ГОСТ Р 56828.1-2015

ОбозначениеГОСТ Р 56828.1-2015
НаименованиеНаилучшие доступные технологии. Методические рекомендации по описанию перспективных технологий в информационно-техническом справочнике по наилучшим доступным технологиям
СтатусДействует
Дата введения09.01.2016
Дата отмены-
Заменен на-
Код ОКС13.020.01
Текст ГОСТа


ГОСТ Р 56828.1-2015



НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



НАИЛУЧШИЕ ДОСТУПНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ


Методические рекомендации по описанию перспективных технологий в информационно-техническом справочнике по наилучшим доступным технологиям


Best available techniques. Guidelines for the description of the emerging technologies in the information and technical reference book on the best available techniques

ОКС 13.020.01

Дата введения 2016-09-01

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации, материалов и технологий" (ФГУП "ВНИИ СМТ"), Научно-производственным республиканским унитарным предприятием "Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации" (БелГИСС)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 113 "Наилучшие доступные технологии"

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 декабря 2015 г. N 2130-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Июль 2019 г.

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации". Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает методические рекомендации по предоставлению в информационно-техническом справочнике по наилучшим доступным технологиям (далее - справочник НДТ) информации по описанию перспективных технологий при разработке раздела 7 справочника НДТ "Перспективные технологии".

Настоящий стандарт предназначен для использования членами (экспертами) технических рабочих групп (далее - ТРГ) при разработке (пересмотре) отраслевых справочников НДТ и содержит общие указания по описанию перспективных технологий в справочниках НДТ.

2 Основные положения

2.1 К перспективным технологиям относятся разрабатываемые технологии, которые на стадии промышленного внедрения:

- способны обеспечить уровень защиты окружающей среды выше уровня защиты, определенного наилучшими доступными технологиями,

- при одинаковом уровне защиты способны обеспечить снижение производственных экономических затрат.

2.2 Описание перспективных технологий, включающих технологические процессы, технические способы, методы, которые могут в будущем предоставить ряд преимуществ с экономической или экологической точки зрения, приводится в разделе 7 справочника НДТ в соответствии с [1].

________________

* См. раздел Библиография, здесь и далее по тексту. - .

2.3 Раздел 7 справочника НДТ в общем случае должен содержать следующие пункты:

- наименование;

- описание;

- степень проработки;

- достигаемые экологические преимущества;

- экономические аспекты внедрения;

- справочные материалы.

2.4 Структура раздела 7 справочника НДТ и содержание его отдельных пунктов определяется экспертами ТРГ в зависимости от особенностей перспективной технологии и конкретной области применения. При необходимости раздел 7 может быть дополнен другими пунктами или в него могут не включаться отдельные пункты, или отдельные пункты могут быть объединены в один.

2.5 В приложении А приведен пример описания перспективной технологии "Использование процесса селективного некаталитического восстановления в регенерационных котлах" [1].

3 Источники информации по перспективным технологиям

В качестве источников информации по перспективным технологиям в соответствующих областях применения НДТ рекомендуется использовать сведения, полученные в результате анкетирования предприятий, предоставления необходимой информации по унифицированным шаблонам федеральными органами исполнительной власти в установленных сферах деятельности, государственными научными организациями, некоммерческими организациями, в том числе государственными корпорациями, экспертными организациями, промышленными союзами (ассоциациями) и объединениями предпринимателей, а также иные источники.

Примечание - Документы, относящиеся к конкретным промышленным предприятиям (разрешения, проектная документация, внутренние базы данных и пр.), а также документы, доступ к которым может быть ограничен в силу различных ограничений законодательного, административного или иного характера, в качестве документальных источников информации по перспективным технологиям не используются.

4 Указания по изложению информации о перспективных технологиях в справочнике НДТ

4.1 Наименование

Внутри раздела указывают заголовок подраздела.

4.2 Описание

В данном пункте подраздела приводят краткое техническое описание перспективной технологии с указанием при необходимости протекающих химических реакций, в том числе условий их протекания, техническое описание установок и т.д.

При возможности приводят рисунки, диаграммы, технологические схемы и другие формы графического материала, используемые для понимания приведенной информации, также приводится информация о недостатках используемых в настоящее время технологий, способах их устранения путем внедрения перспективных технологий.

