способ определения количества железобактерий в объектах питьевого и технического водоснабжения

Классы МПК:G01N33/18 воды 
Автор(ы):,
Патентообладатель(и):Балашова Валентина Васильевна,
Горяинова Галина Сергеевна
Приоритеты:
подача заявки:
1996-03-28
публикация патента:

Сущность изобретения: количество истинных железобактерий определяют по соответствующему количеству отложенного на этих микроорганизмах окислов железа в соответствии с зависимостью

способ определения количества железобактерий в объектах   питьевого и технического водоснабжения, патент № 2115923,

где Кжб - количество железобактерий в 1 мл пробы, А - количество железобактерий, соответствующее 1 мг Fe3+ в 1 мл исследуемого источника, V - объем пробы, мл, KFe+3 - количество Fe3+, мг. Достигается повышение точности и ускорение анализа.

Формула изобретения

Способ определения количества железобактерий в объектах питьевого и технического водоснабжения, включающий отбор пробы исследуемой воды, нанесение на предметные стекла с дальнейшим прямым счетом под микроскопом, оценку количества железобактерий, отличающийся тем, что по результатам счета под микроскопом вычисляют количество железобактерий, соответствующее 1 мг трехвалентного железа на 1 мл исследуемой воды, определяют количество трехвалентного железа в пробе и оценку количества железобактерий осуществляют на основании соотношения

способ определения количества железобактерий в объектах   питьевого и технического водоснабжения, патент № 2115923

где Кжб - количество железобактерий в 1 мл пробы;

А - количество железобактерий, соответствующее 1 мг трехвалентного железа на 1 мл исследуемой воды;

Vпробы - объем пробы, мл,

способ определения количества железобактерий в объектах   питьевого и технического водоснабжения, патент № 2115923 - количество трехвалентного железа, мг.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к хозяйственному питьевому водоснабжению и гидромелиорации, в частности при биоповреждениях этих объектов железобактериями.

Известен способ оценки количества железобактерий как условных единиц в 1 мл воды при нанесении их на мембранные фильтры и предметные стекла с дальнейшим прямым счетом под микроскопом.

Недостатком этого способа определения количества железобактерий (в основном нитевидных и зооглейных форм) являются

низкая точность определения из-за присутствия обрывков и обломков нитей, частиц детрита, имитирующих микроорганизмы;

сложность определения, так как иногда из-за слабой орудненности структур железобактерий микроорганизмы, сконцентрированные на фильтрах, нуждаются в дополнительном окрашивании;

низкая скорость подсчета количества железобактерий (без окрашивания 1 ч на пробу) из-за сложности подсчета под микроскопом.

Технической задачей является повышение точности и скорости определения количества железобактерий.

Поставленная задача достигается тем, что в способе определения количества железобактерий в объектах питьевого и технического водоснабжения, включающим отбор пробы исследуемой воды, количество истинных железобактерий определяют по соответствующему количеству отложенного на этих микроорганизмах окисленного железа в соответствии с зависимостью

способ определения количества железобактерий в объектах   питьевого и технического водоснабжения, патент № 2115923

где

Кжб -количество железобактерий в 1 мл пробы;

A - количество железобактерий, соответствующее 1 мг Fe+3 в 1 мл пробы;

V - объем пробы, мл;

способ определения количества железобактерий в объектах   питьевого и технического водоснабжения, патент № 2115923 - количество Fe+3 мг.

Пример. Определение количества железобактерий проведено на пробах водопроводной воды Белгородской водопроводной станции: количество одноклеточных орудненных форм по прямому счету на предметном стекле равно 2 способ определения количества железобактерий в объектах   питьевого и технического водоснабжения, патент № 2115923 107 на 1 мл пробы, а количество Fe+3 в 1 мл воды - 0,004 мг.

Коэффициент A - количество железобактерий, соответствующий 1 мг Fe+3 для данной водопроводной станции, будет равен расчету

способ определения количества железобактерий в объектах   питьевого и технического водоснабжения, патент № 2115923

A = 5 способ определения количества железобактерий в объектах   питьевого и технического водоснабжения, патент № 2115923 109 кл/мг (Белогородская водопроводная станция)

Для каждого источника коэффициент A определяют примерно один раз в три года, так как в каждом источнике количество железа на одноклеточных и нитевидных формах бактерий может быть различным.

Полученный коэффициент в дальнейшем используют в работе, так как микрофлора в объекте питьевого и технического водоснабжения и его режим работы обычно остаются постоянными.

Объем пробы 2 мл содержит 0,1 мг Fe+3.

Количество трехвалентного железа в объеме пробы исследуемой воды определяют по стандартной методике.

На основании предлагаемой формулы рассчитываем количество истинных железобактерий

способ определения количества железобактерий в объектах   питьевого и технического водоснабжения, патент № 2115923

Kжб = 2,5 способ определения количества железобактерий в объектах   питьевого и технического водоснабжения, патент № 2115923 109 кл/мл.

Предложенный способ определения числа железобактерий посредством определения Fe+3 мг/мл отложенного на железобактериях в 3-4 раза снижает ошибку измерения числа железобактерий на фильтрах и предметных стеклах, кроме того, некоторые формы железобактерий могут находиться за пределами разрешающей способности светового микроскопа.

Сравнение времени определения количества железобактерий двумя способами - известным и предложенным - в одной пробе показывает, что на определение количества железобактерий прямым счетом расходуется 1 ч рабочего времени при увеличении точности определения и сохранения зрения.

Таким образом, предложенный способ позволяет повысить точность и скорость определения характеристики чистых питьевых вод, сохранить характеристику качества воды при длительном транспортировании ее и динамику обрастаний внутренних поверхностей водоводов.

Класс G01N33/18 воды 

способ выявления загрязнения рек полихлорированными бифенилами -  патент 2526798 (27.08.2014)
способ определения токсичности водной среды -  патент 2522542 (20.07.2014)
реагентная индикаторная трубка на основе хромогенных дисперсных кремнеземов -  патент 2521368 (27.06.2014)
способ оценки токсичности компонентов среды азовского и черного морей -  патент 2519070 (10.06.2014)
способ оценки экологического состояния прибрежных экосистем -  патент 2518227 (10.06.2014)
устройство и способ для определения токсичности жидких сред -  патент 2514115 (27.04.2014)
способ оценки трофического статуса экосистем минерализованных озер по уровню развития водных сообществ -  патент 2513330 (20.04.2014)
способ и устройство для непрерывного измерения биохимического потребления кислорода, биохимической потребности в кислороде и скорости биохимического окисления -  патент 2510021 (20.03.2014)
система контроля водоотводов от объектов промышленного и бытового назначения, способ контроля водоотводов и робот-пробоотборник для реализации способа -  патент 2507156 (20.02.2014)
способ определения уровня токсикантов в воде, продуктах питания или физиологических жидкостях и тест-система -  патент 2506586 (10.02.2014)
Наверх