ГОСТ 28582-90

ОбозначениеГОСТ 28582-90
НаименованиеНефтепродукты. Метод определения цвета
СтатусДействует
Дата введения06.30.1991
Дата отмены-
Заменен на-
Код ОКС75.080
Текст ГОСТа


ГОСТ 28582-90
(ИСО 2049-72)


Группа Б09



МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ


НЕФТЕПРОДУКТЫ

Метод определения цвета

Petroleum products. Method for determination of colour

МКС 75.080

ОКСТУ 0209

Дата введения 1991-07-01


ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ВНЕСЕН Министерством химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР

2. Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 19.06.90 N 1645 введен в действие государственный стандарт СССР ГОСТ 28582-90, в качестве которого непосредственно применен международный стандарт ИСО 2049-72, с 01.07.91

3. ПЕРЕИЗДАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает визуальный метод определения цвета различных нефтепродуктов, например смазочных масел, печного топлива, моторного мазута и нефтяных парафинов.

2. ПРИБОРЫ

2.1. Колориметр, состоящий из источника света, цветных стандартных стекол, гнезда с крышкой, в котором помещается сосуд с образцом, и окуляра, как указано в приложении.

2.2 Сосуд для образца из прозрачного бесцветного стекла. Для арбитражных испытаний используют стеклянный цилиндр, показанный на чертеже. Для обычных испытаний можно использовать стеклянный цилиндр, применяемый при определении температур помутнения и застывания, т.е. цилиндрический сосуд с плоским дном, внутренний диаметр которого 30-33,5 мм, а высота наружной части 115-125 мм.

3. ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦА

3.1. Жидкие нефтепродукты

В цилиндр наливают образец до уровня 50 мм или более и проверяют цвет образца. Если образец непрозрачный, то его нагревают до температуры, превышающей на 6 °С температуру, при которой он становится прозрачным, и определяют цвет. Если цвет образца темнее 8 единиц по цветовой шкале (см. приложение, таблицу), то разбавляют 15 объемов образца 85 объемами разбавителя и определяют цвет смеси.

3.2. Нефтяные парафины, включая петролатум

Образец нагревают до температуры, превышающей на 11°С - 17 °С точку плавления парафина. Если цвет образца темнее 8 единиц по цветовой шкале (см. приложение, таблицу), то смешивают 15 объемов расплавленного образца с 85 объемами разбавителя, нагревают до указанной температуры и определяют цвет смеси.

3.3. Разбавитель

Керосин используют для разбавления темных образцов, указанных в пп.3.1 и 3.2. Цвет этого растворителя должен быть светлее раствора бихромата калия (KСrO), приготовленного растворением 4,8 мг чистого безводного бихромата калия в 1 дм дистиллированной воды.

4. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ

4.1. Сосуд для образца, заполненный дистиллированной водой до уровня не менее 50 мм, ставят в ячейку колориметра и при помощи стандартного стекла наблюдают цвет. Образец наливают в цилиндр, который устанавливают в другую ячейку колориметра. Оба сосуда закрывают, чтобы не проникал наружный свет.

4.2. Включив источник света колориметра, определяют цвет образца. Для этого сравнивают его со стандартными стеклами и определяют, какой эталон больше подходит по цвету к образцу.

5. ВЫРАЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Цвет образца выражают в виде условного обозначения стандартного стекла, близкого по цвету, например "Цвет 7,5 по ГОСТ 28582-90".

5.2. Если цвет образца является промежуточным между цветом двух стандартных стекол, то записывают условное обозначение более темного стекла, поставив впереди букву L, например, "Цвет L 7,5 по ГОСТ 28582-90". Если цвет образца темнее определенного стандарта стекла, то это не отмечается. Исключением является цвет образца темнее 8, обозначаемый "Цвет D 8 по ГОСТ 28582-90".

5.3. Если образец разбавлен растворителем, то после цвета смеси записывают сокращением "Разб." (Dil), например, "Цвет L 7,5 Разб. по ГОСТ 28582-90".

6. ТОЧНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ

6.1. Сходимость результатов

Расхождения между результатами двух последовательных определений, проведенных одним оператором на одном и том же приборе (с 95%-ной доверительной вероятностью), не должны превышать 0,5 цветового номера.