4.3 Степень проработки

В этом пункте подраздела указывают готовность к внедрению улучшенных природоохранных решений, относящихся к промышленным сбросам/выбросам, с описанием стадии проработки: научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы или опытно-промышленное/промышленное освоение.

Научно-исследовательские работы - стадия разработки концептуальных основ рассматриваемой перспективной технологии, где выявляются потенциальные технические трудности, разрабатываются варианты их решения.

Опытно-конструкторские работы - стадия проверки и оптимизации разработанных ранее улучшенных природоохранных технологических процессов.

Опытно-промышленное/промышленное освоение - стадия лицензирования технологии, ввод в эксплуатацию, доведение до промышленного тиражирования.

4.4 Достигаемые экологические преимущества

В данном пункте подраздела приводят информацию о потенциальных экологических преимуществах, которые будут достигнуты при внедрении перспективных технологий, а также их эффективность и достоинства по сравнению с используемыми технологиями с природоохранной точки зрения. К указанным экологическим преимуществам относятся: экономия энергии, воды, сырьевых ресурсов, предотвращение (сокращение) эмиссий в окружающую среду, снижение образования отходов и т.д. В данном пункте также указывают способы достижения приведенных экологических преимуществ. В качестве подтверждения заявленных экологических преимуществ могут быть приведены результаты проведенных исследований.

4.5 Экономические аспекты внедрения

В данном пункте подраздела приводят информацию о любых возможных снижениях расходов, при внедрении перспективной технологии (например, снижение капиталовложений, затрат на эксплуатацию, потребления сырьевых ресурсов, энергии, расходов на переработку отходов и т.п.).

4.6 Справочные материалы

В данном пункте подраздела указывают литературные и иные открытые источники информации (научные публикации, отчеты, исследования, веб-сайты и др.), которые были использованы при написании раздела справочника НДТ и в которых содержится более подробная информация о перспективной технологии.

Приложение А
(справочное)


Пример предоставления информации по описанию перспективной технологии в справочнике НДТ

А.1 Использование процесса селективного некаталитического восстановления в регенерационных котлах

Описание

Процесс "Удаление NO" (NO OUT-process) - один из нескольких существующих процессов, использующих принцип селективного некаталитического восстановления (СНВ или СНКВ) для сокращения выбросов NO. Его сущность заключается в термическом восстановлении оксидов азота до азота с помощью аммиака в соответствии со следующими уравнениями реакций:

,


.

При использовании мочевины происходит следующая первичная реакция, в результате которой образуется аммиак:

.

В полномасштабных испытаниях, проведенных в Швеции, в качестве восстановителя использовался водный раствор мочевины со специальными добавками. Процесс происходит в топке котла, играющего роль химического реактора, и не требует какого-либо дополнительного оборудования в нижней части котла. Реакция обычно проходит в узком температурном диапазоне в районе 1000°С. Если температура слишком велика, образуется больше оксидов азота, если слишком низкая, - образование аммиака идет по нежелательным побочным реакциям. В процессе "Удаление NO" температурный диапазон расширен, а специальные химические добавки подавляют образование аммиака по побочным реакциям. Аммиак, образующийся по нежелательным побочным реакциям, и расход химикатов - главные параметры для оптимизации процесса "Удаление NO".

Степень проработки

Шведская компания по производству сульфатной целлюлозы провела всестороннее испытание запатентованного процесса "Удаление NO" в одном из ее регенерационных котлов. В течение испытания котел работал с нагрузкой между 95% и 105% от паспортной. Инжекторы, через которые подавались химикаты, были установлены на нескольких уровнях. Проект показал, что термическое восстановление оксидов азота, используемое процессом "Удаление NO", может быть успешно применено в содорегенерационных котлах.

