Хорошие продукты и сервисы
Наш Поиск (введите запрос без опечаток)
Наш Поиск по гостам (введите запрос без опечаток)
Поиск
Поиск
Бизнес гороскоп на текущую неделю c 29.12.2025 по 04.01.2026
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

ГОСТ Р ИСО 12500-2-2009; Страница 9

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ Р ЕН 13463-6-2009 Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 6. Защита контролем источника воспламенения «b» Non-electrical equipment for use in potentially explosive atmospheres. Part 6. Protection by control of ignition source «b» (Настоящий стандарт устанавливает требования к проектированию и конструкции оборудования, предназначенного для применения в потенциально взрывоопасных средах с защитой вида «контроль источника воспламенения «b». Требования настоящего стандарта дополняют требования ГОСТ Р ЕН 13463-1, полностью распространяющегося на оборудование, конструкция которого выполнена в соответствии с настоящим стандартом, а именно:. - группы I категории с уровнем взрывозащиты Мb – оборудование, не имеющее источника воспламенения, возникающего в жестких условиях эксплуатации;. - группы II с уровнем взрывозащиты Gс – оборудование, не имеющее источника воспламенения в нормальных условиях эксплуатации;. - группы II с уровнями взрывозащиты Gb – оборудование, не имеющее источника воспламенения, возникающего в результате ожидаемых неисправностей;. - группы II с уровнями взрывозащиты Ga – оборудование, не имеющее источника воспламенения в нормальных условиях эксплуатации или при возникновении ожидаемых или редких неисправностях. Вид защиты, описанный в настоящем стандарте, допускается применять как самостоятельный вид защиты или в комбинации с другими видами защиты. Требования настоящего стандарта не распространяются на:. - устройства управления, не предназначенные для обеспечения защиты от воспламенения;. - защиту от воспламенения электрооборудования;. - системы отключения оборудования, которые активизируются датчиками горючих газов, взрывоопасной среды, угарного газа, огня или дыма) ГОСТ Р 53605-2009 Топливо для двигателей внутреннего сгорания. Метиловые эфиры жирных кислот (FAME) для дизельных двигателей. Общие технических требования Automotive fuels. Fatty acid methyl esters (FAME) for diesel engines. General technical requirements (Настоящий стандарт распространяется на метиловые эфиры жирных кислот (FAME), при их 100%-ной концентрации, применяемые в качестве биотоплив для дизельных двигателей или компонента топлив, соответствующих требованиям стандарта EN 590:2004. Топлива, приготовленные только на основе метиловых эфиров жирных кислот (FAME), предназначены для транспортных средств с дизельными двигателями, сконструированными или переоборудованными для работы на данном виде топлива. Биотопливо - это экологически чистое топливо для дизельных двигателей, получаемое путем химической обработки растительного масла или животных жиров, которое может служить добавкой к дизельному топливу или полностью заменять его) ГОСТ Р 53693-2009 Продукция соковая. Определение аскорбиновой кислоты методом высокоэффективной жидкостной хроматографии Juice products. Determination of ascorbic acid by High Performance Liquid Chromatography (HPLC) (Настоящий стандарт распространяется на фруктовые и овощные соки, нектары, морсы и сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, соковую продукцию из фруктов и овощей обогащенную и для детского питания и устанавливает метод высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) для определения массовой концентрации или массовой доли аскорбиновой кислоты. Диапазон измерения массовой концентрации (массовой доли) аскорбиновой кислоты от 5 до 1000 мг/дм3 (млн-1) включительно)
Страница 9
Страница 1 Untitled document
ГОСТ Р ИСО 12500-22009
7.5 Перепад давления
Измеряют и записывают перепад давления сжатого воздуха на испытываемом фильтре.
7.6 Вычисление массы адсорбированного контрольного вещества
Массу контрольного вещества МТ
Л
, мг, адсорбированного испытываемым фильтроэлементом,
вычисляют по формуле
WTA =« W < U M -18-(2)
где о),* j массовая концентрация контрольного вещества на входе в испытательный стенд, мг/кг;
qair
расход воздуха при испытании. м3/ч.
t
интервал времени до достижения проскока на испытываемом фильтре, ч.
7.7 Испытание
Испытание проводят в следующем порядке:
a) дают установиться рабочему режиму всего оборудования при постоянной рабочей температу
ре, давлении и параметрах потока сжатого воздуха. Запускают устройство регистрации данных;
b
) устанавливают фоновую концентрацию метана в окружающем воздухе для детектора паров
углеводородов (ДПУ) (обычно не более 5 мг/кг). Эта концентрация может быть принята за нулевую на
ДПУ или прибавлена к массовой концентрации контрольного вещества, измеренной в моментпроскока:
c) устанавливают уровень и дают стабилизироваться массовой концентрации контрольного
вещества выше по потоку от фильтра путем настройки положения клапана регулировки расхода жид
кости в испарителе, проверяя массовую концентрацию на ДПУ при открытой обходной линии и закры
тых клапанах по обе стороны испытываемого фильтра;
d) устанавливают испытываемый фильтр, открывают входной и выходной клапаны испытывае
мого фильтра, закрывая при этом обходной клапан. После этого массовая концентрация контрольного
вещества ниже по потоку от фильтра, измеренная на ДПУ. должна опуститься до уровня ниже массо
вой концентрации при проскоке. Регистрируют время, при котором достигается этот уровень;
e) регистрируют перепад давления на фильтре;
0 контролируют с помощью ДПУ массовую концентрацию контрольного вещества ниже по потоку
от фильтрадо момента, пока результаты измерения не превысят значение его массовой концентрации
при проскоке. Точное значение интервала времени, по истечении которого происходит проскок, можно
определить на основе массива данных, полученных с помощью устройства регистрации данных;
д) закрывают клапаны испарителя, изолируяего отосновной линии. Открывают обходной клапан
и закрывают оба клапана испытываемого фильтра для его изоляции;
h) по завершении испытания все клапаны подачи воздуха закрывают, а давлению в аппаратуре
дают безопасно снизиться до 0 кПа [0 бар(е)].
8 Неопределенность
П р и м е ч а н и е Вычисление вероятной ошибки в соответствии с настоящим разделом не всегда обяза
тельно.
Применение физических методов измерений не позволяетдать количественную оценку физичес
кой величине или определить истинное значение ошибки каждого отдельного измерения. Однако если
условия измерений известны, можно оценить или вычислить характеристическое отклонение измеряе
мой величины от истинного значения таким образом, что можно с определенной степенью достовер
ности утверждать, что истинная ошибка не превышает указанного отклонения. Значение этого
отклонения (обычно это 95 %-ный доверительный интервал) представляет собой критерий точности
для отдельного измерения.
Предполагается, что все систематические ошибки, которые могут иметь место при измерении
отдельных величин и характеристик воздуха, могут быть скомпенсированы специальнымидействиями.
Дополнительное предположение состоит в том. что доверительные интервалы, обусловленные ошиб
ками при снятии или интеграции показаний, можно не определять, если число измерений достаточно
большое.
Незначительные систематические ошибки, которые могут возникнуть, можно отнести к неточнос
ти измерений.
5