6.2. Воспроизводимость результатов

Расхождения между результатами двух лабораторий (с 95%-ной доверительной вероятностью), не должны превышать 0,5 цветового номера.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное


ОПИСАНИЕ КОЛОРИМЕТРА

1. Прибор должен освещать и обеспечивать наблюдение одновременно за образцом и одним из цветных стандартных стекол непосредственно или при помощи оптического окуляра. В приборе должно быть видно два поля одинакового размера и формы: одно, освещенное светом, пропускаемым стандартным стеклом, другое - светом, пропускаемым образцом. Эти поля должны располагаться симметрично у вертикальной средней линии и на некотором расстоянии друг от друга по горизонтали. Расстояние между ближайшими точками по горизонтали должно быть таким, чтобы соединяющий их отрезок прямой рассматривался под углом не менее 2° и не более 3,6°. Каждое освещенное поле образует окружность, рассматриваемую под углом 2,2°. Окружность может быть увеличена до любого размера и формы при условии, что расстояние между двумя освещенными точками по горизонтали рассматривается под углом не более 10°.

Примечание. Угол, образованный линией длиной , в плоскости, перпендикулярной визирной линии, находящейся на расстоянии от глаза наблюдателя, характеризуется значением 57,3 . Угол образованный изображением этой линии, видимой при его просматривании через окуляр с увеличением , характеризуется значением 57,3 , где - расстояние между глазом наблюдателя и плоскостью изображения

2. Источник искусственного дневного света

Источник искусственного света может быть самостоятельным или составлять одно целое с колориметром. Источник состоит из лампы с цветовой температурой 2750 К, стеклянного фильтра дневного света и отожженного матового стекла. Спектральные характеристики этих элементов должны соответствовать характеристикам рассеянного дневного света. Конкретный источник света обеспечивает просвечивающий фон яркостью (900±100) лк, при котором можно рассматривать стандартные стекла и образец. Фон, созданный освещенным матовым стеклом, не должен давать отсвечивания или теней. Источник света должен быть рассчитан таким образом, чтобы наружный свет не мешал наблюдению.

Примечания:

1. При отсутствии электрического тока колориметр может быть сконструирован таким образом, чтобы использовать рассеянный дневной свет, исключив действие прямых солнечных лучей. При использовании рассеянного дневного света непосредственно на переднем плане не должно быть цветных предметов.

2. Стеклянный фильтр дневного света считается пригодным, если при спектрофотометрической проверке он покажет коэффициент пропускания энергии излучения не менее 0,60 при длине волны 410 нм. Ход кривой должен быть плавным до точки, характеризующей коэффициент пропускания менее 0,10 при длине волны 700 нм. Кроме того, эта кривая не должна иметь ярко выраженного максимума, характерного для избытка кобальта, причем типичная кривая, характеризующая кобальт, дает повышенный коэффициент пропускания при длине волны 570 нм по отношению к прямой, проведенной между точками, характеризующими значение коэффициента при длинах волн 540 и 590 нм, а также к полосе пропускания при длине волны свыше 660 нм. Коэффициент пропускания соответствующего фильтра при длине волны 570 нм не должен превышать более чем на 0,03 значение, выраженное прямой, проведенной между точками, характеризующими коэффициент пропускания при длинах волн 540 и 590 нм. Коэффициент пропускания при длине волны 700 нм не должен превышать более чем на 0,03 значение, характеризуемое более короткой волной (например 660 нм). Соответствующий фильтр дневного света должен иметь такие же характеристики. Координаты хроматичности , , и коэффициент пропускания света (), вычисленные в соответствии со значениями спектрального коэффициента пропускания на основе эталонного источника света Международной комиссии по светотехнике, должны иметь следующие значения:

0,107-0,160;

0,314-0,330;

0,337-0,341;

0,329-0,349.

3. Цветные стандартные стекла

Цветные стекла устанавливают в положении, удобном для перемещения. Толщина стандартного стекла должна быть не менее 14 мм.

Шкала для 16 цветных стандартных стекол приводится в таблице

Цвет

Координаты хроматичности*

Коэффициент пропускания

Красный

Зеленый

Синий

0,5

0,462

0,473

0,065

0,86±0,06

1,0

0,489

0,475

0,036

0,77±0,06

1,5

0,521

0,464

0,015

0,67±0,06

2,0

0,552

0,442

0,006

0,55±0,06

2,5

0,582

0,416

0,002

0,44±0,04

3,0

0,611

0,388

0,001

0,31±0,04

3,5

0,640

0,359

0,001

0,22±0,04

4,0

0,671

0,328

0,001

0,152±0,022

4,5

0,703

0,296

0,001

0,109±0,016

5,0

0,736

0,264

0,000

0,081±0,012

5,5

0,770

0,230

0,000

0,058±0,010

6,0

0,805

0,195

0,000

0,040±0,008

6,5

0,841

0,159

0,000

0,026±0,006

7,0

0,877

0,123

0,000

0,016±0,004

7,5

0,915

0,085

0,000

0,0081±0,0016

8,0

0,956

0,044

0,000

0,0025±0,0006

______________

* Допускаемые отклонения координат хроматичности ±0,006.

