ГОСТ 8930-94

ОбозначениеГОСТ 8930-94
НаименованиеУгли каменные. Метод определения окисленности
СтатусЗаменен
Дата введения01.01.1996
Дата отмены-
Заменен наГОСТ 8930-2015
Код ОКС73.040
Текст ГОСТа


ГОСТ 8930-94

Группа А19


МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

УГЛИ КАМЕННЫЕ

Метод определения окисленности

Hard coals. Method for determination of oxidation

ОКСТУ 0309

Дата введения 1996-01-01



Предисловие

1 РАЗРАБОТАН МТК 179, Институтом горючих ископаемых Минтопэнерго Российской Федерации

ВНЕСЕН Госстандартом России

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 6-94 от 21 октября 1994 г.)

За принятие проголосовали:

Наименование государства

Наименование национального органа по стандартизации

Республика Азербайджан

Азгосстандарт

Республика Армения

Армгосстандарт

Республика Беларусь

Белстандарт

Республика Грузия

Грузстандарт

Республика Казахстан

Госстандарт Республики Казахстан

Кыргызская Республика

Кыргызстандарт

Республика Молдова

Молдовастандарт

Российская Федерация

Госстандарт России

Республика Узбекистан

Узгосстандарт

Украина

Госстандарт Украины

3 Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 15 декабря 1994 N 318 межгосударственный стандарт ГОСТ 8930-94 "Угли каменные. Метод определения окисленности" введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1996 г.

4 ВЗАМЕН ГОСТ 8930-79

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на каменные угли (угли среднего ранга) и устанавливает петрографический метод определения их окисленности.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 147-74* Топливо твердое. Метод определения высшей теплоты сгорания и вычисление низшей теплоты сгорания

______________

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 147-95, здесь и далее по тексту. - .

ГОСТ 1186-87 Угли каменные. Метод определения пластометрических показателей

ГОСТ 8719-90 Угли бурые, каменные и антрацит. Метод определения гигроскопической влаги

ГОСТ 9284-75 Стекла предметные для микропрепаратов. Технические условия

ГОСТ 9815-75 Угли бурые, каменные, антрацит и горючие сланцы. Метод отбора пластовых проб

ГОСТ 10742-81* Угли бурые, каменные, антрацит, горючие сланцы и угольные брикеты. Методы отбора и подготовки проб для лабораторных испытаний

________________

* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать: ГОСТ 10742-71. - .

ГОСТ 12112-78 Угли бурые. Метод определения петрографического состава

ГОСТ 13739-78 Масло иммерсионное для микроскопии. Технические требования

ГОСТ 9414.2-93 Уголь каменный и антрацит. Методы петрографического анализа. Часть 2. Метод подготовки образцов угля

3 СУЩНОСТЬ МЕТОДА

Сущность метода заключается в исследовании под микроскопом в отраженном свете аншлиф-брикета угля и количественном определении по микропризнакам отношения площади выветрелых участков к его общей площади точечным методом.

4 МЕТОД ОТБОРА ПРОБ

4.1 Отбор и подготовка проб по ГОСТ 10742 и ГОСТ 9815.

5 АППАРАТУРА, МАТЕРИАЛЫ И РЕАКТИВЫ

5.1 Микроскоп металлографический (МИМ-8), минералогический (МИН-9:МИН-11), биологический (МБИ-6, МБИ-11 и МБИ-15) или другой, позволяющий проводить исследование в отраженном свете в воздушной и иммерсионной средах и обеспечивающий общее увеличение от 250 до 600. Окуляр микроскопа должен иметь перекрестие из тонких линий.

5.2 Препаратоводитель СТ-12 или другой позволяющий передвигать образец в горизонтальном и вертикальном направлениях с одинаковым шагом, равным 0,5-0,6 мм. Перемещение в горизонтальном направлении предпочтительно проводить с помощью счетного механизма, а в перпендикулярном можно выполнять вручную.

5.3 Счетчик для регистрации числа точек наблюдения. Применяют интеграционное устройство (МИУ), пушинтегратор системы Глаголева или счетчик, используемый в медицине при определении лейкоцитарной формулы крови.

5.4 Оборудование для установки образца, включающее предметные стекла по ГОСТ 9284, пластилин и пресс для установки поверхности препарата параллельно предметному стеклу.

5.5 Масло иммерсионное по ГОСТ 13739 с показателем преломления =1,515-1,520 при температуре 20-25 °С.

6 ПОДГОТОВКА К АНАЛИЗУ

6.1 Приготовление аншлиф-брикетов - по ГОСТ Р 50177.2.

7 ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

7.1 Микроскоп приводят в рабочее положение в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией.

На предметный столик микроскопа устанавливают препаратоводитель и присоединяют его к счетчику.

Нажатием на клавиши счетчика проверяют и при необходимости регулируют движение препаратоводителя по предметному столику микроскопа. При применении интеграционного устройства (МИУ) работу с ним проводят согласно прилагаемой к нему инструкции.

7.2 Аншлиф-брикет, предварительно наклеенный на предметное стекло, закрепляют в лапках препаратоводителя.

