Акции
категории услуг
Написать
info@obrprofi.ru Отправить сообщение Telegram
Позвонить
Заказать обратный звонок Telegram 8 800 550-24-62
Доставка

Условия доставки

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

«Аналитический контроль объектов окружающей среды» на курсах повышения квалификации

Удостоверение установленного образца с занесением в ФРДО. Без отрыва от работы.

Ответим на все вопросы по обучению
Узнать подробности МАКС Написать в МАКС
Удостоверение
установленного образца
Запись в ФРДО
госреестр Рособрнадзора
От 16 часов
72 / 144 / 256 ч
Доставка по РФ
оригиналы курьером
Стоимость обучения
8 900 ₽ 14900 ₽ -30%
Рассрочка 742 ₽/мес на 12 месяцев без процентов
Договор и закрывающие документы
Внесение в ФРДО
Скан в день оплаты
Доставка по России
Бесплатная консультация
Менеджер свяжется в течение 15 минут · Без обязательств
8 800 550-24-62
О курсе

Аналитический контроль объектов окружающей среды

Программа повышения квалификации для химиков-аналитиков, инженеров аккредитованных лабораторий, специалистов ПЭК и экологического мониторинга. Курс охватывает аналитический контроль объектов окружающей среды — методы анализа атмосферного воздуха, природных и сточных вод, почв, отходов, биологических объектов. Разбираются спектральные методы (атомно-абсорбционная и эмиссионная спектрометрия, ИК и УФ-видимая спектроскопия), хроматографические (ГЖХ, ВЭЖХ, ИХ), масс-спектрометрия (ИСП-МС, ГХ-МС, ВЭЖХ-МС), электрохимические, аккредитация лабораторий по ГОСТ ISO/IEC 17025. По итогам выдаётся удостоверение о повышении квалификации с регистрацией в ФИС ФРДО.

Кому нужна
Химикам-аналитикам, инженерам аккредитованных лабораторий, специалистам ПЭК и мониторинга
Нормативная база
ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, ПНД Ф, методики Минприроды, Росгидромета, Роспотребнадзора
Объём программы
256 академических часов в дистанционном формате
Документ
Удостоверение о повышении квалификации, регистрация в ФИС ФРДО

Зачем нужен курс

Аналитический контроль — это основа экологического мониторинга, без которого невозможно ни разработать проект ПДВ или НДС, ни вести производственный экологический контроль (ПЭК), ни контролировать соблюдение нормативов. Современная аналитика использует сложные приборы — газовые и жидкостные хроматографы, масс-спектрометры, атомно-абсорбционные спектрометры с ИСП-МС, требующие специальной подготовки оператора. Цена ошибки в аналитике — недостоверные результаты, которые ведут к неправильным решениям. Курс даёт системную подготовку по всему спектру современных аналитических методов для экологического контроля.

Программа охватывает методы анализа всех объектов окружающей среды (воздух, вода, почва, отходы), современные приборные методы (спектральные, хроматографические, масс-спектрометрические), методики (ПНД Ф, ГОСТ, ОСТ), аккредитацию лабораторий, контроль качества.

Ключевой принцип аналитического контроля
Любая аналитика — это цепочка от отбора пробы через её подготовку и измерение до интерпретации результата. Ошибка на любом звене обнуляет результат всей цепи. Качественная аналитика требует контроля каждого этапа.

Где работают выпускники программы

Химики-аналитики востребованы в аккредитованных лабораториях, на промышленных предприятиях, в государственных органах.

