ГОСТ 21560.5-82

ОбозначениеГОСТ 21560.5-82
НаименованиеУдобрения минеральные. Метод определения рассыпчатости
СтатусДействует
Дата введения01.01.1983
Дата отмены-
Заменен на-
Код ОКС65.080
Текст ГОСТа


ГОСТ 21560.5-82


Группа Л19



МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

УДОБРЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫЕ

Метод определения рассыпчатости

Mineral fertilizers.
Method for determination of looseness

МКС 65.080

ОКСТУ 2109

Дата введения 1983-01-01

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 мая 1982 г. N 2208 дата введения установлена 01.01.83

Ограничение срока действия снято по протоколу N 3-93 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 5-6-93)

ВЗАМЕН ГОСТ 21560.5-76

ИЗДАНИЕ (ноябрь 2003 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в июне 1988 г., октябре 2000 г. (ИУС 10-88, 1-2001).

Изменение N 2 принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 17 от 22.06.2000)

За принятие изменения проголосовали:

Наименование государства

Наименование национального органа по стандартизации

Азербайджанская Республика

Азгосстандарт

Республика Армения

Армгосстандарт

Республика Беларусь

Госстандарт Республики Беларусь

Республика Казахстан

Госстандарт Республики Казахстан

Кыргызская Республика

Кыргызстандарт

Республика Молдова

Молдовастандарт

Российская Федерация

Госстандарт России

Республика Таджикистан

Таджикгосстандарт

Туркменистан

Главгосинспекция "Туркменстандартлары"

Республика Узбекистан

Узгосстандарт

Украина

Госстандарт Украины

Настоящий стандарт распространяется на гранулированные, кристаллические и зернистые минеральные удобрения и устанавливает метод определения рассыпчатости.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

1. СУЩНОСТЬ МЕТОДА

1.1. Метод основан на определении массы удобрения, оставшегося на сите после предварительного однократного сбрасывания его в мешке с высоты 1 м на плоскую твердую поверхность и последующего рассева.

2. ОТБОР ПРОБ

2.1. Отбор и подготовку проб проводят по ГОСТ 21560.0-82.

3. АППАРАТУРА

Устройство типа ОР (чертеж).

Весы грузоподъемностью до 100 кг с погрешностью взвешивания ±1%.

Сита с размерами 1100х700, 990х990, 990х790, 790х990, 990х490, 990х740, 740х990 мм из решетного полотна типа 1 (с круглыми отверстиями) N 100 или сито с проволочной тканой сеткой N 10 с квадратными ячейками по ГОСТ 3826-82 или другому нормативному документу.

Часы (секундомер).

Мешки полиэтиленовые или бумажные по ГОСТ 2226-88 или любого другого типа, применяемые для упаковки удобрений массой от 35 до 50 кг.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).


Определитель рассыпчатости типа ОР


1 - рукоятка; 2, 8 - трос; 3 - рукоятка; 4 - сбрасывающий механизм;
5 - траверсы; 6 - штырь; 7 - створки; 9 - поддон

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Удобрение, упакованное в мешок, предварительно взвешивают и сбрасывают плашмя в условиях свободного падения с помощью механического устройства типа ОР или вручную с высоты 1 м на плоскую твердую поверхность.

Мешок переносят на сито, разрезают его, удобрение освобождают от тары и проводят рассев. Рассев проводят при помощи механизма или вручную качанием сита в горизонтальной плоскости, без встряхивания, с частотой (50±10) колебаний в минуту и амплитудой колебаний не менее 30 см. Продолжительность рассева - 1 мин.

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Рассыпчатость () в процентах вычисляют по формуле

,

где - масса удобрения в мешке до рассева, кг;

- масса остатка удобрения на сите, кг;

- число мешков с удобрением, подвергаемых испытанию.

Результат испытаний округляют для целых чисел.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6. Сведения об определении рассыпчатости в минеральных удобрениях другими методами приведены в приложениях 1 и 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное


1. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАССЫПЧАТОСТИ КАЛИЙНЫХ УДОБРЕНИЙ

1.1. По рассыпчатости удобрения делят на три степени:

- свободно-сыпучие удобрения, в которых не содержится никаких комков и они свободно стекают по наклонной плоскости;

- незатвердевшие сыпучие удобрения, которые вследствие влияния давления и (или) влаги образуют агломераты, не затвердевшие и свободно рассыпающиеся в руке;

- затвердевшие сыпучие удобрения, которые не удовлетворяют условиям 100%-ной рассыпчатости.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

2. СУЩНОСТЬ МЕТОДА

2.1. Метод основан на определении массы пробы, прошедшей через сито, и массы полученных остатков.

