอนามัยและระบาดวิทยาและการดูแลด้านสัตวแพทย์ อนุญาตให้ใช้น้ำที่มีการเพิ่มแร่ธาตุสำหรับล้างและให้น้ำสัตว์ เตรียมอาหารและทำความสะอาดสถานที่ ข้อกำหนดที่เข้มงวดที่สุดจะต้องกำหนดตามสภาพของน้ำที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากการติดเชื้อของสัตว์ในน้ำและการพัฒนาของ epizootics ทำให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อเศรษฐกิจของประเทศ
ควรสังเกตว่าวิธีการที่ใช้ในปัจจุบันสำหรับการประเมินคุณภาพน้ำโดยใช้ระบบ MPC สำหรับสารมลพิษไม่ได้ให้ภาพที่สมบูรณ์ของสถานะของน้ำธรรมชาติและไม่รับประกันเพียงพอสำหรับการป้องกันมลพิษ เงื่อนไขที่เป็นไปได้ที่จะปล่อยน้ำเสียในประเทศและอุตสาหกรรมลงในแหล่งน้ำและแหล่งน้ำนั้นกำหนดโดย "กฎสำหรับการปกป้องน้ำผิวดินจากมลพิษโดยน้ำเสีย" และ "กฎสำหรับการคุ้มครองสุขอนามัยของน่านน้ำชายฝั่งทะเล" ได้รับการอนุมัติในปี พ.ศ. 2517 แต่กฎเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มั่นใจในความบริสุทธิ์ของอ่างเก็บน้ำเฉพาะในแนวของจุดดื่ม วัฒนธรรมและครัวเรือน หรือการใช้น้ำเพื่อการประมง วิธีการนี้ได้นำไปสู่ความจริงที่ว่าแม่น้ำหลายสายในประเทศของเรามีมลพิษในท้องถิ่นหรือเกือบตลอดเวลาเกือบตลอดเวลา ในอ่างเก็บน้ำที่ไม่ไหลและไหลต่ำ กระบวนการทำให้บริสุทธิ์ด้วยตนเองดำเนินไปอย่างช้าๆ และมักเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้น ปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในทะเลสาบลาโดกา แหล่งน้ำแห่งหนึ่งของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่หลายแห่ง โรงบำบัดน้ำเสียที่ทันสมัยทั้งหมดถูกสร้างขึ้นโดยใช้วิธีการบำบัดแบบทำลายล้าง ซึ่งเดือดลงไปถึงการทำลายของมลพิษทางน้ำผ่านกระบวนการออกซิเดชัน การลด การไฮโดรไลซิส การสลายตัว ฯลฯ และผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวจะถูกลบออกจากน้ำบางส่วนในรูปของก๊าซหรือ ตะกอนและบางส่วนยังคงอยู่ในรูปของเกลือแร่ที่ละลายน้ำได้ เป็นผลให้สิ่งที่เรียกว่าเกลือแร่ปลอดสารพิษเข้าสู่น้ำธรรมชาติในปริมาณที่สอดคล้องกับ MPC แต่สูงกว่าความเข้มข้นตามธรรมชาติของพวกเขาในสภาพแวดล้อมทางน้ำหลายเท่า ดังนั้นการปล่อยลงสู่แม่น้ำและแหล่งน้ำของน้ำเสียที่ผ่านการทำให้บริสุทธิ์อย่างล้ำลึกจากสารประกอบอินทรีย์ของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส กำมะถัน และธาตุอื่นๆ จะเพิ่มเนื้อหาของซัลเฟตที่ละลายน้ำได้ ฟอสเฟต ไนเตรต และเกลือแร่อื่นๆ ในน้ำ ทำให้เกิดยูโทรฟิเคชัน ของแหล่งน้ำ "บาน" เนื่องจากการพัฒนาอย่างรวดเร็วของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน หลัง, ตาย, ดูดซับออกซิเจนจำนวนมากและกีดกันน้ำของความสามารถในการทำให้บริสุทธิ์ด้วยตนเอง
