ГОСТ ISO 18611-1-2020

ОбозначениеГОСТ ISO 18611-1-2020
НаименованиеСуда и морские технологии. Восстановитель оксидов азота AUS 40. Часть 1. Требования к качеству
СтатусДействует
Дата введения05.01.2021
Дата отмены-
Заменен на-
Код ОКС71.080.30
Текст ГОСТа

ГОСТ ISO 18611-1-2020

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Суда и морские технологии

ВОССТАНОВИТЕЛЬ ОКСИДОВ АЗОТА AUS 40

Часть 1

Требования к качеству

Ships and marine technology. Marine reduction agent AUS 40. Part 1. Quality requirements

МКС 71.080.30

ОКП 26 3654

Дата введения 2021-05-01

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 Обществом с ограниченной ответственностью "Информатика, техническое регулирование, экспертиза" (ООО "Интер-эксперт") и Ассоциацией Некоммерческого партнерства "Координационно-информационный центр государств - участников СНГ по сближению регуляторных практик" (Ассоциация "НП КИЦ СНГ") на основе официального перевода на русский язык англоязычной версии указанного в пункте 5 стандарта, который выполнен ТК 060 "Химия"

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 060 "Химия"

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 31 августа 2020 г. N 132-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

ЗАО "Национальный орган по стандартизации и метрологии" Республики Армения

Беларусь

BY

Госстандарт Республики Беларусь

Киргизия

KG

Кыргызстандарт

Россия

RU

Росстандарт

Таджикистан

TJ

Таджикстандарт

Узбекистан

UZ

Узстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 2 октября 2020 г. N 740-ст межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 18611-1-2020 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 мая 2021 г.

5 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 18611-1:2014* "Суда и морские технологии. Восстановитель оксидов азота AUS 40. Часть 1. Требования к качеству" ("Ships and marine technology - Marine reduction agent AUS 40 - Part 1: Quality requirements", IDT).

________________

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

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

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"

Введение

Для защиты окружающей среды и поддержания качества воздуха нормы выбросов выхлопных газов в мире постоянно ужесточаются. Для судов с большим объемом двигателей внутреннего сгорания твердые частицы (РМ), выбросы оксидов азота () и выбросы диоксида серы являются основной проблемой, поэтому многие разработки сфокусированы на развитии технологии, которая может эффективно снизить выбросы с минимальным ущербом для экономии топлива. Преобразователи на селективном каталитическом восстановлении (SCR) при помощи раствора карбамида как восстановителя считаются ключевой технологией снижения выбросов . Для обеспечения надежной и стабильной работы системы SCR-преобразователей необходимо определить требования, предъявляемые к качеству раствора карбамида, используемого для этой технологии. Серия стандартов ISO 18611 содержит показатели качества раствора карбамида, методы испытания, способы перезаправки, а также требования к обращению, транспортированию и хранению, предъявляемые изготовителями SCR-преобразователей, изготовителями двигателей, производителями, дистрибьюторами и операторами флота/судовладельцами.

Эффективное расширение использования технологии SCR карбамида требует консолидированной структуры, которая затем может использоваться производителем, конечным пользователем и поставщиком катализаторов.

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к качеству восстановителя оксидов азота (водного раствора карбамида с концентрацией 40%) (далее - AUS 40), необходимого для работы преобразователей на селективном каталитическом восстановлении (SCR-преобразователей). SCR-преобразователи применяют для обработки выхлопных газов дизельных двигателей, в том числе и в морских технологиях.

Настоящий стандарт распространяется на требования к качеству и на указания для AUS 40 для применения в морских акваториях, независимо от способа или технологии изготовления.

В других стандартах серии ISO 18611 термин "восстановитель оксидов азота" будет сокращен до "AUS 40".

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие международные стандарты. Для датированных ссылок используют только указанное издание стандарта. В случае недатированных ссылок - последнее издание стандарта, включая все изменения и поправки.

ISO 3675, Crude petroleum and liquid petroleum products - Laboratory determination of density - Hydrometer method (Нефть сырая и жидкие нефтепродукты. Лабораторное определение плотности. Метод с применением ареометра)

ISO 12185, Crude petroleum and petroleum products - Determination of density - Oscillating U-tube method (Нефть сырая и нефтепродукты. Определение плотности. Метод с применением осциллирующей U-образной трубки)

ISO 18611-2, Ships and marine technology - Marine NOx reduction agent AUS 40 - Part 2: Test methods (Суда и морские технологии. Восстановитель оксидов азота AUS 40. Часть 2. Методы испытаний)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 восстановитель оксидов азота AUS 40 ( reduction agent AUS 40): Водный раствор карбамида в чистой воде, без добавления (см. примечание) других веществ, с массовой долей карбамида 40% и с показателями качества, приведенными в разделе 5.

