ГОСТ 12.4.311-2017

ОбозначениеГОСТ 12.4.311-2017
НаименованиеСистема стандартов безопасности труда. Костюмы изолирующие многофункциональные. Методы испытаний
СтатусДействует
Дата введения09.01.2018
Дата отмены-
Заменен на-
Код ОКС13.340.10
Текст ГОСТа


ГОСТ 12.4.311-2017



МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Система стандартов безопасности труда

КОСТЮМЫ ИЗОЛИРУЮЩИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

Методы испытаний

Occupational safety standards system. Insulating suits multi. Test methods



МКС 13.340.10

Дата введения 2018-09-01

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 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом "Казанский химический научно-исследовательский институт" (АО "КазХимНИИ")

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации по результатам голосования в АИС МГС (протокол от 12 декабря 2017 г. N 104-П)

За принятие 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

Казахстан

KZ

Госстандарт Республики Казахстан

Киргизия

KG

Кыргызстандарт

Россия

RU

Росстандарт

Таджикистан

TJ

Таджикстандарт

Узбекистан

UZ

Узстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 декабря 2017 г. N 2102-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 12.4.311-2017 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 сентября 2018 г.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

6 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Сентябрь 2019 г.

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 устанавливает методы испытаний костюмов изолирующих многофункциональных (КИМ), изготовленных из многослойных изолирующих материалов на основе различных каучуков и полимерных материалов, предназначенных для аварийно-спасательных формирований химических и нефтехимических предприятий, для аварийных бригад, для персонала по обслуживанию процессов на вредных производствах для многоразового применения.

Настоящий стандарт не распространяется на следующие специальные виды изолирующих костюмов:

- военные;

- для подводных работ;

- медицинские;

- авиационные;

- пожарные.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 12.1.004 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.030 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление

ГОСТ 12.4.064 Система стандартов безопасности труда. Костюмы изолирующие. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 12.4.167 Система стандартов безопасности труда. Материалы пленочные полимерные для средств защиты рук. Метод определения устойчивости к истиранию

ГОСТ 12.4.240 Система стандартов безопасности труда. Костюмы изолирующие. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 12.4.242 Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная дополнительная для работ с радиоактивными и химически токсичными веществами. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 12.4.268 (ISO 6529:2001, ISO 6530:2005) Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от воздействия токсичных химических веществ. Методы определения сопротивления проницаемости материалов жидкостями и газами

ГОСТ 12.4.284.2-2014 (EN 943-2:2002) Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от токсичных химических веществ в виде газа и паров. Технические требования и методы испытаний

ГОСТ 61 Реактивы. Кислота уксусная. Технические условия

ГОСТ EN 374-1 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки для защиты от химических веществ и микроорганизмов. Часть 1. Терминология и требования к экспулатационным характеристикам перчаток для защиты от химических веществ

ГОСТ 1770 (ИСО 1042-83, ИСО 4788-80) Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

ГОСТ 2567 Кислота фтористоводородная техническая. Технические условия

ГОСТ 3118 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия

ГОСТ 4159 Реактивы. Йод. Технические условия

ГОСТ 4197 Реактивы. Натрий азотистокислый. Технические условия

ГОСТ 4201 Реактивы. Натрий углекислый кислый. Технические условия

ГОСТ 4204 Реактивы. Кислота серная. Технические условия

ГОСТ 4232 Реактивы. Калий йодистый. Технические условия

ГОСТ 4234 Реактивы. Калий хлористый. Технические условия

ГОСТ 4328 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия

ГОСТ 5819 Реактивы. Анилин. Технические условия

ГОСТ 5821 Реактивы. Кислота сульфаниловая. Технические условия

ГОСТ 5962 Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. Технические условия

ГОСТ 6709 Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 6718 (ИСО 2120-72, ИСО 2121-72) Хлор жидкий. Технические условия

ГОСТ ISO 15025 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от пламени. Метод испытания на ограниченное распространение пламени

ГОСТ 15162 Кожа искусственная и синтетическая и пленочные материалы. Методы определения морозостойкости в статических условиях

ГОСТ 19503 Гидразин-гидрат технический. Технические условия

ГОСТ 23519 Фенол синтетический технический. Технические условия

ГОСТ 25336 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 29228 (ИСО 835-2-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 2. Пипетки градуированные без установленного времени ожидания