Достигаемые экологические преимущества

По сравнению с другими процессами горения регенерационный котел характеризуется низким уровнем выбросов оксидов азота. Типичные уровни образования оксида азота составляют 50 и 80 мг NO/МДж. Несмотря на относительно низкие концентрации оксидов азота в топочном газе, регенерационные котлы - основной источник выбросов NO на предприятиях сульфатной целлюлозы вследствие больших объемов выделяемых газов. Таким образом, меры по обработке дымовых газов, применяемые к регенерационным котлам, должны дать наибольший эффект по снижению общих выбросов. Кроме того, можно ожидать увеличения выбросов оксидов азота от современных, высоко эффективных СРК, что, главным образом, связано с требованием повышения содержания сухих веществ в черном щелоке и с более высокой нагрузкой на топку.

Анализ, допускающий стехиометрию 1:1, отражает следующие результаты процесса "Удаление NO":

- средний уровень NO без использования процесса "Удаление NO" 80 мг/нм (сухой газ с 3% О);

- средний уровень NO с использованием процесса "Удаление NO" около 55 мг/нм (т.е. снижение примерно на 30%);

- незначительное увеличение аммиака - примерно 3-4 мг/нм (стехиометрия 1:1).

В зависимости от стехиометрии достижимо сокращение NO до 50% (при стехиометрии 2:1), несмотря на низкий уровень концентрации оксидов азота даже без обработки (но при этом будет наблюдаться некоторое увеличение эмиссии аммиака). В процессе всесторонних испытаний способа не было установлено никаких нарушений или негативных эффектов в работе регенерационного котла и в цикле регенерации химикатов. Общие эксплуатационные затраты сравнительно низки. Требуемые изменения в регенерационном котле могут быть произведены в течение его обычной остановки для технического обслуживания.

Использование мочевины в процессах селективного некаталитического восстановления может быть причиной коррозии в результате возможного образования корродирующих побочных продуктов. Поэтому в Швеции в целях безопасности рекомендовано избегать использования инжектирования мочевины в регенерационных котлах. По этой причине рассматриваемое шведское предприятие, производящее сульфатную целлюлозу, провело несколько новых испытаний с использованием аммиака (газообразного или жидкого) вместо мочевины. Результатом было сокращение объемов выбросов оксидов азота на 20%-50% (стехиометрия от 1:1 до 2:1) с вариациями содержания аммиака в дымовых газах. Сокращение NO примерно на 30% кажется достижимым при приемлемом выбросе аммиака. Компания планирует провести длительное испытание, прежде чем принимать решение об окончательном введении этой технологии. Единовременные затраты для установки на регенерационных котлах аппаратуры, требуемой для реализации способа, сегодня намного ниже в сравнении с цифрами, приведенными ниже, и составляют менее 1 млн. евро (при использовании жидкого аммиака).

Экономические аспекты внедрения

Единовременные затраты по реализации процесса "Удаление NO" на регенерационном котле близки к затратам предприятия, на котором способ проходил промышленную проверку (см. выше) (нагрузка СРК по черному щелоку - 1600 т сухого вещества/сут), и составляют примерно 2,2 - 2,8 млн. евро. Эксплуатационные затраты на обслуживание системы включают затраты на химикаты (мочевина и химические добавки), электричество, тепло, используемое для конденсации дополнительного количества пара от инжектированной воды и труд. Среди указанных статей расходов наиболее важный фактор - цена мочевины. В Швеции в течение испытаний способа затраты на мочевину составили 154 евро/т, а общие эксплуатационные затраты, рассчитанные для данного регенерационного котла, колебались в пределах между 1 и 1,4 евро/кг восстановленного NO.

Библиография

[1]

Справочник ЕС по наилучшим
доступным технологиям*

Европейская комиссия. Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона. Директива Европейского парламента и Совета 2010/75/EU от 24 ноября 2010 г. по промышленным эмиссиям (интегрированное предупреждение и контроль загрязнений)" ("European Commission. Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Production of Pulp, Paper and Board. Industrial emissions Directive 2010/75/EU (Integrated pollution prevention and control)")

________________

* Доступ к международным и зарубежным документам, упомянутым в тексте, можно получить, обратившись в Службу поддержки пользователей. - .

