ГОСТ 12.4.235-2012

ОбозначениеГОСТ 12.4.235-2012
НаименованиеСистемы стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противогазовые и комбинированные. Общие технические требования. Методы испытаний. Маркировка
СтатусЗаменен
Дата введения09.01.2013
Дата отмены
Заменен наГОСТ 12.4.235-2019
Код ОКС13.340.30
Текст ГОСТа

ГОСТ 12.4.235-2012
(EN 14387:2008)



МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания

ФИЛЬТРЫ ПРОТИВОГАЗОВЫЕ И КОМБИНИРОВАННЫЕ

Общие технические требования. Методы испытаний. Маркировка

Occupational safety standards system. Respiratory protective devices. Gas filters and combined filters. General technical requirements. Test methods. Marking

МКС 13.340.30

Дата введения 2013-09-01

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены"

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Открытым акционерным обществом "Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации" (ОАО "ВНИИС") на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 5

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 29 ноября 2012 г. N 53)

За принятие стандарта проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97

Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97

Сокращенное наименование национального органа по стандартизации

Армения

AM

Минэкономики Республики Армения

Беларусь

BY

Госстандарт Республики Беларусь

Киргизия

KG

Кыргызстандарт

Российская Федерация

RU

Росстандарт

Таджикистан

TJ

Таджикстандарт

Узбекистан

UZ

Узстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 ноября 2012 г. N 1810-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 12.4.235-2012 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 сентября 2013 г.

5 Настоящий стандарт модифицирован по отношению к европейскому стандарту ЕН 14387:2008* "Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противогазовые и комбинированные.Требования, испытания и маркировка" ["Respiratory protective devices - Gas filter(s) and combined filter(s) - Requirements, testing, marking", MOD]. Дополнительные фразы, слова внесены в текст стандарта для учета потребностей национальной экономики указанных выше государств и особенностей межгосударственной стандартизации и выделены курсивом**.

________________

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

** В оригинале обозначения и номера стандартов и нормативных документов приводятся обычным шрифтом. - Примечания изготовителя базы данных.

Европейский стандарт разработан Европейским комитетом по стандартизации (CEN) в соответствии с мандатом, предоставленным Европейской комиссией и Европейской ассоциацией свободной торговли (EFTA), и реализует существенные требования безопасности Директивы 89/686/EЕС.

(Поправка)

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного европейского стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ 1.5 (подраздел 3.6)

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

7 ИЗДАНИЕ (октябрь 2019 г.) с Поправкой* (ИУС N 8-2014)

_________________________

* См. ярлык "Примечания".

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге "Межгосударственные стандарты"

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на противогазовые и комбинированные фильтры, предназначенные для использования в средствах индивидуальной защиты органов дыхания (далее - СИЗОД), и устанавливает общие технические требования, методы испытаний и маркировку.

Настоящий стандарт не распространяется на используемые в специальных СИЗОД противогазовые и комбинированные фильтры:

- пожарные;

- военные;

- медицинские;

- авиационные;

- для подводных работ.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ЕN 143 Respiratory protective devices - Particle filters - Requirements, testing, marking (Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противоаэрозольные. Требования, испытания, маркировка)

________________________

Действует до введения ГОСТ, разработанного на основе ЕN 143. Перевод стандарта имеется во ФГУП "ВНИИМ им.Д.И.Менделеева".

ГОСТ ЕН 148-1 Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соединения резьбовые для лицевых частей. Часть 1. Стандартное резьбовое соединение

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 противогазовый фильтр СИЗОД (respiratory protective gas filter): Фильтр СИЗОД, обеспечивающий очистку вдыхаемого воздуха от газов и паров.

3.2 комбинированный фильтр СИЗОД (respiratory protective combined filter): Фильтр СИЗОД, обеспечивающий защиту одновременно от газов, паров и аэрозолей.

4 Классификация

В зависимости от назначения и времени защитного действия противогазовые и комбинированные фильтры подразделяют на марки и классы эффективности защиты.

4.1 Марки фильтров

4.1.1 Общие положения

Противогазовые фильтры подразделяют на представленные ниже марки или сочетания марок. Противогазовые фильтры, состоящие из сочетания отдельных марок, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к каждой марке в отдельности.

Противогазовые и комбинированные фильтры (далее - фильтры), отвечающие требованиям настоящего стандарта, при наличии соответствующего соединительного узла могут быть использованы в фильтрующем СИЗОД с принудительной подачей воздуха, но при этом должны быть проверены и промаркированы в соответствии с требованиями соответствующих стандартов на СИЗОД.

4.1.1.1 Противогазовые фильтры марок А, В, Е, К, АХ, SX

Противогазовые фильтры марки А предназначены для защиты от органических газов и паров с температурой кипения свыше 65°С, установленных изготовителем.

Противогазовые фильтры марки В предназначены для защиты от неорганических газов и паров, за исключением оксида углерода, установленных изготовителем.

Противогазовые фильтры марки Е предназначены для защиты от диоксида серы и других кислых газов, установленных изготовителем.

Противогазовые фильтры марки К предназначены для защиты от аммиака и его органических производных, установленных изготовителем.

Противогазовые фильтры марки АХ предназначены для защиты от органических газов и паров с температурой кипения не более 65°С, установленных изготовителем.

Противогазовые фильтры марки SX предназначены для защиты от определенных газов и паров, установленных изготовителем, в том числе от моноксида углерода (СО).

Примечание - Допускается при обозначении маркировки фильтров указывать сокращенное наименование без указания словосочетания: "класс защиты", например: комбинированный фильтр марки А1Р2.

4.1.1.2 Комбинированные фильтры специальных марок HgР3 и NOP3

Противогазовые фильтры, входящие в состав комбинированных фильтров специальной марки NOP3, предназначены для защиты от оксидов азота; противогазовые фильтры, входящие в состав комбинированных фильтров специальной марки HgРЗ, предназначены для защиты от паров ртути.

Комбинированные фильтры специальных марок NOP3 и HgР3 должны включать противоаэрозольный фильтр РЗ согласно ЕН 143 и могут включаться в сочетание противогазовых фильтров различных марок, приведенных в 4.1.1.

4.2 Классы фильтров

В зависимости от эффективности фильтрации газов и паров противогазовые фильтры марок А, В, Е, К подразделяют на следующие классы:

класс 1 - фильтры низкой эффективности;

класс 2 - фильтры средней эффективности;

класс 3 - фильтры высокой эффективности.

Противогазовые фильтры марок АХ и SX и противогазовые фильтры специальных марок не классифицируют по эффективности фильтрации.

Классификация комбинированных фильтров включает фильтры для защиты от аэрозольных частиц согласно ЕН 143.

Уровень защиты, обеспечиваемый противогазовыми и комбинированными фильтрами класса 2 или 3, включает уровень защиты, обеспечиваемый противогазовыми и комбинированными фильтрами более низкого их класса.

5 Технические требования

5.1 Общие требования

5.1.1 Фильтры должны быть достаточно прочными при эксплуатации в условиях, для которых они предназначены.

Кромки деталей фильтра, которые могут контактировать с пользователем, не должны иметь острых краев и заусениц.

5.1.2 Фильтры должны быть загерметизированы промышленным способом для защиты от влияния окружающей атмосферы таким образом, чтобы нарушение герметизированных промышленным способом швов могло быть легко обнаружено визуально.