ГОСТ 29252 (ИСО 835-2-84) Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 2. Бюретки без установленного времени ожидания

ГОСТ 30303 (ИСО 1421-77) Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение разрывной нагрузки и удлинения при разрыве

ГОСТ 30304 (ИСО 4674-77) Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение сопротивления раздиру

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 костюм изолирующий многофункциональный; КИМ: Костюм, изготовленный на основе многослойных изолирующих материалов, обеспечивающих защиту от широкого спектра опасных факторов - от газов, паровой и жидкой фазы агрессивных, токсичных, химических веществ, нефти, нефтепродуктов, открытого пламени и в ряде случаев тепловых потоков.

3.2 многослойный материал: Материал, состоящий из текстильной основы, покрытой с лицевой или лицевой и изнаночной сторон резиновыми смесями на основе полярных и неполярных каучуков и полимерными материалами (пленками), и имеющий в структуре не менее четырех слоев.

4 Методы испытаний

4.1 Методы испытаний КИМ

4.1.1 Определение коэффициента защиты КИМ проводят по ГОСТ 12.4.064. Значение коэффициента защиты должно соответствовать нормативному документу (НД) на конкретное изделие.

4.1.2 Определение количества воздуха, подаваемого в зону дыхания шлангового КИМ, следует производить по ГОСТ 12.4.064.

4.1.3 Герметичность КИМ определяют в соответствии с ГОСТ 12.4.240. Падение давления в костюме должно соответствовать НД на КИМ.

4.1.4 Определение уровня шума, связанного с подачей воздуха в КИМ, следует проводить согласно ГОСТ 12.4.240.

4.2 Методы испытаний материалов КИМ

4.2.1 Испытания материалов на стойкость к истиранию проводят по ГОСТ 12.4.167.

4.2.2 Испытания материалов на прочность на разрыв проводят по ГОСТ 30303.

4.2.3 Испытания материалов на сопротивление раздиру проводят по ГОСТ 30304.

4.2.4 Испытания материалов на морозостойкость проводят по ГОСТ 15162.

4.2.5 Испытания материалов на огнестойкость проводят по ГОСТ ISO 15025.

4.2.6 Испытания материалов на стойкость к тепловому потоку проводятся в соответствии с [1]*.

________________

* См. раздел Библиография. - .

4.2.7 Время до достижения суммарной накопленной массы проникновения химических веществ в 150 мкг/см через материал КИМ определяют по ГОСТ 12.4.268. Материалы и швы КИМ должны быть стойкими к химическим веществам с доказанной высокой токсичностью для кожи (вещества кожно-резорбтивного действия I-II классов опасности по ГОСТ 12.1.005), при этом определяют более низкие накопленные массы проникновения. Необходимый минимальный перечень химических веществ для испытаний по стойкости к прониканию приведен в таблице 1.

Таблица 1 - Минимальный перечень химических веществ для испытаний на проникание

Наименование вещества

Физическое состояние

Время воздействия, мин, не менее

Суммарное проникновение, мкг/см

1 Гидразин

Жидкость

240

100

2 Несимметричный диметилгидразин

Жидкость

240

90

3 Анилин

Жидкость

240

120

4 Тетраоксид азота

Жидкость

240

120

5 Фтористоводородная кислота, концентрация 40% (70%)

Жидкость

240

100

4.2.8 Материалы КИМ, швы, защитная обувь, перчатки и смотровое стекло (при наличии) должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.284.2 (подраздел 5.2) в части сопротивления прониканию набору тестовых жидких и газообразных химических веществ, указанных в таблице 2.