อุตสาหกรรมสมัยใหม่สังเคราะห์สารใหม่ ๆ เป็นประจำทุกปี การสร้าง MPC จะล่าช้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อลงไปในน้ำ สารเหล่านี้สามารถสร้างสารประกอบใหม่ที่ยังไม่ได้สำรวจซึ่งมีคุณสมบัติที่ไม่รู้จัก
ดังนั้น MPCs ที่มีอยู่ซึ่งพัฒนาโดยบริการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยไม่ได้สะท้อนผลกระทบของสารต่างด้าวในระบบนิเวศทางน้ำอย่างเต็มที่
การจำแนก MPC
การสุ่มตัวอย่างน้ำเสียที่องค์กรดำเนินการโดยองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมพิเศษ ลักษณะเฉพาะของการวิเคราะห์ประกอบด้วยการระบุ MPC สำหรับตัวบ่งชี้ต่างๆ หากมีส่วนเกินใด ๆ ของบรรทัดฐาน GOST จะจัดให้มีการลงโทษผู้ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
MPC ที่ถูกสุขลักษณะรวมสารที่หากเกิน อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์หรือทำให้คุณภาพน้ำเสื่อมโทรม บรรทัดฐานควบคุมปริมาณเนื้อหาขององค์ประกอบที่เป็นพิษในอ่างเก็บน้ำและแหล่งเก็บน้ำ
สิ่งเจือปนที่อันตรายที่สุดชนิดหนึ่งอาจเป็นสารเคมีได้ อาจมีสารในลักษณะนี้จำนวนมาก ดังนั้น MPC ของสารเหล่านี้จึงถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มต่อไปนี้:
- ความเข้มข้นที่เป็นอันตรายมากเกินไป
- สิ่งเจือปนที่มีระดับอันตรายสูง
- องค์ประกอบที่เป็นอันตราย
- สารอันตรายปานกลาง.
การวิเคราะห์สถานประกอบการรวมถึงสูตรและวิธีการพิเศษในการคำนวณการเบี่ยงเบนจากบรรทัดฐาน การวินิจฉัยควรมีลักษณะตามความถี่ที่องค์กรที่ดำเนินการตรวจสอบเลือก
มาตรฐานกนง.สำหรับสารมลพิษในน้ำเสียที่ปล่อยลงสู่ท่อน้ำทิ้งในเมืองต่างๆ
วัตถุดิบ |
หน่วย |
ความเข้มข้นที่อนุญาต |
การบริโภคทางชีวเคมี |
||
สารแขวนลอย |
||
เกลือไนโตรเจนแอมโมเนียม |
||
ซัลเฟต |
||
ไนโตรเจนไนเตรต |
||
ผลิตภัณฑ์น้ำมัน |
||
Chrome ธรรมดา |
||
ฟอสฟอรัสรวม |
วิธี
และวิธีการกำหนดเนื้อหา
มลพิษในน้ำเสีย:
ชีวเคมี
ปริมาณการใช้ออกซิเจน - วัดได้
อุปกรณ์ BOD - เครื่องทดสอบ
ถ่วงน้ำหนัก
สาร - กำหนดโดยการกรอง
ผ่านแผ่นกรองเมมเบรน กระจก,
ควอตซ์หรือพอร์ซเลนกระดาษ
แนะนำเนื่องจากการดูดความชื้น
ไนโตรเจน
เกลือแอมโมเนียม - วิธีการขึ้นอยู่กับ
ปฏิกิริยาระหว่างแอมโมเนียมไอออนกับรีเอเจนต์
เนสเลอร์เป็นผลให้
เมอร์คูร์ไอโอไดด์ - แอมโมเนียมสีเหลือง:
NH 3 +2
(HgI2
+ 2 K) + 3 OH=3 HgI 2
+ 7KI + 3H2O.
