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 15.12.2025 по 21.12.2025
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

ГОСТ Р 54509-2011; Страница 34

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ Р 54323-2011 Бензины автомобильные. Определение N-метиланилина методом капиллярной газовой хроматографии ГОСТ Р 54323-2011 Бензины автомобильные. Определение N-метиланилина методом капиллярной газовой хроматографии Motor gasolines. Determination of N-methylaniline by method of capillary gas chromatography (Настоящий стандарт устанавливает метод определения концентрации N-метиланилина (монометиланилина) - ММА в автомобильных бензинах в диапазоне от 0,1 % об. до 5,0 % об) ГОСТ Р 54008-2022 Оценка соответствия. Схемы декларирования соответствия ГОСТ Р 54008-2022 Оценка соответствия. Схемы декларирования соответствия Conformity assessment.Conformity declaration schemes (Настоящий стандарт устанавливает схемы декларирования соответствия продукции в Российской Федерации, их типовой состав, содержание, совокупность и последовательность действий при декларировании соответствия продукции установленным требованиям. Стандарт предназначен для применения заявителями на регистрацию декларации о соответствии, органами по сертификации, испытательными лабораториями, органами государственного контроля и надзора и другими заинтересованными лицами) ГОСТ Р 54282-2010 Бензин. Определение оксигенатов методом газовой хроматографии с селективным пламенно-ионизационным детектированием по кислороду ГОСТ Р 54282-2010 Бензин. Определение оксигенатов методом газовой хроматографии с селективным пламенно-ионизационным детектированием по кислороду Gasoline. Determination of oxigenates by method of gas chromatography and oxygen selective flame ionization detection (Настоящий стандарт устанавливает метод газовой хроматографии для количественного определения органических оксигенатов в бензине, имеющем температуру конца кипения не выше 220 град. С, и собственно оксигенатов, имеющих температуру конца кипения до 130 0С включительно. Метод применим при содержании оксигенатов в диапазоне от 0,1% масс. до 20% масс. Настоящий стандарт применяют для определения массовой концентрации каждого соединения оксигената, присутствующего в бензине. Для калибровки необходима идентификация каждого определяемого оксигената. Однако детектор по кислороду, используемый в настоящем методе, выдает отклик, пропорциональный массе кислорода. Настоящим методом можно определить массовую концентрацию кислорода, содержащегося в любом соединении оксигената испытуемого образца, если оксигенат невозможно идентифицировать. Общее содержание кислорода в бензине можно определить по сумме точно определенных индивидуальных кислородсодержащих соединений. Суммированную площадь других некалиброванных или неизвестных кислородсодержащих соединений, присутствующих в образце, можно перевести в массовую концентрацию кислорода и суммировать ее с концентрацией кислорода известных кислородсодержащих соединений. Значения, установленные в единицах СИ, являются стандартными. Значения в скобках приводятся только для информации. Применение настоящего стандарта связано с использованием в процессе испытания опасных материалов, операций и оборудования. В настоящем стандарте не предусмотрено рассмотрение всех вопросов обеспечения безопасности. Пользователь настоящего стандарта несет ответственность за установление соответствующих правил техники безопасности и охраны труда, а также за определение законодательных ограничений до применения настоящего стандарта)
Страница 34
Untitled document
ГОСТ Р 54509—2011
31
1/2p
t
- выбранное испытание должно быть репрезентативным с точки зрения размера и материала упа-
ковки. В случае выбора металлической тары, КСГМГ или цистерн может возникнуть необходимость в
том, чтобы включить в опытный образец репрезентативное с точки зрения металла(ов) и площади
контакта количество металла;
- особую осторожность следует проявлять при работе с образцами, которые были испытаны, так
как в них могли произойти изменения, сделавшие их менее устойчивыми и более чувствительными.
После испытания образцы следует как можно скорее уничтожить;
- образцы, которые были испытаны при определенной температуре и явно не прореагировали,
могут быть использованы повторно лишь для пробных целей при условии принятия особых мер осто-
рожности. Для определения фактической ТСУР следует использовать свежие образцы.
Если испытывают неполную упаковку, данные о теплоотдаче, используемые для определения
ТСУР, должны быть типичными для упаковки, КСГМГ или цистерны. Значение теплоотдачи на единицу
массы упаковки, КСГМГ или цистерны можно определить путем расчета (с учетом количества химиче-
ской продукции, размеров упаковки, теплопередачи в химической продукции и теплопередачи через
упаковку в окружающую среду) или путем измерения полупериода охлаждения упаковки, заполненной
данной химической продукцией или какой-либо другой химической продукцией с аналогичными физи-
ческими свойствами. Значение теплоотдачи на единицу массы L, Вт/кг·К, можно рассчитать на основе
полупериода охлаждения t, с, и удельной теплоемкости С , Дж/кг·К, химической продукции по следу-
ющей формуле:
L
=
ln2
×
C
p
.
1/2
Полупериод охлаждения можно определить путем измерения периода, за который разница между
температурой образца и температурой окружающей среды уменьшилась в два раза. Например, в слу-
чае жидкостей тара может быть заполнена дибутилфталатом или диметилфталатом, которые разогре-
ваются приблизительно до 80 °С. Воду использовать не следует, так как из-за испарения/конденсации
могут быть получены ошибочные результаты. Падение температуры измеряют в центре упаковки в
температурном интервале, включающем предполагаемую ТСУР. Для масштабирования может оказать-
ся необходимым постоянно контролировать температуру химической продукции и окружающей среды
и затем использовать линейную регрессию для получения коэффициентов уравнения
a
ln(T T ) = c
o
+ c + t,
a
o
C
где T — температура химической продукции, °С;
T — температура окружающего воздуха, °С;
c = In [(начальная температура химической продукции) (начальная температура окружающего
воздуха)];
c
=
L
;
p
t — время, с.
Примеры показателей теплоотдачи для ряда типичных упаковок приведены в таблице 15, факти-
ческое значение зависит от формы, толщины стенок, поверхностного покрытия и т.д. тары.
Т а б л и ц а 15 — Значение теплоотдачи на единицу массы упаковок, КСГМГ и цистерн
Тип тары
Номинальная
емкость, л
Содержимое
Теплоотдача на единицу
массы, L , мВт/К·кг
Для жидкой химической продукции:
1А1
1Н1
1Н1
ЗН1 (черная)
6HG2
КСГМГ 31 НА 1
50
50
200
60
30
500
47,5 кг ДМФ
1)
47,5 кг ДМФ
1)
200 кг воды
47,5 кг ДМФ
1)
35,0 кг ДМФ
1)
500 кг воды
63
94
56
105
69
51