Электронный текст документа

и сверен по:

Нефтепродукты. Методы анализа. Часть 3:

Сб. ГОСТов. - , 2006

Другие госты в подкатегории

    ГОСТ 10534-78

    ГОСТ 10577-78

    ГОСТ 11362-76

    ГОСТ 11010-84

    ГОСТ 12261-87

    ГОСТ 12329-2021

    ГОСТ 12329-77

    ГОСТ 12417-73

    ГОСТ 10364-90

    ГОСТ 14203-69

    ГОСТ 1461-75

    ГОСТ 1510-2022

    ГОСТ 15171-78

    ГОСТ 1520-2014

    ГОСТ 1756-2000

    ГОСТ 18499-73

    ГОСТ 1431-85

    ГОСТ 1756-52

    ГОСТ 19932-74

    ГОСТ 1510-84

    ГОСТ 20284-74

    ГОСТ 20287-91

    ГОСТ 19121-73

    ГОСТ 19932-99

    ГОСТ 21046-2015

    ГОСТ 21261-2021

    ГОСТ 1437-75

    ГОСТ 21046-86

    ГОСТ 1929-87

    ГОСТ 2070-82

    ГОСТ 21749-76

    ГОСТ 23639-79

    ГОСТ 13380-81

    ГОСТ 25371-82

    ГОСТ 2477-2014

    ГОСТ 2477-65

    ГОСТ 11362-96

    ГОСТ 26028-83

    ГОСТ 26378.0-84

    ГОСТ 26378.0-2015

    ГОСТ 25371-2018

    ГОСТ 26132-84

    ГОСТ 26378.2-2015

    ГОСТ 26378.2-84

    ГОСТ 26378.4-84

    ГОСТ 26378.4-2015

    ГОСТ 2667-82

    ГОСТ 2177-82

    ГОСТ 26378.3-84

    ГОСТ 26378.3-2015

    ГОСТ 26378.1-84

    ГОСТ 26378.1-2015

    ГОСТ 28583-90

    ГОСТ 31738-2012

    ГОСТ 25371-97

    ГОСТ 31874-2012

    ГОСТ 21261-91

    ГОСТ 32139-2019

    ГОСТ 32153-2013

    ГОСТ 32267-2013

    ГОСТ 2517-2012

    ГОСТ 2517-85

    ГОСТ 32326-2013

    ГОСТ 31873-2012

    ГОСТ 22898-78

    ГОСТ 2177-99

    ГОСТ 32335-2013

    ГОСТ 32324-2013

    ГОСТ 30050-93

    ГОСТ 32329-2013

    ГОСТ 32332-2013

    ГОСТ 32139-2013

    ГОСТ 32379-2020

    ГОСТ 32380-2020

    ГОСТ 32393-2013

    ГОСТ 32402-2013

    ГОСТ 32373-2020

    ГОСТ 29255-91

    ГОСТ 32390-2013

    ГОСТ 32344-2013

    ГОСТ 32328-2013

    ГОСТ 32333-2013

    ГОСТ 32436-2020

    ГОСТ 32392-2013

    ГОСТ 32636-2020

    ГОСТ 32643-2020

    ГОСТ 32404-2013

    ГОСТ 32501-2013

    ГОСТ 32515-2013

    ГОСТ 26976-86

    ГОСТ 33093-2014

    ГОСТ 32367-2020

    ГОСТ 32638-2020

    ГОСТ 32505-2013

    ГОСТ 33110-2014

    ГОСТ 32323-2013

    ГОСТ 32637-2020

    ГОСТ 32536-2020

    ГОСТ 33092-2014

    ГОСТ 33910-2016

    ГОСТ 32500-2013

    ГОСТ 33-82

    ГОСТ 33364-2015

    ГОСТ 34192-2017

    ГОСТ 33690-2015

    ГОСТ 4255-75

    ГОСТ 32403-2013

    ГОСТ 4333-2021

    ГОСТ 34557-2019

    ГОСТ 34658-2020

    ГОСТ 4333-87

    ГОСТ 5985-2022

    ГОСТ 34211-2017