ซัลเฟต
– วิธีการจะขึ้นอยู่กับปฏิสัมพันธ์
ซัลเฟต-ออยน์กับแบเรียมคลอไรด์ ใน
ทำให้เกิดสารที่ไม่ละลายน้ำ
ตะกอนซึ่งชั่งน้ำหนักแล้ว
ไนเตรต
– วิธีการจะขึ้นอยู่กับปฏิสัมพันธ์
ไนเตรตกับกรดซัลฟาซาลิไซลิก
ด้วยการก่อตัวที่ pH = 9.5-10.5 เชิงซ้อน
สารประกอบสีเหลือง การวัด
ดำเนินการที่ 440 นาโนเมตร
ผลิตภัณฑ์น้ำมัน
กำหนดโดยวิธีน้ำหนัก
ก่อนการประมวลผลการวิจัย
น้ำที่มีคลอโรฟอร์ม
โครเมียม
– วิธีการจะขึ้นอยู่กับปฏิสัมพันธ์
โครเมตไอออนกับไดฟีนิลคาร์บาไซด์ วี
ผลของปฏิกิริยาเป็นสารประกอบ
สีม่วง. การวัดจะดำเนินการ
ที่ λ=540 นาโนเมตร
ทองแดง
– วิธีการนี้ขึ้นอยู่กับปฏิกิริยาของไอออน
Cu 2+ กับโซเดียมไดเอทิลไดไธโอคาร์บอเนต
ในสารละลายแอมโมเนียที่อ่อนตัวพร้อมการก่อตัว
ทองแดงไดเอทิลไดไธโอคาร์บอเนต, ย้อม
ในสีเหลืองน้ำตาล
นิกเกิล
— วิธีการนี้ขึ้นอยู่กับการก่อตัวของคอมเพล็กซ์
สารประกอบของไอออนนิกเกิลกับไดเมทิลไกลอกซิน
ย้อมสีน้ำตาลแดง
สี. การวัดจะดำเนินการที่ λ=440 nm.
สังกะสี
– วิธีการจะขึ้นอยู่กับ (ที่ pH = 7.0 – 7.3) บน
การรวมกันของสังกะสีกับซัลฟาซาซีน
ย้อมสีเหลืองส้ม
การวัดจะดำเนินการที่ λ = 490 nm
ตะกั่ว
- วิธีการจะขึ้นอยู่กับการรวมกันของตะกั่วกับ
ซัลฟาซาซีน, ย้อมด้วย
สีเหลืองส้ม การวัดจะดำเนินการ
ที่ λ=490 นาโนเมตร
ฟอสฟอรัส
– วิธีการจะขึ้นอยู่กับปฏิสัมพันธ์
แอมโมเนียมโมลิบเดตกับฟอสเฟต
ใช้เป็นตัวบ่งชี้
สารละลายสแตนนัสคลอไรด์ การวัด
ดำเนินการกับ CPK - 2 ที่ λ=690-720 nm.
ไนไตรต์
– วิธีการจะขึ้นอยู่กับปฏิสัมพันธ์
ไนไตรต์กับรีเอเจนต์ Griess เพื่อสร้าง
สารประกอบเชิงซ้อนสีเหลือง
การวัดจะดำเนินการที่ λ=440 nm.