Примечание - Исключением является наличие примесей некоторых микроэлементов в соответствии с таблицей 1.

3.2 технически чистый карбамид (technically pure urea): Карбамид, полученный промышленным способом, содержащий биурет, аммиак и воду, с низким содержанием альдегидов и других веществ, таких как антислеживающие добавки, и такие загрязняющие вещества, как сера и ее соединения, хлориды, нитраты и другие соединения.

Примечание - Для указанных выше загрязняющих веществ, которые не являются результатом процесса производства, нормы и методы испытаний не рассматриваются в настоящем стандарте, так как предложенное определение не распространяется на сорта карбамида, которые, как правило, используют в сельском хозяйстве и могут содержать такие химические соединения.

3.3 чистая вода (pure water): Вода, очищенная, например, однократной дистилляцией, деионизацией, ультрафильтрацией или обратным осмосом.

Примечание - Настоящее определение основано на определении термина "вода 3-й степени чистоты", приведенного в стандарте [1].

4 Обозначение

Обозначение AUS 40, соответствующего требованиям настоящего стандарта, включает аббревиатуру AUS 40 и обозначение серии межгосударственных стандартов:

AUS 40 ISO 18611

5 Требования к качеству и методы испытаний

Показатели качества AUS 40 указаны в таблице 1. Они должны контролироваться изготовителем в соответствии с установленным планом проведения испытаний.

Таблица 1 - Показатели качества

Наименование показателя

Предельное значение

Метод испытаний

min

max

Массовая доля карбамида, %

39

41

ISО 18611-2 (приложения В и С)

Плотность при температуре 20°С, кг/м

1105

1177

ISO 3675 или ISO 12185

Показатель преломления при температуре 20°С

1,3947

1,3982

ISO 18611-2 (приложение С)

Щелочность (в пересчете на свободный аммиак ), %

-

0,5

ISO 18611-2 (приложение D)

Массовая доля биурета, %

-

0,8

ISO 18611-2 (приложение Е)

Массовая концентрация альдегидов, мг/кг

-

100

ISO 18611-2 (приложение F)

Массовая концентрация нерастворимого остатка, мг/кг

-

50

ISO 18611-2 (приложение G)

Массовая концентрация фосфатов , мг/кг

-

1

ISO 18611-2 (приложение Н)

Массовая концентрация кальция, мг/кг

-

1

ISO 18611-2 (приложение I)

Массовая концентрация железа, мг/кг

-

1

Массовая концентрация магния, мг/кг

-

1

ISO 18611-2 (приложение I)

Массовая концентрация натрия, мг/кг

-

1

Массовая концентрация калия, мг/кг

-

1

Идентичность образцов

Идентично образцу

ISO 18611-2 (приложение J)

Примечания

1 Если необходимо добавить к AUS 40 индикатор, то следует убедиться в том, что качество AUS 40, определенное в настоящей таблице, не ухудшилось и индикатор не будет разрушать SCR-систему.

Целевое значение - 40%.

Целевое значение - 1110 кг/м. Максимальное значение для раствора карбамида, содержащего 0,8% биурета.

Целевое значение - 1,3965. Максимальное значение для раствора карбамида, содержащего 0,8% биурета.

В настоящем стандарте единицей измерения массовой доли приняты проценты.

Рассчитано без вычитания аммонийного азота.

2 При разработке норм настоящей таблицы использовали стандарт [2] в части определения максимального и минимального значений, учитывали минимальную разницу 4·R (R - воспроизводимость метода испытания). Тем не менее по отношению к содержанию карбамида правило 4·R не применялось с целью поддержания высокого качества.

3 Данные о массовой доле карбамида, плотности и показателе преломления являются фактическими данными (см. определение термина в стандарте [2]).

4 Изготовители должны стремиться к изготовлению AUS 40 с целевыми значениями, приведенными в сносках.

5 При решении вопроса о соответствии конкретного раствора карбамида требованиям спецификаций следует использовать стандарт [2].

Соответствие предельным значениям, указанным в таблице 1, проверяют указанными методами испытаний.

Примечания

1 Химические свойства карбамида и физические свойства AUS 40 приведены в приложении А.