УДК 608.2:006.354

ОКС 13.020.01

Ключевые слова: методические рекомендации, перспективные технологии, справочники по наилучшим доступным технологиям, информация по описанию перспективных технологий

Электронный текст документа

и сверен по:

, 2019

Другие госты в подкатегории

    ГОСТ 17.0.0.01-76

    ГОСТ 17.0.0.02-79

    ГОСТ 17.0.0.04-90

    ГОСТ 17.4.3.04-85

    ГОСТ 17.1.2.04-77

    ГОСТ 17.6.3.01-78

    ГОСТ 17.8.1.02-88

    ГОСТ 20525-75

    ГОСТ 17.2.6.02-85

    ГОСТ 19823-74

    ГОСТ 19824-74

    ГОСТ 30773-2001

    ГОСТ 31900-2012

    ГОСТ 30775-2001

    ГОСТ 17.1.3.07-82

    ГОСТ 22.2.04-2012

    ГОСТ 32629-2014

    ГОСТ 32367-2013

    ГОСТ 32368-2013

    ГОСТ 32631-2014

    ГОСТ 32634-2014

    ГОСТ 32628-2014

    ГОСТ 32636-2014

    ГОСТ 32635-2014

    ГОСТ 32632-2014

    ГОСТ 32637-2014

    ГОСТ 32638-2014

    ГОСТ 32639-2014

    ГОСТ 32426-2013

    ГОСТ 32633-2014

    ГОСТ 32642-2014

    ГОСТ 32645-2014

    ГОСТ 32641-2014

    ГОСТ 32644-2014

    ГОСТ 32643-2014

    ГОСТ 32647-2014

    ГОСТ 33215-2014

    ГОСТ 32648-2014

    ГОСТ 32630-2014

    ГОСТ 32640-2014

    ГОСТ 33217-2014

    ГОСТ 33218-2014

    ГОСТ 33219-2014

    ГОСТ 33216-2014

    ГОСТ 33403-2015

    ГОСТ 33404-2015

    ГОСТ 33401-2015

    ГОСТ 33400-2015

    ГОСТ 33399-2015

    ГОСТ 33405-2015

    ГОСТ 33402-2015

    ГОСТ 33419-2015

    ГОСТ 33420-2015

    ГОСТ 33453-2015

    ГОСТ 33454-2015

    ГОСТ 33418-2015

    ГОСТ 33325-2015

    ГОСТ 33570-2015

    ГОСТ 33452-2015

    ГОСТ 33442-2015

    ГОСТ 33639-2015

    ГОСТ 33635-2015

    ГОСТ 33642-2015

    ГОСТ 33640-2015

    ГОСТ 33638-2015

    ГОСТ 33646-2015

    ГОСТ 33643-2015

    ГОСТ 33645-2015

    ГОСТ 33776-2016

    ГОСТ 33775-2016

    ГОСТ 34311-2017

    ГОСТ 33641-2015

    ГОСТ 33637-2015

    ГОСТ 33774-2016

    ГОСТ IEC 62321-2-2016

    ГОСТ Р 113.00.02-2019

    ГОСТ Р 113.00.03-2019

    ГОСТ Р 113.00.05-2020

    ГОСТ Р 113.00.01-2019

    ГОСТ Р 113.00.06-2020

    ГОСТ Р 113.00.07-2020

    ГОСТ Р 113.00.08-2020

    ГОСТ Р 113.00.11-2022

    ГОСТ Р 113.01.02-2019

    ГОСТ Р 113.15.01-2019

    ГОСТ 34088-2017

    ГОСТ Р 113.38.01-2019

    ГОСТ Р 113.38.03-2021

    ГОСТ Р 113.05.01-2019

    ГОСТ Р 113.41.01-2019

    ГОСТ Р 14.01-2005

    ГОСТ 33644-2015

    ГОСТ Р 14.08-2005

    ГОСТ Р 14.03-2005

    ГОСТ Р 14.11-2005

    ГОСТ Р 14.12-2006