Если индивидуальная герметичная упаковка для фильтров изготовителем не предусмотрена, то они должны иметь снаружи на герметизирующих деталях входного и выходного отверстий фильтра индикаторную ленту (или другое устройство), позволяющую потребителю визуально определить факт вскрытия (разгерметизации) изделия.

5.2 Масса

Масса фильтра(ов), предназначенного(ых) для использования с полумаской, не должна превышать 300 г.

Масса фильтра(ов), предназначенного(ых) для использования с маской, не должна превышать 500 г.

Фильтры с большей массой должны присоединяться к лицевой части с помощью соединительной трубки.

5.3 Соединение

5.3.1 Соединение между фильтром(ами) и лицевой частью должно быть прочным и герметичным.

5.3.2 Соединение между фильтром и лицевой частью может быть неразъемным или обеспечено соединением особого типа или с помощью винтовой резьбы (в том числе нестандартной). Не допускается использование стандартного резьбового соединения (ГОСТ ЕН 148-1) с другими типами резьбы или с одним фильтром из комплекта фильтров, предназначенным для использования в комбинации с соответствующей лицевой частью.

5.3.3 Фильтр должен легко заменяться без использования специальных инструментов и должен быть маркирован во избежание неправильной сборки, если это не исключено конструкцией фильтра.

Испытания проводят в соответствии с 7.3.

5.4 Комплект фильтров

5.4.1 При использовании в СИЗОД более одного фильтра, через которые происходит распределение воздушного потока, весь комплект фильтров должен отвечать требованиям настоящего стандарта.

5.4.2 При возможности использования одного фильтра из комплекта фильтров требования должны выполняться при общем расходе воздуха, указанном в настоящем стандарте.

5.4.3 Руководство по эксплуатации должно содержать все необходимые сведения об использовании комплекта фильтров.

Испытания проводят в соответствии с 7.1 и 7.3.

5.5 Материалы

5.5.1 Материалы фильтров должны сохранять свои свойства в процессе хранения и эксплуатации в течение срока годности в соответствии с требованиями нормативного документа.

Материалы фильтров должны быть устойчивы к воздействию условий, для которых они предназначены.

5.5.2 Для изготовления фильтров следует применять материалы, разрешенные органами здравоохранения для использования в контакте с кожей и вдыхаемым воздухом.

5.5.3 Материалы фильтров и газообразные продукты, выносимые потоком воздуха через фильтры, не должны быть вредными для пользователя и не должны вызывать у него неприятные ощущения.

5.6 Устойчивость к механическому воздействию

5.6.1 Фильтры должны быть устойчивы к механическому воздействию.

После проведения испытания на устойчивость к механическому воздействию фильтры не должны иметь видимых механических дефектов, исключающих возможность дальнейших испытаний.

Испытания проводят в соответствии с 7.4 и 7.3.

5.6.2 После проведения испытания фильтры должны герметично закрепляться и отвечать требованиям по сопротивлению воздушному потоку согласно 5.8, времени защитного действия согласно 5.9, проницаемости, устойчивости к запылению (для комбинированных фильтров, заявленных как устойчивые к запылению) согласно ЕН 143.

5.7 Устойчивость к температурному воздействию

5.7.1 Фильтры должны быть устойчивы к температурному воздействию.

Испытание проводят в соответствии с 7.5.

5.7.2 После проведения температурного воздействия фильтры должны отвечать требованиям по сопротивлению воздушному потоку согласно 5.8 и 5.10.3, проницаемости и устойчивости к запылению (для комбинированных фильтров).

5.8 Начальное сопротивление постоянному воздушному потоку

5.8.1 Начальное сопротивление постоянному воздушному потоку, оказываемое фильтром(ами), не должно превышать значений, указанных в таблице 1.

Таблица 1 - Начальное сопротивление постоянному воздушному потоку и сопротивление воздушному потоку после запыления

Марка и класс фильтра

Начальное сопротивление воздушному потоку, Па, при расходе воздуха

Сопротивление воздушному потоку после запыления, Па, при расходе воздуха 95 дм/мин

30 дм/мин

95 дм/мин

Фильтры марок А, В, Е, К

1

100

400

-

1Р1

160

610

800

1Р2

170

640

900

1Р3

220

820

900

2

140

560

-

2Р1

200

770

960

2Р2

210

800

1060

2Р3

260

980

1060

3

160

640

-

3Р1

220

850

1040

3Р2

230

880

1060

3Р3

280

1060

1060

Фильтры марки АХ

АХ

140

560

-

АХР1

200

770

960

АХР2

210

800

1060

АХР3

260

980

1060

Фильтры марки SX

SX

140

560

-

SXP1

200

770

960

SXP2

210

800

1060

SXP3

260

980

1060

Фильтры специальных марок

NOP3

260

980

1060

HgР3

260

980

1060

Испытанию подвергают четыре фильтра: два - после испытания на устойчивость к механическому воздействию согласно 7.4 и два - после испытания на устойчивость к механическому воздействию согласно 7.4 с последующим испытанием на устойчивость к температурному воздействию согласно 7.5.

Испытания проводят в соответствии с 7.6.

5.8.2 Начальное сопротивление постоянному воздушному потоку, оказываемое комплектом универсальных противогазовых и/или комбинированных фильтров различных марок и/или классов, не должно превышать соответствующее максимальное значение, указанное в таблице 1 для марки и/или класса фильтра, входящего в комплект.

5.9 Время защитного действия противогазовых фильтров

5.9.1 Время защитного действия противогазовых фильтров марок А, В, Е, К, АХ и фильтров специальных марок

Время защитного действия противогазовых фильтров, в том числе входящих в состав комбинированных фильтров и фильтров специальных марок, должно соответствовать требованиям, указанным в таблицах 2-4.

Испытанию подвергают три фильтра после испытания на устойчивость к механическому воздействию согласно 7.4 и определения сопротивления постоянному воздушному потоку согласно 7.6.

Испытания проводят в соответствии с 7.7.

Примечание - Время защитного действия противогазовых фильтров определяют в процессе лабораторных испытаний в стандартных условиях для подтверждения соответствия требованиям данного стандарта. Оно не дает представления о возможном сроке службы фильтра при его практическом применении. В зависимости от условий эксплуатации возможный срок службы может оказаться больше или меньше времени защитного действия, определенного в соответствии с настоящим стандартом.

Таблица 2 - Время защитного действия противогазовых фильтров марок А, В, Е, К

Марка и класс фильтра

Наименование тест-вещества

Время защитного действия в условиях испытания, мин

Содержание тест-вещества в воздухе

Проскоковая концентрация, млн (РРМ)

Объемная доля, %

Массовая концентрация, мг/дм

А1

Циклогексан

70

0,1

3,5

10

В1

Хлор

20

0,1

3,0

0,5

Сероводород

40

0,1

1,4

10

Циановодород

25

0,1

1,1

10*

Е1

Диоксид серы

20

0,1

2,7

5

К1

Аммиак

50

0,1

0,7

25

А2

Циклогексан

35

0,5

17,5

10

В2

Хлор

20

0,5

15,0

0,5

Сероводород

40

0,5

7,1

10

Циановодород

25

0,5

5,6

10*

Е2

Диоксид серы

20

0,5

13,3

5

К2

Аммиак

40

0,5

3,5

25

A3

Циклогексан

65

0,8

28,0

10

В3

Хлор

30

1,0

30,0

0,5

Сероводород

60

1,0

14,2

10

Циановодород

35

1,0

11,2

10

Е3

Диоксид серы

30

1,0

26,6

5

К3

Аммиак

60

1,0

7,0

25

* может присутствовать в выходящем воздухе. Общая концентрация () не должна превышать 10 млн.

