Анализ почвы на тяжелые металлы

Собственная аккредитованная лаборатория гарантия достоверности ваших данных

Работаем на современном оборудовании.
Наша лаборатория аккредитована по международному
стандарту ГОСТ ISO/IEC 17025-2019

Получите готовый расчет анализа почвы на тяжелые металлы

Ответьте на несколько вопросов, мы подберем нужные исследования и рассчитаем стоимость
1/4
01 Для какой цели вам нужен анализ почвы на тяжёлые металлы?
02 Какова площадь участка, который нужно исследовать?
03 Есть ли на участке или рядом с ним потенциальные источники загрязнения?
04 Есть ли у вас уже результаты анализов, которые нужно проверить или дополнить?
Уже готовы Вам перезвонить!
Консультация, как правило, не занимает более 5 минут. И это проще, чем искать информацию самостоятельно.
Онлайн
Диана
Диана
Менеджер
Ответив на вопросы
вы получите:
Профессиональную консультацию эколога
Помощь в решении Вашей ситуации
Есть вопросы? Звоните:

Методы анализа почвы на тяжелые металлы, которые мы используем

Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС)
Метод основан на способности атомов поглощать свет в газовой среде. Металл дает уникальный спектральный след, что помогает определить его содержание.
Спектроскопия с индуктивно связанной плазмой (ИСПС)
Образец помещаем в плазменный разряд, где атомы возбуждаются и начинают испускать свечение. Анализ свечения дает полную картину по металлам.
Тонкослойная хроматография
Пробу наносим на пластинку с сорбентом. Компоненты смеси двигаются с разной скоростью, что позволяет разделить сложные загрязнения на части.
Химический анализ
Обрабатываем пробу почвы специальными реактивами. Смотрим на цвет раствора, выпадение осадка или выделение газа. Определяем, есть ли в образце нужный металл.
Гравиметрический метод
Переводим искомую пробу в нерастворимое соединение. Осадок отфильтровываем, сушим и взвешиваем. По массе рассчитываем содержание металла в пробе.
Полярографический метод
Пробу помещаем в электролизер, меняем напряжение. Ионы металлов восстанавливаются и дают ток. По его характеристикам определяем состав и концентрацию.

Не уверены, что
почва безопасна?

Оставьте заявку — мы рассчитаем стоимость
анализа грунта на тяжелые металлы

Классы опасности тяжелых металлов

К группе тяжелых относят элементы с атомной массой от 50 а. е. м. либо плотностью выше 8 г/см³.

1
Высокоопасные
As (мышьяк), Cd (кадмий), Hg (ртуть), Zn (цинк), Pb (свинец)
2
Умеренно опасные
Co (кобальт), Ni (никель), Mo (молибден), Cu (медь), Sb (сурьма), Cr (хром)
3
Малоопасные
Ba (барий), V (ванадий), W (вольфрам), Mn (марганец), Sr (стронций)

Цены на анализ почвы на тяжелые металлы в Москве в 2026 году

Определяемый показатель - массовая доля (валовое содержание):

Кадмий
Определение концентрации кадмия в грунте. Метод ААС или ИСП-МС. Оценка соответствия ПДК.
от 1 650 руб.
Кобальт
Количественное определение кобальта в пробе. Для сельхозугодий, стройплощадок, санитарных зон.
от 1 650 руб.
Марганец
Лабораторное исследование грунта на содержание марганца. Высокая точность, протокол испытаний.
от 1 650 руб.
Медь
Измерение концентрации меди в образцах почвы. Для экологического мониторинга и земельных споров.
от 1 650 руб.
Мышьяк
Выявление токсичного мышьяка в грунте. Оценка класса опасности. Быстро, с протоколом.
от 1 650 руб.
Никель
Количественное определение никеля в почвенных пробах. Подходит для любых типов грунтов.
от 1 650 руб.
Ртуть
Самый токсичный металл. Определяем даже следовые концентрации. Заключение для СЭС.
от 1 650 руб.
Свинец
Анализ грунта на содержание свинца. Для приусадебных участков, детских площадок, промзон.
от 1 650 руб.
Хром
Определение общего хрома. Контроль загрязнения от промышленных выбросов и отходов.
от 1 650 руб.
Цинк
Лабораторное определение цинка в почве. Оценка плодородия и экологической безопасности.
от 1 650 руб.

