Санитарный анализ - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Если у тебя прекрасная жена, офигительная любовница, крутая тачка, нет проблем с властями и налоговыми службами, а когда ты выходишь на улицу всегда светит солнце и прохожие тебе улыбаются - скажи НЕТ наркотикам. Законы Мерфи (еще...)

Санитарный анализ

Cтраница 2


Методы производства анализа воды, используемой для производственных целей, отличаются от методов для санитарного анализа.  [16]

Коллоидные вещества, имеющие размеры частиц 0 001 - 0 1 мкм, в санитарных анализах, проводимых фильтрацией через беззольные фильтры, не улавливаются и, таким образом, практически относятся к растворенным веществам. Количество растворенных веществ в сточных водах определяют выпариванием воды, прошедшей через беззольный фильтр. Прокаливанием сухого остатка при температуре 600 С получают золу.  [17]

Одной из ответственных процедур ГХ анализа является ввод пробы, особенно актуальной в ГХ санитарном анализе, где содержание определяемого ингредиента может быть очень низким. Газы обычно вводят с помощью герметичных газовых шприцев, пробоотборных кранов или клапанных устройств. Дозирующее устройство должно обеспечивать, кроме точности и воспроизводимости дозируемого объема, еще и возможно меньшее время ввода пробы. Жидкие пробы вводят шприцами.  [18]

Легко протекающий при нагревании распад мышьяковистого водорода на элементы лежит в основе метода открытия мышьяка, которым обычно пользуются при судебно-медицинских и санитарных анализах. Для проведения реакции испытуемый материал обрабатывают цинком и соляной кислотой, пропуская выделяющиеся газы сквозь нагретую стеклянную трубку. При наличии As около места нагрева образуется блестящий черный налет ( зеркало) элементарного мышьяка.  [19]

Легко протекающий при нагревании распад мышьяковистого водорода на элементы лежит в основе метода открытия мышьяка, которым обычно пользуются при судебно-медицинских и санитарных анализах. Для проведения реакции испытуемый материал обрабатывают цинком и соляной кислотой, пропуская выделяющиеся газы сквозь нагретую стеклянную трубку. При наличии As около места нагрева образуется блестящий черный налет ( зеркало) элементарного мышьяка.  [20]

Концентрацию вредного вещества в воздухе определяют различными методами: индикационным, колориметрическим, фотометрическим, люминесцентным, полярографическим, хромато графическим и другими методами. Способы санитарного анализа воздуха подразделяются на три основные группы: экспрессные, лабораторные и автоматические. Экспрессные методы определения концентрации паров вредных веществ в воздухе основаны на применении специальных индикаторов и газоанализаторов, которые обеспечивают получение результатов контроля в течение нескольких минут без участия специально обученного персонала. Наиболее точными являются лабораторные методы, но они малооперативны и требуют наличия высококвалифицированных лаборантов и дорогого оборудования. В необходимых ситуациях используются и автоматические газоанализаторы непрерывного действия с различной чувствительностью. Автоматические газоанализаторы высокой чувствительности обнаруживают загрязнение воздуха на уровне предельно допустимых концентраций, а при пожаро - и взрывоопасных концентрациях дают световой или звуковой сигнал.  [21]

Эффект очистки сточных вод для одного из сооружений очистной станции или для всей совокупности их определяется путем сравнения состава сточных вод до входа и после выхода из сооружения. Для определения состава сточных вод необходимо производить их санитарный анализ.  [22]

Этого, конечно, недостаточно даже с точки зрения краткого санитарного анализа качества воды. Однако работа в данном направлении продолжается. ЧССР изготавливаются автоматические анализаторы для определения содержания в воде соединений фтора, фенола, железа, алюминия и других веществ.  [23]