Таблица 2 - Максимальный перечень химических веществ для испытаний на проникание

Наименование вещества

Физическое состояние

Класс вещества

1 Дихлорметан

Жидкость

Хлорированные углеводороды

2 Метанол

Жидкость

Первичные спирты

3 n-Гептан

Жидкость

Насыщенные углеводороды

4 Толуол

Жидкость

Ароматические углеводороды

5 Диэтиламин

Жидкость

Амины

6 40%-ный гидроксид натрия

Жидкость

Щелочи

7 93%-ная серная кислота

Жидкость

Неорганические кислоты

8 Аммиак

Газ

Основные газы

9 Хлор

Газ

Газообразные галогены

10 Хлористый водород

Газ

11 Ацетон

Жидкость

Кетоны

12 Ацетонитрил

Жидкость

Нитрильные соединения

13 Этилацетат

Жидкость

Сложные эфиры

14 Сероуглерод

Жидкость

Серосодержащие органические соединения

15 Тетрагидрофуран

Жидкость

Гетероциклические и эфирные соединения

Указанные выше тестовые химические вещества отобраны таким образом, чтобы гарантировать, что КИМ обеспечит защиту от широкого диапазона химических веществ.

4.2.9 Испытания защитных перчаток проводят по ГОСТ EN 374-1, класс защиты не менее 3. Защитные перчатки должны быть стойкими к тем же химическим веществам, что и материал КИМ.

4.2.10 Испытания защитных сапог проводят по ГОСТ 12.4.242, защитные сапоги должны быть стойкими к тем же химическим веществам, что и материал КИМ (класс защиты не менее 4).

4.2.11 Испытания смотрового стекла проводят по ГОСТ 12.4.240.

4.3 Методы испытаний изолирующих материалов на проницаемость при воздействии жидкой фазы агрессивных веществ

4.3.1 Сущность методов испытаний

Сущность методов испытаний изолирующих материалов заключается в фотометрическом и титриметрическом определении массы агрессивного вещества, прошедшего через 1 см площади образца материала за определенный промежуток времени.

Гидразин определяют титриметрически раствором йода.

Несимметричный диметилгидразин образует окрашенные соединения с фосфорномолибденовой кислотой в присутствии уксусной кислоты.

Анилин после окисления хлором и воздействия продукта окисления с фенолом образует окрашенное соединение с индофенолом.

Тетраоксид азота с нафтиламином и сульфаниловой кислотой дает окрашенное соединение.

Фтористоводородную кислоту определяют титриметрически.

4.3.2 Требования к условиям проведения испытаний

Определение защитных свойств материалов, используемых для изготовления специальной одежды, проводят в климатических условиях лабораторного помещения:

- температуре воздуха (20±5)°C;

- относительной влажности (60±5)%.

4.3.3 Испытательное оборудование, средства измерений и реактивы

4.3.3.1 Прибор для испытаний защитных материалов показан на рисунке 1.

4.3.3.2 Поглотительный прибор с пористой пластиной по НД.

4.3.3.3 Прибор поглотительный по НД.

4.3.3.4 Воздухозаборное устройство по НД.

4.3.3.5 Секундомер механический 2-го класса по НД.

4.3.3.6 Бюретки 1-5-2-129 по ГОСТ 29252.

4.3.3.7 Пипетки 2-1-2-10 по ГОСТ 29228.

4.3.3.8 Колба коническая тип Кн по ГОСТ 25336.

4.3.3.9 Колбы мерные 2-100-2, 2-2000-2 по ГОСТ 1770.

1 - крышка; 2 - прокладка; 3 - образец защитного материала; 4 - поддон; 5 - струбцина; 6 - винт; 7 - штуцер поддона для отсоса газовоздушной смеси

Рисунок 1 - Прибор для испытаний защитных материалов

4.3.3.10 Колориметрические пробирки по ГОСТ 25336.

4.3.3.11 Воздушный холодильник по ГОСТ 25336.

4.3.3.12 Пробирки стеклянные типа ПЧ-25-14/23 по ГОСТ 25336.

4.3.3.13 Баня водяная по НД.

4.3.3.14 Фотоколориметр по НД.

4.3.3.15 Стакан стеклянный В-1-250, В-1-500 по ГОСТ 25336.

4.3.3.16 Весы лабораторные 2-го и 4-го классов точности по НД.

4.3.3.17 Посуда из фторопласта (тигли, чашки, стаканы) по НД.

4.3.3.18 Темные склянки с притертыми пробками по НД.

4.3.3.19 Посуда из полиэтилена (стаканы, пипетки не калиброванные) по НД.

4.3.3.20 Гидразин-гидрат по ГОСТ 19503.

4.3.3.21 Йод по ГОСТ 4159.