  • Аккредитованные экологические лаборатории — заводские (на крупных предприятиях), независимые коммерческие («Биохиммаш», «ИнтерЭКО», «Аналитика», региональные).
  • Аналитические лаборатории промышленных предприятий — Газпром, Роснефть, Норникель, Северсталь, ММК, НЛМК.
  • Лаборатории государственных органов — Росгидромет (ГГО им. Воейкова), Роспотребнадзор (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»), Росприроднадзор, Россельхознадзор.
  • Научно-исследовательские центры — ИГ РАН, ИО РАН, ВНИИприроды, отраслевые НИИ.
  • Производители аналитического оборудования — Bruker, Agilent, Shimadzu, Thermo Fisher Scientific (с российскими представительствами), отечественные «Спектран», ЛЮМЭКС, СПЕКС.
  • Экспертные центры по аккредитации — Росаккредитация, аккредитованные эксперты.
  • Контрактные исследовательские организации (CRO) — для промышленных и фармацевтических заказчиков.

Что входит в программу обучения

Спектральные методы анализа

Атомно-абсорбционная спектрометрия (ААС). Принцип — поглощение света атомами определяемого элемента. Применяется для определения металлов в водах, почвах, биологических объектах. Пламенная ААС — простая, для средних концентраций. Электротермическая ААС с графитовой печью — для следовых концентраций. Производители — Agilent, Shimadzu, Analytik Jena, отечественные. Атомно-эмиссионная спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-АЭС, ICP-OES) — одновременное определение десятков элементов. Высокая производительность. Применяется в экологическом мониторинге, металлургии, геохимии. Производители — Agilent 5800/5900, Thermo Fisher iCAP, Spectro Arcos. УФ-видимая спектрофотометрия (СФ) — массовый метод для определения растворённых веществ в водах (фосфаты, нитраты, аммоний, фенолы, нефтепродукты). Спектрофотометры Cary (Agilent), UV-1800 (Shimadzu), отечественные ПЭ-5300, КФК-3. ИК-спектроскопия (FTIR) — для органических веществ, для определения нефтепродуктов в водах. Спектрофлуориметрия — для следовых количеств органических флуоресцирующих веществ (полиароматические углеводороды).

Хроматографические методы

Газовая хроматография (ГХ, ГЖХ). Принцип — разделение веществ по распределению между неподвижной и газовой подвижной фазами. Применяется для определения летучих органических соединений (ЛОС, VOC) в воздухе, водах, почвах. Бензол, толуол, ксилолы, фенолы, ароматические углеводороды, пестициды. Капиллярные колонки длиной 30–60 м. Детекторы — пламенно-ионизационный (ПИД, FID) универсальный, электронно-захватный (ЭЗД, ECD) для галогенсодержащих, масс-спектрометрический (МСД, MSD) для идентификации. Производители — Agilent (флагман мирового рынка), Shimadzu, Thermo Fisher, отечественные «Хроматэк», ЛЮМЭКС. Высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ, HPLC). Принцип — разделение в жидкой подвижной фазе под давлением. Применяется для нелетучих органических веществ — пестицидов, метаболитов, биологически активных веществ. Колонки С18 (наиболее распространённые). Детекторы — УФ-видимый, флуоресцентный, масс-спектрометрический. UPLC (ультравысокого давления) — современное развитие. Ионная хроматография (ИХ) для неорганических анионов и катионов в водах. Хлориды, сульфаты, нитраты, фосфаты, фториды.

Масс-спектрометрия

Масс-спектрометр с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС, ICP-MS) — наиболее чувствительный метод для определения тяжёлых металлов и других элементов. Чувствительность до нг/л (1 на миллиард). Одновременное определение десятков элементов. Применяется для следовых количеств токсичных металлов (Pb, Hg, Cd, As, Cr, U, Th, редкоземельные). Производители — Thermo Fisher iCAP RQ/TQ, Agilent 7900/8900, Perkin Elmer NexION, Bruker Aurora. ГХ-МС (газовая хроматография с масс-спектрометрическим детектором) — для идентификации органических загрязнителей в сложных матрицах. Возможность поиска неизвестных. Базы спектров (NIST, Wiley) с десятками тысяч веществ. Применяется для диоксинов, полихлорированных бифенилов, СОЗ. ВЭЖХ-МС/МС (жидкостная хроматография с тандемным масс-спектрометром) — для нелетучих органических веществ с высокой чувствительностью и селективностью. Применяется для пестицидов в водах, для фармацевтических остатков, для микотоксинов в пищевых продуктах. Производители — Thermo Fisher TSQ Quantis, Agilent 6470/6495, AB Sciex 4500.

