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 22.12.2025 по 28.12.2025
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

ГОСТ Р ИСО 11771-2016; Страница 21

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-6. Частные требования к стационарным кухонным плитам, конфорочным панелям, жарочным шкафам и аналогичным приборам (Настоящий стандарт устанавливает требования безопасности к стационарным электрическим кухонным плитам, конфорочным панелям, жарочным шкафам и аналогичным приборам бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов. Настоящий стандарт устанавливает также требования безопасности к жарочным шкафам, предназначенным для использования на борту судов. Насколько это возможно, настоящий стандарт устанавливает основные виды опасностей приборов, с которыми люди сталкиваются внутри и вне дома. Настоящий стандарт не учитывает опасностей, возникающих в следующих случаях:. - использование приборов без надзора и инструкций людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, препятствующие безопасной эксплуатации прибора без надзора и инструкций;. - использование приборов детьми для игр) ГОСТ Р ИСО 13137-2016 Воздух рабочей зоны. Насосы для индивидуального отбора проб химических и биологических веществ. Требования и методы испытаний (Настоящий стандарт устанавливает требования к характеристикам насосов с элементом питания, применяемых для индивидуального отбора проб химических или биологических веществ в воздухе рабочей зоны. Он также определяет метод испытаний для определения рабочих характеристик таких насосов в заданных лабораторных условиях. Настоящий стандарт применяют для насосов с элементом питания, имеющих номинальный объемный расход примерно 10 мл/мин, используемых в комбинации с пробоотборником и улавливающей системой для отбора проб газа, пара, пыли, дыма, тумана и волокон. Настоящий стандарт предназначен, прежде всего, для насосов с регулируемым расходом) ГОСТ Р ИСО 13271-2016 Выбросы стационарных источников. Определение массовой концентрации твердых частиц РМ с индексом 10/РМ с индексом 2,5 в отходящих газах. Измерение при высоких значениях массовой концентрации с применением виртуальных импакторов (Настоящий стандарт определяет стандартный референтный метод для определения массовой концентрации PM с индексом 10 и PM с индексом 2,5 в выбросах стационарных источников с использованием двухступенчатых виртуальных импакторов. Метод измерения подходит для измерений массовой концентрации частиц в трубе с отходящим газом. Метод также может быть использован для отходящего газа, который содержит высокореакционные соединения (например, серу, хлор, азотную кислоту) при высокой температуре или и высокой влажности. Настоящий стандарт применяют к высоким содержаниям пыли. Крупные частицы разделяют на сопле с эффектом незначительного отскока и захвата уловленных крупных частиц. По той же причине достаточно ограничены помехи, возникающие из-за высокого содержания в газах или выбросах. Настоящий стандарт не применяют для определения общего массового содержания пыли)
Страница 21
Страница 1 Untitled document
ГОСТ РИСО 117712016
Для этого примера часовая интенсивность массовых выбросов 12кг/ч имеет суммарную стандартную неопре
деленность. равную 0.34 кг/ч. Соответствующая расширенная неопределенность с доверительной вероятностью 95
% (к = 2) приведена как 0.67 кг/ч или 5.6 % от измеренной интенсивности массовых выбросов.
В.2.3 Вычисление неопределенности среднемесячной интенсивности массовых выбросов
С учетом подхода, принятого в (4). неопределенность среднемесячной интенсивности массовых выбросов
вычисляют по формуле
u2{ni) =i/и(п>) ♦ uf (m).(В-7)
где и2 <т ) квадрат неопределенности среднемесячной интенсивности массовых выбросов т , обусловленной
неопределенностью при определении набора результатов измерений/л;
u l (т) квадрат неопределенности среднемесячной интенсивности массовых выбросовт . обусловленной
неполным охватом периода времени (т. е. наличием пропущенных значений) в данных за месяц»).
В.2.4 Стандартная неопределенность, возникающая из-за измерений интенсивности массовых
выбросов
В соответствии с подходом, принятым в ИСО 11222.6.2 с) (4), где не приведено никакой информации о разли
чии между случайной и систематической неопределенностью в период, равный месяцу, неопределенности в инди
видуальном пониманиит предположительно являются систематическими в период усреднения.
В этом случае индивидуальная неопределенность для каждого часового измерения массовых выбросов
может быть вычислена с применением метода, приведенного в В.2.2. Принимая, что все эти неопределенности
носят неслучайный характер, вклад, который они дают в неопределенность среднемесячного значения, может быть
определен из следующего.
Модельное уравнение для среднемесячной интенсивности массовых выбросов имеет вид
"
/-1
1
-8)
где N число точек почасовых данных т.
i
-
i
w
По уравнению (В.8) коэффициент чувствительности для каждой неопределенности и(т) равен 11N. Прини
мая, что слагаемые неопределенности обусловлены систематичными эффектами, суммарную стандартную
неопределенность иы{т). таким образом, вычисляют по формуле
n
1
(В.9)
Для данных, в которых присутствуют небольшие изменения в параметрах по интересующему периоду време
ни. неопределенность среднемесячного значения может быть вычислена с применением вычисления неопреде
ленности, приведенного выше для почасовой интенсивности выбросов, ксреднемесячным значениям для
входных параметров. Такое приближение не требует определения неопределенности каждого часового значения.
Для примера набора данных среднее значение интенсивности массовых выбросов N20 в течение месяца
составляет 13.69 кг/ч. Значение </м(го). установленное путем определения неопределенностей для всех 610 часо
вых значений и объединения их. как описано выше, составляет 0.3870 кг/ч или 2.83 % среднемесячного значения.
Для сравнения, применение вычислений неопределенности ксреднемесячным значениям для входных пара
метров !Ур.У в.У а. ёо2и уМго)дает стандартную неопределенность 0.3872 кг/ч. Различие между двумя подходами
в этом случае незначительно.
П р и м е ч а н и е Полный анализ неопределенности может быть выполнен в процессе измерения для
того, чтобы оценить случайный компонент неопределенности. Например, ноль QAL3 и промежуточные данные,
полученные в соответствии с [11), можно использовать для получения параметра воспроизводимости измерений 0
2 и N20 в период измерения. Систематическая неопределенность может быть вычислена изданных по процедуре
калибровки QAL2, установленной в [11]. Кроме того, информация об эффекте влияющих величин, полученная во
время проверки эксплуатационныхлараметров анализаторов, также может быть включена. Этот анализ неопре
деленности предоставил бы отдельную информацию о случайных и систематических составляющих
неопределен ности данных об 0 2 и NzO. Такие неопределенности тогда можно было бы использовать в
рамках подхода, приведенного в [4], 6.2 а), для определения неопределенности среднемесячного значения. Этот
более содержа тельный подход обеспечил бы более низкую неопределенность поскольку случайные
составляющие будут уменьшены коэффициентом N. где N является числом точек данных в среднемесячном
значении.
В.2.5 Стандартная неопределенность, возникающая из-за неполного охвата периода времени
в массовых выбросах за месяц
Неопределенность, возникающая вследствие неполного охвата данных о периоде времени и%ожет быть
определена с применением методик, приведенных в ИСО 11222 [4] по формуле
16