ГОСТ 5716-74

ОбозначениеГОСТ 5716-74
НаименованиеМука фосфоритная. Технические условия
СтатусДействует
Дата введения01.01.1976
Дата отмены-
Заменен на-
Код ОКС65.080
Текст ГОСТа


ГОСТ 5716-74

Группа Л15



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

МУКА ФОСФОРИТНАЯ

Технические условия

Phosphorite powder.
Specifications

ОКП 21 8310

Срок действия с 01.01.76
до 01.01.96*
______________________________
* Ограничение срока действия снято
по протоколу N 5-94 Межгосударственного Совета
по стандартизации, метрологии и сертификации
(ИУС N 11/12, 1994 год). - Примечание "КОДЕКС".



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством минеральных удобрений

РАЗРАБОТЧИКИ

В.П.Сергеев, М.А.Клокачев, Б.И.Дунаев, Л.Т.Михайлова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного Комитета стандартов Совета Министров СССР от 21.05.74 N 1247

3. Периодичность проверки - 5-10 лет

4. ВЗАМЕН ГОСТ 5716-65

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка

Номер пункта, подпункта

ГОСТ 1770-74

3.2.2.2; приложение

ГОСТ 3765-78

3.2.2.2

ГОСТ 3956-76

3.4.2

ГОСТ 4108-72

3.2.2.2

ГОСТ 4199-76

3.2.2.2

ГОСТ 4204-77

3.2.2.2; приложение

ГОСТ 4328-77

3.2.2.2

ГОСТ 4461-77

3.2.2.2

ГОСТ 4517-87

3.2.2.2

ГОСТ 6613-86

1.2; 3.4.2

ГОСТ 6709-72

3.2.2.2; приложение

ГОСТ 7328-82

3.2.2.2; 3.3.1а; 3.4.2

ГОСТ 9147-80

3.4.2

ГОСТ 17299-78

3.2.2.2

ГОСТ 20851.2-75

3.2.1

ГОСТ 20851.4-75

3.3

ГОСТ 21560.0-82

3.1; 3.1.2.3; 3.1.3

ГОСТ 22867-77

3.2.2.2

ГОСТ 23954-80

2.1

ГОСТ 24104-88

3.2.2.2; 3.4.2

ГОСТ 25336-82

3.2.2.2; 3.4.2; приложение

ГОСТ 25794.1-83

3.2.2.2

ОСТ 16.0.801.397-87*

3.3.1а

ТУ 6-09-5360-87

3.2.2.2

________________

* Документ в информационных продуктах не содержится. За информацией о документе Вы можете обратиться в Службу поддержки пользователей. - .

6. Срок действия продлен до 01.01.96 Постановлением Госстандарта СССР от 12.10.84 N 3576

7. ПЕРЕИЗДАНИЕ (сентябрь 1993 г.) с Изменениями N 1, 2, 3, 4, утвержденными в феврале 1980 г., апреле 1983 г., октябре 1984 г., сентябре 1988 г. (ИУС 3-80, 8-83, 1-85, 1-89)

Настоящий стандарт распространяется на фосфоритную муку, получаемую обогащением природных фосфоритов и применяемую в качестве удобрения.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Фосфоритная мука должна изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

1.2. Фосфоритная мука по физико-химическим показателям должна соответствовать нормам, указанным в таблице.

Наименование показателя

Норма

А
ОКП 2183100010

Б
ОКП 2183100020

В
ОКП 2183100030

С
ОКП 2183100040

1. Массовая доля фосфатов в пересчете на РО, в сухом веществе, %

29±1

26±1

23±1

20±1

2. Массовая доля воды, %, не более

1,5

1,5

1,5

1,5

3. Гранулометрический состав, характеризуемый массовой долей класса 0,18 мм на сите с сеткой N 018К (ГОСТ 6613-86), % , не более

10

10

10

10

Примечания:

1. Допускается превышение верхнего предела содержания нормы фосфатов в пересчете на массовую долю РО, %.

2. Допускается для фосфоритной муки Чилисайского месторождения массовая доля фосфатов в пересчете на PO в сухом веществе не менее 17%.

