| 
  Утверждаю Главный
государственный санитарный врач Российской
Федерации Г.Г.ОНИЩЕНКО 31 декабря 1999
года   Дата введения: с момента
утверждения   4.1. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ   МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОМУ СУММАРНОМУ ИЗМЕРЕНИЮ
КОНЦЕНТРАЦИИ РИБОФЛАВИНА-5'-ФОСФАТА МОНОНАТРИЕВОЙ СОЛИ ДИГИДРАТА (РИБОФЛАВИНА МОНОНУКЛЕОТИДА) И РИБОФЛАВИНА-5'-ФОСФАТА (РИБОФЛАВИНА ФОСФАТА) В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ   МУК 4.1.853-99   Методические
указания подготовлены коллективом специалистов в рамках Проблемной Комиссии
"Научные основы гигиены труда и профпатологии". Утверждены Первым
заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации, Председателем
Комиссии по государственному санитарно-эпидемиологическому нормированию,
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г. Онищенко в
декабре 1999 г. Методические
указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны
(сборник 35) разработаны с целью обеспечения контроля
соответствия фактических концентраций вредных веществ их предельно
допустимым концентрациям (ПДК) и ориентировочным безопасным уровням воздействия
(ОБУВ) - санитарно-гигиеническим нормативам и являются обязательными при
осуществлении санитарного контроля. Методические
указания разработаны и подготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ
12.1.005-88 ССБТ "Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические
требования". Методики
выполнены с использованием современных методов исследования, метрологически
аттестованы и дают возможность контролировать концентрации химических веществ
на уровне и меньше их ПДК и ОБУВ в воздухе рабочей зоны, установленных в ГН
2.2.5.686-98 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в
воздухе рабочей зоны" и ГН 2.2.5.687-98 "Ориентировочные безопасные
уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны".   (Структурная формула
не приводится) М. м. 514,4 Рибофлавина
мононуклеотид - рибофлавина-5'-фосфат мононатриевая соль дигидрат.   (Структурная
формула не приводится) М. м. 456,3 Рибофлавина
монофосфат - рибофлавина-5'-фосфат.   ┌─┬───────────┬─────────────────┬─────┬────────────────┬─────────┐ │N│  Название │   Агрегатное   
│ Т  ,│ Растворимость  │В
воздухе│ │
│  вещества │    состояние   
│  пл
│               
│находится│ │
│           │                 │ °С  │                │ в виде  │ ├─┼───────────┼─────────────────┼─────┼────────────────┼─────────┤ │1│Рибофлавина│Желтовато-оранже-│    
│Растворим в во- │Аэрозоль │ │
│моно-     
│вый кристалличес-│    
│де, практически │        
│ │
│нуклеотид  │кий порошок, без │    
│не растворим в 
│         │ │
│           │запаха. На свету
│     │спирте и        │         │ │
│           │не устойчив     
│     │хлороформе      │         │ │2│Рибофлавина│Желтовато-оранже-│214
-│Растворим в во- │Аэрозоль │ │
│монофосфат │вый кристалличес-│215  │де, растворим в
│         │ │
│           │кий порошок, без
│     │соляной кислоте
│         │ │
│           │запаха. На свету
│     │и в водных
ще-  │         │ │
│           │не устойчив     
│     │лочных
растворах│         │ └─┴───────────┴─────────────────┴─────┴────────────────┴─────────┘   В воздухе находятся
в виде аэрозоля. Обладают
общетоксическим действием. ОБУВ в воздухе -
0,1 мг/куб. м.   Характеристика
метода   Определение
основано на измерении светопоглощения растворов рибофлавина мононуклеотида и
рибофлавина монофосфата в дистиллированной воде при длине волны 445 нм. Отбор проб
проводится с концентрированием на фильтр. Нижний предел
измерения концентрации веществ в анализируемом объеме пробы - 20 мкг. Нижний предел
измерения в воздухе - 0,05 мг/куб. м (при отборе 400 л воздуха). Диапазон измеряемых
концентраций веществ в воздухе от 0,05 до 1,25 мг/куб. м. Определению не
мешают бенфотиамин, фосфотиамин. Суммарная
погрешность измерения не превышает +/- 20%. Время выполнения
измерения 1 час, включая отбор проб.   Приборы,
аппаратура, посуда   Спектрофотометр
СФ-26. Весы аналитические
типа ВЛР-200, ГОСТ 24104-80Е. Аспирационное
устройство. Колбы мерные
вместимостью 25, 100 мл, ГОСТ 1770-74. Пипетки
вместимостью 1, 2, 5 мл, ГОСТ 20292-74. Колбы грушевидные
вместимостью 25 мл, ГОСТ 25336-82. Пробирки
колориметрические вместимостью 10 мл, ГОСТ 23932-79.   Реактивы,
растворы и материалы   Рибофлавина
мононуклеотид, ФС 42-1305-89. Рибофлавина
монофосфат с содержанием не менее 92,0%. Стандартный раствор
N 1 рибофлавина мононуклеотида с концентрацией 1000 мкг/мл готовят растворением
0,1052 г вещества в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100 мл.
