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 55829-2013; Страница 20

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ ISO 28927-11-2013 Вибрация. Определение параметров вибрационной характеристики ручных машин. Часть 11. Инструменты для обработки камня (Настоящий стандарт устанавливает лабораторный метод определения параметров вибрационной характеристики инструментов для обработки камня (далее - машины) по измерениям вибрации на рукоятках. Результаты испытаний могут быть использованы для сравнения разных моделей машины одного вида. Настоящий стандарт распространяется на испытания граверов и других ручных машин, предназначенных для каменотесных работ, с пневматическим и иным приводом. Он не распространяется на испытания рубильных и отбойных молотков, основным назначением которых является работа по металлу и применение в строительстве) ГОСТ Р 55833-2013 Ресурсосбережение. Требования к документированию при производстве продукции. Политика рационального использования и экономии материалов (Настоящий стандарт устанавливает требования к документированию при производстве продукции, включая аспектные стратегии, формирующие политику рационального использования и экономии материалов на предприятиях и в организациях, производящих продукцию и оказывающих услуги, и распространяется на стадию производства в жизненном цикле изделий, а также опасные отходы в твердом и жидком состояниях. Настоящий стандарт не распространяется на медицинские, биологические, ядерные производства, материалы и отходы от них. Положения, установленные в настоящем стандарте, предназначены, для добровольного применения в нормативно-правовой, нормативной, технической и проектно-конструкторской документации, а также в научно-технической, учебной и справочной литературе применительно к процессам ликвидации изделий после их использования по назначению на этапах технологического цикла отходов с вовлечением соответствующих ресурсов в хозяйственную деятельность в качестве вторичного сырья, обеспечивая при этом сохранение и защиту окружающей среды, здоровья и жизни людей) ГОСТ Р 55879-2013 Топливо твердое минеральное. Определение химического состава золы методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии (Настоящий стандарт распространяется на каменные и бурые угли, лигниты, антрациты, горючие сланцы, кокс, торф, брикеты, продукты обогащения, переработки и сжигания твердого топлива, включая золу уноса, и устанавливает рентгенофлуоресцентный метод определения химического состава золы твердого минерального топлива. Под химическим составом золы твердого минерального топлива понимают содержание в золе основных 11 элементов в пересчете на оксиды: кремния, алюминия, трехвалентного железа, кальция, магния, титана, фосфора, марганца, калия, натрия и серы. В настоящем стандарте в составе золы дополнительно определяют два микроэлемента - барий и стронций. При определении химического состава золы арбитражными являются методы химического анализа, регламентированные в ГОСТ 10538)
Страница 20
Страница 1 Untitled document
ГОСТ Р 55829—2013
7.2.6.8 Портативность
Установки по сжиганию опасных отходов существуют как в портативном, так и в стационарном
вариантах.
7.2.6.9 Техника безопасности и гигиена труда
Риски связаны с высокотемпературным технологическим режимом.
7.2.6.10 Другие практические вопросы
Информации о таковых на данный момент не имеется.
7.2.6.11 Степень коммерческого внедрения
Технология документирована и доступна для коммерческого использования.
7.2.7 Комбинированная система фотохимического и каталитического дехлорирований
(ФХД и КД)
7.2.7.1 Описание технологии
Технология представляют собой сочетание реакции ФХД с реакцией КД. В процессе разрушения
ПХД перемешиваются с гидроксидом натрия (NaOH) и изопропиловым спиртом, после чего концентра
ция ПХД в изопропиловом спирте составляет несколько процентов по массе. Затем происходит
дехло рирование ПХД в результате двух процессов (ФХД и КД), протекающих независимо друг от
друга. Каждый процесс протекает при умеренных температуре (менее 75 С) и атмосферном
давлении. При дехлорировании ПХД образуются дифенил, хлористый натрий, ацетон и вода, но не
происходит выде ления газов, таких как водород или газообразный хлорид водорода.
7.2.7.2 Эффективность
Применительно к ПХД был достигнут КЭУ. равный 99,99 % — 99.9999 %; для ПХДД/ПХДФ КЭУ
составлял 99.9999 % — 99,999999 %.
72.1.2 Виды отходов
ФХД и КД используют для обработки масла из трансформаторов и конденсаторов, содержавшего
ПХД в высоких концентрациях и загрязненного ПХДД/ПХДФ. Технология также применима к другим
отходам, содержащим СОЗ, за исключением грунта и шламов. ПХД. входящие в состав одежды,
упа ковки. древесины и других микропористых материалов, должны экстрагироваться растворителем.
7.2.7.4 Предварительная обработка
Загрязненное ПХДэлектрооборудование нуждается в предварительной обработке. После удале
ния ПХД загрязненные материалы (такие как корпуса, катушки и изоляционная бумага) должны быть
отделены друг от друга. От ПХД эти материалы очищаются путем промывания углеводородным
детер гентом. например деканом. Для выделения ПХД из растворителя используется перегонный
аппарат. После перегонки ПХД и растворитель раздельно обрабатываются с помощью технологии
ФХД и КД. Растворитель может повторно использоваться для промывки. Грунт, шламы ивода в
предварительной обработке не нуждаются.
7.2.7.5 Возможные выбросы и остаточные продукты
Возможен сравнительно небольшой объем выбросов в атомосферу. Возможность образования
ПХДД/’ПХДФ в процессе ФХД и КД не рассматривается теоретически. Остаточные продукты включают
твердую поваренную соль и использованный катализатор.
7.2.7.6 Последующая обработка
Из раствора отгоняется изопропиловый спирт, значительная часть которого может неоднократно
рециркулироваться в качестве растворителя ПХД. Отходыданной технологии включаютдифенил, хло
ристый натрий, ацетон, воду и остатки изопропилового спирта. NaCI отфильтровывается из раствора и
вывозится на полигоны. Использованный катализатор промывается водой для удаления хлористого
натрия.
72.7.7 Энергоемкость
Основные энергетические потребности процесса ФХД составляют 3 МДж на 1 кг ПХД. необходи
мые для питания ртутной лампы. Энергоемкость является невысокой благодаря низким рабочим тем
пературам.
72.7.8 Материалоемкость
В число необходимых материалов входят:
- донор водорода: изопропиловый спирт:
- щелочь: NaOH NaOH/CI = 1,3;
- катализатор: 2 кг/м3донора водорода.
7.2.7.Э Портативность
Установки имеются в стационарном и передвижном вариантах.
7.2.7.10 Техника безопасности и гигиена труда
Низкие риски.
15