Разд.1. (Измененная редакция, Изм. N 4).

2а. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2а.1. Фосфоритная мука нетоксична, пожаро- и взрывобезопасна.

2а.2. При производстве фосфоритной муки, ее погрузке и выгрузке в рабочих помещениях и на рабочих площадках образуется пыль, взвешенная в воздухе.

Предельно допустимая концентрация пыли фосфоритной муки в воздухе рабочей зоны - 6 мг/м.

2а.3. Транспортные потоки фосфоритной муки должны быть герметизированы, на рабочих местах должно быть обеспечено пылеулавливание и пылеподавление.

2а.4. При работе с фосфоритной мукой рабочие должны быть обеспечены специальной одеждой и респираторами в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, утвержденными в установленном порядке.

Разд.2а. (Ввведен дополнительно, Изм. N 4).

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Правила приемки - по ГОСТ 23954-80.

(Измененная редакция, Изм. N 3).

2.2; 2.3. (Исключены, Изм. N 3).

3. МЕТОДЫ АНАЛИЗА

3.1. Отбор и подготовка проб - по ГОСТ 21560.0-82, включая фосфоритную муку, находящуюся в силосах и в движении по пневмотрубопроводам.

3.1.1. Точечные пробы отбирают от неупакованного продукта при погрузке и разгрузке силосных емкостей готовой продукции, вагонов, автомашин, тракторных тележек, насыпей.

3.1.2. Точечные пробы отбирают в местах перепада потока механическим пробоотборником или вручную, обеспечивая полное пересечение потока; в пробоотборных точках пневмотранспорта - механическим пробоотборником, установленным в системе пневмотранспорта.

3.1-3.1.2. (Измененная редакция, Изм. N 4).

3.1.2.1. Конвейерный пробоотборник (черт.1) представляет собой ковш 1, укрепленный на рычагах 2, качающихся вокруг оси 6, параллельной оси барабана транспортера 7. Короткое плечо рычага 2 связано со штоком пневматического привода 5.

Пробоотборник конвейерный


1 - ковш; 2 - рычаг; 3 - желоб: 4 - емкость для пробы; 5 - пневматический привод; 6 - ось; 7 - транспортер.
- ширина ленты транспортера; - ширина пробоотборника.

Черт.1

При повороте рычагов 2 под воздействием привода 5 ковш 1 пересекает весь поток транспортируемого материала, забирая пробу, и в конце своей траектории разгружается в желоб 3, по которому отобранная проба поступает в приемную емкость (накопитель) 4, устанавливаемую в запирающемся шкафу.

Размеры ковша, определяющие его емкость, выбирают, исходя из ширины ленты, производительности конвейера, минимальной массы точечной пробы и гранулометрического состава опробуемого материала.

Для приведения в действие пробоотборника может быть использован любой пневматический или электромеханический привод, обеспечивающий возвратно-поступательное движение штока.

3.1.2.2. Пробоотборник для систем пневмотранспорта (черт.2) представляет собой каскад соосно расположенных армирующих колец, в качестве которых может быть использована цилиндрическая пружина. Вплотную к пробоотбирающему элементу установлен жесткий направляющий каркас, имеющий продольный разрез длиной, равной высоте пересекаемого потока опробуемого продукта. Верхний торец пробоотбирающего элемента соединен со штоком, а нижний - с пробопередающей втулкой.

Пробоотборник для систем пневмотранспорта


1 - шток; 2 - труба; 3 - пробоотбирающий элемент; 4 - втулка; 5 - трубопровод

Черт.2

Продолжительность растяжения пробоотбирающего элемента для образования щелей при отборе точечной пробы, их величина и периодичность срабатывания регулируются электромеханическим, пневматическим или электрическим приводами, обеспечивающими возвратно-поступательное движение штока.

3.1.2.3. Допускается применение механических пробоотборников других типов, характеристики которых, подтвержденные документами, гарантируют отбор представительных проб по ГОСТ 21560.0-82.

3.1.2.1-3.1.2.3. (Введены дополнительно, Изм. N 4).