Раствор устойчив в течение недели при хранении в темной посуде в холодильнике. Стандартный раствор
N 1 рибофлавина монофосфата с концентрацией 1000 мкг/мл готовят растворением
0,1087 г вещества в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100 мл.
Раствор устойчив в течение недели при хранении в темной посуде в холодильнике. Стандартный раствор
N 2 с концентрацией веществ в сумме 200 мкг/мл рибофлавина мононуклеотида и
рибофлавина монофосфата готовят соответствующим разбавлением стандартных
растворов N 1 дистиллированной водой. Раствор устойчив в течение недели при
хранении в холодильнике. Фильтры АФА-ВП-10,
ТУ 85-743-80.   Отбор пробы
воздуха   Воздух с объемным
расходом 20 л/мин. аспирируют через фильтр АФА-ВП-10. Для измерения 1/2 ОБУВ следует отобрать 400 л воздуха. Срок хранения
отобранных проб в темной бумаге в холодильнике - неделя.   Подготовка
к измерению   Градуировочные
растворы (устойчивы в течение часа) готовят согласно таблице.   Таблица 29   ┌─────────┬───────────────────┬─────────────────┬────────────────┐ │    N   
│Стандартный раствор│     
Вода       │   Содержание  
│ │стандарта│  с концентрацией  │дистиллированная,│   вещества в  
│ │         │  200 мкг/мл, мл   │        мл       │ градуировочном │ │         │                   │                 │ растворе,
мкг  │ ├─────────┼───────────────────┼─────────────────┼────────────────┤ │   1    
│         2         │        3       
│        4       │ ├─────────┼───────────────────┼─────────────────┼────────────────┤ │1        │0                  │10               │0               │ │2        │0,1                │9,9              │20              │ │3        │0,3                │9,7              │60              │ │4        │0,6                │9,6              │120             │ │5        │1,2                │8,8              │240             │ │6        │2,0                │8,0              │400             │ │7        │2,5                │7,5              │500             │ └─────────┴───────────────────┴─────────────────┴────────────────┘   Растворы
перемешивают и через 15 мин. измеряют оптическую плотность при длине волны 445
нм. Измерение проводят
в кюветах с толщиной поглощающего слоя 10 мм по отношению к раствору сравнения,
не содержащему определяемых веществ (раствор N 1 по таблице). Строят
градуировочный график: на ось ординат наносят значения оптических плотностей
растворов, на ось абсцисс - соответствующие им величины содержания веществ в
растворе (мкг). Проверка
градуировочного графика проводится 1 раз в 3 месяца или в случае использования
новой партии реактивов.   Проведение
измерений   Фильтр с отобранной
пробой переносят в химический стакан и заливают 10 мл дистиллированной воды.
Отставляют на 15 мин., периодически помешивая стеклянной палочкой для лучшего
растворения вещества. Затем фильтр тщательно отжимают и удаляют. Степень десорбции
вещества с фильтра - 97%. Измеряют оптическую
плотность полученных растворов при длине волны 445 нм по сравнению с контролем,
который готовят одновременно и аналогично пробе, используя чистый фильтр.