เหล็ก
– วิธีการนี้ขึ้นอยู่กับกรดซัลฟาซาลิไซลิก
กรดหรือเกลือ (โซเดียม) รูปแบบ
สารประกอบเชิงซ้อนที่มีเกลือเหล็ก
นอกจากนี้ ในสื่อที่เป็นกรดเล็กน้อย กรดซัลฟาซาลิไซลิก
กรดทำปฏิกิริยากับเกลือเฟ +3 เท่านั้น
(ย้อมเป็นสีแดง) และเป็นด่างเล็กน้อย
- ด้วยเกลือ Fe +3 และ Fe +2 (สีเหลือง
การย้อมสี)
กนง
สำหรับแหล่งน้ำผิวดิน ความเข้มข้นสูงสุดที่อนุญาตของสารมลพิษในแหล่งน้ำจะถูกใช้:
№ p/p |
ตัวชี้วัดที่วิเคราะห์ | ระดับอันตราย (คำสั่งของหน่วยงานประมงของรัฐบาลกลางเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2553 ฉบับที่ 20 และ SanPiN 2.1.5.980-00) | กนง. แหล่งน้ำที่มีความสำคัญต่อการประมง (คำสั่งของสำนักงานประมงแห่งชาติ ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2552 N 695 ว่าด้วยการอนุมัติแนวทางการพัฒนามาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำที่มีนัยสำคัญของฟาร์มเลี้ยงปลา รวมทั้งมาตรฐาน กนง. สำหรับสารอันตรายใน น่านน้ำของแหล่งน้ำของฟาร์มปลาสำคัญ | กนง. ของวัตถุน้ำที่มีความสำคัญต่อการประมง (คำสั่งของสำนักงานประมงแห่งชาติ ลงวันที่ 18.01.2010 ฉบับที่ 20) | กนง. แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ครัวเรือน และการใช้น้ำเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ (GN 2.1.5.1315-03 พร้อมการแก้ไข GN 2.1.5.2280-07 และ SanPiN 2.1.5.980-00) |
||
หมวดหมู่การใช้น้ำ | หมวดหมู่การใช้น้ำ | ||||||
สูงสุดและอันดับแรก | ที่สอง | สำหรับน้ำดื่มและน้ำอุปโภคบริโภคตลอดจนการประปาของผู้ประกอบการอาหาร (ประเภทแรก) | สำหรับการใช้น้ำเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและภายในขอบเขตของพื้นที่ที่มีประชากร (ประเภทที่สอง) | ||||
1 | ความโปร่งใส cm | อย่างน้อย 20 | |||||
2 | สารแขวนลอย mg/dm3 | ปริมาณสารแขวนลอยในส่วนควบคุม (จุด) ไม่ควรเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสภาพธรรมชาติมากกว่า: | ภายในขอบเขตของพื้นที่ที่มีประชากร เมื่อปล่อยสิ่งปฏิกูล ปฏิบัติงานที่แหล่งน้ำและในเขตชายฝั่งทะเล เนื้อหาของสารแขวนลอยในพื้นที่ควบคุม (จุด) ไม่ควรเพิ่มขึ้นมากกว่า 0.75 มก. / ลบ.ม. เมื่อเทียบกับสภาพธรรมชาติ . dm | ||||
0.25 มก./dm3 | 0.75 มก./dm3 | ||||||
3 | การทำให้เป็นแร่ของน้ำ mg/l | ไม่เกิน 1,000 (ในส่วนควบคุม) | |||||
4 | ดัชนีไฮโดรเจน (pH) | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | |||
5 | BOD รวม mg O2/l (ที่อุณหภูมิ 20 °C ไม่ควรเกินในน้ำของแหล่งน้ำ) | 3,0 | 3,0 | ||||
6 | BOD5, mgO2/l (ไม่ควรเกินที่ 20°C) | 2 (อยู่ในช่วงควบคุม) | 4 (อยู่ในช่วงควบคุม) | ||||
7 | COD, mgO/l | 30 (อยู่ในช่วงควบคุม) | |||||
8 | ออกซิเจนละลายน้ำ О2, mg/dm3 | ในฤดูหนาว (ใต้น้ำแข็ง) ควรมีอย่างน้อย | อย่างน้อย 4 | ||||
6 | 4 | ||||||