3.1.3. Среднюю пробу, полученную по ГОСТ 21560.0-82, делят на аналитические пробы. Одну пробу используют для определения фосфатов и воды, другую пробу - для определения гранулометрического состава. Оставшуюся часть средней пробы помещают в чистую сухую стеклянную банку или полиэтиленовый пакет, которые должны быть плотно закрыты.

На банку или пакет должна быть наклеена или вложена внутрь этикетка с указанием наименования предприятия-изготовителя, наименование продукта, номера и величины партии, сорта, марки, даты и места отбора пробы, обозначение стандарта.

(Измененная редакция, Изм. N 4).

3.2. Определение массовой доли фосфорного ангидрида (РО)

(Измененная редакция, Изм. N 3).

3.2.1. Определение массовой доли фосфорного ангидрида проводят дифференциальным фотометрическим методом по ГОСТ 20851.2-75, извлечение проводят в соответствии с разд.1, определение - по разд.8.

3.2.2. Определение массовой доли фосфатов в пересчете на массовую долю РО проводят объемным упрощенным методом.

3.2.2.1. Метод предназначен для определения массовой доли фосфатов в пересчете на РО в фосфоритной муке в диапазоне 15-35%.

Принцип метода титриметрический, основан на осаждении фосфора в виде фосфоромолибдата аммония с дальнейшим нахождением его массы по эквивалентному количеству израсходованной щелочи, учитывая, что 1 см раствора щелочи концентрации 0,324 моль/дм (0,324н) соответствует 1 мг РО в фосфоромолибдате аммония.

3.2.2.2. Средства измерений, аппаратура, реактивы и растворы

Весы лабораторные аналитические по ГОСТ 24104-88 2-го класса точности с наименьшим и наибольшим пределами взвешивания 0,2 мг и 200 г соответственно.

________________

* Действует ГОСТ 24104-2001, здесь и далее - Примечание "КОДЕКС".

Набор гирь по ГОСТ 7328-82*.

________________

* Действует ГОСТ 7328-2001, здесь и далее. - Примечание "КОДЕКС".

Бюретки вместимостью 50 см с ценой деления 0,1 смили аналогичного исполнения не ниже 2-го класса точности.

Пипетки градуированные вместимостью 10 см.

Колбы мерные 2-250-2, 2-1000-2 по ГОСТ 1770-74.

Мензурки 50, 100, 500 и 1000 по ГОСТ 1770-74.

Стаканы химические 1-250-1 по ГОСТ 25336-82.

Барий хлористый по ГОСТ 4108-72.

Кислота азотная по ГОСТ 4461-77, плотностью 1,4 г/см (готовят раствор с массовой долей HNO 10%) 1,2 г/дм.

Кислота серная по ГОСТ 4204-77 плотностью 1,84 г/см, раствор концентрации (HSO)=0,324 моль/дм (0,324н); готовят следующим образом: 9 см серной кислоты, постоянно перемешивая, приливают к 300 см воды. Полученный раствор охлаждают до температуры (20±2) °С, переносят в мерную колбу вместимостью 1 дм, доводят до метки и тщательно перемешивают. Точную концентрацию кислоты устанавливают по тетраборно-кислому натрию (буре) в присутствии метилового оранжевого.

Натрия гидроокись по ГОСТ 4328-77, раствор концентрации (NaOH)=0,324 моль/дм (0,324н); готовят по ГОСТ 25794.1-83.

Точную концентрацию гидроокиси натрия определяют по титрованному раствору серной кислоты концентрации (НSO)=0,324 моль/дм (0,324н) по ГОСТ 25794.1-83.

Аммоний азотно-кислый по ГОСТ 22867-77, раствор с массовой долей 30%; готовят следующим образом: 300 г соли азотно-кислого аммония растворяют в 500 см горячей воды при температуре не менее 60 °С, отфильтровывают, затем приливают 40 см азотной кислоты плотностью 1,2 г/см, раствор разбавляют, затем приливают 40 см азотной кислоты плотностью 1,2 г/см, раствор разбавляют до 1 дм и перемешивают.