Таблица 3 - Время защитного действия противогазовых фильтров марки АХ

Марка фильтра

Наименование тест-вещества

Время защитного действия в условиях испытания, мин

Содержание тест-вещества в воздухе

Проскоковая концентрация, млн (РРМ)

Объемная доля, %

Массовая концентрация, мг/дм

АХ

Диметиловый эфир

50

0,05

0,95

5

Изобутан

50

0,25

6,0

5

Таблица 4 - Время защитного действия комбинированных фильтров специальных марок NOP3 и HgР3

Марка фильтра

Наименование тест-вещества

Время защитного действия в условиях испытания, мин

Содержание тест-вещества в воздухе

Проскоковая концентрация

Объемная доля, %

Массовая концентрация, мг/дм

NOP3

Оксид азота *

20

0,25

3,1

5 млн

Диоксид азота **

20

0,25

4,8

5 млн

HgР3

Пары ртути Hg

6000

0,0001

13±1

0,1 мг/м

* Тест-газ должен содержать не менее 95% основного вещества, что обеспечивается подачей сжатого газа из баллона.

** Выходящий воздух может содержать как , так и . Общая концентрация () не должна превышать 5 см/м. Следует использовать такой метод, который позволил бы раздельно определять и .

5.9.2 Время защитного действия противогазовых фильтров марки SX

5.9.2.1 Сорбция не относится к фильтрам для защиты от монооксида углерода (СО).

Фильтры марки SX должны обладать временем защитного действия, не менее:

, (1)

где - концентрация тест-вещества, установленная изготовителем.

Испытания проводят в соответствии с перечислением а) 7.7.2.4.

5.9.2.2 Десорбция не относится к фильтрам для защиты от монооксида углерода (СО). Концентрация тест-вещества на выходе из фильтров SX не должна превышать 5 см/м в любой момент времени в течение срока испытания.

Испытания проводят в соответствии с перечислением б) 7.7.2.4.

5.10 Комбинированные фильтры

Противоаэрозольный фильтр должен располагаться перед противогазовым фильтром по ходу потока воздуха. В технически обоснованных случаях допускается расположение противоаэрозольного фильтра после противогазового фильтра по ходу потока воздуха.

Испытания проводят в соответствии с 7.3.

5.10.1 Устойчивость к запылению

Сопротивление воздушному потоку комбинированных фильтров после запыления при расходе воздуха 95 дм/мин не должно превышать значений, указанных в таблице 1. При этом произведение заданной в ходе запыления концентрации пыли на время экспозиции фильтра до достижения им предельного сопротивления должно быть не менее 263 мг·ч/м.

Требование по устойчивости к запылению для комбинированных фильтров не является обязательным. Комбинированные фильтры, отвечающие требованиям по устойчивости к запылению, маркируют дополнительной буквой D.

Испытания проводят в соответствии с ЕН 143.

5.10.2 Проницаемость

5.10.2.1 Проницаемость противоаэрозольного фильтра, входящего в состав комбинированного фильтра, должна отвечать требованиям ЕН 143.

Испытания проводят с четырьмя фильтрами: два - после испытания на устойчивость к механическому воздействию согласно 7.4 и два - после испытания на устойчивость к механическому воздействию согласно 7.4 с последующим испытанием на устойчивость к температурному воздействию согласно 7.5.

Испытания проводят в соответствии с 7.6 и 7.8.

5.10.2.2 Требование к проницаемости комбинированных фильтров, содержащих в маркировке дополнительную букву D, должно удовлетворяться для аэрозоля хлорида натрия и парафинового масла до и после испытания на устойчивость к запылению с применением доломитовой пыли.

Для каждого аэрозоля испытывают два фильтра: один - после испытания на устойчивость к механическому воздействию согласно 7.4 и другой - после испытания на устойчивость к механическому воздействию согласно 7.4 с последующим испытанием на устойчивость к температурному воздействию согласно 7.5.

Испытания проводят в соответствии с 7.8.

5.10.3 Начальное сопротивление постоянному воздушному потоку

Начальное сопротивление постоянному воздушному потоку и сопротивление воздушному потоку после запыления не должны превышать значений, указанных в таблице 1.

Испытания проводят с четырьмя фильтрами: два - после испытания на устойчивость к механическому воздействию согласно 7.4 и два - после испытания на устойчивость к механическому воздействию согласно 7.4 с последующим испытанием на устойчивость к температурному воздействию согласно 7.5.

Если испытанию подвергается один фильтр из комплекта фильтров равно распределенным воздушным потоком, составляющим пропорциональную часть (по числу фильтров в комплекте) общего воздушного потока, то сопротивление воздушному потоку фильтра после запыления должно соответствовать заявленной пылевой нагрузке, разделенной на число фильтров в комплекте.

Испытания проводят в соответствии с 7.6.

5.11 Упаковка

Упаковка фильтров должна обеспечивать их защиту от механического повреждения или видимого загрязнения до начала эксплуатации.

В отдельных случаях, определенных изготовителем, фильтры должны быть загерметизированы в заводских условиях для обеспечения защиты фильтрующих материалов от воздействия окружающей среды таким образом, чтобы можно было идентифицировать нарушение заводской герметизации.

Испытания проводят в соответствии с 7.3.

6 Правила приемки

Правила приемки устанавливают в нормативных документах на изделия конкретных видов.

7 Методы испытаний

7.1 Общие требования

7.1.1 Испытания фильтров без стандартной резьбы проводят в держателе фильтра, который будет использоваться в СИЗОД.

7.1.2 Если не оговорено применение специальных измерительных приборов и методов измерения, то испытания проводят с использованием средств измерений утвержденных типов на аттестированных испытательных установках.

7.1.3 Все испытания проводят таким образом, чтобы газопаровоздушная смесь или воздух проходили через фильтр в горизонтальном направлении. Каждое испытание проводят с использованием трех образцов после определения их устойчивости к механическому воздействию в соответствии с 7.4.

7.1.4 При испытании одного фильтра из комплекта фильтров воздушный поток, проходящий через этот фильтр, должен составлять пропорциональную часть (по числу фильтров) общего воздушного потока, предназначенного для испытания всего комплекта фильтров. При этом следует соблюдать все соответствующие требования настоящего стандарта.

7.1.5 Если значение сопротивления воздушному потоку каждого фильтра из комплекта имеет отклонение не более чем на 20% его среднего значения, рассчитанного по совокупности всех измерений, то все последующие испытания комплектов фильтров могут быть проведены при использовании только одного фильтра из комплекта, а результаты распространены на весь комплект.

Во всех остальных случаях фильтры следует испытывать в полном комплекте при общем расходе воздушного потока.

7.1.6 Перечень показателей, проверяемых при испытаниях фильтров, представлен в таблице 5.