4.3.3.22 Соляная кислота по ГОСТ 3118.

4.3.3.23 Натрий углекислый кислый по ГОСТ 4201.

4.3.3.24 Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

4.3.3.25 Йодистый калий по ГОСТ 4232.

4.3.3.26 Несимметричный диметилгидразин (НДМГ) по НД.

4.3.3.27 Фосфорномолибденовая кислота по НД.

4.3.3.28 Уксусная кислота по ГОСТ 61.

4.3.3.29 Анилин по ГОСТ 5819.

4.3.3.30 Хлор по ГОСТ 6718.

4.3.3.31 Фенол по ГОСТ 23519.

4.3.3.32 Серная кислота по ГОСТ 4204.

4.3.3.33 Едкий натр по НД.

4.3.3.34 Хлорамин Т по НД.

4.3.3.35 Азотный тетраоксид по НД.

4.3.3.36 Сульфаниловая кислота по ГОСТ 5821.

4.3.3.37 -нафтиламин по НД.

4.3.3.38 Натрий азотистокислый по ГОСТ 4197.

4.3.3.39 Фтористоводородная кислота по ГОСТ 2567.

4.3.3.40 Натрия гидроокись по ГОСТ 4328.

4.3.3.41 Калий хлористый по ГОСТ 4234.

4.3.3.42 Фенолфталеин по НД.

4.3.3.43 Спирт этиловый, ректификационный по ГОСТ 5962.

4.3.4 Порядок подготовки к проведению испытаний

4.3.4.1 Порядок подготовки образцов материала для испытания

4.3.4.1.1 От отобранного для испытания изолирующего материала на расстоянии не менее 50 мм от кромки вырезают три образца диаметром (75±1) мм на каждое агрессивное вещество.

4.3.4.1.2 Перед испытанием образцы материала кондиционируют. Для этого образцы защитного материала выдерживают в лабораторной комнате не менее 4 ч.

4.3.4.2 Порядок подготовки оборудования к проведению испытаний

4.3.4.2.1 Поглотительные приборы с пористой пластиной, заполненные поглотительными растворами по определению агрессивного химического вещества, присоединяют к одному из штуцеров прибора (рисунок 1).

4.3.4.2.2 Испытуемый образец защитного материала помещают в прибор для испытания (рисунок 1) между крышкой и поддоном и фиксируют струбциной.

4.3.4.3 Проведение испытаний

4.3.4.3.1 На лицевую поверхность образца защитного материала, помещенного в прибор для испытания (рисунок 1), наносят слой агрессивного химического вещества толщиной 2-3 мм, закрывают крышкой.

4.3.4.3.2 Воздухозаборным устройством, подключенным к одному из штуцеров, просасывают воздух из-под образца через поглотительный прибор с поглотительным раствором со скоростью 0,1 м/мин с одновременным подключением секундомера.

4.3.4.3.3 Через 6 ч (или иное время, указанное в технической документации) прососа определяют количество проникшего через образец защитного материала агрессивного вещества, согласно методике по его количественному определению.

4.3.4.3.4 Если количество проникшего агрессивного вещества превышает величину суммарной накопленной массы, время прососа уменьшают на следующем образце.

4.3.4.4 Порядок подготовки к проведению испытаний при воздействии гидразина

4.3.4.4.1 Метод определения гидразина в воздухе основан на титровании отобранной пробы раствором пробы раствором йода в присутствии раствора соляной кислоты и углекислого кислого натрия.

4.3.4.4.2 Отбор проб воздуха производится со скоростью 0,1 дм/мин аспирацией через поглотительный прибор с пористой пластиной, заполненный 10 см дистиллированной водой.

4.3.4.4.3 Из поглотительного прибора с пористой пластиной пипеткой отбирают 5 см поглотительного раствора, переносят его в коническую колбу емкостью 250 см, приливают пипеткой 5 см 0,5 Н раствор соляной кислоты, 1 г углекислого кислого натрия, 20 см дистиллированной воды и титруют при помощи бюретки 0,1 Н раствором йода в 4% растворе йодистого калия до появления желтой окраски, не исчезающей в течение 2-3 мин.