Аммоний молибденово-кислый по ГОСТ 3765-78, раствор с массовой долей 15%.

Жидкость молибденовая; готовят следующим образом: к 1 дм охлажденного до температуры (20±2) °С раствора молибденово-кислого аммония, постоянно помешивая, приливают 1 дм азотной кислоты плотностью 1,2 г/см. После отстаивания не менее 2 суток раствор готов к применению.

Натрий тетраборно-кислый 10-водный (бура) по ГОСТ 4199-76, приготовленный по ГОСТ 25794.1-83.

Метиловый оранжевый (индикатор); раствор с массовой долей 0,2%.

Фенолфталеин (индикатор) по ТУ 6-09-5360-87, спиртовой раствор с массовой долей 1%.

Вода дистиллированная без СО по ГОСТ 4517-87.

Boда дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

Спирт этиловый по ГОСТ 17299-78.

3.2.2.3. Подготовка к измерению

0,1 г высушенной пробы фосфоритной муки помещают в стакан или колбу вместимостью 250 см и смачивают водой. Затем добавляют 10 см раствора с массовой долей азотной кислоты 10%, осторожно нагревают до кипения и кипятят в течение 5 мин, после чего разбавляют содержимое стакана или колбы 5-6 см воды и охлаждают.

3.2.2-3.2.2.3. (Измененная редакция, Изм. N 4).

3.2.2.4. Проведение измерения

К охлажденному раствору приливают 15 см раствора азотнокислого аммония и 40 см молибденовой жидкости. Стакан или колбу с выпавшим осадком встряхивают в течение 20 мин. Допускается встряхивание в течение 5 мин, а затем оставляют до полного осаждения осадка на 15-20 мин. Раствор фильтруют через фильтр (белая лента) или фильтровальную массу из мацерированной бумаги.

Осадок и колбу промывают холодной дистиллированной водой до рН 5,5-7 по универсальной индикаторной бумаге. После этого фильтр с осадком переносят в стакан или коническую колбу, в которых проводилось осаждение, добавляют 40-50 см воды, не содержащей углекислого газа, и осадок растворяют в гидроокиси натрия, прибавляя ее с избытком (3-5 см).

Фильтр разрывают на мелкие кусочки стеклянной палочкой, которую перед удалением ополаскивают водой. Избыток гидроокиси натрия титруют раствором серной кислоты в присутствии 2-3 капель фенолфталеина.

3.2.2.5. Обработка результатов

Массовую долю фосфатов в пересчете на массовую долю РО () в процентах вычисляют по формуле

,

где - объем раствора гидроокиси натрия концентрации точно 0,324 моль/дм (0,324н), взятый для растворения фосфорномолибденового осадка, см;

- объем раствора серной кислоты концентрации точно 0,324 моль/дм (0,324н), израсходованный на титрование избытка гидроокиси натрия, см;

0,001 - масса PO, соответствующая 1 см раствора гидроокиси натрия концентрации точно 0,324 моль/дм (0,324н), г;

- масса навески фосфоритной муки, г.

Допускается определять массовую долю фосфатов объемным упрощенным методом непосредственно из отобранной аналитической пробы с последующим пересчетом на РО в сухом веществе по формуле

,

где - массовая доля компонента в пересчете на сухое вещество, %;

- массовая доля компонента в определяемой пробе, %;

- массовая доля воды в определяемой пробе, %.

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 0,3%, при доверительной вероятности =0,95.

Абсолютная суммарная погрешность результата анализа не превышает ±0,2%.

При разногласиях в оценке массовой доли фосфатов в пересчете на массовую долю PO анализ проводят дифференциальным фотометрическим методом.

3.2.2.4; 3.2.2.5. (Введены дополнительно, Изм. N 4).

3.2.3; 3.2.4.(Исключены, Изм. N 1).

3.3. Определение массовой доли воды - по ГОСТ 20851.4-75.

Допускается проводить определение массовой доли воды по инструментальному методу, указанному в приложении.

При разногласиях в оценке массовой доли воды анализ проводить по ГОСТ 20851.4-75 разд.1.

(Измененная редакция, Изм. N 4).