Электрохимические и другие методы

Потенциометрия — измерение электродного потенциала. рН-метрия — основа определения кислотности воды и почв. Ионоселективные электроды для Na+, K+, Ca2+, Cl-, NO3-, NH4+ и других ионов. Кондуктометрия — измерение электропроводности для общей минерализации. Электрохимические методы инверсионной вольтамперометрии для следовых количеств тяжёлых металлов. Альтернатива ИСП-МС в стационарных условиях. Производители оборудования — Metrohm (Швейцария), отечественный «ТА» (Томск). Гравиметрия — весовой анализ. Применяется для взвешенных веществ в водах (фильтрация и взвешивание остатка), для общей жёсткости. Тестируется. Титриметрия — классический объёмный метод. Применяется для БПК, ХПК, окисляемости, жёсткости. Биологические методы — биотестирование для интегральной оценки токсичности. Применение Daphnia magna, Chlorella vulgaris, других организмов. Радиохимические методы — гамма-, бета-, альфа-спектрометрия для радиоактивных загрязнителей.

Методики анализа и ПНД Ф

ПНД Ф (Природоохранные нормативные документы федеральные) — основные методики для экологического контроля. Структура — разделы по объектам (воздух ПНД Ф 13, вода ПНД Ф 14, почва ПНД Ф 16, отходы ПНД Ф 12) и по показателям. Методики разработки Росгидрометом, Росприроднадзором, аккредитованными организациями. Утверждены Минприроды. Применение в государственных и аккредитованных лабораториях. Пример — ПНД Ф 14.1:2.95-97 «Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации железа общего в питьевых, поверхностных и сточных водах фотометрическим методом с применением сульфосалициловой кислоты». ГОСТ методики — стандартные. ОСТ методики — отраслевые. Методики Росгидромета — РД 52.04, РД 52.10 (для воздуха и поверхностных вод). Методики Роспотребнадзора — для санитарно-гигиенических задач. МУ (методические указания) Минздрава для питьевых вод. Аттестация методик — подтверждение точности и воспроизводимости. Метрологическая экспертиза в федеральных метрологических институтах.

Аккредитация лабораторий и контроль качества

Аккредитация по ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Регулирование — 412-ФЗ «Об аккредитации», Росаккредитация. Требования. Беспристрастность и конфиденциальность. Квалифицированный персонал с аттестацией по применяемым методикам. Соответствующие помещения с контролем условий. Поверенные средства измерений (через федеральные метрологические институты — ВНИИМС, ВНИИФТРИ, ВНИИМ). Стандартные образцы. Документированные процедуры. Внутренние аудиты. Корректирующие действия. Внутренний контроль качества. Контрольные карты Шухарта. Регулярный анализ контрольных образцов. Анализ слепых проб. Параллельный анализ одной пробы в разных методиках. Внешний контроль качества. Межлабораторные сравнительные испытания (МСИ). Регулярное участие. Получение оценки лаборатории (z-score). Прохождение проверок Росаккредитации каждые 2 года. Расширение области аккредитации — по мере освоения новых методик.

Сколько зарабатывают химики-аналитики

ДолжностьМосква и СПбРегионы-миллионники
Лаборант аналитической лаборатории75–120 тыс. ₽55–95 тыс. ₽
Химик-аналитик110–185 тыс. ₽80–135 тыс. ₽
Инженер-химик аналитической лаборатории140–230 тыс. ₽100–170 тыс. ₽
Главный химик-аналитик180–290 тыс. ₽130–215 тыс. ₽
Руководитель аккредитованной лаборатории220–360 тыс. ₽160–265 тыс. ₽
Технический эксперт производителя оборудования (Agilent, Bruker)200–325 тыс. ₽145–235 тыс. ₽

Опытные химики-аналитики со знанием конкретного оборудования (ИСП-МС, ВЭЖХ-МС, ГХ-МС с тандемами) — узкая высокооплачиваемая ниша. Технические эксперты Agilent, Shimadzu, Bruker, Thermo Fisher в РФ с опытом 10+ лет — 300–400 тысяч рублей в месяц.