3. ОТБОР ПРОБ

3.1. Отбор и подготовка проб удобрений, поставляемых насыпью

3.1.1. Визуально определяют, образовались ли в сыпучем удобрении при складывании стены, из которых отбирают пробы.

Если удобрение при складывании не образует стены, то создают вертикальную стену, необходимую для отбора проб, за счет снятия части удобрения, как приведено на черт.1. При этом на высоте 0,5 м от основания конуса лопаткой проводят отсечение бокового и верхнего сегментов до образования колонны высотой 1 м и площадью поперечного сечения 0,3 м х 0,3 м. Колонна, образованная таким образом, считается точечной пробой. Колонну делят сверху донизу на части высотой 0,15 м каждая, причем верхнюю часть отбрасывают.

Черт.1

Минимальная масса одной части должна составлять 10 кг.

Масса отбираемых точечных проб составляет до 100 т - одна колонна на каждые 50 т, сверх этого одна колонна на каждые 100 т.

Отбирают одну или две колонны от продукта массой до 100 т.

Выбор места отбора колонн произвольный.

3.2. Отбор и подготовка проб удобрений, поставляемых в мешках

3.2.1. Отбор проб и оценку результатов проводят по планам выборки для контроля по качественным признакам для каждой партии.

Выборочный контроль: мгновенная выборка.

План выборки: =4%.

Степень проверки - 1.

Объем выборки () и приемочное число () для каждой партии удобрений указаны в таблице.

Количество мешков в партии

Объем выборки
(количество мешков)

Приемочное число
(количество мешков)

От 5 до 50

3

0

" 51 " 75

5

0

" 76 " 100

7

0

" 101 " 200

10

0

" 201 " 300

15

1

" 301 " 500

25

2

" 501 " 1000

35

3

" 1001 " 3000

75

6

" 3001 " 10000

150

11

Св. 10000

300

20

От количества испытуемых мешков отбирают то количество, которое указано в таблице, причем каждый мешок оценивают одинаково.

4. АППАРАТУРА

Лопата.

Желоб шириной 0,3 м.

Сито с площадью поверхности 0,5 м ±10%, размером отверстий 0,04х0,04 м, диаметром проволоки не менее 3 мм, высотой 0,05 м.

Весы пружинные или циферблатные с нагрузкой до 25 кг и чувствительностью 0,5 кг.

Щуп (черт.2).

Щуп из некоррозионного материала


Черт.2

(Измененная редакция, Изм. N 2).

5. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

5.1. Испытание удобрений, поставляемых насыпью

5.1.1. Точечные пробы (колонны), отобранные лопатой, сбрасывают без потерь с высоты 20 см на прочно закрепленное сито.

Определяют массу прошедшей через сито пробы () и массу остатка на сите ().

При дальнейшем проведении испытания степеней и дополнительно определяют средний диаметр комков, оставшихся на сите. Комки величиной с кулак должны раздавливаться в руке. Более крупные комки должны рассыпаться после однократного сбрасывания с высоты 1,5 м на твердую ровную плоскость, а оставшиеся комки должны быть размером менее кулака и легко раздавливаться рукой. Определяют массу нераздавливаемых комков ().

5.2. Испытание удобрений, поставляемых в мешках

5.2.1. С целью устранения слеживаемости удобрения вследствие хранения сначала бросают каждый мешок с высоты 1,5 м боковой стороной на ровную твердую плоскость, затем открывают мешок и вводят щуп (см. черт.2) отверстием вниз в середину вертикально стоящего мешка, наклоняют щуп вниз под углом 45° так, чтобы отверстие щупа оказалось вверху.

Удобрение должно высыпаться из открытого конца щупа без комков. После удаления щупа мешок следует закрыть.

Затем содержимое мешка подают на неподвижное сито, причем отверстие мешка должно находиться на ситоткани.

Далее испытание проводят, как указано в п.5.1, и определяют .

6. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

6.1. Обработка результатов испытания удобрений, поставляемых насыпью

6.1.1. Для степени рассыпчатость определяют следующим образом:

визуально удобрение не содержит ни комков, ни ломающихся стенок или имеет стенки, через которые свободно проходит лопата - испытание считается законченным;

или по формуле

,

где - масса остатка удобрения на сите, кг;

- масса удобрения, прошедшая через сито, кг.

Для оценки результата испытания берут среднюю величину , если >5%, то продукт не относится к степени .

6.1.2. Для степени рассыпчатость вычисляют по формулам:

и

,

где - масса остатка удобрения на сите, кг;

- масса удобрения, прошедшая через сито, кг;

- масса нераздавливаемых комков, кг.

- содержание остатка незатвердевшего сыпучего удобрения, %;

- содержание остатка нераздавливаемых комков, %.

Для оценки результатов испытания берут средние величины и . Если не лежит в пределах от 5,1 до 25%, а >5%, то удобрение не относится к степени .