Таблица 5 - Перечень показателей, проверяемых при испытаниях фильтров

Перечень показателей

Пункт требований

Вид испытания

Пункт методов испытаний

Число образцов

Визуальный осмотр

5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.10, 5.11

ПП

7.3

Все

Устойчивость к механическому воздействию

5.6

ПП

7.3, 7.4

Все

Устойчивость к температурному воздействию

5.7

ПП

7.3, 7.5

Все

Начальное сопротивление воздушному потоку

5.8

УМ

7.6

2 (для каждого расхода воздушного потока)

УМ+ТВ

То же

Время защитного действия

5.9

УМ

7.7

3 (для каждого тест-вещества)

Устойчивость к запылению комбинированных фильтров

5.10.1

УМ

7.3, 7.6

2 (один для каждого тест-аэрозоля)

УМ+ТВ

То же

Проницаемость комбинированных фильтров

5.10.2

УМ

7.8

2 (один для каждого тест-аэрозоля)

УМ+ТВ

То же

Начальное сопротивление воздушному потоку комбинированных фильтров

5.10.3

УМ

7.6

2 (один для каждого расхода воздушного потока)

УМ+ТВ

То же

Маркировка

8

ПП

7.3

Все

Руководство по эксплуатации

10

ПП

7.3

Все

Примечание - В настоящей таблице приняты следующие условные обозначения видов испытаний:

- ПП - образец в состоянии поставки ("без климатических испытаний");

- ТВ - испытание на устойчивость к температурному воздействию;

- УМ - испытание на устойчивость к механическому воздействию.

7.2 Номинальные значения и допустимые отклонения

Все значения, приведенные в настоящем стандарте, являются номинальными.

Допускается отклонение ±5% указанного значения температуры, не оговоренного в настоящем стандарте как максимальное или минимальное. При этом температура окружающей среды при испытаниях должна находиться в пределах (24±8)°С.

Исключение составляют испытания на устойчивость к механическому воздействию, которые могут проводиться при температуре (20±10)°С. Все другие значения температуры должны задаваться с погрешностью ±1°С.

7.3 Визуальный осмотр

Визуальный осмотр проводят перед проведением испытаний. При визуальном осмотре следует проверять маркировку и наличие соответствующего руководства по эксплуатации, а также параметры, описанные в 5.1, 5.3-5.5, 5.7, 5.10, 5.11. Полученные при визуальном осмотре результаты регистрируют.

7.4 Устойчивость к механическому воздействию

7.4.1 Оборудование

Установка для испытания фильтров, представленная на рисунке 1, включает в себя стальную коробку 1, закрепленную на вертикально перемещающемся поршне 2, который может подниматься на 20 мм с помощью вращающегося кулачка 3 и опускаться на стальную пластину 4 под действием собственной массы по мере вращения кулачка. Масса стальной коробки должна составлять не менее 10 кг. Масса стальной пластины должна превышать массу стальной коробки более чем в 10 раз.


Рисунок 1 - Установка для испытания фильтров на устойчивость к механическому воздействию

7.4.2 Процедура проведения испытаний

Фильтры испытывают в состоянии поставки, изъятые из упаковки, но в загерметизированном виде.

Фильтры помещают набок в стальную коробку 1 так, чтобы они не касались друг друга во время испытания и обеспечивали возможность перемещения по горизонтали на 6 мм и свободное движение по вертикали. После окончания данного испытания до начала проведения иных испытаний в целях получения рабочих характеристик фильтры встряхивают для удаления из них материала, высыпавшегося в процессе механического воздействия.

Установка должна работать в следующем режиме: частота вращения - 100 об/мин, продолжительность испытания - 20 мин.

После проведения испытания проводят визуальный осмотр фильтров на наличие видимых механических дефектов, исключающих возможность дальнейших испытаний.

7.5 Устойчивость к температурному воздействию

Испытанию подлежат два фильтра, каждый из которых должен проходить следующий термический цикл:

a) термостатирование при плюс (70±3)°С в течение 72 ч;

b) термостатирование при минус (30±3)°С в течение 24 ч.

После каждого термостатирования фильтр оставляют при комнатной температуре не менее чем на 4 ч перед проведением следующего цикла.

7.6 Начальное сопротивление постоянному воздушному потоку

7.6.1 Подготовка к испытанию

Испытанию подлежат три фильтра, подвергшиеся испытанию на механическое воздействие согласно 7.4.

Фильтр герметично закрепляют на испытательной установке, описанной в ЕН 143. Для каждого испытания используют новый фильтр.

7.6.2 Процедура проведения испытаний

Испытание проводят при постоянном воздушном потоке с объемным расходом 30 дм/мин и 95 дм/мин при таких значениях температуры и влажности, сочетание которых не приводит к конденсации влаги на фильтре.

7.6.3 Представление результатов испытаний

Результат измерения сопротивления постоянному воздушному потоку приводят к стандартным условиям: температуре 20°С и давлению 101,3 гПа (1 атм). Фиксируют среднеарифметическое значение полученных результатов.

7.7 Время защитного действия

7.7.1 Сущность метода

Сущность метода заключается в определении времени появления заданного значения объемной доли (массовой концентрации) тест-вещества за противогазовым фильтром после прохождения через него газопаровоздушной смеси, содержащей тест-вещество.

Время защитного действия фильтра определяют после испытаний на устойчивость к механическому воздействию согласно 7.4 и определения сопротивления воздушному потоку согласно 7.6.

7.7.2 Подготовка и проведение испытаний

7.7.2.1 Испытания проводят таким образом, чтобы контрольная газопаровоздушная смесь или воздух проходили через фильтр в горизонтальном направлении.

Испытанию с каждым тест-веществом подлежат три фильтра, подвергшиеся испытанию на механическое воздействие согласно 7.4.

Фильтры фиксируют с помощью соответствующего держателя.

Для получения заданной входной концентрации тест-вещества и измерения концентрации тест-вещества в газопаровоздушной смеси на выходе из фильтра используют любые аналитические методы, обеспечивающие следующие условия:

- на входе: ±10% заданного значения;

- на выходе: ±20% заданного значения.

7.7.2.2 Время защитного действия следует определять при расходе постоянного воздушного потока 30 дм/мин при использовании в СИЗОД одного фильтра и 15 дм/мин - при использовании в СИЗОД двух фильтров при относительной влажности воздуха (70±2)% и температуре (20±1)°С.

Регистрируемое время защитного действия при необходимости корректируют с помощью простой пропорции для обеспечения соответствия с фактической концентрацией тест-вещества на входе.

7.7.2.3 Условия проведения испытаний противогазовых фильтров марок А, В, Е, К, АХ, а также фильтров специальных марок NOP3 и HgР3 и проскоковая концентрация тест-вещества указаны в таблицах 2-4.

7.7.2.4 Фильтры марки SX

а) сорбция

Объемную долю тест-вещества в газопаровоздушной смеси, защиту от которого предназначен обеспечить фильтр, устанавливает изготовитель в соответствии с 5.9.2.

Содержание тест-вещества на выходе из фильтра не должно превышать 5 см/м в любой момент времени в течение срока испытания.

Концентрация тест-вещества на выходе не должна превышать 0,1% , в случае невозможности обнаружения концентрация устанавливается по согласованию с изготовителем.

б) десорбция

В течение 10 мин через фильтры пропускают газопаровоздушную смесь, содержащую тест-вещество, при тех же условиях, что и при испытании на сорбцию. После достижения нормированной проскоковой концентрации фильтры герметизируют и сохраняют при температуре (23±2)°С в течение (3±1) сут. По истечении указанного времени хранения через фильтры в течение 2 ч пропускают чистый воздух с расходом 30 дм/мин при температуре (20±1)°С и относительной влажности (70±2)%.

При испытании на десорбцию регистрируют проскоковую концентрацию тест-вещества на выходе из фильтра.