Что вы освоите на курсе

  1. Применять ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 для аккредитации.
  2. Работать с ААС и ИСП-АЭС для металлов.
  3. Применять УФ-видимую спектрофотометрию.
  4. Работать с газовой и жидкостной хроматографией.
  5. Применять масс-спектрометрию (ИСП-МС, ГХ-МС, ВЭЖХ-МС).
  6. Использовать ионную хроматографию.
  7. Применять методики ПНД Ф для экологического контроля.
  8. Организовывать внутренний контроль качества.
  9. Участвовать в межлабораторных сравнительных испытаниях.
  10. Готовить лабораторию к проверке Росаккредитации.

Документ по окончании

После защиты итоговой работы вы получаете удостоверение о повышении квалификации установленного образца, оформленное по 273-ФЗ. Сведения вносятся в ФИС ФРДО. Удостоверение признаётся аккредитованными лабораториями, промышленными предприятиями, государственными природоохранными органами.

Аналитический контроль — это цифры за всеми экологическими решениями. Точные результаты — залог правильных решений; неправильные — источник многомиллионных ошибок. Поэтому квалификация аналитика напрямую влияет на качество экологического управления в корпорации или государстве.

Юридические основания программы

  • Программа разработана по 273-ФЗ «Об образовании» и Приказу Минобрнауки № 499.
  • Содержание соотнесено с квалификационными требованиями для химиков-аналитиков.
  • Лицензия Минобразования № Л035-01265-18/00256787 от 14.04.2022, бессрочно.
  • Удостоверение регистрируется в ФИС ФРДО в течение 60 дней (ПП № 825).
Совет от методистов
Освойте конкретный набор приборов вашей лаборатории на уровне глубокой экспертизы. Производители оборудования (Agilent, Shimadzu, Thermo Fisher, отечественные «Хроматэк», ЛЮМЭКС) регулярно проводят технические семинары и пользовательские конференции — участвуйте для поддержания современной экспертизы.
Учебный план

Программа «Аналитический контроль объектов окружающей среды»

Программа охватывает компетенции:

1

Нормативная база

  • ФЗ-7 (общий)
  • ФЗ-89 (отходы)
  • ФЗ-96 (воздух)
  • Водный/Земельный кодексы
  • ФЗ-219 (НДВ)
2

Категорирование объектов НВОС

  • I-IV категории
  • Декларация о воздействии
  • ПТО НВОС
  • Производственный экоконтроль
  • Отчётность 2-ТП
3

Обращение с отходами

  • Классы опасности I-V
  • Паспортизация
  • Лицензирование
  • Учёт и отчётность
  • Полигоны и переработка
4

Воздух, вода, почва

  • ПДВ и ПДС
  • Контроль выбросов
  • СЗЗ
  • Загрязнение почв
  • Природовосстановление
5

ОВОС и экспертиза

  • Экологическая экспертиза
  • ОВОС проектов
  • Гос. экологический контроль
  • Общественные слушания
  • Согласования
6

Тренды ESG

  • ESG-отчётность
  • ИСО 14001
  • Углеродный след
  • Циркулярная экономика
  • Зелёное финансирование
* Наши курсы постоянно обновляются методическим отделом в соответствии с изменениями в законодательстве, и возможно, итоговая программа будет немного отличаться. Уточнить актуальный план или оставить заявку на разработку персональной программы обучения вы можете по телефону 8 800 550-24-62
Итоговая аттестация и документ
По завершении проводится итоговое тестирование. После успешной сдачи выдаётся удостоверение о повышении квалификации установленного образца с занесением в ФИС ФРДО Рособрнадзора.
Удостоверение
о повышении квалификации
Удостоверение о повышении квалификации
Обложка удостоверения
УЦ ОбрПрофи

Почему выбирают наш центр

Лицензированное образовательное учреждение с 15-летней историей. Наша команда — это методисты, преподаватели и менеджеры, которые сопровождают каждого слушателя от заявки до получения документов.