3.3.1. Проведение испытания

10 г фосфоритной муки, взвешенной с погрешностью не более 0,01 г, помещают в предварительно высушенную до постоянной массы бюксу и сушат в сушильном шкафу при (105±2) °С до постоянной массы. Бюксу охлаждают в эксикаторе над хлористым кальцием или силикагелем и взвешивают. Пробу оставляют для определения содержания фосфорного ангидрида по п.3.2.

3.3.1а. Посуда и приборы

Весы лабораторные аналитические 2-го класса точности с диапазоном взвешивания от 0,2 мг до 200 г типа АДВ-200.

Разновесы Г-2-210 по ГОСТ 7328-82, класса точности 1.

Электрошкаф сушильный типа СНОЛ-6,05,0·5,0/4 по ОСТ 16.0.801.397-87.

(Введен дополнительно, Изм. N 3).

3.3.2. Обработка результатов

Массовую долю влаги () в процентах вычисляют по формуле

,

где - навеска пробы, г;

- масса пробы после высушивания, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое двух параллельных определений, допускаемые расхождения между которыми не должны превышать 0,15% при доверительной вероятности =0,95.

(Измененная редакция, Изм. N 3).

3.4. Определение гранулометрического состава фосфоритной муки

3.4.1. Определение гранулометрического состава

Определение гранулометрического состава заключается в просеивании пробы фосфоритной муки через стандартное сито с размером сторон ячеек в свету 0,18 мм для установления массы остатка на этом сите в процентах по отношению к взятой пробе в диапазоне 0-12%.

3.4; 3.4.1. (Измененная редакция, Изм. N 4).

3.4.2. Средства измерений

Набор гирь по ГОСТ 7328-82.

Сито с сеткой N 018 по ГОСТ 6613-86.

Весы общего назначения по ГОСТ 24104-88 4-го класса точности с наименьшим и наибольшим пределом взвешивания 0,1 г и 500 г соответственно.

Чашки фарфоровые по ГОСТ 9147-80, стеклянные по ГОСТ 25336-82 и металлические.

Кальций хлористый.

Силикагель по ГОСТ 3956-76.

3.4.3. Условия выполнения измерений

В процессе промывания пробы во избежание потерь продукта необходимо следить, чтобы вода не переливалась через борта сита.

3.4.4. Подготовка к измерению

Пробу фосфоритной муки помещают в фарфоровую чашку и сушат в сушильном шкафу при температуре (105±5) °С до постоянной массы. Чашку с пробой охлаждают в эксикаторе до температуры (20±5) °С над хлористым кальцием или силикагелем и взвешивают на аналитических весах.

3.4.5. Проведение измерения

100 г высушенной пробы фосфоритной муки помещают на сито с размером сторон ячеек в свету 0,18 мм. Сито вместе с пробой помещают в таз с водой и вертикальными возвратно-поступательными движениями отмывают частицы. Оставшиеся комочки в процессе промывания разминают, размешивая осадок на сите резиновой пробкой или пластинкой.

После удаления основной шламистой части сито с оставшейся массой промывают слабой струей воды под краном. Остаток высушивают, охлаждают до температуры (20±5) °С и подвергают контрольному просеву в сухом виде. Просев считают законченным, если в течение одной минуты ручного просеивания через сито будет проходить не более 0,1 г оставшегося продукта. Полученный на сите остаток переносят на часовое стекло и взвешивают.

Допускается при содержании массовой доли воды не более 0,5% проводить анализ без предварительного высушивания.

3.4.6. Обработка результатов

Гранулометрический состав (массовую долю остатка на сите 0,18 мм) () в процентах вычисляют по формуле

,

где - масса остатка на сите, г;

- масса навески фосфоритной муки, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 0,5%, при доверительной вероятности = 0,95.

Относительная суммарная погрешность результата анализа не превышает ±5,0%.

3.4.2-3.4.6. (Введены дополнительно, Изм. N 4).

4. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Фосфоритную муку транспортируют в цистернах, очищенных от ранее перевозимых грузов, хопперах-цементовозах, а также специальными закрытыми автомашинами в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида.

