ГОСТ 32537—2013
4.2 Информация об исследуемом веществе
4.2.1 Должны быть известны следующие факторы: отсутствие примесей, растворимость в воде,
степень летучести и адсорбционные характеристики исследуемого вещества.
4.2.2 Обычно летучие и труднорастворимые вещества нельзя изучать, не приняв особых мер
предосторожности (приложение С). Также необходимо знать химическое строение или эмпирическую
формулу, чтобы вычислить теоретические значения и/или проверить измерения параметров, напри
мер, теоретической потребности в кислороде (ТПК), РОУ.
4.2.3 Данные о токсичности исследуемого вещества для микроорганизмов (приложение F ) могут
быть полезны для выбора подходящей концентрации и могут быть очень важны для правильного ис
толкования низких значений биоразложения.
4.3 Проходные уровни
4.3.1 Степень биоразлагаемости ПАВ должна быть не менее 80 %. Если 80 % не достигнуто, мож
но провести имитационное (контрольное) испытание, при этом степень биоразлагаемости ПАВ должна
быть не менее 90 % специфического вещества.
Значение полученного процента удаления может быть использовано в приблизительных вычис
лениях возможной концентрации в окружающей среде для их последующего применения при оценке
опасности химических веществ.
В ряде испытаний чистых химически веществ процентное удаление РОУ составило свыше 90 %
более чем у трех четвертых веществ и свыше 80 % более чем у 90 % веществ, которые показали сколь-
нибудь значимую степень биоразлагаемости.
4.4 Сравнительные вещоства
Для гарантии того, что эксперимент проходит правильно, рекомендуется иногда исследовать
сравнительные вещества, чья реакция известна. Такие реагенты включают в себя адипиновую кислоту, 2-
фенил фенол, 1-нафтол, дифеновую кислоту и 1-нафтойную кислоту.
4.5 Воспроизводимость результатов исследования
Относительное стандартное отклонение — 3.5 %. а между исследованиями — 5 % [см. 17].
4.6 Описание метода
4.6.1 Аппаратура
4.6.1.1 Вращающиеся трубчатые реакторы
Аппаратура (см. рисунки 3, 4) состоит из набора акриловых труб, каждая длиной 30.5 см и с
внутренним диаметром 5 см. поддерживаемых колесиками с резиновым ободом, помещенных внутрь
металлической опорной рамы. Каждая труба имеет внешний выступ примерно 0,5 см глубиной для
закрепления на колесиках, внутренней поверхности придана шероховатость с помощью грубой прово
лочной губки, также имеется внутренний выступ в 0,5 см глубиной на верхнем (загрузочном) конце для
задержки жидкости. Трубы располагаются под углом примерно один градус к горизонту для необходи
мой продолжительности контакта при воздействии исследуемого вещества на чистую трубу. Колесики с
резиновым ободом вращаются с помощью медленного мотора с регулируемой скоростью. Температура
труб регулируется путем их установки в помещение с постоянной температурой.
Заключив каждый трубчатый реактор внутрь немного ббльшей трубы с крышкой и убедившись,
что соединения не пропускают газы, можно собрать отходящий газ С 02 в щелочном растворе для по
следующих измерений.
Запас для круглосуточного снабжения каждой трубы органической средой с добавлением, при
необходимости, исследуемого вещества содержится в 20-литровом резервуаре для хранения (см. рису
нок 4,
А).
При необходимости раствор испытуемого вещества может быть дозирован отдельно. У осно
вания каждого накопительного контейнера есть выпускное отверстие, соединенное соответствующими
трубами, например, из силиконового каучука, через шланговый насос (см. рисунок 4.
В)
со стеклянной
или акриловой подающей трубкой, которая входит на расстояние от 2 до 4 см в верхний (загрузочный)
конец наклонной трубы (см. рисунок 4. С). Сток стекает с нижнего конца наклонной трубы и собира ется
в другой резервуар для хранения (см. рисунок 4. D). Сток отстаивается или фильтруется перед
анализом.
13