Государственная лицензия
Минобразования № Л035-01265-18/00256787
Внесение в ФРДО
Все документы регистрируются в реестре Рособрнадзора
Персональный менеджер
Сопровождение от заявки до получения документов на руки
10 000+
специалистов выпущено
200+
компаний-клиентов
10 000+
выпускников
Как пройти повышение квалификации в «ОбрПрофи»?
дистанционного обучения ЗАПОЛНЕНИЕ
ЗАЯВКИ
1
дистанционного обучения ОТПРАВКА НА ВАШ
E-MAIL : ДОГОВОРА, СЧЕТА И ДАННЫЕ К СДО
2
дистанционного обучения ОБУЧЕНИЕ И ТЕСТИРОВАНИЕ 3
дистанционного обучения ОПЛАТА
ОБУЧЕНИЯ
4
дистанционного обучения ПОЛУЧЕНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЙ 5
Формат обучения:
дистанционный (без отрыва от производства) или очный
Внимание

Наши гарантии

Проверка в ФИС ФРДО — данные о выданном документе вносятся в федеральный реестр
Актуальные программы — соответствуют профессиональным стандартам и ФГОС
Персональное сопровождение — от записи до получения документов на руки
Возврат средств — полный возврат, если обучение не соответствует заявленному

Готовы записаться на курс?

Менеджер свяжется в течение 15 минут, ответит на вопросы и оформит документы

Наша
Лицензия
логотип
Лицензия УЦ ОБРПРОФИ
Лицензия УЦ ОБРПРОФИ

Регистрационный номер: № Л035-01265-18/00256787

Проверить лицензиюПроверить действительность лицензии

Часто задаваемые вопросы

Современный экологический контроль использует широкий спектр аналитических методов в зависимости от определяемых веществ и матрицы. 1) Спектральные методы. Атомно-абсорбционная спектрометрия (ААС) — для определения металлов. Пламенная ААС для средних концентраций (мг/л) и электротермическая с графитовой печью для следовых (мкг/л). Атомно-эмиссионная спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-АЭС, ICP-OES) — одновременное определение десятков элементов с высокой производительностью. Применяется массово в экологическом мониторинге, металлургии. УФ-видимая спектрофотометрия — массовый метод для растворённых веществ в водах (фосфаты, нитраты, аммоний, фенолы, цветность). ИК-спектроскопия (FTIR) — для органических веществ, для определения нефтепродуктов в водах. 2) Хроматографические методы. Газовая хроматография (ГХ) — для летучих органических соединений (ЛОС, VOC) в воздухе, водах, почвах. Высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ, HPLC) — для нелетучих органических веществ (пестицидов, лекарств, метаболитов). Ионная хроматография (ИХ) — для неорганических анионов и катионов в водах. 3) Масс-спектрометрия — наиболее чувствительные методы. ИСП-МС (ICP-MS) для следовых концентраций тяжёлых металлов до нг/л. ГХ-МС для идентификации органических загрязнителей. ВЭЖХ-МС/МС для нелетучих с высокой селективностью. 4) Электрохимические методы. Потенциометрия (рН, ионоселективные электроды). Кондуктометрия для общей минерализации. Инверсионная вольтамперометрия для следовых металлов. 5) Гравиметрия — для взвешенных веществ. 6) Титриметрия — БПК, ХПК, окисляемость, жёсткость. 7) Биологические методы — биотестирование интегральной токсичности. 8) Радиохимические методы. На курсе разбирается выбор метода под задачу.