ในฤดูร้อน (เปิด) แหล่งน้ำทั้งหมดควรมีอย่างน้อย 6 | |||||||
9 | คลอไรด์ไอออน Cl-, mg/l | 300 | 350 | ||||
10 | ซัลเฟตแอนไอออน SO4 mg/l | 100 | 500 | ||||
11 | ฟอสเฟต (โพลีฟอสเฟต) ผู้ชาย (PO3)n, ผู้ชาย+2PnO3n+1, ผู้ชายH2PnO3n+1, mg/l | 0.05 (แหล่งน้ำ oligotrophic) สำหรับฟอสฟอรัส 0.15 (แหล่งน้ำ mesotrophic) สำหรับฟอสฟอรัส 0.2 (สำหรับแหล่งน้ำยูโทรฟิก) สำหรับฟอสฟอรัส |
3,5 (1.14 สำหรับฟอสฟอรัส) |
||||
12 | แอมโมเนียมไอออน NH4+, mg/l | 0.5 (0.4 ไนโตรเจน) m | 1.93 (1.5 ไนโตรเจน) | ||||
13 | ไนไตรต์แอนไอออน NO2-, mg/l | 0.08 (0.02 ไนโตรเจน) | 3.3 (1 สำหรับไนโตรเจน) | ||||
14 | ไนเตรตแอนไอออน NO3-, mg/l | 40 (9 กับไนโตรเจน) | 45 (10.16 ไนโตรเจน) | ||||
15 | ธาตุเหล็ก, mg/l | 0,1 | 0,3 | ||||
16 | แมงกานีสไดวาเลนต์ Mn2+, mg/l | 0,01 | 0,1 | ||||
17 | ทองแดง Cu mg/l | 3 | 0,001 | 1 | |||
18 | สังกะสี Zn, mg/l | 3 | 0,01 | 1 | |||
19 | ตะกั่ว Pb, mg/l | 2 | 0,006 | 0,01 | |||
20 | Chrome3+ Cr, มก./ลิตร | 3 | 0,07 | ||||
21 | Chrome6+ Cr, มก./ลิตร | 3 | 0,02 | 0,05 | |||
22 | Chromium total Cr, mg/l | 0,05 | |||||
23 | อะลูมิเนียม Al, mg/l | 4 | 0,04 | 0,2 | |||
24 | นิกเกิล นิ มก./ล. | 3 | 0,01 | 0,02 | |||
25 | แคดเมียม ซีดี มก./ลิตร | 2 | 0,005 | 0,001 | |||
26 | โคบอลต์โค mg/l | 3 | 0,01 | 0,1 | |||
27 | ซัลไฟด์ mg/l | 0,005 สำหรับแหล่งน้ำ oligotrophic 0.0005 |
0,05 | ||||
28 | สารลดแรงตึงผิว (โซเดียม โดเดซิล ซัลเฟต), mg/l | 4 | 0,5 | ||||
29 | ผลิตภัณฑ์น้ำมัน mg/l | 3 | 0,05 | 0,3 | |||
30 | ฟีนอล (อีกชื่อหนึ่งคือ ไฮดรอกซีเบนซีนหรือกรดคาร์โบลิก) C6H5OH, mg/l | 3 | 0,001 | 0,001* | |||
31 | ฟอร์มาลดีไฮด์ mg/l | 4 | 0,1 | 0,05 | |||
32 | สารหนู | 0,05 | 0,01 | ||||
33 | แคลเซียม | 4 | 180 | ||||
34 | แมกนีเซียม | 4 | 40 | 50 | |||
35 | โพแทสเซียม | 4 | 50 (10 สำหรับอ่างเก็บน้ำที่มีความเค็มสูงถึง 100 มก./ลิตร) |
||||
36 | ซีลีเนียม | 2 | 0,002 | 0,01 | |||
37 | ฟลูออไรด์แอนไอออน | 3 | 0.05 (นอกเหนือจากเนื้อหาพื้นหลังของฟลูออไรด์ แต่ไม่เกินเนื้อหารวม 0.75 มก./ลิตร) | ||||
38 | โซเดียม | 4 | 120 | 200 | |||
39 | โมลิบดีนัม | 2 | 0,001 | 0,07 | |||
* จาก GN 2.1.5.1315-03: MPC ของฟีนอล - 0.001 มก./ลิตร - ระบุปริมาณฟีนอลระเหยง่ายที่ทำให้น้ำมีกลิ่นคลอโรฟีนอลระหว่างคลอรีน (วิธีทดลองคลอรีน) MPC นี้ใช้กับแหล่งน้ำสำหรับใช้ในบ้านและน้ำดื่ม ขึ้นอยู่กับการใช้คลอรีนสำหรับ การฆ่าเชื้อโรคในน้ำใน กระบวนการทำให้บริสุทธิ์ที่การประปาหรือเมื่อกำหนดเงื่อนไขสำหรับการปล่อยน้ำเสียภายใต้การฆ่าเชื้อด้วยคลอรีน ในกรณีอื่น ปริมาณของฟีนอลที่ระเหยได้ในน้ำของแหล่งน้ำที่ความเข้มข้น 0.1 มก./ลิตร จะได้รับอนุญาต |
ข้อบังคับทางกฎหมายของ กนง.
