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 34898-2022; Страница 50

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ Р ИСО 20816-4-2022 Вибрация. Измерения вибрации и оценка вибрационного состояния машин. Часть 4. Газовые турбины с гидравлическими подшипниками мощностью свыше 3 МВт Mechanical vibration. Measurement and evaluation of machine vibration. Part 4. Gas turbines in excess of 3 MW with fluid-film bearings (Настоящий стандарт устанавливает критерии оценки вибрационного состояния стационарных газовых турбины с гидравлическими подшипниками мощностью свыше 3 МВт и номинальными частотами вращения от 3000 до 30 000 мин-1. Настоящий стандарт может быть также применен (за исключением случаев, перечисленных ниже) к оценке вибрационного состояния вращающихся машин, соединенных с ротором газовой турбины непосредственно через соединительную муфту или через коробку передач. В последнем случае установленные критерии применимы к вибрации подшипников входных и выходных валов коробки передач. Однако методы, установленные настоящим стандартом, не предусматривают измерения вибрации подшипников внутри коробки передач, а также оценку состояния зубчатых передач) ГОСТ Р 70277-2022 Охрана окружающей среды. Поверхностные воды. Контроль качества вод. Методика установления объема измерений, необходимых для оценки платы за сброс сточных вод Environmental protection. Surface water. Water quality control. Methodology for determining the volume of measurements required to assess payments for wastewater discharge (Настоящий стандарт содержит методику установления минимально необходимого объема измерений показателей качества сточных вод, достаточного для предоставления доказательств наличия/отсутствия сбросов загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов. Стандарт распространяется на сточные воды, отводимые в централизованные системы водоотведения (канализации). Стандарт не распространяется на сточные воды, отводимые от объектов обороны и безопасности. Настоящий стандарт может быть использован водопользователями (участниками водных отношений) для установления конструктивного диалога по оценке состава и свойств воды, при исчислении размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства, а также при планировании инвестиций в водный бизнес с учетом расходов на контроль показателей качества воды, позволяющий своевременно скорректировать отведение загрязняющих веществ по результатам химико-аналитических исследований) ГОСТ Р ИСО 22612-2022 Одежда медицинская для защиты от инфекционных агентов. Метод испытания на устойчивость к проникновению микробов в сухой среде Medical clothing for protection against infectious agents. Test method for resistance to microbial penetration in dry medium (Настоящий стандарт устанавливает метод оценки устойчивости к проникновению через защитные материалы частиц–носителей микроорганизмов)
Страница 50
Страница 1 Untitled document
ГОСТ 34898—2022
Окончание таблицы 12
Наименование
Объемная теплота сгорания метана
Реальный газ, сжигание при температуре 15 °С, измерение при темпе
ратуре 15 °С
37,780 МДж-м-3, высшая
Реальный газ, сжигание при температуре 0 °С, измерение при темпера
туре 0 °С
39,933 МДж-м-3, высшая
Реальный газ, сжигание при температуре 20 °С, измерение при темпе
ратуре 20 °С
37,112 МДж-м-3, высшая
Реальный газ, сжигание при температуре 25 °С, измерение при темпе
ратуре 20 °С
37,092 МДж-м-3, высшая
Реальный газ, сжигание при температуре 60 °F, измерение при темпе
ратуре 60 °F
37,704 МДж-м-3
(1011,9 БТЕм-фут~3), высшая
Реальный газ, сжигание при температуре 25 °С, измерение при темпе
ратуре 0 °С
35,892 МДж-м-3,низшая
Реальный газ, сжигание при температуре 15 °С, измерение при темпе
ратуре 0 °С
35,896 МДж-м-3,низшая
Реальный газ, сжигание при температуре 15 °С, измерение при темпе
ратуре 15 °С
34,014 МДж-м-3,низшая
Реальный газ, сжигание при температуре 0 °С, измерение при темпера
туре 0 °С
35,903 МДж-м-3,низшая
Реальный газ, сжигание при температуре 20 °С, измерение при темпе
ратуре 20 °С
33,428 МДж-м-3,низшая
Реальный газ, сжигание при температуре 25 °С, измерение при темпе
ратуре 20 °С
33,426 МДж-м-3,низшая
Реальный газ, сжигание при температуре 60 °F, измерение при темпе
ратуре 60 °F
33,948 МДж-м-3
(911,1 БТЕм фут-3), низшая
11.3 Сравнение калориметрических методик
При определении стандартной энтальпии сгорания метана авторы работ (см. [20], [78], [79], [81]
и [82]) использовали оборудование и методы, которые имели технические различия. Более подробно
вопросы моделирования, связанные с разработкой такого рода инструментов, включая сложное (но
предварительное) обсуждение вопросов неопределенности, рассмотрены в [84].
Примечание — Указаны не все детали анализа (см. [79] и [81]), поэтому часть информации — (см. [85]).
a) Примеси
Проба метана (см. [20]) содержала 1210 ppm (млн-1) примеси оксида углерода, для которого сде
лана поправка, поэтому авторы использовали пробу (см. [78]), содержащую менее 5 ppm (млн-1) при
месей. Использовали современный коммерчески доступный метан сверхвысокой чистоты с подтверж
денным содержанием примесей менее 5 ppm (млн-1) (см. [79]). Так как чистота метана не указана,
вероятно, применяли образцы достаточно высокой чистоты (см. [81]). В исследовании GERG-PTB ис
пользовали метан с содержанием примесей до 50 ppm (млн-1).
b
) Изотопное распределение
Ни один из авторов не утверждает, что образец метана, использованный в измерениях, имеет
нормальное изотопное распределение, хотя, можно предположить, что это так. Также ни один автор не
указывает тот метод, с помощью которого подготовлен их образец (возможно, коммерческим постав
щиком) и очищен. Представляется возможным, что некоторые производственные процессы (например,
связанные с фракционированием) могут нарушить нормальное (природное) изотопное распределение
продукта. Это может привести или к истощению, или к обогащению нормальной концентрации изотопа
углерод-13, равной 1,11 %. Любое такое изменение будет иметь прямое и предсказуемое влияние на
молярную массу образца, но неясно, какое еще влияние это могло бы оказать на измеренную теплоту
сгорания.
44