ИСП-АЭС (атомно-эмиссионная спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой, ICP-OES) и ИСП-МС (масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой, ICP-MS) — два мощных метода многоэлементного анализа с общим источником ионизации (плазма аргона при 6000–10000 К), но с принципиально разными детекторами. ИСП-АЭС. Принцип — после ионизации в плазме возбуждённые атомы испускают характеристическое излучение. Детектируется оптической системой с дифракционной решёткой и ПЗС-матрицей. Одновременное определение десятков элементов (до 70+). Пределы обнаружения от 0,1 до 100 мкг/л в зависимости от элемента. Линейный диапазон 4–6 порядков (от 0,1 мкг/л до 1000 мг/л). Производители — Agilent 5800/5900, Thermo Fisher iCAP 6000/7000, Spectro Arcos, Perkin Elmer Optima. Цена прибора — 60–150 тысяч долларов. Применение — экологический контроль металлов в воде (массовый анализ), металлургия (определение состава сплавов), геохимия (анализ руд). ИСП-МС. Принцип — после ионизации ионы направляются в масс-спектрометр (квадруполь или магнитный сектор), где разделяются по массе и заряду. Высокая чувствительность благодаря масс-фильтрации. Пределы обнаружения от 0,001 до 0,01 мкг/л (нг/л) — в 100–1000 раз лучше ИСП-АЭС. Возможность определения изотопов (изотопное разбавление как референсный метод). Производители — Thermo Fisher iCAP RQ/TQ, Agilent 7900/8900, Perkin Elmer NexION, Bruker Aurora. Цена прибора — 200–500 тысяч долларов. Применение — следовые количества токсичных металлов в питьевой воде (свинец, ртуть, кадмий), в почвах, в биологических объектах. Когда нужна максимальная чувствительность. Выбор. Для рутинного контроля при концентрациях мг/л и десятков мкг/л — ИСП-АЭС достаточно. Для следовых концентраций (мкг/л и ниже), для определения изотопов, для анализа на токсичные металлы в питьевой воде — ИСП-МС. Многие крупные лаборатории имеют оба прибора. На курсе разбирается практика.

Хроматографический анализ — основной метод для органических загрязнителей в экологическом контроле. Газовая хроматография (ГХ, GC). Принцип — разделение веществ по распределению между неподвижной (плёнка стационарной фазы на стенках колонки) и подвижной (газ-носитель, обычно гелий или водород) фазами. Капиллярные колонки — длина 30–60 м, внутренний диаметр 0,25–0,32 мм, толщина плёнки 0,25–1,0 мкм. Стационарная фаза — неполярная (метилсиликон HP-1, DB-1 для нефтепродуктов), полярная (полиэтиленгликоль HP-INNOWax для спиртов и аминов), средне полярная (5% дифенил-метилсиликон HP-5 — наиболее универсальная). Температурное программирование от 40 до 350°C. Применение для летучих и среднелетучих органических веществ (БТЭКс — бензол, толуол, этилбензол, ксилолы; полиароматические углеводороды; пестициды; полихлорированные бифенилы; стойкие органические загрязнители СОЗ). Детекторы. Пламенно-ионизационный (ПИД, FID) — универсальный для углеводородов. Электронно-захватный (ЭЗД, ECD) — высокая чувствительность для галогенсодержащих (хлорорганические пестициды). Азот-фосфорный (АФД, NPD) — для соединений азота и фосфора. Масс-спектрометрический (МСД, MS) — для идентификации с использованием библиотек спектров (NIST с 350 тысячами веществ). Производители — Agilent (флагман мирового рынка), Shimadzu, Thermo Fisher, отечественные «Хроматэк», ЛЮМЭКС, СПЕКС. Высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ, HPLC). Принцип — разделение в жидкой подвижной фазе под давлением (до 600 бар обычная, до 1500 бар UPLC). Колонки С18 (наиболее распространённые, гидрофобные) для разделения нелетучих органических соединений. Применение для пестицидов в водах, для антибиотиков и фармацевтических остатков, для микотоксинов, для гормонов. Детекторы — УФ-видимый, флуоресцентный, рефрактометрический, масс-спектрометрический (наиболее современный). UPLC (Ultra Performance Liquid Chromatography) — с короткими колонками (5–10 см) и малым диаметром частиц (1,7 мкм) для быстрого анализа (5–10 минут). Применяется на современных лабораториях. На курсе разбирается практика.