4.3.4.4.4 Массовую долю гидразина М, мг/см, вычисляют по формуле

, (1)


где V - объем раствора йода, израсходованного на титрование, см;

8,012 - эквивалент гидразина, мг/см;

- общий объем пробы, см;

- объем пробы, взятый для анализа, см;

S - площадь испытуемого образца защитного материала, см.

4.3.4.5 Порядок подготовки к проведению испытаний при воздействии несимметричного диметилгидразина (НДМГ).

4.3.4.5.1 Метод основан на определении оптической плотности продукта взаимодействия НДМГ с фосфорномолибденовой кислотой в присутствии уксусной кислоты относительно дистиллированной воды. Минимально определяемое количество НДМГ в анализируемом объеме пробы 0,5 мкг.

4.3.4.5.2 Отбор проб воздуха производится со скоростью 0,1 дм/мин аспирацией через поглотительный прибор с пористой пластиной, заполненный 10 см 1% раствора фосфорномолибденовой кислоты в 5% растворе уксусной кислоты из штуцера прибора для испытаний.

4.3.4.5.3 Для построения калибровочного графика готовят стандартные растворы. В мерную колбу вместимостью 50 см приливают 20 см 5% раствора уксусной кислоты, взвешивают мерную колбу с содержимым, добавляют пипеткой 1-2 капли НДМГ и вновь взвешивают. По разности масс определяют массу НДМГ в мг. Содержимое колбы доводят до метки 5% раствором уксусной кислоты. Концентрацию НДМГ С, мг/см, вычисляют по формуле

, (2)


где m - масса НДМГ, мг;

50 - объем основного раствора, см.

Разбавлением основного раствора 5% раствором уксусной кислоты готовят стандартные растворы концентрацией 0,0005; 0,001; 0,005; 0,01 мг/см. В колориметрические пробирки с воздушным холодильником (рисунок 2) приливают 0,5 см 1% раствора фосфорномолибденовой кислоты в 5% растворе уксусной кислоты и по 1 см стандартных растворов соответствующих концентраций. Каждую пробирку закрывают воздушным холодильником и нагревают на кипящей водяной бане в течение 10 мин. После охлаждения до комнатной температуры объем пробы доводят до 5 см 5% раствором уксусной кислоты.


Рисунок 2 - Холодильник воздушный

Определяют оптическую плотность калибровочных растворов относительно дистиллированной воды на фотоколориметре в кювете с толщиной слоя в 10 мм при длине волны =656 нм. Строят калибровочный график по полученным результатам, откладывают на оси абсцисс концентрацию НДМГ, на оси ординат оптическую плотность.

Из поглотительного прибора отбирают 5 см пробы, переносят в колориметрические пробирки с воздушным холодильником (рисунок 2), приливают 0,5 см 1% раствора фосфорномолибденовой кислоты в 5% растворе уксусной кислоты и по 1 см стандартных растворов соответствующих концентраций. Каждую пробирку закрывают воздушным холодильником и нагревают на кипящей водяной бане в течение 10 мин. После охлаждения до комнатной температуры объем пробы доводят до 5 см 5% раствором уксусной кислоты. Определяют оптическую плотность калибровочных растворов относительно дистиллированной воды на фотоколориметре в кювете с толщиной слоя в 10 мм при длине волны =656 нм. По графику определяют содержание НДМГ в пробе.

Массовую долю НДМГ М, мг/ см, определяют по формуле

, (3)

где - количество НДМГ, найденное в анализируемом объеме поглотительного раствора по градуировочному графику, мг;

- общий объем пробы, см;

V - объем пробы, взятый для анализа, см;

S - площадь испытуемого образца защитного материала, см.

4.3.4.6 Порядок подготовки к проведению испытаний при воздействии анилина

4.3.4.6.1 Метод определения концентрации анилина в воздухе основан на окислении анилина хлором в присутствии фенола до индофенола. Предел обнаружения 1 мкг анилина в анализируемом объеме раствора.

4.3.4.6.2 Отбор пробы воздуха происходит со скоростью 0,1 дм/мин воздухозаборным устройством через поглотительный прибор с пористой пластиной, наполненный 10 мл 0,01 Н раствора серной кислоты.