Наши кейсы по анализу почвы на тяжелые металлы: от риска к экономии

FAQ

Достаточно ли одного анализа почвы на весь участок в Москве или нужно брать пробы в разных местах?

Одной пробы обычно недостаточно. Загрязнение тяжёлыми металлами почти никогда не распределяется равномерно. Около дороги или бывшего склада концентрация свинца и кадмия может быть в десятки раз выше, чем в дальнем углу участка. Для объективной картины пробы отбирают по сетке или с учётом рельефа и истории использования земли. Количество точек зависит от площади и предполагаемых источников загрязнения.

Может ли анализ почвы показать, откуда именно взялись металлы - с завода, от удобрений или из выхлопных газов?

Прямой ответ дать сложно, но косвенные признаки существуют. Высокий свинец в сочетании с ванадием часто указывает на автотранспорт. Кадмий с цинком - типичная пара от фосфорных удобрений. А ртуть и мышьяк в одном образце могут говорить о промышленных выбросах или старых пестицидах. Интерпретировать такие сочетания должен специалист с опытом экологических расследований.

Если ПДК по металлу превышена всего на 10–20 процентов, это действительно опасно или формальность?

Десятипроцентное превышение - не формальность. Предельно допустимые концентрации закладываются с запасом, но для некоторых металлов, например ртути или кадмия, даже небольшое отклонение повышает риск для здоровья при длительном воздействии. Всё зависит от класса опасности вещества и того, как будет использоваться участок. Для зоны отдыха или детской площадки лишние 20 процентов свинца - весомый повод для рекультивации. Для промышленной территории допустимы более гибкие критерии.

Нужно ли делать анализ почвы на металлы, если участок визуально чистый и рядом нет заводов?

Да, и это частая ошибка. Визуально чистый грунт может содержать опасные концентрации металлов. Свинец от выхлопов прошлых десятилетий, кадмий от фосфорных удобрений, которыми активно пользовались в советское время, или ртуть от разбитых люминесцентных ламп - всё это не имеет внешних признаков. Единственный способ убедиться в безопасности - лабораторное исследование. Особенно если на участке живут дети или выращиваются продукты.

Почему на одном и том же участке в Москве могут быть сильно загрязнены одни металлы, а другие - в полной норме?

Разные металлы по‑разному ведут себя в окружающей среде. Свинец и медь прочно связываются с глиной и органикой и остаются в верхнем слое. Кадмий и цинк более подвижны и могут мигрировать вглубь. Кроме того, источники загрязнения редко бывают универсальными. Автомобили дают свинец, удобрения - кадмий, старые покрытия - хром и никель. Поэтому типичная картина: одни металлы накапливаются, другие остаются в фоновых концентрациях.

Как понять, какие именно металлы включать в анализ, если нет явного источника загрязнения?

Есть базовый набор для большинства ситуаций. В него входят свинец, кадмий, ртуть, медь, цинк, никель, хром и мышьяк. Эти металлы встречаются чаще всего и имеют установленные ПДК. Если земля используется для сельского хозяйства, добавляют кобальт и марганец. При подозрении на промышленное загрязнение - сурьму, ванадий, вольфрам или барий. Консультация с экологом перед отбором проб помогает не платить за лишние позиции и не пропустить важные.

Можно ли по результатам анализа почвы спрогнозировать, будут ли металлы накапливаться дальше или ситуация стабилизируется?

Прогноз возможен, но требует повторных замеров. Одно исследование даёт моментальный срез. Для понимания динамики нужен второй анализ через сезон или после конкретных событий - паводка, завоза грунта, аварии. Металлы ведут себя по‑разному. Ртуть и кадмий могут медленно мигрировать вглубь. Свинец и медь чаще остаются на месте. Если источник загрязнения устранён, концентрации обычно не растут, но и не снижаются без рекультивации. Только сравнение двух и более анализов покажет тренд.

Документы

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019
ГОСТ ISO/IEC 17025-2019
Собственная аккредитованная лаборатория

Узнайте стоимость лабораторных
исследований почвы

Работаем только с юридическими лицами
Или напишите, мы онлайн