Аналитические методики для экологического контроля в РФ — система нормативных документов разных уровней. 1) ПНД Ф (Природоохранные нормативные документы федеральные) — основные методики для экологического контроля. Утверждены Минприроды РФ. Регулярно обновляются. Структура. ПНД Ф 13 — методики для атмосферного воздуха. ПНД Ф 14 — методики для природных и сточных вод. ПНД Ф 16 — методики для почв и донных отложений. ПНД Ф 12 — методики для отходов. Внутри каждого раздела — методики по показателям (общие — взвешенные, БПК, ХПК; индивидуальные вещества — нефтепродукты, металлы, фенолы; биологические — бактериологические показатели). Пример — ПНД Ф 14.1:2.95-97 «Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации железа общего в питьевых, поверхностных и сточных водах фотометрическим методом с применением сульфосалициловой кислоты». 2) ГОСТ методики — стандартные. ГОСТ 17.2.4.02-81, ГОСТ 31861-2012 и многие другие. 3) ОСТ методики — отраслевые. Например, ОСТ 153 для метеорологии. 4) Методики Росгидромета — РД 52.04 (для воздуха), РД 52.10 (для поверхностных вод), РД 52.18 (для почв). Применяются в государственной сети мониторинга Росгидромета. 5) Методики Роспотребнадзора — для санитарно-гигиенических задач (контроль ПДК в воздухе населённых пунктов, в питьевой воде). 6) МУ (методические указания) Минздрава для питьевых вод и санитарно-гигиенических объектов. 7) ГН (гигиенические нормативы) — ПДК и нормативы воздействия, на которые ориентируются методики. 8) Международные стандарты ISO — для экспортного контроля и при международных требованиях. EPA Method (агентство по охране окружающей среды США) — для отдельных применений. Аттестация методик — подтверждение точности и воспроизводимости. Метрологическая экспертиза в федеральных метрологических институтах (ВНИИМ, ВНИИФТРИ, ВНИИМС). Лаборатории применяют только аттестованные методики. Расширение области аккредитации — по мере освоения новых методик в лаборатории. На курсе разбирается практика.

Контроль качества — обязательный элемент работы аккредитованной лаборатории по ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Включает внутренний и внешний контроль. Внутренний контроль качества. 1) Контрольные карты Шухарта. Применяются для регулярных серий измерений. Контрольный образец (стандартный с известным значением) анализируется при каждой серии. Результаты наносятся на карту с заданными границами (предупредительные ±2σ, действия ±3σ). Выход за границы — сигнал о проблеме (загрязнение, износ колонки, ошибка калибровки). 2) Регулярный анализ контрольных образцов известного состава. Сравнение с паспортным значением. Стандартные образцы (ГСО — государственные стандартные образцы, ОСО — отраслевые) от ВНИИМС, ВНИИФТРИ. 3) Анализ слепых проб — для контроля без знания заранее результата. Имитация типовой пробы с скрытым значением. 4) Параллельный анализ одной пробы разными методиками — для проверки правильности. 5) Параллельный анализ одной пробы разными аналитиками — для проверки воспроизводимости. 6) Анализ одной пробы дважды (с временным интервалом) — для проверки стабильности. 7) Контроль калибровки. Регулярная калибровка приборов по стандартам. Контроль правильности по контрольным растворам. 8) Контроль за работой персонала. Регулярная аттестация. Контроль соблюдения методик. Внешний контроль качества. 1) Межлабораторные сравнительные испытания (МСИ). Регулярное участие (не реже 1–2 раз в год). Получение оценки лаборатории (z-score). Если z-score в пределах ±2 — отличный результат, ±3 — хороший, выше — требуется корректирующие действия. Операторы МСИ — БМЛ, ИФХЭ РАН, региональные центры стандартизации. 2) Проверки Росаккредитации каждые 2 года — выездная экспертная оценка. 3) Аудиты заказчиков (для лабораторий, обслуживающих крупные корпорации). 4) Сертификационные аудиты по СМК ISO 9001 (если внедрено). Документирование контроля качества. Журналы контроля качества. Отчёты по МСИ. Корректирующие действия. Хранение записей не менее 5–10 лет. Цель — обеспечить достоверность результатов, защитить лабораторию от претензий заказчиков и регуляторов, поддерживать высокий уровень компетентности. На курсе разбирается практика.