4.3.4.6.3 Из поглотительного прибора 5 см пробы вносят в колориметрическую пробирку, добавляют 0,5 см 0,1 Н раствора едкого натра, перемешивают, прибавляют 1 см 4% раствора хлорамина Т, 1 см 8% раствора фенола и 0,5 см 2% раствора едкого натра, перемешивая после каждого реактива.

4.3.4.6.4 Стандартный раствор для шкалы стандартов с содержанием 100 мкг/см анилина готовят в день анализа. Для этого в мерную колбу на 50 см с притертой пробкой вносят пипеткой от 10 до 15 см 0,01 Н раствора серной кислоты и взвешивают на аналитических весах. Затем прибавляют 2-3 капли анилина и вновь взвешивают. По разности в массе определяют взятое количество анилина. Объем раствора доводят до метки колбы 0,01 Н раствором серной кислоты, закрывают пробкой и перемешивают. Рассчитывают количество анилина в 1 см раствора. Соответствующим разбавлением 0,01 Н раствором серной кислоты готовят стандартный раствор.

4.3.4.6.5 Для построения градуировочного графика готовят шкалу градуировочных растворов в пробирках вместимостью 10 см согласно таблице 3 и фотометрируют их. Пробирки шкалы обрабатывают идентично пробе и через 20 мин измеряют оптическую плотность при длине волны =660 нм.

Таблица 3

N стандарта

Объем стандартного раствора, см

Объем поглотительного раствора, см

Содержание анилина, мг

1

0

5,0

0

2

0,1

4,9

0,001

3

0,3

4,7

0,003

4

0,5

4,5

0,005

5

0,7

4,3

0,007

6

0,9

4,1

0,009

7

1,0

4,0

0,010

По результатам фотометрирования строят градуировочный график зависимости оптической плотности от концентрации. Шкалу градуировочных растворов готовят по шести пробам каждого градуировочного раствора, вычисляя их среднее значение.

Из градуировочных графиков определяют массовую долю анилина в пробе М, мг/см, вычисляют по формуле

, (4)

где - количество анилина, найденное в анализируемом объеме поглотительного раствора по градуировочному графику, мг;

- общий объем пробы, см;

V - объем пробы, взятый для анализа, см;

S - площадь испытуемого образца защитного материала, см.

4.3.4.7 Порядок подготовки к проведению испытаний при воздействии азотного тетраоксида

4.3.4.7.1 Определение массовой доли тетраоксида азота в пробе основано на его реакции с реактивом Грисса-Илосвая и последующим фотометрированием. Минимально определяемое количество тетраоксида азота в пробе составляет 0,000055 мг/см.

4.3.4.7.2 Отбор пробы воздуха происходит со скоростью 0,1 дм/мин воздухозаборным устройством через поглотительный прибор с пористой пластиной, наполненный 10 см дистиллированной воды 0,01 н из штуцера прибора для испытаний.

4.3.4.7.3 Для приготовления индикаторного раствора Грисса-Илосвая взвешивают 2,5 г сульфаниловой кислоты, растворяют ее в 750 см 30% уксусной кислоты. Растворяют 0,5 г -нафтиламина в 100 см при кипячении в стакане в течение 2-3 мин. Раствор сливают от осадка в колбу, доводят его объем до 750 см 5% раствором уксусной кислоты. Растворы хранят отдельно в темных склянках с притертыми пробками. Непосредственно перед применением смешивают в соотношении 1:1.

4.3.4.7.4 Для приготовления стандартного раствора N 1 0,15 г азотистокислого натрия переносят в мерную колбу на 100 см, растворяют в небольшом количестве дистиллированной воды и доводят объем раствор до метки дистиллированной водой. 1 см стандартного раствора N 1 содержит 0,1 нитрит-иона.

4.3.4.7.5 Для приготовления стандартного раствора N 2 отбирают 10 см стандартного раствора N 1, помещают его в мерную колбу вместимостью 1000 см и доводят до метки дистиллированной водой. 1 см стандартного раствора N 2 содержит 0,001 мг нитрит-иона.

4.3.4.7.6 Для приготовления стандартного раствора N 3 отбирают 10 см стандартного раствора N 1, помещают его в мерную колбу вместимостью на 100 см и доводят до метки дистиллированной водой. 1 см стандартного раствора N 3 содержит 0,01 мг нитрит-иона.