กฎหมายของรัฐบาลกลางของสหพันธรัฐรัสเซียกำหนดกฎเกณฑ์ในการห้าม ระงับ และจำกัดการทำงานของแหล่งน้ำธรรมชาติที่อาจส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ ข้อกำหนดนี้มีกำหนดไว้ในศิลปะ 18 ของกฎหมายฉบับที่ 52 การควบคุมการปฏิบัติตามกฎของ MPC ควรดำเนินการโดยองค์กรดังกล่าว:
- ผู้บริหารระดับสูง;
- หน่วยงานท้องถิ่น;
- บริษัทและองค์กรในรูปแบบทางกฎหมายทั้งหมด
- กิจกรรมผู้ประกอบการรายบุคคล
เอกสารหลักที่มีกฎสำหรับการทำงานของน้ำเสียเรียกว่า SanPiN 2.1.5.980-00 ในกรณีส่วนใหญ่ การควบคุม ความรับผิดชอบทั้งหมดตกอยู่ที่เจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมหรือบ้านส่วนตัว ดังนั้น หากการวิเคราะห์กำหนดส่วนเกินของ กนง. หรือน้ำคุณภาพต่ำ นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาจะถูกเรียกเก็บค่าปรับ
GOST และข้อ 3.2 SanPiN ควบคุมสถานะของแหล่งน้ำและของเสีย หากตัวบ่งชี้เสื่อมสภาพหลังจากการวิเคราะห์ตัวอย่าง นักสิ่งแวดล้อมกำลังมองหาสาเหตุของปัญหา เป็นที่น่าสังเกตว่าการคำนวณการละเมิดนี้ค่อนข้างง่าย: ตัวอย่างน้ำเสียนำมาจากสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดที่ผลิตน้ำเสีย สารจุลินทรีย์เช่นหนอนพยาธิยังได้รับการวินิจฉัยในของเหลว
สถานประกอบการที่ระบายการไหลบ่าลงสู่แหล่งน้ำต้องดำเนินการหลังการบำบัดน้ำ วิธีการสำหรับการดำเนินการนี้รวมถึงการติดตั้งสถานีบำบัดที่จำเป็น พึงระลึกไว้เสมอว่าการควบคุม MPC ของน้ำเสียไม่ควรกระทำโดยผู้ใช้เท่านั้น แต่ยังรวมถึงสมาชิกทุกคนของระบบด้วย นอกจากนี้ น้ำเสียและของเหลวควรมีความถี่ในการกำจัดสิ่งปฏิกูล
อันเป็นผลมาจากการทำงานของน้ำเสีย การปล่อยมลพิษสามารถเกิดขึ้นได้ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว GOST และ SanPiN ได้ควบคุมองค์กรของเขตคุ้มครองสุขาภิบาลโดยองค์กร นอกจากนี้ จำเป็นต้องรักษาระยะห่างระหว่างระบบที่ทำการบำบัดน้ำเสีย การละเมิดข้อกำหนดด้านสุขอนามัยที่เกี่ยวข้องกับตะกอนสามารถก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง เกิน MPC และการตายของอ่างเก็บน้ำ
การวิเคราะห์น้ำเสียหลังการบำบัดจะดำเนินการอย่างเคร่งครัดตามแผนของ Rospotrebnadzor กระบวนการนี้มีลักษณะเฉพาะด้วยความถี่ของการวินิจฉัยและกำหนดการของแต่ละบุคคล แผนองค์กรประกอบด้วยการบัญชีสำหรับเทคโนโลยีการผลิตของโรงงาน วิธีการสำหรับการควบคุมตลอดจนการตรวจสอบคุณภาพของอ่างเก็บน้ำที่ได้รับการไหลบ่า