Примечание - Процедуру испытаний фильтров от СО устанавливает производитель.

7.8 Проницаемость

Испытание проводят в соответствии с ЕН 143.

8 Маркировка

8.1 Общие положения

Все надписи должны быть четкими и наноситься несмываемой краской.

Составные элементы фильтров не требуют маркировки, если они могут быть легко идентифицированы.

Если составные элементы малы для маркировки, информация о них должна быть включена в руководство по эксплуатации.

8.2 Фильтры

Маркировка фильтров должна содержать марку, класс и цветовую маркировку фильтра в соответствии с таблицей 6.

Таблица 6 - Маркировка фильтров

Марка фильтра

Класс фильтра

Цветовой код

А

1, 2 или 3

Коричневый

В

1, 2 или 3

Серый

Е

1, 2 или 3

Желтый

К

1, 2 или 3

Зеленый

АХ

-

Коричневый

SX

-

Фиолетовый

Р

1, 2 или 3

Белый

или их комбинация

NOP3

-

Сине-белый

HgРЗ

-

Красно-белый

Примеры

А2Р3, АХР3 - коричнево-белый;

А2В1, АВ2 - коричнево-серый;

SXP3 - фиолетово-белый.

Цвет корпуса фильтра может считаться цветовой маркировкой.

Если невозможно нанесение маркировки непосредственно на корпус фильтра, то к нему должна быть прикреплена этикетка соответствующего маркировке цвета. В этом случае цвет корпуса фильтра не следует считать цветовым кодом.

Серебряный цвет или цвет светлого металла не следует рассматривать как белый или серый.

Отдельные фильтры комплекта фильтров следует маркировать аналогичным образом и с соответствующими пояснениями в указании по эксплуатации:

- обозначение настоящего стандарта;

- срок хранения (месяц и год) согласно рисунку 2;

- наименование(я), торговую(ые) марку(и) или другую идентификацию изготовителя;

- слова "См. руководство по эксплуатации" на официальном(ых) языке(ах) страны назначения или соответствующую пиктограмму согласно рисунку 2;

- на противогазовых фильтрах марки АХ должна быть нанесена надпись: "Только для разового использования" на официальном(ых) языке(ах) страны назначения;

- на противогазовых фильтрах марки SX должно быть указано наименование(я) химических веществ, защиту от которых обеспечивает фильтр.

Допускается дополнительно наносить на фильтр фирменное название, например "М", "ФОС", "СО" и т.д.;

- на фильтрах марки NOP3 должна быть нанесена надпись: "Только для разового использования" на официальном(ых) языке(ах) страны назначения;

- на фильтрах марки HgР3 должна быть нанесена надпись: "Максимальное время использования - 50 часов" на официальном(ых) языке(ах) страны назначения;

- маркировка комбинированных фильтров, отвечающих требованиям по устойчивости к запылению, должна дополнительно включать букву D.

8.3 Маркировка на упаковке фильтров

Наименьшая упаковочная единица фильтров должна быть маркирована с указанием следующих сведений при условии, что они не указаны на самом фильтре:

a) срок хранения или эквивалентная пиктограмма согласно рисунку 2;

b) маркировка, идентифицирующая марку и класс;

c) рекомендуемые изготовителем условия хранения (температура и влажность) или эквивалентная пиктограмма согласно рисунку 2.


Рисунок 2 - Пиктограммы

9 Транспортирование и хранение

Правила транспортирования и хранения устанавливают в нормативных документах на изделия конкретных видов.

10 Руководство по эксплуатации

10.1 Наименьшая упаковочная единица должна быть снабжена руководством по эксплуатации.

10.2 Руководство по эксплуатации должно быть составлено на официальном(ых) языке(ах) страны назначения.

10.3 Руководство по эксплуатации должно содержать следующие сведения:

a) область применения/ограничения;

b) информацию о маркировке с тем, чтобы фильтр можно было идентифицировать;

c) информацию о том, отвечает или нет комбинированный фильтр требованиям по устойчивости к запылению;

d) описание операций, проводимых при проверке перед использованием;

e) указания по сборке;

f) правила ухода;

g) условия хранения;

h) информацию о том, что реальное время защитного действия может отличаться от времени защитного действия, определенного в соответствии с настоящим стандартом как в большую, так и в меньшую сторону, в зависимости от условий эксплуатации;

i) требования по утилизации.

10.4 Руководство по эксплуатации не должно содержать разночтений. В нем можно приводить рисунки, нумерацию отдельных частей и их маркировку.

10.5 Руководство по эксплуатации должно содержать сведения о возможных осложнениях, возникающих у пользователя в процессе эксплуатации противогазовых фильтров марки АХ или комбинированных фильтров, а именно:

a) влияние дефицита кислорода в окружающей атмосфере;

b) опасность кислородной атмосферы или воздуха, обогащенного кислородом;

c) влияние состава воздуха, содержащего загрязняющие вещества;

d) ограничения по применению во взрывоопасной атмосфере;

е) влияние условий хранения, отличающихся от условий, предписанных изготовителем, на срок годности.

10.6 Используемые символы должны иметь объяснения.

УДК 614.894.3:006.354

МКС 13.340.30

Ключевые слова: фильтры противогазовые и комбинированные, технические требования, методы испытания, маркировка

Электронный текст документа

и сверен по:

, 2019

Другие госты в подкатегории

    ГОСТ 10188-74

    ГОСТ 12.4.005-74

    ГОСТ 12.4.004-74

    ГОСТ 12.4.006-74

    ГОСТ 12.4.007-74

    ГОСТ 12.4.008-74

    ГОСТ 12.4.010-75

    ГОСТ 12.4.011-89

    ГОСТ 12.4.013-85

    ГОСТ 12.4.002-97

    ГОСТ 12.4.015-76

    ГОСТ 12.4.016-83

    ГОСТ 12.4.017-76

    ГОСТ 12.4.008-84

    ГОСТ 12.4.018-76

    ГОСТ 12.4.019-75

    ГОСТ 12.4.020-75

    ГОСТ 12.4.020-82

    ГОСТ 12.4.005-85

    ГОСТ 12.4.023-84

    ГОСТ 12.4.024-76

    ГОСТ 12.4.030-77

    ГОСТ 12.4.031-84

    ГОСТ 12.4.032-95

    ГОСТ 12.4.032-77

    ГОСТ 12.4.029-76

    ГОСТ 12.4.033-95

    ГОСТ 12.4.033-77

    ГОСТ 12.4.028-76

    ГОСТ 12.4.034-2001

    ГОСТ 12.4.034-2017

    ГОСТ 12.4.035-78

    ГОСТ 12.4.034-85

    ГОСТ 12.4.041-2001

    ГОСТ 12.4.041-89

    ГОСТ 12.4.049-78

    ГОСТ 12.4.044-87

    ГОСТ 12.4.052-78

    ГОСТ 12.4.045-87

    ГОСТ 12.4.063-79

    ГОСТ 12.4.050-78

    ГОСТ 12.4.061-88

    ГОСТ 12.4.068-79

    ГОСТ 12.4.051-87

    ГОСТ 12.4.058-84

    ГОСТ 12.4.066-79

    ГОСТ 12.4.067-79

    ГОСТ 12.4.072-79

    ГОСТ 12.4.064-84

    ГОСТ 12.4.076-90

    ГОСТ 12.4.073-79

    ГОСТ 12.4.081-80

    ГОСТ 12.4.074-79

    ГОСТ 12.4.083-80

    ГОСТ 12.4.082-80

    ГОСТ 12.4.087-84

    ГОСТ 12.4.089-86

    ГОСТ 12.4.090-86

    ГОСТ 12.4.075-79

    ГОСТ 12.4.099-80

    ГОСТ 12.4.100-80

    ГОСТ 12.4.102-80

    ГОСТ 12.4.103-2020

    ГОСТ 12.4.103-83

    ГОСТ 12.4.091-80

    ГОСТ 12.4.107-82

    ГОСТ 12.4.107-2012

    ГОСТ 12.4.105-81

    ГОСТ 12.4.115-82

    ГОСТ 12.4.112-82

    ГОСТ 12.4.117-82

    ГОСТ 12.4.111-82

    ГОСТ 12.4.118-82

    ГОСТ 12.4.121-2015

    ГОСТ 12.4.110-82

    ГОСТ 12.4.122-2020

    ГОСТ 12.4.101-93

    ГОСТ 12.4.126-83

    ГОСТ 12.4.121-83

    ГОСТ 12.4.122-83

    ГОСТ 12.4.129-83

    ГОСТ 12.4.127-83

    ГОСТ 12.4.129-2001

    ГОСТ 12.4.133-83

    ГОСТ 12.4.130-83

    ГОСТ 12.4.128-83

    ГОСТ 12.4.135-84

    ГОСТ 12.4.104-81

    ГОСТ 12.4.134-83

    ГОСТ 12.4.136-84

    ГОСТ 12.4.137-84

    ГОСТ 12.4.141-84

    ГОСТ 12.4.138-84

    ГОСТ 12.4.142-84

    ГОСТ 12.4.141-99

    ГОСТ 12.4.139-84

    ГОСТ 12.4.137-2001

    ГОСТ 12.4.146-84

    ГОСТ 12.4.147-84

    ГОСТ 12.4.144-84

    ГОСТ 12.4.148-84

    ГОСТ 12.4.149-84

    ГОСТ 12.4.150-85

    ГОСТ 12.4.151-85

    ГОСТ 12.4.143-84

    ГОСТ 12.4.153-85

    ГОСТ 12.4.154-85

    ГОСТ 12.4.156-75

    ГОСТ 12.4.160-90

    ГОСТ 12.4.157-75

    ГОСТ 12.4.145-84

    ГОСТ 12.4.158-90

    ГОСТ 12.4.165-2019

    ГОСТ 12.4.162-85

    ГОСТ 12.4.165-85

    ГОСТ 12.4.161-75

    ГОСТ 12.4.167-85

    ГОСТ 12.4.119-82

    ГОСТ 12.4.168-85

    ГОСТ 12.4.169-85

    ГОСТ 12.4.170-86

    ГОСТ 12.4.163-85

    ГОСТ 12.4.172-87

    ГОСТ 12.4.173-87

    ГОСТ 12.4.171-86

    ГОСТ 12.4.159-90

    ГОСТ 12.4.175-88

    ГОСТ 12.4.166-85

    ГОСТ 12.4.177-89

    ГОСТ 12.4.174-87

    ГОСТ 12.4.183-91

    ГОСТ 12.4.172-2014

    ГОСТ 12.4.176-89

    ГОСТ 12.4.184-97

    ГОСТ 12.4.172-2019

    ГОСТ 12.4.178-91

    ГОСТ 12.4.221-2002

    ГОСТ 12.4.219-2002

    ГОСТ 12.4.218-2002

    ГОСТ 12.4.217-2001

    ГОСТ 12.4.220-2002

    ГОСТ 12.4.236-2012

    ГОСТ 12.4.238-2013

    ГОСТ 12.4.235-2019

    ГОСТ 12.4.241-2013

    ГОСТ 12.4.240-2021

    ГОСТ 12.4.240-2013

    ГОСТ 12.4.239-2013

    ГОСТ 12.4.238-2015

    ГОСТ 12.4.245-2013

    ГОСТ 12.4.234-2012

    ГОСТ 12.4.244-2013

    ГОСТ 12.4.250-2013

    ГОСТ 12.4.252-2013

    ГОСТ 12.4.246-2013

    ГОСТ 12.4.255-2013

    ГОСТ 12.4.246-2016

    ГОСТ 12.4.255-2020

    ГОСТ 12.4.249-2013

    ГОСТ 12.4.257-2014

    ГОСТ 12.4.259-2014

    ГОСТ 12.4.258-2014

    ГОСТ 12.4.256-2014

    ГОСТ 12.4.261.2-2014

    ГОСТ 12.4.264-2014

    ГОСТ 12.4.254-2013

    ГОСТ 12.4.253-2013

    ГОСТ 12.4.267-2014

    ГОСТ 12.4.260-2014

    ГОСТ 12.4.271-2014

    ГОСТ 12.4.273-2014

    ГОСТ 12.4.274-2014

    ГОСТ 12.4.269-2014

    ГОСТ 12.4.275-2014

    ГОСТ 12.4.276-2014

    ГОСТ 12.4.265-2014

    ГОСТ 12.4.247-2013

    ГОСТ 12.4.268-2014

    ГОСТ 12.4.272-2014

    ГОСТ 12.4.281-2021

    ГОСТ 12.4.283-2014

    ГОСТ 12.4.277-2014

    ГОСТ 12.4.284.1-2021

    ГОСТ 12.4.278-2014

    ГОСТ 12.4.284.2-2014

    ГОСТ 12.4.284.2-2021

    ГОСТ 12.4.283-2019

    ГОСТ 12.4.284.1-2014

    ГОСТ 12.4.281-2014

    ГОСТ 12.4.288-2015

    ГОСТ 12.4.285-2015

    ГОСТ 12.4.279-2014

    ГОСТ 12.4.291-2015

    ГОСТ 12.4.289-2015

    ГОСТ 12.4.290-2015

    ГОСТ 12.4.295-2015

    ГОСТ 12.4.296-2015

