Анализ воздуха в Лабораторном центре ERC — Экологический Исследовательский Центр

Анализ воздуха

Анализ воздуха осуществляется на современном техническом уровне согласно установленным методикам, в соответствии с ГОСТ и СанПин. Срок исполнения исследований – 5 рабочих дней. По предварительной договорённости возможно сокращение сроков (при наличии технической возможности лаборатории и если методиками анализа имеется возможность исследования в более сокращенные сроки) 

#Наименование исследования
1
Выезд специалиста для отбора проб/проведения измерений (в пределах МКАД)

Выезд специалиста для отбора проб/проведения измерений (в пределах МКАД)

Выезд специалиста для отбора проб воздуха на объекте Заказчика производится по предварительному согласованию даты и времени.
2
Выезд специалиста для отбора проб/проведения измерений (в пределах 30 км от МКАД)

Выезд специалиста для отбора проб/проведения измерений (в пределах 30 км от МКАД) 

Выезд специалиста для отбора проб воздуха на объекте Заказчика производится по предварительному согласованию даты и времени.
3
Комплекс Атмосферный воздух населенных мест

Комплекс Атмосферный воздух населенных мест

В атмосферный воздух города поступает большое количество различных вредных веществ. Повсеместно выбрасываются такие вредные вещества, как диоксид серы, диоксид и оксид азота, оксид углерода, которые принято называть основными, а также различные специфические вещества, выбрасываемые отдельными производствами, предприятиями, цехами. Вещества подлежат контролю в атмосферном воздухе городов, а так же при принятии решений о проектировании новых микрорайонов и промышленных зон предприятий.

4
Комплекс Акт ПДК объекта

Комплекс Акт ПДК объекта

В рамках сдачи объекта завершенного строительства Госкомиссии (акт ПДК объекта) проводятся измерения в воздушной среде помещений следующих показателей: концентрация фенола, формальдегида, аммиака. Принимаемые здания и сооружения, их составные части, конструкции и системы должны соответствовать требованиям действующей нормативной документации. Одним из документов, предъявляемых приемочным комиссиям по приемке в эксплуатацию объектов строительства является акт ПДК объекта (по форме СЭС), свидетельствующий о соответствии объекта проектной документации, санитарно-гигиеническим нармативам и подтверждающие его безопасность.

5
Бенз(а)пирен в воздухе

Бенз(а)пирен в воздухе

6
Измерение концентрации радона (ЭРОА) в воздухе помещений

Измерение концентрации радона (ЭРОА) в воздухе помещений

Это тяжелый природный радиоактивный газ, прозрачный, без цвета и запаха. Радон Rn-222 образуется в недрах земной коры в результате распада урана и тория, входящих в состав различных горных пород. В дома радон попадает из земли через подвалы, может выделяться из большого количества строительно-отделочных материалов. Из-за относительно низкого уровня воздухообмена внутри зданий концентрация радона гораздо выше, чем на открытом воздухе, и особенно увеличивается в зимнее время.

Более того, радон очень хорошо растворим в воде и может интенсивно концентрироваться в ванной комнате и на кухне, исследования показали, что при включенной на 30 минут горячей воде концентрация Rn-222 в ванной комнате увеличивается в 20-25 раз. При использовании скважинного водоснабжения концентрирование радона идет еще более интенсивно. Будучи газом, радон проникает в легкие и вызывает облучение биологических тканей.

7
Углеводороды (суммарно) в воздухе

Углеводороды (суммарно) в воздухе

8
Стирол в воздухе

Стирол в воздухе

9
Углерода оксид в воздухе

Углерода оксид в воздухе

Бесцветный газ, без запаха, с низкой плотностью по воздуху. Плохо сорбируется активированным углем и другими пористыми материалами. Оксид углерода как соединение с двухвалентным атомом углерода является восстановителем и может вступать в реакции окисления. Поскольку газ легче воздуха, зоны нестойкого химического заражения на открытом пространстве могут формироваться лишь в очагах обширных пожаров. Оксид углерода входит в состав атмосферы (10%). В атмосферу оксид углерода попадает в составе вулканических и болотных газов, в результате лесных и степных пожаров, выделения микроорганизмами, растениями, животными и человеком.