На поверхность брикета наносят иммерсионное масло, производят фокусировку и наблюдают изображение в микроскопе при увеличении 250-600, идентифицируя по микропризнакам угольное вещество, находящееся на пересечении линий.

7.3 Окисленность анализируемой пробы определяют по наличию выветрелой массы.

Микрофотографии аншлиф-брикетов неокисленного угля и окисленных углей различной степени выветрелости выполненные при увеличении 400 приведены в приложении на рисунках 1-7.

На рисунке 1 приведен неокисленный уголь без признаков выветрелости.

Выветрелость углей определяют по следующим микропризнакам:

наличие клиновидных и разветвленных трещин в угольных зернах (рисунки 2-4). В менее окисленных углях трещины имеют клиновидную форму и располагаются по краям угольных зерен (рисунок 2). В более окисленном угле трещины выветрелости распространяются в глубину зерна и при этом приобретают ветвистое строение (рисунки 3 и 4);

наличие дезинтеграции угольных зерен (рисунки 5 и 7). Дезинтеграция наблюдается под микроскопом в виде нарушения монолитности угольных зерен многочисленными трещинами. Появление дезинтеграции зерен в угле указывают на большую глубину процесса окисления;

снижение рельефа в наиболее окисленных участках угля (рисунки 6 и 7);

наличие пустот и каверн выщелачивания, резко выделяющихся черным цветом на общем светлом фоне полированного угля (рисунки 3-7).

7.4 При проведении анализа отдельно проводят подсчет попавших на пересечении линий окуляра выветрелых и невыветрелых площадей аншлиф-брикета. При попадании на пересечение окуляра связующего вещества отсчет не производят.

Брикет передвигают на один шаг в направлении слева направо и ведут подсчет вдоль всего образца. В конце брикет перемещают на шаг примерно такой же длины в перпендикулярном направлении и ведут подсчет в обратном направлении, параллельном предыдущему и т.д.

Выбирают такую длину шага, которая обеспечивает равномерный подсчет точек по всей поверхности брикета.

Всего делают не менее 400 подсчетов точек.

7.5 На одном образце проводят два определения.

7.6 При исследовании зоны окисления углей рекомендуется одновременно с петрографическим анализом определять теплоту сгорания по ГОСТ 147, гигроскопическую влагу по ГОСТ 8719 и для спекающихся углей - пластометрические показатели по ГОСТ 1186.

8 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

8.1 Окисленность пробы угля () в процентах рассчитывают по формуле

,

где - число точек выветрелых площадей аншлиф-брикета;

- число точек невыветрелых площадей аншлиф-брикета.

За окончательный результат принимают среднее арифметическое результатов двух определений.

Допускаемое расхождение между результатами двух определений по каждому образцу при доверительной вероятности Р=0,95 не должно превышать 5%.

При получении результатов с расхождением более 5% производят третье определение. За окончательный результат принимают среднее арифметическое результатов двух наиболее близких определений.

Результаты определений рассчитывают до первого десятичного знака, окончательные результаты округляют до целых чисел.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное


Микрофотографии аншлиф-брикетов углей различной степени выветрелости

Неокисленный уголь

Рисунок 1


Начальная стадия выветрелости, появление краевых клиновидных трещин

Рисунок 2

Увеличение клиновидных и образование ветвистых трещин и появление каверн

Рисунок 3

Дальнейшее увеличение клиновидных и ветвистых трещин, каверн и пустот выщелачивания

Рисунок 4


Высокая степень выветрелости угля. Появление дезинтеграции частиц угля и пустот выщелачивания

Рисунок 5

Высокая степень выветрелости угля. Увеличение количества трещин и снижение рельефа в местах их развития

Рисунок 6

Высокая степень выветрелости угля. Полная дезинтеграция угольных зерен с образованием каверн, снижением показателя отражения и рельефа

Рисунок 7

________________________________________________________________________

УДК 662.62:543:06:006.354 А19 ОКСТУ 0309

Ключевые слова: уголь каменный, испытание, окисленность, петрографический метод

________________________________________________________________________

Электронный текст документа

и сверен по:

М.: ИПК Издательство стандартов, 1995

Другие госты в подкатегории

    ГОСТ 10020-88

    ГОСТ 10101-86

    ГОСТ 10355-86

    ГОСТ 10658-87

    ГОСТ 11014-81

    ГОСТ 10100-84

    ГОСТ 11056-77

    ГОСТ 10969-91

    ГОСТ 11762-87

    ГОСТ 1137-64

    ГОСТ 12093-87

    ГОСТ 11055-78

    ГОСТ 11223-88

    ГОСТ 1186-2014

    ГОСТ 12711-77

    ГОСТ 14834-86

    ГОСТ 15489.2-93

    ГОСТ 16094-78

    ГОСТ 17070-2014

    ГОСТ 15489.1-93

    ГОСТ 14056-77

    ГОСТ 17321-2015

    ГОСТ 1817-64

    ГОСТ 1186-87

    ГОСТ 19242-73

    ГОСТ 10175-75

    ГОСТ 1932-82

    ГОСТ 19339-88

    ГОСТ 1916-75

    ГОСТ 13324-94

    ГОСТ 15490-70

    ГОСТ 10742-71

    ГОСТ 17621-89

    ГОСТ 20330-91

    ГОСТ 16126-91

    ГОСТ 21290-2018

    ГОСТ 21291-2018

    ГОСТ 21489-76

    ГОСТ 21289-2018

    ГОСТ 2408.1-88

    ГОСТ 2013-75

    ГОСТ 25543-82

    ГОСТ 2111-2014

    ГОСТ 21206-75

    ГОСТ 2408.3-90

    ГОСТ 2111-75

    ГОСТ 28991-91

    ГОСТ 28992-91

    ГОСТ 28993-91

    ГОСТ 2057-94

    ГОСТ 23227-78

    ГОСТ 26898-86

    ГОСТ 28974-91

    ГОСТ 28823-90

    ГОСТ 29085-91

    ГОСТ 25543-88

    ГОСТ 12112-78

    ГОСТ 32352-2013

    ГОСТ 30100-93

    ГОСТ 32247-2013

    ГОСТ 32356-2013

    ГОСТ 30827-2002

    ГОСТ 32355-2013

    ГОСТ 32561-2013

    ГОСТ 18384-73

    ГОСТ 12113-94

    ГОСТ 29086-91

    ГОСТ 32351-2013

    ГОСТ 32354-2013

    ГОСТ 33503-2015

    ГОСТ 32558-2013

    ГОСТ 33620-2015

    ГОСТ 33814-2016

    ГОСТ 4794-75

    ГОСТ 33623-2015

    ГОСТ 5636-87

    ГОСТ 7241-88

    ГОСТ 7429-89

    ГОСТ 7491-87

    ГОСТ 4794-97

    ГОСТ 7492-89

    ГОСТ 7494-87

    ГОСТ 33619-2015

    ГОСТ 7714-75

    ГОСТ 8010-87

    ГОСТ 32246-2013

    ГОСТ 8011-74

    ГОСТ 8152-88

    ГОСТ 8153-86

    ГОСТ 30313-95

    ГОСТ 8154-88

    ГОСТ 8158-86

    ГОСТ 32991-2014

    ГОСТ 8163-87

    ГОСТ 8166-87

    ГОСТ 8167-87

    ГОСТ 7754-89

    ГОСТ 8188-87

    ГОСТ 8298-89

    ГОСТ 8297-87

    ГОСТ 7752-74

    ГОСТ 8302-87

    ГОСТ 8455-87

    ГОСТ 8583-87

    ГОСТ 8658-68

    ГОСТ 28663-90

    ГОСТ 8719-90

    ГОСТ 9318-91

    ГОСТ 9517-76

    ГОСТ 7303-90

    ГОСТ 18635-73

    ГОСТ 2160-2015

    ГОСТ 9743-87

    ГОСТ 9516-92

    ГОСТ 9744-87

    ГОСТ 9748-87

    ГОСТ ISO 13909-1-2018

    ГОСТ 32981-2014

    ГОСТ 8858-93

    ГОСТ 9521-74

    ГОСТ 8930-2015

    ГОСТ ISO 13909-4-2018

    ГОСТ ISO 647-2018

    ГОСТ Р 50176-92

    ГОСТ Р 50255-92

    ГОСТ 9414.2-93

    ГОСТ 32982-2014

    ГОСТ ISO 13909-3-2018

    ГОСТ Р 51591-2000

    ГОСТ 32980-2014

    ГОСТ ISO 21398-2016

    ГОСТ 9414.3-93

    ГОСТ Р 50904-96

    ГОСТ ISO 15585-2013

    ГОСТ 32983-2014

    ГОСТ Р 52243-2004

    ГОСТ Р 51957-2002

    ГОСТ Р 52242-2004

    ГОСТ Р 52609-2006

    ГОСТ 9517-94

    ГОСТ Р 54247-2010

    ГОСТ ISO 13909-2-2018

    ГОСТ Р 56357-2015

    ГОСТ Р 56358-2015

    ГОСТ Р 57010-2016

    ГОСТ Р 54246-2010

    ГОСТ Р 56359-2015

    ГОСТ Р 52911-2013

    ГОСТ Р 55663-2013

    ГОСТ Р 57017-2016

    ГОСТ Р 59259-2020

    ГОСТ Р 57018-2016

    ГОСТ Р 70210-2022

    ГОСТ 30404-2013

    ГОСТ Р 52205-2004

    ГОСТ Р 57021-2016

    ГОСТ 9815-75

    ГОСТ Р 57011-2016

    ГОСТ Р 57012-2016

    ГОСТ Р 55662-2013

    ГОСТ 30404-2000

    ГОСТ Р 55659-2013

    ГОСТ Р 54222-2010

    ГОСТ Р 54243-2010

    ГОСТ 9414-74

    ГОСТ Р 54242-2010

    ГОСТ 33656-2015

    ГОСТ Р 59260-2020

    ГОСТ ISO 13909-7-2013