Количественное определение проводят по предварительно построенному
градуировочному графику.   Расчет
концентрации   Концентрацию
вещества в воздухе "С" (мг/куб. м) вычисляют по формуле:                                     а                               С = -,                                   V   где: а - содержание
вещества в анализируемом растворе пробы, найденное по градуировочному графику,
мкг; V - объем воздуха,
отобранный для анализа и приведенный к стандартным условиям, л
(см. Приложение 1).           Приложение 1   Приведение объема
воздуха к стандартным условиям (температура 20 °С и
давление 760 мм рт. ст.) проводят по формуле:                               V  (273 + 20) х Р                              t                     
V   = ------------------,                      
20   (273 + t) х 101,33       где:     V  - объем воздуха, отобранный для анализа, л;      t     Р  -   барометрическое   давление,  
кПа  (101,33  кПа 
=  760 мм рт. ст.);     t -
температура воздуха в месте отбора пробы, °С.     Для   удобства 
расчета   V    следует 
пользоваться  таблицей                                20 коэффициентов (Приложение 2). Для приведения воздуха
к стандартным условиям надо умножить V  на соответствующий коэффициент.                         t           Приложение
2   КОЭФФИЦИЕНТЫ
ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕМА ВОЗДУХА К
СТАНДАРТНЫМ УСЛОВИЯМ   
 
  | °С
   |                         Давление Р, кПа/мм рт. ст.                         |  
  | 97,33/730
 | 97,86/734
 | 98,4/
  738
 | 98,93/742
 | 99,46/746
 | 100/750 | 100,53/754
 | 101,06/758
 | 101,33/760
 | 101,86/764
 |  
  | -30 | 1,1582 | 1,1646 | 1,1709 | 1,1772 | 1,1836 | 1,1899
   | 1,1963
   | 1,2026
   | 1,2058
   | 1,2122
   |  
  | -26 | 1,1393 | 1,1456 | 1,1519 | 1,1581 | 1,1644 | 1,1705
   | 1,1768
   | 1,1831
   | 1,1862
   | 1,1925
   |  
  | -22 | 1,1212 | 1,1274 | 1,1336 | 1,1396 | 1,1458 | 1,1519
   | 1,1581
   | 1,1643
   | 1,1673
   | 1,1735
   |  
  | -18 | 1,1036 | 1,1097 | 1,1158 | 1,1218 | 1,1278 | 1,1338
   | 1,1399
   | 1,1460
   | 1,1490
   | 1,1551
   |  
  | -14 | 1,0866 | 1,0926 | 1,0986 | 1,1045 | 1,1105 | 1,1164
   | 1,1224
   | 1,1284
   | 1,1313
   | 1,1373
   |  
  | -10 | 1,0701 | 1,0760 | 1,0819 | 1,0877 | 1,0986 | 1,0994
   | 1,1053
   | 1,1112
   | 1,1141
   | 1,1200
   |  
  | -6
   | 1,0540 | 1,0599 | 1,0657 | 1,0714 | 1,0772 | 1,0829
   | 1,0887
   | 1,0945
   | 1,0974
   | 1,1032
   |  
  | -2
   | 1,0385 | 1,0442 | 1,0499 | 1,0556 | 1,0613 | 1,0669
   | 1,0726
   | 1,0784
   | 1,0812
   | 1,0869
   |  
  | 0   | 1,0309 | 1,0366 | 1,0423 | 1,0477 | 1,0535 | 1,0591
   | 1,0648
   | 1,0705
   | 1,0733
   | 1,0789
   |  
  | +2
   | 1,0234 | 1,0291 | 1,0347 | 1,0402 | 1,0459 | 1,0514
   | 1,0571
   | 1,0627
   | 1,0655
   | 1,0712
   |  
  | +6
   | 1,0087 | 1,0143 | 1,0198 | 1,0253 | 1,0309 | 1,0363
   | 1,0419
   | 1,0475
   | 1,0502
   | 1,0557
   |  
  | +10 | 0,9944 | 0,9999 | 1,0054 | 1,0108 | 1,0162 | 1,0216
   | 1,0272
   | 1,0326
   | 1,0353
   | 1,0407
   |  
  | +14 | 0,9806 | 0,9860 | 0,9914 | 0,9967 | 1,0027 | 1,0074
   | 1,0128
   | 1,0183
   | 1,0209
   | 1,0263
   |  
  | +18 | 0,9671 | 0,9725 | 0,9878 | 0,9880 | 0,9884 | 0,9936
   | 0,9989
   | 1,0043
   | 1,0069
   | 1,0122
   |  
  | +20 | 0,9605 | 0,9658 | 0,9711 | 0,9783 | 0,9816 | 0,9868
   | 0,9921
   | 0,9974
   | 1,0000
   | 1,0053
   |  
  | +22 | 0,9539 | 0,9592 | 0,9645 | 0,9696 | 0,9749 | 0,9800
   | 0,9853
   | 0,9906
   | 0,9932
   | 0,9985
   |  
  | +24 | 0,9475 | 0,9527 | 0,9579 | 0,9631 | 0,9683 | 0,9735
   | 0,9787
   | 0,9839
   | 0,9865
   | 0,9917
   |  
  | +26 | 0,9412 | 0,9464 | 0,9516 | 0,9566 | 0,9618 | 0,9669
   | 0,9721
   | 0,9773
   | 0,9799
   | 0,9851
   |  
  | +28 | 0,9349 | 0,9401 | 0,9453 | 0,9503 | 0,9555 | 0,9605
   | 0,9657
   | 0,9708
   | 0,9734
   | 0,9785
   |  
  | +30 | 0,9288 | 0,9339 | 0,9391 | 0,9440 | 0,9432 | 0,9542
   | 0,9594
   | 0,9645
   | 0,9670
   | 0,9723
   |  
  | +34 | 0,9167 | 0,9218 | 0,9268 | 0,9318 | 0,9368 | 0,9418
   | 0,9468
   | 0,9519
   | 0,9544
   | 0,9595
   |  
  | +38 | 0,9049 | 0,9099 | 0,9149 | 0,9199 | 0,9248 | 0,9297
   | 0,9347
   | 0,9397
   | 0,9421
   | 0,9471
   |      
 |