    ГОСТ 12.4.287-2015

    ГОСТ 12.4.286-2015

    ГОСТ 12.4.294-2015

    ГОСТ 12.4.298-2015

    ГОСТ 12.4.299-2015

    ГОСТ 12.4.292-2015

    ГОСТ 12.4.297-2015

    ГОСТ 12.4.304-2016

    ГОСТ 12.4.301-2015

    ГОСТ 12.4.293-2015

    ГОСТ 12.4.300-2015

    ГОСТ 12.4.307-2016

    ГОСТ 12.4.305-2016

    ГОСТ 12.4.302-2015

    ГОСТ 12.4.310-2020

    ГОСТ 12.4.310-2016

    ГОСТ 12.4.312-2017

    ГОСТ 12.4.316-2019

    ГОСТ 12.4.306-2016

    ГОСТ 12.4.318-2019

    ГОСТ 12.4.317-2019

    ГОСТ 12.4.303-2016

    ГОСТ 13385-78

    ГОСТ 17047-71

    ГОСТ 17269-71

    ГОСТ 17804-2020

    ГОСТ 12.4.311-2017

    ГОСТ 12265-78

    ГОСТ 22.9.05-97

    ГОСТ 20010-93

    ГОСТ 23223-78

    ГОСТ 17804-72

    ГОСТ 12.4.309.2-2016

    ГОСТ 24912-81

    ГОСТ 21050-2004

    ГОСТ 23060-78

    ГОСТ 27574-87

    ГОСТ 12.4.308-2016

    ГОСТ 27575-87

    ГОСТ 26584-85

    ГОСТ 27643-88

    ГОСТ 24913-81

    ГОСТ 27651-88

    ГОСТ 27653-88

    ГОСТ 28889-90

    ГОСТ 27652-88

    ГОСТ 24870-81

    ГОСТ 29182-91

    ГОСТ 29058-91

    ГОСТ 29057-91

    ГОСТ 27654-88

    ГОСТ 29122-91

    ГОСТ 34286-2017

    ГОСТ 32489-2013

    ГОСТ 34734-2021

    ГОСТ 32074-2013

    ГОСТ 29335-92

    ГОСТ 34593-2019

    ГОСТ 29338-92

    ГОСТ 4432-71

    ГОСТ 9896-88

    ГОСТ 9897-88

    ГОСТ EN 13087-1-2016

    ГОСТ EN 1149-1-2018

    ГОСТ 24871-81

    ГОСТ EN 13274-4-2016

    ГОСТ EN 13274-5-2016

    ГОСТ EN 13274-3-2018

    ГОСТ EN 12841-2014

    ГОСТ EN 13274-6-2016

    ГОСТ EN 13274-1-2016

    ГОСТ EN 13819-2-2014

    ГОСТ EN 14052-2015

    ГОСТ EN 13274-7-2012

    ГОСТ EN 1496-2014

    ГОСТ EN 16350-2018

    ГОСТ EN 1731-2014

    ГОСТ EN 1497-2014

    ГОСТ EN 1498-2014

    ГОСТ EN 340-2012

    ГОСТ EN 1891-2014

    ГОСТ EN/TS 16415-2015

    ГОСТ EN 381-1-2014

    ГОСТ EN 397-2012

    ГОСТ EN 1827-2012

    ГОСТ EN 511-2012

    ГОСТ EN 12942-2012

    ГОСТ EN 795-2014

    ГОСТ ISO 11393-3-2017

    ГОСТ EN 407-2012

    ГОСТ ISO 11393-3-2021

    ГОСТ EN 388-2012

    ГОСТ EN 208-2014

    ГОСТ ISO 12127-1-2021

    ГОСТ ISO 11612-2020

    ГОСТ EN ISO 13982-1-2012

    ГОСТ ISO 13506-1-2021

    ГОСТ ISO 13506-2-2021

    ГОСТ ISO 13997-2016

    ГОСТ ISO 14116-2016

    ГОСТ ISO 15025-2012

    ГОСТ ISO 12312-1-2020

    ГОСТ ISO 11612-2014

    ГОСТ ISO 16900-4-2020

    ГОСТ ISO 10819-2017

    ГОСТ ISO 17493-2021

    ГОСТ ISO 17491-4-2012

    ГОСТ ISO 16972-2020

    ГОСТ ISO 374-5-2020

    ГОСТ ISO 374-4-2020

    ГОСТ ISO 6529-2021

    ГОСТ ISO 2023-2013

    ГОСТ ISO 5423-2013

    ГОСТ ISO 6530-2021

    ГОСТ ISO 6942-2011

    ГОСТ ISO 9185-2021

    ГОСТ ISO 17420-3-2017

    ГОСТ ISO 9151-2021

    ГОСТ Р 12.3.049-2017

    ГОСТ ISO 6530-2012

    ГОСТ Р 12.3.051-2017

    ГОСТ Р 12.4.184-95

    ГОСТ Р 12.3.050-2017

    ГОСТ Р 12.4.187-97

    ГОСТ Р 12.4.013-97

    ГОСТ Р 12.4.188-2000

    ГОСТ Р 12.4.186-2012

    ГОСТ Р 12.4.190-99

    ГОСТ Р 12.4.185-99

    ГОСТ Р 12.4.189-99

    ГОСТ Р 12.4.191-2011

    ГОСТ Р 12.4.191-99

    ГОСТ Р 12.4.195-99

    ГОСТ Р 12.4.196-99

    ГОСТ Р 12.4.193-99

    ГОСТ Р 12.4.192-99

    ГОСТ Р 12.4.198-99

    ГОСТ Р 12.4.200-99

    ГОСТ Р 12.4.197-99

    ГОСТ Р 12.4.203-99

    ГОСТ Р 12.4.194-99

    ГОСТ Р 12.4.205-99

    ГОСТ Р 12.4.204-99

    ГОСТ Р 12.4.206-99

    ГОСТ Р 12.4.207-99

    ГОСТ Р 12.4.209-99

    ГОСТ Р 12.4.208-99

    ГОСТ Р 12.4.211-99

    ГОСТ Р 12.4.213-99

    ГОСТ Р 12.4.215-99

    ГОСТ Р 12.4.216-99

    ГОСТ Р 12.4.210-99

    ГОСТ Р 12.4.214-99

    ГОСТ Р 12.4.218-99

    ГОСТ ISO 4007-2016

    ГОСТ Р 12.4.222-99

    ГОСТ ISO 12311-2020

    ГОСТ Р 12.4.223-99

    ГОСТ Р 12.4.219-99

    ГОСТ Р 12.4.224-99

    ГОСТ Р 12.4.225-99

    ГОСТ Р 12.4.226-99

    ГОСТ Р 12.4.231-2007

    ГОСТ Р 12.4.232-2007

    ГОСТ Р 12.4.220-2001

    ГОСТ Р 12.4.233-2012

    ГОСТ Р 12.4.220-2012

    ГОСТ Р 12.4.212-99

    ГОСТ Р 12.4.230.1-2007

    ГОСТ Р 12.4.230.2-2007

    ГОСТ Р 12.4.234-2007

    ГОСТ Р 12.4.237-2007

    ГОСТ Р 12.4.236-2007

    ГОСТ Р 12.4.236-2011

    ГОСТ Р 12.4.245-2007

    ГОСТ Р 12.4.246-2008

    ГОСТ Р 12.4.235-2007

    ГОСТ Р 12.4.247-2008

    ГОСТ Р 12.4.234-2012

    ГОСТ Р 12.4.238-2007

    ГОСТ Р 12.4.252-2009

    ГОСТ Р 12.4.249-2009

    ГОСТ Р 12.4.243-2007

    ГОСТ Р 12.4.251-2009

    ГОСТ Р 12.4.256-2011

    ГОСТ Р 12.4.244-2007

    ГОСТ Р 12.4.258-2011

    ГОСТ Р 12.4.255-2011

    ГОСТ Р 12.4.259-2011

    ГОСТ Р 12.4.260-2011