2 Требования к точности методов испытания приведены в приложении В.

6 Маркировка

Раздаточные колонки и емкости для реализации AUS 40 в соответствии с требованиями настоящего стандарта должны быть промаркированы в соответствии с разделом 4.

Приложение А
(справочное)

Химические свойства карбамида и физические свойства AUS 40

А.1 Химические свойства карбамида

Химическая формула:

.

Молярная масса:

60,06 г/моль.

CAS-номер:

57-13-6 (CAS - Реферативная химическая служба).

А.2 Физические свойства AUS 40

Внешний вид:

бесцветная прозрачная жидкость.

Температура кристаллизации:

0°С.

Динамическая вязкость (при температуре 25°С):

приблизительно 1,38 мПа·с.

Теплопроводность (при температуре 25°С):

приблизительно 0,55 Вт/(м·К).

Удельная теплоемкость (при температуре 25°С):

приблизительно 3,30 кДж/(кг·К).

рН:

<10.

Приложение В
(справочное)

Точность методов испытаний

Таблица В.1

Наименование показателя

Повторяемость r

Воспроизводимость R

Массовая доля карбамида (по общему азоту), %

0,4

1,0

Массовая доля карбамида (по показателю преломления), %

0,1

1,0

Показатель преломления

0,0001

0,001

Плотность в соответствии с ISO 3675, кг/м

0,5

1,2

Плотность в соответствии с ISO 12185, кг/м

0,2

0,5

Щелочность по отношению к , %

0,01

0,2·х

Массовая доля биурета, %

0,01

0,04

Массовая концентрация альдегидов, мг/кг

0,14

0,5·х

Массовая концентрация нерастворимого остатка, мг/кг

0,23·х

0,38·х

Массовая концентрация фосфатов , мг/кг

0,02

0,03

Массовая концентрация кальция, мг/кг

0,02

0,1·х

Массовая концентрация железа, мг/кг

0,01

0,3·х

Массовая концентрация магния, мг/кг

0,02

0,3·х

Массовая концентрация натрия, мг/кг

0,03

0,5·х

Массовая концентрация калия, мг/кг

0,03

0,5·х

Примечания

1 В настоящей таблице использовано следующее обозначение:

- х - среднее значение.

2 Показатели точности методов измерений плотности - по ISO 3675 и ISO 12185.

3 Показатели точности остальных методов испытаний, на которые даны ссылки в настоящем стандарте, получены в результате действия программы межлабораторных испытаний, проведенных в 2004 г. вместе с введенным в действие ISO О 22241, в которых принимали участие 18 лабораторий в Австрии, Германии и Голландии. Полученные данные обработаны в соответствии с ISO 4259.

Приложение ДА
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1

Обозначение ссылочного международного стандарта

Степень соответствия

Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта

ISO 3675

IDT

ГОСТ ISO 3675-2014 "Нефть сырая и нефтепродукты жидкие. Лабораторный метод определения плотности с использованием ареометра"

ISO 12185

-

*

ISO 18611-2

IDT

ГОСТ ISO 18611-2-2020 "Суда и морские технологии. Восстановитель оксидов азота AUS 40. Часть 2. Методы испытаний"

* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. Официальный перевод данного международного стандарта находится в Федеральном информационном фонде стандартов.

Примечание - В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов:

- IDT - идентичные стандарты.

Библиография

[1]

ISO 3696:1987

Water for analytical laboratory use - Specification and test methods

(Вода для лабораторного анализа. Технические требования и методы испытаний)

[2]

ISO 4259:2006

Petroleum products - Determination and application of precision data in relation to methods of test

(Нефтепродукты. Определение и применение данных прецизионности в отношении методов испытания)

УДК 661.179:006.82:006.354

МКС 71.080.30

ОКП 26 3654

IDT

Ключевые слова: суда, морские технологии, восстановитель оксидов азота AUS 40, водный раствор карбамида, оксиды азота, преобразователи на селективном каталитическом восстановлении (SCR)

Электронный текст документа

и сверен по:

, 2020

Другие госты в подкатегории

    ГОСТ 10104-75

    ГОСТ 10749.1-80

    ГОСТ 10749.12-80

    ГОСТ 10136-2019

    ГОСТ 10749.14-80

    ГОСТ 10749.13-80

    ГОСТ 10205-73

    ГОСТ 10749.3-80

    ГОСТ 10749.9-80

    ГОСТ 10749.4-80

    ГОСТ 10437-80

    ГОСТ 10261-81

    ГОСТ 11312-74

    ГОСТ 10749.6-80

    ГОСТ 10749.5-80

    ГОСТ 10136-77

    ГОСТ 11153-75

    ГОСТ 11314-82

    ГОСТ 11313-75

    ГОСТ 12298-77

    ГОСТ 14310-78

    ГОСТ 14198-78

    ГОСТ 10003-90

    ГОСТ 10749.7-80

    ГОСТ 12844-74

    ГОСТ 1381-73

    ГОСТ 13301-67

    ГОСТ 159-52

    ГОСТ 13198-77

    ГОСТ 15899-93

    ГОСТ 12138-86

    ГОСТ 17299-78

    ГОСТ 17354-71

    ГОСТ 14193-78

    ГОСТ 17291-71

    ГОСТ 1625-2016

    ГОСТ 11363-91

    ГОСТ 18995.4-73

    ГОСТ 18995.3-73

    ГОСТ 18995.5-73

    ГОСТ 18995.6-73

    ГОСТ 18911-73

    ГОСТ 19234-87

    ГОСТ 1625-89

    ГОСТ 20015-88

    ГОСТ 1571-82

    ГОСТ 16756-71

    ГОСТ 18300-87

    ГОСТ 10558-80

    ГОСТ 1706-78

    ГОСТ 16106-82

    ГОСТ 18995.7-73

    ГОСТ 12794-80

    ГОСТ 2222-78

    ГОСТ 19710-2019

    ГОСТ 19652-89

    ГОСТ 22386-77

    ГОСТ 19212-87

    ГОСТ 17477-86

    ГОСТ 17147-80

    ГОСТ 2264-75

    ГОСТ 20843.1-89

    ГОСТ 23018-90

    ГОСТ 2168-83

    ГОСТ 19710-83

    ГОСТ 22385-94

    ГОСТ 16923-83

    ГОСТ 23783-79

    ГОСТ 23527-79

    ГОСТ 24445.0-92

    ГОСТ 2080-76

    ГОСТ 23487-79

    ГОСТ 20843.2-89

    ГОСТ 24445.1-80

    ГОСТ 24445.5-80

    ГОСТ 24445.6-92

    ГОСТ 24445.7-92

    ГОСТ 24445.4-92

    ГОСТ 24445.8-92

    ГОСТ 23519-93

    ГОСТ 24676-81

    ГОСТ 1942-86

    ГОСТ 20370-74

    ГОСТ 23710-86

    ГОСТ 20298-74

    ГОСТ 24975.0-2015

    ГОСТ 20491-75

    ГОСТ 24975.0-89

    ГОСТ 24445.10-92

    ГОСТ 25043-2013

    ГОСТ 23631-79

    ГОСТ 25043-87

    ГОСТ 24445.9-92

    ГОСТ 23001-88

    ГОСТ 25070-2013

    ГОСТ 24975.3-81

    ГОСТ 25070-87

    ГОСТ 24445.2-80

    ГОСТ 24445.3-80

    ГОСТ 24975.4-89

    ГОСТ 23844-79

    ГОСТ 2222-95

    ГОСТ 24975.5-91

    ГОСТ 25261-82

    ГОСТ 11097-86

    ГОСТ 25742.2-83

    ГОСТ 25742.1-83

    ГОСТ 20301-74

    ГОСТ 24615-81

    ГОСТ 26743.1-91

    ГОСТ 26743.2-91

    ГОСТ 25742.5-83

    ГОСТ 26743.4-85

    ГОСТ 19814-74

    ГОСТ 21039-75

    ГОСТ 26743.6-85

    ГОСТ 26743.3-91

    ГОСТ 25742.6-83

    ГОСТ 26592-85

    ГОСТ 23239-89

    ГОСТ 2706.1-74

    ГОСТ 2706.10-74

    ГОСТ 25742.3-83

    ГОСТ 26549-85

    ГОСТ 2658-75

    ГОСТ 26743.5-91

    ГОСТ 2706.12-74

    ГОСТ 24975.1-89

    ГОСТ 2706.8-74

    ГОСТ 2706.9-74

    ГОСТ 26743.8-86

    ГОСТ 2706.6-74

    ГОСТ 25266-82