Как уже было сказано, определение взвешенных веществ в сточных водах производят фильтрованием их через беззольный фильтр. В производимых в настоящее время химических анализах сточных вод, которые называют санитарными анализами, предусмотрено определение количества взвешенных и растворенных веществ. Коллоидные же вещества не определяются. Практически они входят в количество определенных растворенных веществ. Федоров создал батарею таких фильтров, которую он использовал для тех же целей. Фильтрация через ультрафильтр производится под давлением инертного газа, например азота, который подается из баллона под давлением 5 - 2 сопи. Остающиеся на ультрафильтре после фильтрации коллоидные вещества высушиваются до постоянного веса и взвешиваются. Но для практических надобностей определение количества коллоидных веществ на коллодиевом ультрафильтре позволяет выделить основную массу коллоидов из сточных вод довольно простыми средствами.  [24]

Азотистая кислота при наличии кислорода з еаою очередь переходит в азотную кислоту в результате жизнедеятельности нитрофицирующих бактерий. Таким образом, для характеристики процесса разложения белковых тел в воде при санитарном анализе необходимо определить азот в трех его формах: 1) аммиака, 2) азотистой кислоты и 3) азотной кислоты.  [25]

Контроль качества воды источника и воды, подаваемой в сеть, должен проводиться регулярно. По схеме полного санитарно-химического анализа исследование необходимо выполнять один раз в месяц, по схеме краткого санитарного анализа - ежедневно.  [26]

Он весьма непрочен и при нагревании до 200 - 300 легко разлагается на мышьяк и водород. Это свойство мышьяковистого водорода используется для открытия примеси мышьяка в различных веществах, особенно при судебномедицинских и санитарных анализах. Он состоит из: 1) двугорлой склянки, в которой взаимодействием цинка с разведенной серной кислотой образуется водород ( оба продукта, понятно, должны быть свободны от примесей мышьяка); 2) трубочки с хлоридом кальция для осушения выделяющихся газов; 3) тугоплавкой трубки с оттянутым и загнутым кверху концом и суженным местом посредине. Когда весь воздух из прибора вытеснится выделяющимся водородом, в склянку ( через воронку) прибавляют небольшое количество исследуемого вещества.  [27]

Как уже было сказано, определение взвешенных веществ в сточных водах производят фильтрованием их через беззольный фильтр. Через поры такого фильтра проходят частицы размером менее ( i. В производимых в настоящее время химических анализах сточных вод, которые называют санитарными анализами, предусмотрено определение количества взвешенных и растворенных веществ. Коллоидные же вещества не определяются. Практически они входят в количество определенных растворенных веществ. Фильтрация через ультрафильтр производится под давлением инертного газа, например азота, который подается из баллона под давлением 5 - 2 ати. Остающиеся на ультрафильтре после фильтрации коллоидные вещества высушиваются до постоянного веса и взвешиваются. На коллодиевом ультрафильтре задерживаются не все коллоидные вещества, так как минимальный размер отверстий в нем составляет 2 3 т i, в то время как коллоиды состоят из частиц диаметром от 100 до 1 т i. Но для практических надобностей определение количества коллоидных веществ на коллодиевом ультрафильтре позволяет выделить основную массу коллоидов из сточных вод довольно простыми средствами.  [28]

Контроль процесса сушки на иловых площадках сводится к периодическому определению влажности осадков. Пробы для анализа отбираются в нескольких местах площадки, а также с разных глубин. Обязательно выполняется санитарно-бактериологический анализ с определением количества бактерий Coli и яиц гельминтов. Только при получении удовлетворительных результатов санитарного анализа разрешается вывоз высушенных осадков на сельскохозяйственные поля.  [29]

Прямой микробиологический анализ дает интересный материал, но он не может быть использован для целей санитарной оценки почвы. Изложенные ниже подходы к микробиологическому исследованию почвы были разработаны одним из авторов настоящей монографии ( Мишустин, 19506), использовавшим как оригинальные данные, так и материалы, накопленные предшествующими исследователями. Возможность их применения для целей санитарного анализа была проверена совместно с Перцовской.  [30]



Страницы:      1    2    3