В Москве и Санкт-Петербурге лаборант аналитической лаборатории получает 75–120 тысяч рублей, химик-аналитик — 110–185 тысяч, инженер-химик аналитической лаборатории — 140–230 тысяч, главный химик-аналитик — 180–290 тысяч, руководитель аккредитованной лаборатории — 220–360 тысяч, технический эксперт производителя оборудования (Agilent, Bruker, Shimadzu, Thermo Fisher) — 200–325 тысяч рублей. В регионах-миллионниках вилка ниже на 25–35%. Опытные химики-аналитики со знанием конкретного современного оборудования (ИСП-МС, ВЭЖХ-МС/МС, ГХ-МС с тандемами, ИК-Фурье спектрометры высокого разрешения) — узкая высокооплачиваемая ниша с большим спросом в отраслевых лабораториях. Зарплата 250–400 тысяч в месяц для опытных. На крупных промышленных предприятиях с собственными аккредитованными лабораториями (Норникель — Норильский комбинат, Газпром — газохимические комплексы, Роснефть — НПЗ, Лукойл, Северсталь, ММК, СИБУР, Уралкалий) и в государственных лабораториях Росгидромета (ГГО им. Воейкова, региональные), Роспотребнадзора (ФБУЗ), Росприроднадзора у опытных руководителей лабораторий доходы 300–500 тысяч в месяц. На объектах в Норильске у Норникеля с северными надбавками 1,5–2,0 — до 500–700 тысяч в месяц. Технические эксперты крупных производителей аналитического оборудования (Agilent в РФ через дистрибьюторов, Shimadzu, Bruker, Thermo Fisher) — узкая высокооплачиваемая специальность с командировками по стране. Зарплата 250–400 тысяч в месяц для опытных. Эксперты Росаккредитации и аккредитованные эксперты по аккредитации лабораторий — востребованная редкая профессия. Зарплата 250–400 тысяч в месяц с большими командировками. Эксперты по МСИ (организаторы межлабораторных сравнительных испытаний) — узкая ниша. Государственные лабораторные специалисты — стабильные позиции с социальным пакетом и научной работой. Сотрудники научно-исследовательских центров (ИФХЭ РАН, ИГ РАН, ИО РАН) — стабильные позиции с возможностью научной работы и публикаций. Типичный карьерный путь: лаборант → химик-аналитик → инженер-химик → старший инженер → главный химик → руководитель лаборатории. Параллельные ветки — переход в производители оборудования как технического эксперта; в специализированные лаборатории; в Росаккредитацию как эксперта; в собственный аналитический бизнес. Программа повышения квалификации даёт документ для перехода на руководящие позиции.
Остались
вопросы?

Меня зовут Тимур, я менеджер учебного центра «ОбрПрофи».
Для получения консультации вы можете оставить заявку:

Консультация с менеджеромКонсультация МАКСНаписать в МАКС

Контакты
УЦ «ОБРПРОФИ»


Реквизиты
УЦ «ОБРПРОФИ»


Скачать карточку учебного центра Скачать карточку учебного центра
Запросить коммерческое

Другие программы по направлению

Сайт собирает cookie и данные о посещении. Продолжая пользоваться, вы даёте согласие на обработку.