(Измененная редакция, Изм. N 3).

4.2; 4.3. (Исключены, Изм. N 3).

4.4. Фосфоритную муку хранят в закрытых складских помещениях, при этом срок хранения не ограничен.

(Измененная редакция, Изм. N 3).

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Фосфоритная мука нетоксична, пожаро- и взрывобезопасна.

5.2. При производстве фосфоритной муки и ее погрузке, выгрузке в рабочих помещених и на рабочих площадках образуется пыль, взвешенная в воздухе.

Предельно допустимая концентрация пыли фосфоритной муки в воздухе рабочей зоны - 6 мг/м.

5.3. Транспортные потоки фосфоритной муки должны быть герметизированы; на рабочих местах должно быть обеспечено пылеулавливание и пылеподавление.

5.4. При работе с фосфоритной мукой рабочие должны быть обеспечены спецодеждой и респираторами в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, утвержденными в установленном порядке.

5.5. Все работы с фосфоритной мукой, а также хранение и транспортирование ее должны производиться в соответствии с "Санитарными правилами по хранению, транспортированию и применению минеральных удобрений в сельском хозяйстве", утвержденными Главным санитарным врачом Союза ССР.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

1. Инструментальный метод определения массовой доли воды

1.1. Метод измерения

Метод основан на измерении электрической емкости датчика, пропорциональной изменению диэлектрической постоянной пробы фосфоритной муки от массовой доли воды и предназначен для определения массовой доли НО в фосфоритной муке в диапазоне 0,2-2,0%. Содержание других компонентов не регламентируется.

1.2. Средства измерений, вспомогательные устройства, реактивы и материалы:

измеритель индуктивностей и емкостей высокочастотный Е7-5А или аналогичный;

датчик преобразователя емкости (черт.3);

эксикатор по ГОСТ 25336-82;

мензурка 100 по ГОСТ 1770-74;

колба коническая по ГОСТ 25336-82;

кислота серная по ГОСТ 4204-77 плотностью 1,84 г/см;

вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

Датчик преобразователя емкости


1 - крышка;

2 - корпус;

3 - кольца-конденсаторы; 4 - электроды

Черт.3

1.3. Условия выполнения измерений

Работа на высокочастотном измерителе индуктивностей и емкостей проводится в помещении, оборудованном в полном соответствии с инструкцией по эксплуатации, прилагаемой к прибору. График зависимости электрической емкости от массовой доли воды в фосфоритной муке может использоваться только для фосфоритной муки, изготовляемой из сырья Кингисеппского месторождения.

1.4. Подготовка к измерению

Подготовку прибора проводят в соответствии с инструкцией по его эксплуатации в части измерения емкостей.

Далее проводят градуировку прибора.

Для градуировки готовят серию образцов фосфоритной муки с различной влажностью. Для этого образцы выдерживают в течение суток в эксикаторах над водными растворами серной кислоты разной концентрации.

Для приготовления растворов серной кислоты в колбы, содержащие по 100 см воды каждая, приливают 10, 20, 30, 40, 60, 80 см серной кислоты плотностью 1,84 г/см.

Часть массы каждого образца используют для определения массовой доли воды методом высушивания в соответствии с п.3.3, другую часть для определения показаний прибора в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

По полученным данным строится график зависимости электрической емкости от массовой доли воды в муке. Проверка графика осуществляется один раз в квартал.

1.5. Выполнение измерений и вычисление результатов измерений

Пробу муки насыпают в датчик, заполняя его на 2/3 объема, плотно закрывают крышкой, устанавливают на подставку, на крышку устанавливают груз массой, равной приблизительно 2 кг, подключают датчик к прибору и определяют емкость датчика. Затем по графику определяют массовую долю воды в фосфоритной муке.

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 0,1%.

Допускаемая абсолютная суммарная погрешность результата анализа составляет ±0,1% при доверительной вероятности =0,95.

Приложение. (Введено дополнительно, Изм. N 4).

Текст документа сверен по:

М.: Издательство стандартов, 1994

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 21560.5-82

    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 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