В частном применении мы сталкиваемся с ситуацией, когда пробуриваем скважину у себя на участке, прокачиваем её и понимаем что вода, добываемая из неё, имеет неприятный запах, сушит кожу, образует накипь или оставляет железистые следы на сантехнике. Мы понимаем что вода «загрязнена», однако характер загрязнений и их количество невозможно определить без проведения химического анализа воды. Химический состав воды – это один из наиболее значимых критериев при подборе оборудования очистки воды, так как именно загрязнения в воде и их количество влияют на применение того или иного метода очистки воды. В частном применении качество очищенной воды регулируется требованиями СанПиН 2.1.3684-21 «Питьевая вода» установленными на территории Российской федерации и сравнение полученного химического анализа воды идёт в соответствии с этим документом. В коммерческом и промышленном применении, где вода используется для технологических процессов в больших объёмах, обязательно требуется провести химический анализ воды для подбора оборудования водоподготовки. Достоверный анализ о составе воды позволит инженерам рассчитать оборудование очистки воды соответствующее всем требованиям Заказчика, как по производительности, качеству очистки воды, так и обладающее минимальным капитальным и эксплуатационными затратами. Требования к очищенной воде в этом случае могу быть различными, они определяются дальнейшим применением воды.
Варианты проведения анализа воды
1. Химический анализ воды в лаборатории. Проведение точного химического анализа воды мы доверяем проверенным компаниям партнёрам (независимым аккредитованным испытательным лабораториям) имеющим современное оборудование, квалифицированный персонал и лицензии подтверждающие квалификацию и допуск к проведению данных работ. Обратившись в нашу компанию с этим вопросом Вы можете рассчитывать на дополнительную скидку у наших партнёров.
2. Предварительный анализ при помощи экспресс-тестов или с помощью специального измерительного оборудования (спектрофотометра). Такой метод обладает меньшей точностью в сравнении с лабораторным анализом и используется в основном в "полевых" условиях при настройке режима работы оборудования очистки воды и для отслеживания качества очищаемой воды. Проведение экспресс-теста по основным показателям таким как уровень рН, содержание железа, жесткости, солесодержание и др. возможен при выезде нашего специалиста на объект. Кроме того для наших клиентов установивших наше оборудование или обратившихся к нам для сервисного обслуживания уже установленного оборудования мы бесплатно проводим экспресс-анализы для подтверждения результата выполненной работы.
Анализ воды можно разделить по типу источника или количеству и характеру исследуемых показателей. По типу источника: анализ бутилированной, водопроводной, артезианской (скважинной) воды, из поверхностных источников таких как река, озеро, пруд, колодец и т.д. По характеру исследуемых показателей анализ воды подразделяется на химический, микробиологический и радиологический. По количеству показателей возможно проведение анализа воды на различное количество показателей, от минимального анализа (исследуются базовых 18 показателей) до максимального (56 и более показателей). Для проведение любого анализа воды требуется объём пробы не менее 2 литров, с правилами самостоятельного забора воды вы можете ознакомиться скачав инструкцию по отбору проб воды.
Таблица 1. Пример протокола лабораторного анализа воды в сравнении с требованиями
|
Показатель |
Ед. изм. | Исх. вода |
СанПин 2.1.4.1116 - 02 |
СанПиН |
||
| Первая категория | Высшая категория | |||||
| критерии эстетических свойств (органолептические показатели) | ||||||
|
1 |
Запах при 20°С |
балл |
0 | 0 | 2 | |
|
2 |
Цветность |
градус |
5 | 5 | 20 | |
|
3 |
Мутность |
мг/л |
1,0 | 0,5 | 1,5 | |
|
4 |
рН |
ед. |
6,5 – 8,5 | 6,5 – 8,5 | 6,0-9,0 | |
|
критерии эстетических свойств (показатели солевого состава) |
||||||
|
5 |
Хлориды (Cl)– | мг/л | 250 | 150 | 350 | |
|
6 |
Сульфаты (SO4)2- |
мг/л |
250 | 150 | 500 | |
|
7 |
Фосфаты (PO4)3- | мг/л | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
| критерии физиологической полноценности макро- и микроэлементного состава | ||||||
|
8 |
Общая минерализация | мг/л | 1000 | 200 - 500 | 1000 | |
|
9 |
Общая жесткость |
мг-экв/л |
7,0 | 1,5 - 7,0 | 7,0 | |
|
10 |
Общая щелочность | мг-экв/л | 6,5 | 0,5 - 6,5 | не нормир. | |
|
11 |
Кальций (Ca2+) | мг/л | 130 | 25 - 80 | 130 | |
|
12 |
Магний (Mg2+) | мг/л | 65 | 5,0 - 50,0 | 65 | |
|
13 |
Калий (K+) | мг/л | 20 | 2,0 - 20,0 | 20,0 | |
|
14 |
Бикарбонаты (HCO3)- | мг/л | 400,0 | 30,0 - 400,0 | не нормир. | |
|
15 |
Фторид-ион (F-) | мг/л | 1,5 | 0,6 - 1,2 | 1,5 | |
|
16 |
Иодид-ион (J-) | мг/л | 0,125 | 0,04 - 0,06 | ||
| критерии безвредности химического состава (показатели солевого и газового состава) | ||||||
|
17 |
Кремний (Si2+) | мг/л | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
|
18 |
Нитраты (NO3)- | мг/л | 20,0 | 5,0 | 45,0 | |
|
19 |
Нитриты (NO2)- | мг/л | 0,5 | 0,005 | 3,0 | |
|
20 |
Сероводород (H2S) | мг/л | 0,003 | 0,003 | 0,003 | |
| критерии безвредности химического состава (токсичные металлы) | ||||||
|
21 |
Алюминий (Al)3+ | мг/л | 0,2 | 0,1 | 0,5 | |
|
22 |
Барий (Ba)2+ | мг/л | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
|
23 |
Бериллий (Be) 2+ | мг/л | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | |
|
24 |
Железо суммарно (Fe2+, Fe3+) | мг/л | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
|
25 |
Кадмий суммарно (Cd) | мг/л | 0,001 | 0,001 | 0,001 | |
|
26 |
Марганец суммарно (Mn) | мг/л | 0,05 | 0,05 | 0,1 | |
|
27 |
Медь суммарно (Cu) | мг/л | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
|
28 |
Натрий (Na+) | мг/л | 200 | 20 | 200 | |
|
29 |
Серебро (Ag+) | мг/л | 0,025 | 0,025 | 0,5 | |
|
30 |
Свинец суммарно (Pb | мг/л | 0,01 | 0,005 | 0,03 | |
|
31 |
Стронций (Sr)2+ | мг/л | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |
| критерии безвредности химического состава (токсичные неметаллические элементы) | ||||||
|
32 |
Бор суммарно (B) | мг/л | 0,5 | 0,3 | 0,5 | |
| критерии безвредности химического состава (показатели органического загрязнения) | ||||||
|
33 |
Перманганатная окисляемость | мгО2/л | 3 | 2 | 5 | |
|
34 |
Аммиак и аммоний-ион | мг/л | 0,1 | 0,05 | 2,6 | |