    ГОСТ 2706.7-74

    ГОСТ 26743.7-86

    ГОСТ 2706.13-74

    ГОСТ 25742.7-83

    ГОСТ 29193-91

    ГОСТ 2706.3-74

    ГОСТ 29172-91

    ГОСТ 25742.8-85

    ГОСТ 2706.4-74

    ГОСТ 24975.2-89

    ГОСТ 29173-91

    ГОСТ 25742.4-83

    ГОСТ 29333-92

    ГОСТ 2706.5-74

    ГОСТ 33341-2015

    ГОСТ 2706.11-74

    ГОСТ 29265-91

    ГОСТ 28960-91

    ГОСТ 26295-84

    ГОСТ 5509-51

    ГОСТ 4254-76

    ГОСТ 5209-77

    ГОСТ 26624-2016

    ГОСТ 24006-80

    ГОСТ 2706.2-74

    ГОСТ 6367-52

    ГОСТ 28351-89

    ГОСТ 34425-2018

    ГОСТ 7119-77

    ГОСТ 6484-96

    ГОСТ 24975.1-2015

    ГОСТ 5243-77

    ГОСТ 28084-89

    ГОСТ 624-70

    ГОСТ 33900-2016

    ГОСТ 313-77

    ГОСТ 7850-86

    ГОСТ 7850-2013

    ГОСТ 7197-73

    ГОСТ 7579-76

    ГОСТ 9286-2012

    ГОСТ 4-84

    ГОСТ 6413-77

    ГОСТ 2768-84

    ГОСТ 33306-2015

    ГОСТ 5208-81

    ГОСТ 9585-77

    ГОСТ 7568-2018

    ГОСТ 5457-75

    ГОСТ 5208-2013

    ГОСТ 9875-88

    ГОСТ 646-84

    ГОСТ 6599-76

    ГОСТ 7927-75

    ГОСТ 25219-87

    ГОСТ 2769-92

    ГОСТ 923-80

    ГОСТ 9966-88

    ГОСТ 9593-74

    ГОСТ 6867-77

    ГОСТ ИСО 1389-2-93

    ГОСТ 9728-79

    ГОСТ EN 589-2014

    ГОСТ ISO 18611-3-2020

    ГОСТ ЭД1 7850-86

    ГОСТ 9286-89

    ГОСТ Р 50291-92

    ГОСТ Р 50301-92

    ГОСТ 8502-93

    ГОСТ Р 50263-92

    ГОСТ 7568-88

    ГОСТ 8313-88

    ГОСТ 8981-78

    ГОСТ 9536-79

    ГОСТ Р 50468-93

    ГОСТ Р 50467-93

    ГОСТ Р 50484-93

    ГОСТ ISO 22854-2015

    ГОСТ 9536-2013

    ГОСТ 9991-74

    ГОСТ 9976-94

    ГОСТ 9967-74

    ГОСТ 988-89

    ГОСТ Р 50469-93

    ГОСТ Р 56341-2015

    ГОСТ Р 56340-2015

    ГОСТ 9970-74

    ГОСТ Р 56345-2015

    ГОСТ Р 50004-92

    ГОСТ Р 56347-2015

    ГОСТ Р 57821-2017

    ГОСТ 9968-86

    ГОСТ Р 56344-2015

    ГОСТ 9385-2013

    ГОСТ Р 57827-2017

    ГОСТ Р 57828-2017

    ГОСТ Р 56343-2015

    ГОСТ Р 57824-2017

    ГОСТ Р 56348-2015

    ГОСТ Р 57243-2016

    ГОСТ Р 70286-2022

    ГОСТ Р ИСО 1390/1-93

    ГОСТ Р ИСО 1390/2-93

    ГОСТ Р ИСО 1390/3-93

    ГОСТ Р 58415-2019

    ГОСТ Р ИСО 1390/4-93

    ГОСТ Р ИСО 1390/5-93

    ГОСТ Р ИСО 1390/6-93

    ГОСТ 9385-77

    ГОСТ Р 57826-2017

    ГОСТ Р 57804-2017

    ГОСТ Р 57823-2017

    ГОСТ ISO 18611-2-2020

    ГОСТ Р 57820-2017

    ГОСТ Р 58282-2018

    ГОСТ Р 56346-2015

    ГОСТ Р 57829-2017

    ГОСТ Р 57250-2016

    ГОСТ Р 57252-2016

    ГОСТ 9805-84

    ГОСТ 6968-76

    ГОСТ Р 52250-2004

    ГОСТ Р 59441-2021

    ГОСТ Р 52574-2006

    ГОСТ Р 55878-2013

    ГОСТ Р 57251-2016

    ГОСТ Р ИСО 3839-2009

    ГОСТ Р 51999-2002

    ГОСТ Р 55066-2012