6.1.3. Испытуемое удобрение является затвердевшим (), если оно не соответствует требованиям пп.6.1.1 и 6.1.2.

6.2. Обработка результатов испытания удобрений, поставляемых в мешках

Обработку результатов испытания удобрений, поставляемых в мешках, проводят в соответствии с п.6.1.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное


УДОБРЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫЕ
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАССЫПЧАТОСТИ ПО ТЕСТУ ПЕНЕТРАЦИИ

Настоящий стандарт распространяется на гранулированные и кристаллические минеральные удобрения в неупакованном виде и устанавливает метод определения рассыпчатости.

1. СУЩНОСТЬ МЕТОДА

1.1. Метод заключается в погружении шпильки на глубину 10 см в испытуемое удобрение и в измерении давления, пропорционального рассыпчатости удобрения.

Настоящий метод испытания служит для выявления отличий незатвердевших от затвердевших удобрений.

2. АППАРАТУРА

2.1. Для проведения испытания применяют прибор для определения рассыпчатости по тесту пенетрации в соответствии с черт.1 с пределами измерения давления от 0 до 16,0 МПа.

Прибор для определения рассыпчатости по тесту пенетрации

1 - электродвигатель; 2 - включатель; 3 - механизм передачи; 4 - масляный зубчатый насос;
5 - гидравлический цилиндр; 6 - шпилька; 7 - вентиль; 8 - гидравлические шланговые трубопроводы;
9 - резервуар для масла; 10 - манометр

Черт.1

(Измененная редакция, Изм. N 1).

3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

3.1. Место измерения давления выбирают на перпендикуляре к наклонной поверхности конуса на расстоянии 1,5 м в соответствии с черт.2. Расстояние от оси конуса должно составлять не менее 1 м. Количество измерений в зависимости от массы удобрения приведено в таблице.

Черт.2

Масса удобрения, т

Количество измерений, не менее

До 500

6

От 500 до 1000

9

" 1000

12

3.2. Перед испытанием готовят прибор в соответствии с прилагаемой инструкцией и проводят контрольное испытание при ненагруженной испытательной шпильке. При контрольном испытании скорость подачи шпильки должна составлять 0,0125 м/с, т.е. шпилька в течение (8,0±0,5) с должна переместиться на 10 см.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

3.3. Гидравлический цилиндр 5 плотно прижимают к месту измерения и подключают прибор. Измерение давления проводят до начала падения давления по манометру. Отсчитывают максимальное давление и маркируют место измерения.

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Измерение давления проводят с погрешностью не более 0,1 МПа.

За окончательный результат принимают разницу между максимальным давлением и давлением, полученным при контрольном испытании, выраженную как среднеарифметическое проводимых испытаний.

Если допускаемое отклонение результата одного отдельного определения от среднеарифметического значения больше чем допускаемое отклонение, установленное в стандарте на конкретный вид удобрения, то отбрасывают значение измерения. Если больше одного результата отдельных измерений превышают допускаемое отклонение, то повторяют все эти измерения на расстоянии не более 1 м от предыдущего места измерения. Полученные при этом значения включают в расчет. Среднее значение всех измерений является результатом сыпучести.

Минеральное удобрение считается незатвердевшим, если не превышает значение, установленное в стандарте на конкретный вид удобрения.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

Текст документа сверен по:

Удобрения минеральные. Методы испытаний:

Сб.ГОСТов. - М.: ИПК Издательство стандартов, 2003

Другие госты в подкатегории

    ГОСТ 19691-80

    ГОСТ 11365-75

    ГОСТ 2-85

    ГОСТ 16306-80

    ГОСТ 20851.1-75

    ГОСТ 20851.2-75

    ГОСТ 19691-84

    ГОСТ 20851.4-75

    ГОСТ 21560.1-82

    ГОСТ 21560.0-82

    ГОСТ 21560.3-82

    ГОСТ 23954-80

    ГОСТ 26074-84

    ГОСТ 21560.2-82

    ГОСТ 26713-85

    ГОСТ 26712-94

    ГОСТ 26714-85

    ГОСТ 14050-93

    ГОСТ 26718-85

    ГОСТ 18918-85

    ГОСТ 26717-85

    ГОСТ 27749.2-88

    ГОСТ 27749.3-88

    ГОСТ 2081-2010

    ГОСТ 28512.1-90

    ГОСТ 28512.2-90

    ГОСТ 27749.1-88

    ГОСТ 28512.3-90

    ГОСТ 28990-91

    ГОСТ 27749.0-88

    ГОСТ 29288-92

    ГОСТ 26716-85

    ГОСТ 27979-88

    ГОСТ 29207-91

    ГОСТ 26715-85

    ГОСТ 30181.5-94

    ГОСТ 30181.7-94

    ГОСТ 27980-88

    ГОСТ 30181.1-94

    ГОСТ 30182-94

    ГОСТ 30181.3-94

    ГОСТ 31461-2012

    ГОСТ 30181.6-94

    ГОСТ 30181.4-94

    ГОСТ 29313-92

    ГОСТ 30181.8-94

    ГОСТ 30181.2-94

    ГОСТ 32469-2013

    ГОСТ 32470-2013

    ГОСТ 32467-2013

    ГОСТ 32471-2013

    ГОСТ 32468-2013

    ГОСТ 33812-2016

    ГОСТ 33832-2016

    ГОСТ 33813-2016

    ГОСТ 4568-95

    ГОСТ 32555-2013

    ГОСТ 30181.9-94

    ГОСТ 2-2013

    ГОСТ EN 12048-2013

    ГОСТ 32472-2013

    ГОСТ EN 12049-2013

    ГОСТ EN 1236-2013

    ГОСТ EN 1237-2013

    ГОСТ EN 13299-2016

    ГОСТ 9097-82

    ГОСТ 33831-2016

    ГОСТ EN 13535-2013

    ГОСТ EN 13466-1-2013

    ГОСТ EN 13366-2016

    ГОСТ EN 14787-2016

    ГОСТ 5716-74

    ГОСТ EN 1482-2-2013

    ГОСТ 33379-2015

    ГОСТ EN 14397-1-2013

    ГОСТ EN 14397-2-2014

    ГОСТ EN 13368-1-2016

    ГОСТ EN 15360-2015

    ГОСТ EN 13466-2-2013

    ГОСТ EN 1482-1-2013

    ГОСТ 5956-78

    ГОСТ 20851.3-93

    ГОСТ EN 15478-2013

    ГОСТ EN 15558-2013

    ГОСТ EN 15479-2013

    ГОСТ EN 15475-2013

    ГОСТ EN 15560-2013

    ГОСТ EN 15476-2013

    ГОСТ EN 15477-2013

    ГОСТ EN 15562-2013

    ГОСТ EN 15604-2013

    ГОСТ EN 14888-2013

    ГОСТ EN 15451-2013

    ГОСТ EN 15919-2014

    ГОСТ EN 15920-2014

    ГОСТ EN 15559-2013

    ГОСТ EN 15452-2013

    ГОСТ EN 15905-2015

    ГОСТ EN 15924-2016

    ГОСТ EN 15688-2016

    ГОСТ EN 15561-2013

    ГОСТ EN 13368-2-2016

    ГОСТ EN 15925-2012

    ГОСТ EN 15956-2012

    ГОСТ EN 15928-2013

    ГОСТ EN 15957-2012

    ГОСТ EN 15926-2013

    ГОСТ EN 15958-2014

    ГОСТ EN 15961-2014

    ГОСТ EN 15960-2014

    ГОСТ EN 15921-2015

    ГОСТ EN 15922-2015

    ГОСТ EN 15923-2016

    ГОСТ EN 16032-2015

    ГОСТ EN 16024-2015

    ГОСТ EN 15950-2016

    ГОСТ EN 16075-2014

    ГОСТ EN 15959-2014

    ГОСТ EN 15750-2016

    ГОСТ ISO 10249-2016

    ГОСТ Р 50335-92

    ГОСТ EN 16195-2016

    ГОСТ EN 16196-2016

    ГОСТ EN 15962-2014

    ГОСТ EN 16328-2016

    ГОСТ Р 50568.4-93

    ГОСТ EN 16197-2016

    ГОСТ Р 50568.2-93

    ГОСТ Р 50611-93

    ГОСТ Р 51520-99

    ГОСТ Р 50568.5-93

    ГОСТ EN 16199-2016

    ГОСТ EN 15749-2013

    ГОСТ EN 16109-2014

    ГОСТ Р 50568.6-93

    ГОСТ Р 50568.1-93

    ГОСТ Р 53765-2009

    ГОСТ Р 54000-2010

    ГОСТ EN 16198-2016

    ГОСТ Р 50568.3-93

    ГОСТ Р 54249-2010

    ГОСТ Р 54519-2011

    ГОСТ Р 50568.7-93

    ГОСТ Р 55981-2014

    ГОСТ Р 53381-2009

    ГОСТ Р 55450-2013

    ГОСТ Р 54002-2010

    ГОСТ Р 59077-2020

    ГОСТ Р 54001-2010

    ГОСТ Р 58487-2019

    ГОСТ Р 53380-2009

    ГОСТ Р 55451-2013

    ГОСТ Р 57643-2017

    ГОСТ Р 53218-2008

    ГОСТ Р ИСО 15604-2019

    ГОСТ Р 58820-2020

    ГОСТ Р 53398-2009

    ГОСТ Р 54653-2011