    ГОСТ Р 14.09-2005

    ГОСТ Р 14.13-2007

    ГОСТ Р 14.07-2005

    ГОСТ IEC 61619-2014

    ГОСТ Р 22.1.07-99

    ГОСТ Р 22.1.06-99

    ГОСТ Р 22.1.08-99

    ГОСТ Р 22.7.01-99

    ГОСТ Р 22.8.05-99

    ГОСТ Р 22.8.06-99

    ГОСТ Р 22.1.09-99

    ГОСТ Р 51956-2002

    ГОСТ Р 51965-2002

    ГОСТ Р 50571.8.1-2018

    ГОСТ Р 51966-2002

    ГОСТ Р 113.16.01-2020

    ГОСТ Р 52106-2003

    ГОСТ Р 52108-2003

    ГОСТ Р 52107-2003

    ГОСТ Р 52724-2007

    ГОСТ Р 52724-2010

    ГОСТ Р 52724-2019

    ГОСТ Р 52808-2007

    ГОСТ Р 52925-2018

    ГОСТ Р 52925-2008

    ГОСТ Р 53009-2008

    ГОСТ Р 53389-2009

    ГОСТ Р 17.2.2.07-2000

    ГОСТ Р 53759-2009

    ГОСТ Р 53790-2010

    ГОСТ Р 54097-2010

    ГОСТ Р 17.0.0.06-2000

    ГОСТ Р 54100-2010

    ГОСТ Р 53241-2008

    ГОСТ Р 54134-2010

    ГОСТ Р 54095-2010

    ГОСТ Р 54193-2010

    ГОСТ Р 54195-2010

    ГОСТ Р 52867-2007

    ГОСТ Р 54196-2010

    ГОСТ Р 54139-2010

    ГОСТ Р 54197-2010

    ГОСТ Р 54198-2010

    ГОСТ Р 54135-2010

    ГОСТ Р 54199-2010

    ГОСТ Р 54200-2010

    ГОСТ Р 54203-2010

    ГОСТ Р 54206-2010

    ГОСТ Р 113.38.02-2019

    ГОСТ Р 54205-2010

    ГОСТ Р 54336-2011

    ГОСТ Р 54530-2011

    ГОСТ Р 54207-2010

    ГОСТ Р 54964-2012

    ГОСТ Р 55267-2012

    ГОСТ Р 55645-2013

    ГОСТ Р 55622-2013

    ГОСТ Р 56059-2014

    ГОСТ Р 56060-2014

    ГОСТ Р 56061-2014

    ГОСТ Р 54202-2010

    ГОСТ Р 56062-2014

    ГОСТ Р 56063-2014

    ГОСТ Р 56104-2014

    ГОСТ Р 54138-2010

    ГОСТ Р 55646-2013

    ГОСТ Р 54204-2010

    ГОСТ Р 56163-2019

    ГОСТ Р 56164-2014

    ГОСТ Р 56165-2019

    ГОСТ Р 56162-2019

    ГОСТ Р 56166-2019

    ГОСТ Р 56166-2014

    ГОСТ Р 56165-2014

    ГОСТ Р 56259-2014

    ГОСТ Р 56260-2014

    ГОСТ Р 56163-2014

    ГОСТ Р 54933-2012

    ГОСТ Р 56270-2014

    ГОСТ Р 56394-2015

    ГОСТ Р 56167-2014

    ГОСТ Р 56162-2014

    ГОСТ Р 56598-2015

    ГОСТ Р 56828.10-2015

    ГОСТ Р 56828.11-2015

    ГОСТ Р 56828.13-2016

    ГОСТ Р 56828.12-2016

    ГОСТ Р 56828.14-2016

    ГОСТ Р 56276-2014

    ГОСТ Р 56828.16-2017

    ГОСТ Р 56828.19-2017

    ГОСТ Р 56828.15-2016

    ГОСТ Р 56828.2-2015

    ГОСТ Р 56828.20-2017

    ГОСТ Р 56828.24-2017

    ГОСТ Р 56828.3-2015

    ГОСТ Р 56828.21-2017

    ГОСТ Р 56828.23-2017

    ГОСТ Р 56828.35-2018

    ГОСТ Р 56828.34-2017

    ГОСТ Р 56828.38-2018

    ГОСТ Р 56828.37-2018