Угарный газ попадает в атмосферу от промышленных предприятий, в первую очередь металлургии. Большое количество СО образуется в нефтяной промышленности и на химических предприятиях. Важным источником оксида углерода является автомобильный транспорт. СО вдыхается вместе с воздухом и поступает в кровь, где конкурирует с кислородом за молекулы гемоглобина. Оксид углерода, имея двойную химическую связь, соединяется с гемоглобином более прочно, чем молекула кислорода. Нарушается способность крови доставлять кислород к тканям, вызываются спазмы сосудов, снижается иммунологическая активность человека, сопровождающиеся головной болью, потерей сознания и смертью. По этим причинам СО в повышенных концентрациях представляет собой смертельный яд.

10
Серы диоксид в воздухе

Серы диоксид в воздухе

Бесцветный газ с характерным резким запахом. Растворимость газа в воде – достаточно велика. Диоксид серы – реакционно-способен, из-за химических превращений время его жизни в атмосфере – невелико, порядка нескольких часов. В связи с этим возможности загрязнения и опасность воздействия непосредственно диоксида серы носят локальный, а в отдельных случаях – региональный характер. К природным источникам диоксида серы относят вулканы, лесные пожары, морская пена и микробиологические превращения серосодержащих соединений.

Выделяющийся в атмосферу диоксид серы может связываться известью, в результате чего в воздухе поддерживается его постоянная концентрация. Диоксид серы антропогенного происхождения образуется при сгорании угля и нефти, в металлургических производствах, при переработке содержащих серу руд, при различных химических технологических процессах. Большая часть антропогенных выбросов диоксида серы, около 87%, связана с энергетикой и металлургической промышленностью.

11
Взвешенные вещества в воздухе

Взвешенные вещества в воздухе

Взвешенные вещества включают в себя много различных компонентов. В него входят пыль, зола, сажа, дым, сульфаты, нитраты и другие твердые составляющие. Они образуются в результате сгорания всех видов топлива и при производственных процессах. В зависимости от состава выбросов они могут быть и высокотоксичными, и почти безвредными. В основном процессы, приводящие к образованию взвешенных частиц, — это процессы горения, осуществляемые на ТЭЦ, мусоросжигательных заводах, в бытовых печах, двигатели внутреннего сгорания, печи обжига цемента, лесные пожары, вулканическая деятельность. Частицы, образующиеся в результате сгорания, обычно имеют размер менее 1 мкм, так что они могут легко приникать в легочные альвеолы. Они также могут содержать опасные вещества, такие как асбест, тяжелые металлы, мышьяк.

Оксиды металлов являются основным классом неорганических частиц в атмосфере. Они образуются в любых процессах, связанных со сжиганием топлива, содержащего металлы. Вдыхаемые частицы влияют как непосредственно на респираторный тракт, так и на другие органы за счет токсического воздействия входящих в состав частиц компонентов, пыль и аэрозоли затрудняют дыхание.


12
Азота оксид в воздухе

Азота оксид в воздухе

Бесцветный газ со слабым запахом, растворим в воде. Не взаимодействует с водой, растворами кислот и щелочей. В природе оксиды азота образуются при лесных пожарах. Высокие концентрации оксидов азота в городах и окрестностях промышленных предприятий связаны с деятельностью человека. В значительном количестве оксиды азота выделяют ТЭС и двигатели внутреннего сгорания. Выделяются оксиды азота и при травлении металлов азотной кислотой.

Производства взрывчатых веществ и азотной кислоты – ещё два источника выбросов оксидов азота в атмосферу. Наблюдается большое количество заболеваний верхних дыхательных путей у населения, подвергавшегося воздействию высоких уровней оксидов азота, по сравнению с группой людей, которые находились в условиях меньше концентрации Nx Oy, а концентрации других загрязнителей были такими же. Люди с хроническими заболеваниями дыхательных путей, а также страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, более чувствительности к прямым воздействиям оксидов азота.

+7 495 414-11-52
Консультации по решению