4.3.4.7.7 Для построения градуировочного графика готовят шкалу градуировочных растворов в пробирках вместимостью 10 см согласно таблице 4 и фотометрируют их. Пробирки шкалы встряхивают и через 10-15 мин измеряют на фотоколориметре оптическую плотность в кюветах с толщиной слоя 20 мм при длине волны =540 нм.

Таблица 4

N калибровочного раствора

Количество, см

Концентрация нитрит-иона в

Стандартного раствора N 1

Стандартного раствора N 2

Индикаторного раствора Грисса-Илосвая

калибровочных растворах, мг/см

1

0,0

5,0

0

2

0,1

4,9

0,001

3

0,3

4,7

0,003

4

0,5

4,5

0,005

5

0,7

4,3

0,007

6

0,9

4,1

0,009

7

1,0

4,0

0,010

По результатам фотометрирования строят градуировочный график зависимости оптической плотности от концентрации. Шкалу градуировочных растворов готовят по шести пробам каждого градуировочного раствора, вычисляя их среднее значение.

4.3.4.7.8 Из поглотительного прибора отбирают 5 см пробы, приливают 5 см раствора Грисса-Илосвая и через 15-20 мин определяют оптическую плотность аналогично калибровочным растворам. Определяют по калибровочной кривой содержание нитрит-иона. Массовую долю азотного тетраоксида, М, мг/см, вычисляют по формуле

, (5)

где - количество анилина, найденное в анализируемом объеме поглотительного раствора по градуировочному графику, мг;

2 - коэффициент, учитывающий, что в реакцию с реактивом Грисса-Илосвая вступает половина из всех образованных тетраоксидом азота ионов при взаимодействии с водой;

- общий объем пробы, см;

V - объем пробы, взятый для анализа, см;

S - площадь испытуемого образца защитного материала, см.

4.3.4.8 Порядок подготовки к проведению испытаний при воздействии кислоты фтористоводородной

4.3.4.8.1 Определение массовой доли фтористоводородной кислоты в пробе основано на титровании гидроокисью натрия в присутствии хлористого калия и индикатора фенолфталеина.

4.3.4.8.2 Отбор пробы воздуха производят со скоростью 0,1 л/мин аспирацией через поглотительный прибор с пористой пластиной, наполненный 10 мл дистиллированной воды.

4.3.4.8.3 Из поглотительного прибора 5 мл пробы вносят в полиэтиленовый стаканчик, добавляют 2,5 г хлористого калия, перемешивают, прибавляют 3-4 капли 1% спиртового раствора фенолфталеина и титруют при помощи бюретки 0,5 Н раствором гидроксида натрия до появления розовой окраски, не исчезающей в течение 30 с.

4.3.4.8.4 Массовую долю фтористоводородной кислоты в пробе М, мг/см, вычисляют по формуле

, (6)


где V - объем раствора гидроокиси натрия, израсходованный на титрование, см;

0,01 - масса фтористоводородной кислоты, соответствующая 1 см раствора гидроокиси натрия концентрацией 0,5 Н, мг/см;

- общий объем пробы, см;

- объем воздуха, взятый для анализа и приведенный к нормальным показателям, см;

S - площадь испытуемого образца, см.

5 Требования к квалификации персонала

К испытаниям допускают специалистов с высшим химическим образованием и стажем работы в химической лаборатории не менее года.

6 Требования безопасности

При проведении испытаний следует выполнять требования безопасности работы с вредными веществами ГОСТ 12.1.007, санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны ГОСТ 12.1.005, требования пожарной безопасности ГОСТ 12.1.004 и электробезопасности ГОСТ 12.1.030.

7 Метрологическое обслуживание

Метрологическое обслуживание используемого оборудования осуществляют в соответствии с требованиями НД.

Библиография

[1]

ISO 9151:1995,*

Protective clothing against heat and flame - Determination of heat transmission on exposure to flame

________________

Заменен на ISO 9151:2016

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

УДК 614.89: 006.354

МКС 13.340.10

Ключевые слова: защитные материалы и изделия из них, костюм изолирующий многофункциональный, многослойный материал




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 12.4.235-2012

    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 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