    ГОСТ Р 56828.39-2018

    ГОСТ Р 56828.4-2015

    ГОСТ Р 56828.32-2017

    ГОСТ Р 56828.36-2018

    ГОСТ Р 56828.5-2015

    ГОСТ Р 56828.6-2015

    ГОСТ Р 56828.7-2015

    ГОСТ Р 56828.9-2015

    ГОСТ Р 57007-2016

    ГОСТ Р 56828.8-2015

    ГОСТ Р 56828.44-2018

    ГОСТ Р 57324-2016

    ГОСТ Р 57326-2016

    ГОСТ Р 57107-2016

    ГОСТ Р 57328-2016

    ГОСТ Р 57446-2017

    ГОСТ Р 57447-2017

    ГОСТ Р 56929-2016

    ГОСТ Р 57625-2017

    ГОСТ Р 58092.5.1-2018

    ГОСТ Р 57455-2017

    ГОСТ Р 58224-2018

    ГОСТ Р 58531-2019

    ГОСТ Р 57456-2017

    ГОСТ Р 58532-2019

    ГОСТ Р 59057-2020

    ГОСТ Р 59056-2020

    ГОСТ Р 59054-2020

    ГОСТ Р 59060-2020

    ГОСТ Р 59072-2020

    ГОСТ Р 59073-2020

    ГОСТ Р 59133-2020

    ГОСТ Р 59667-2021

    ГОСТ Р 59668-2021

    ГОСТ Р 59775-2021

    ГОСТ Р 59780-2021

    ГОСТ Р 57651-2017

    ГОСТ Р 59782-2021

    ГОСТ Р 59783-2021

    ГОСТ Р 70111-2022

    ГОСТ Р ИСО 14001-2007

    ГОСТ Р 56269-2014

    ГОСТ Р ИСО 14001-2016

    ГОСТ Р ИСО/ТС 14048-2009

    ГОСТ Р ИСО 14001-98

    ГОСТ Р ИСО 14004-98

    ГОСТ Р 59074-2020

    ГОСТ Р ИСО 14005-2019

    ГОСТ Р ИСО 14004-2007

    ГОСТ Р ИСО 14006-2013

    ГОСТ Р ИСО 14007-2020

    ГОСТ Р ИСО 14020-2011

    ГОСТ Р ИСО 14008-2019

    ГОСТ Р ИСО 14015-2007

    ГОСТ Р 59075-2020

    ГОСТ Р ИСО 14020-99

    ГОСТ Р ИСО 14005-2013

    ГОСТ Р ИСО 14024-2000

    ГОСТ Р ИСО 14024-2022

    ГОСТ Р ИСО 14021-2000

    ГОСТ Р ИСО 14031-2001

    ГОСТ Р ИСО 14025-2012

    ГОСТ Р ИСО 14040-99

    ГОСТ Р ИСО 14033-2021

    ГОСТ Р ИСО 14040-2010

    ГОСТ Р ИСО 14034-2016

    ГОСТ Р ИСО 14031-2016

    ГОСТ Р ИСО 14042-2001

    ГОСТ Р ИСО 14044-2021

    ГОСТ Р ИСО 14041-2000

    ГОСТ Р ИСО 14046-2017

    ГОСТ Р ИСО 14050-2009

    ГОСТ Р ИСО 14051-2014

    ГОСТ Р ИСО 14043-2001

    ГОСТ Р ИСО 14053-2021

    ГОСТ Р ИСО 14063-2007

    ГОСТ Р ИСО 14052-2017

    ГОСТ Р ИСО 14045-2014

    ГОСТ Р ИСО 14064-1-2021

    ГОСТ Р ИСО 14044-2019

    ГОСТ Р ИСО 14064-2-2021

    ГОСТ Р ИСО 14064-3-2021

    ГОСТ Р ИСО 14065-2010

    ГОСТ Р ИСО 14065-2014

    ГОСТ Р ИСО 14064-3-2007

    ГОСТ Р ИСО 14080-2021

    ГОСТ Р ИСО 14067-2021

    ГОСТ Р ИСО 14066-2013

    ГОСТ Р ИСО 14090-2019

    ГОСТ Р ИСО 14044-2007

    ГОСТ Р ИСО 14064-1-2007

    ГОСТ Р ИСО 37120-2015

    ГОСТ Р ИСО 22400-2-2019

    ГОСТ Р МЭК 61619-2013

    ГОСТ Р 56267-2014