    ГОСТ Р 12.4.257-2011

    ГОСТ Р 12.4.250-2009

    ГОСТ Р 12.4.261-2011

    ГОСТ Р 12.4.265-2012

    ГОСТ Р 12.4.266-2012

    ГОСТ Р 12.4.267-2012

    ГОСТ Р 12.4.269-2012

    ГОСТ Р 12.4.268-2012

    ГОСТ Р 12.4.270-2012

    ГОСТ Р 12.4.253-2011

    ГОСТ Р 12.4.264-2012

    ГОСТ Р 12.4.271-2012

    ГОСТ Р 12.4.275-2012

    ГОСТ Р 12.4.273-2012

    ГОСТ Р 12.4.274-2012

    ГОСТ Р 12.4.262-2011

    ГОСТ Р 12.4.279-2012

    ГОСТ Р 12.4.276-1-2012

    ГОСТ Р 12.4.276-2-2012

    ГОСТ Р 12.4.277-2012

    ГОСТ Р 12.4.282-2012

    ГОСТ Р 12.4.285-2013

    ГОСТ Р 12.4.285-2017

    ГОСТ Р 12.4.281-2012

    ГОСТ Р 12.4.278-2012

    ГОСТ Р 12.4.283-2013

    ГОСТ Р 12.4.287-2013

    ГОСТ Р 12.4.288-2013

    ГОСТ Р 12.4.289-2013

    ГОСТ Р 12.4.280-2012

    ГОСТ Р 12.4.290-2013

    ГОСТ Р 12.4.292-2013

    ГОСТ Р 12.4.291-2013

    ГОСТ Р 12.4.286-2013

    ГОСТ Р 12.4.286-2017

    ГОСТ Р 12.4.254-2010

    ГОСТ Р 12.4.293-2013

    ГОСТ Р 12.4.297-2013

    ГОСТ Р 12.4.296-2013

    ГОСТ Р 12.4.299-2017

    ГОСТ Р 12.4.294-2013

    ГОСТ Р 12.4.298-2017

    ГОСТ Р 12.4.300-2017

    ГОСТ Р 12.4.305-2021

    ГОСТ Р 22.9.05-95

    ГОСТ Р 12.4.303-2018

    ГОСТ Р 12.4.301-2018

    ГОСТ Р 22.9.09-2005

    ГОСТ Р 50267.16-2003

    ГОСТ Р 50744-95

    ГОСТ Р 50849-96

    ГОСТ Р 50941-2017

    ГОСТ Р 50941-96

    ГОСТ Р 12.4.295-2017

    ГОСТ Р 12.4.295-2013

    ГОСТ Р 51894-2002

    ГОСТ Р 12.4.302-2018

    ГОСТ Р 52080-2003

    ГОСТ Р 50990-96

    ГОСТ Р 51835-2001

    ГОСТ Р 51611-2000

    ГОСТ Р 52212-2004

    ГОСТ Р 52502-2012

    ГОСТ Р 52936-2008

    ГОСТ Р 52638-2006

    ГОСТ Р 53255-2019

    ГОСТ Р 53256-2019

    ГОСТ Р 52348-2005

    ГОСТ Р 53257-2019

    ГОСТ Р 52639-2006

    ГОСТ Р 53258-2019

    ГОСТ Р 53257-2009

    ГОСТ Р 53259-2019

    ГОСТ Р 53258-2009

    ГОСТ Р 53260-2019

    ГОСТ Р 53255-2009

    ГОСТ Р 53261-2019

    ГОСТ Р 53256-2009

    ГОСТ Р 53260-2009

    ГОСТ Р 53259-2009

    ГОСТ Р 53261-2009

    ГОСТ Р 53262-2019

    ГОСТ Р 55446-2013

    ГОСТ Р 55591-2013

    ГОСТ Р 53262-2009

    ГОСТ Р 54596-2011

    ГОСТ Р 57528-2017

    ГОСТ Р 57307-2016

    ГОСТ Р 57559-2017

    ГОСТ Р 57541-2017

    ГОСТ Р 57379-2016

    ГОСТ Р 57308-2016

    ГОСТ Р 58108-2018

    ГОСТ Р 58194-2018

    ГОСТ Р 57422-2017

    ГОСТ Р 57560-2017

    ГОСТ Р 58446-2019

    ГОСТ Р 58464-2019

    ГОСТ Р 59123-2020

    ГОСТ Р 59959-2021

    ГОСТ Р 59497-2021

    ГОСТ Р 70017-2022

    ГОСТ Р 70199-2022

    ГОСТ Р 70200-2022

    ГОСТ Р ЕН 12083-2011

    ГОСТ Р 58208-2018

    ГОСТ Р ЕН 1149-5-2008

    ГОСТ Р 41.22-2001

    ГОСТ Р ЕН 1149-3-2008

    ГОСТ Р ЕН 12568-2013

    ГОСТ Р ЕН 13274-4-2012

    ГОСТ Р ЕН 13274-5-2012

    ГОСТ Р ЕН 12841-2012

    ГОСТ Р 58193-2018

    ГОСТ Р ЕН 13274-1-2009

    ГОСТ Р ЕН 13274-6-2011

    ГОСТ Р ЕН 13274-8-2009

    ГОСТ Р ЕН 1496-2012

    ГОСТ Р ЕН 1497-2012

    ГОСТ Р ЕН 13274-7-2009

    ГОСТ Р ЕН 14594-2011

    ГОСТ Р ЕН 13819-2-2011

    ГОСТ Р ЕН 340-2010

    ГОСТ Р ЕН 1498-2012

    ГОСТ Р ЕН 353-1-2008

    ГОСТ Р ЕН 353-2-2007

    ГОСТ Р ЕН 354-2010

    ГОСТ Р ЕН 355-2008

    ГОСТ Р ЕН 358-2008

    ГОСТ Р ЕН 341-2010

    ГОСТ Р ЕН 361-2008

    ГОСТ Р ЕН 362-2008

    ГОСТ Р ЕН 360-2008

    ГОСТ Р ЕН 365-2010

    ГОСТ Р ЕН 363-2007

    ГОСТ Р ЕН 1891-2012

    ГОСТ Р ЕН 381-1-2012

    ГОСТ Р ЕН 12942/А1/А2-2010

    ГОСТ Р ЕН 1827-2009

    ГОСТ Р ЕН 374-2009

    ГОСТ Р ЕН 464-2007

    ГОСТ Р ЕН 397/А1-2010

    ГОСТ Р ЕН 379-2011

    ГОСТ Р ЕН 813-2008

    ГОСТ Р ЕН 795-2012

    ГОСТ Р ЕН 407-2009

    ГОСТ Р ЕН 404-2011

    ГОСТ Р ЕН 511-2010

    ГОСТ Р ЕН ИСО 13982-1-2009

    ГОСТ Р ЕН 388-2009

    ГОСТ Р ИСО 11393-3-2013

    ГОСТ Р ЕН ИСО 20349-2013

    ГОСТ Р ИСО 11612-2007

    ГОСТ Р ИСО 11611-2011

    ГОСТ Р ИСО 12127-1-2011

    ГОСТ Р ИСО 12127-2-2011

    ГОСТ Р ИСО 11393-4-2017

    ГОСТ Р ЕН ИСО 20347-2013

    ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011

    ГОСТ Р ИСО 12127-2007

    ГОСТ Р ИСО 14116-2013

    ГОСТ Р ИСО 13688-2016

    ГОСТ Р ИСО 13997-2013

    ГОСТ Р ЕН ИСО 13982-2-2009

    ГОСТ Р ИСО 15025-2007

    ГОСТ Р ИСО 13287-2017

    ГОСТ Р ИСО 14877-2017

    ГОСТ Р ИСО 13287-2013

    ГОСТ Р ИСО 17249-2017

    ГОСТ Р ИСО 17493-2013

    ГОСТ Р ИСО 17491-3-2009

    ГОСТ Р ИСО 17491-4-2009

    ГОСТ Р ИСО 6530-99

    ГОСТ Р ИСО 9185-2007

    ГОСТ Р ИСО 9151-2007

    ГОСТ Р ИСО 20471-2015

    ГОСТ Р ИСО 6942-2007

    ГОСТ Р ИСО 16602-2010