    ГОСТ 3877-88

    ГОСТ 4333-2014

    ГОСТ 6356-75

    ГОСТ 6370-2018

    ГОСТ 33848-2016

    ГОСТ 32327-2013

    ГОСТ 6307-75

    ГОСТ 33111-2014

    ГОСТ 6793-74

    ГОСТ 6258-85

    ГОСТ 5344-82

    ГОСТ 8581-2021

    ГОСТ 32635-2020

    ГОСТ 6370-83

    ГОСТ 8674-58

    ГОСТ 8852-74

    ГОСТ 6997-77

    ГОСТ 9549-80

    ГОСТ 33-2000

    ГОСТ 6994-74

    ГОСТ 34659-2020

    ГОСТ 33905-2016

    ГОСТ 6948-81

    ГОСТ 5985-79

    ГОСТ 6243-75

    ГОСТ ISO 20847-2014

    ГОСТ ISO 2049-2015

    ГОСТ 9827-75

    ГОСТ 33768-2015

    ГОСТ ISO 2160-2013

    ГОСТ 9490-75

    ГОСТ 34660-2020

    ГОСТ ISO 3405-2013

    ГОСТ 3900-85

    ГОСТ ISO 3675-2014

    ГОСТ 33550-2015

    ГОСТ ISO 3679-2017

    ГОСТ ISO 14596-2016

    ГОСТ ISO 16591-2015

    ГОСТ ISO 3771-2013

    ГОСТ ISO 8681-2013

    ГОСТ Р 51069-97

    ГОСТ ISO 13357-2-2013

    ГОСТ ISO 2719-2013

    ГОСТ EN 12916-2017

    ГОСТ EN 12916-2012

    ГОСТ Р 51634-2000

    ГОСТ ISO 3733-2013

    ГОСТ ISO 6614-2013

    ГОСТ ISO 8754-2013

    ГОСТ 34661-2020

    ГОСТ ISO 7120-2015

    ГОСТ ISO 2719-2017

    ГОСТ Р 52532-2006

    ГОСТ 7163-84

    ГОСТ Р 51947-2002

    ГОСТ Р 52559-2006

    ГОСТ Р 52947-2019

    ГОСТ Р 51933-2002

    ГОСТ Р 52063-2003

    ГОСТ Р 51946-2002

    ГОСТ Р 52946-2008

    ГОСТ 33-2016

    ГОСТ Р 52947-2008

    ГОСТ Р 54267-2010

    ГОСТ Р 51942-2010

    ГОСТ Р 52570-2006

    ГОСТ 8997-89

    ГОСТ ISO 7624-2013

    ГОСТ Р 57033-2016

    ГОСТ ISO 6618-2013

    ГОСТ Р 52659-2006

    ГОСТ Р 59609-2021

    ГОСТ Р 54268-2010

    ГОСТ Р 59683-2021

    ГОСТ Р 54281-2010

    ГОСТ Р 54286-2010

    ГОСТ Р 52658-2006

    ГОСТ Р 53581-2009

    ГОСТ Р 54323-2011

    ГОСТ Р 52030-2003

    ГОСТ Р 52954-2013

    ГОСТ Р ЕН 13016-1-2008

    ГОСТ Р 51859-2002

    ГОСТ ISO 3839-2017

    ГОСТ Р 57038-2016

    ГОСТ Р 53203-2008

    ГОСТ ISO 6619-2013

    ГОСТ Р ЕН 14078-2010

    ГОСТ Р ИСО 10307-1-2009

    ГОСТ Р 53708-2009

    ГОСТ Р ИСО 3675-2007

    ГОСТ Р ЕН ИСО 14596-2008

    ГОСТ Р ЕН 14109-2009

    ГОСТ Р 54278-2010

    ГОСТ Р ЕН ИСО 2719-2008

    ГОСТ Р 57037-2016

    ГОСТ Р ИСО 13736-2010

    ГОСТ Р 54288-2010

    ГОСТ Р ЕН 14331-2010

    ГОСТ Р 54277-2010

    ГОСТ Р ЕН ИСО 22854-2010

    ГОСТ Р 54279-2010

    ГОСТ Р 53707-2009

    ГОСТ Р 57036-2016

    ГОСТ Р ЕН 13132-2008

    ГОСТ Р ЕН 1601-2007