ГОСТ 27313-95

ОбозначениеГОСТ 27313-95
НаименованиеТопливо твердое минеральное. Обозначение показателей качества и формулы пересчета результатов анализа для различных состояний топлива
СтатусЗаменен
Дата введения01.01.1997
Дата отмены-
Заменен наГОСТ 27313-2015
Код ОКС75.160.10
Текст ГОСТа


ГОСТ 27313-95
(ИСО 1170-77)

Группа А19



МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ



ТОПЛИВО ТВЕРДОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ



Обозначение показателей качества и формулы пересчета результатов анализа для различных состояний топлива



Solid mineral fuel. Symbols of analytical results and formulae for calculation of analyses to different bases

МКС 75.160.10

ОКСТУ 0309

Дата введения 1997-01-01



Предисловие

1 РАЗРАБОТАН МТК 179 "Уголь и продукты его переработки", институтом горючих ископаемых (ИГИ)

ВНЕСЕН Госстандартом России

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 8 от 12 октября 1995 г.)

За принятие проголосовали:

Наименование государства

Наименование национального органа по стандартизации

Азербайджанская Республика

Азгосстандарт

Республика Казахстан

Госстандарт Республики Казахстан

Российская Федерация

Госстандарт России

Республика Таджикистан

Таджикский государственный центр по стандартизации, метрологии и сертификации

Туркменистан

Главная государственная инспекция Туркменистана

Украина

Госстандарт Украины

3 Приложение А к настоящему стандарту представляет собой полный аутентичный текст ИСО 1170-77* "Уголь и кокс. Пересчет результатов анализа на различные состояния"

________________

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

4 Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 11 апреля 1996 г. N 275 межгосударственный стандарт ГОСТ 27313-95 (ИСО 1170-77) введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1997 г.

5 ВЗАМЕН ГОСТ 27313-89

6 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Апрель 2003 г.

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на бурые и каменные угли, антрациты, лигниты, горючие сланцы, торф, кокс, продукты механической и термической переработки (далее - топливо) и устанавливает обозначения показателей качества и формулы пересчета результатов анализа для различных состояний топлива.

2 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1 Показатель качества топлива обозначается символом с двумя индексами: уточняющим (нижним) и выражающим состояние топлива (верхним).

В ИСО 1170 (приложение А) все индексы располагают внизу справа от символа, сначала уточняющие, потом - выражающие состояние топлива.

2.2 В настоящем стандарте применяют следующие термины:

2.2.1 Рабочее состояние топлива (индекс r) - состояние топлива с таким содержанием общей влаги и зольностью, с которыми оно добывается, отгружается или используется.

2.2.2 Аналитическое состояние топлива (индекс а) - состояние аналитической пробы топлива, влажность которого доведена до равновесного состояния с влажностью воздуха в лабораторном помещении.

2.2.3 Сухое состояние топлива (индекс d) - состояние топлива, не содержащего влаги (кроме гидратной).

2.2.4 Сухое беззольное состояние топлива (верхний индекс daf) - условное состояние топлива, не содержащего влаги (кроме гидратной) и золы.

2.2.5 Органическая масса топлива (индекс о) - условное состояние топлива, не содержащего влаги и минеральной массы.

2.2.6 Влажное беззольное состояние топлива (индекс af) - условное состояние топлива, не содержащего золы, с влажностью, равной максимальной влагоемкости.

3 ОБОЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ТВЕРДОГО ТОПЛИВА

Обозначения показателей приведены в таблице 1.

Таблица 1

Показатель

Обозначение показателя

Индекс для обозначения состояния топлива

рабочего
r

анали-
тического
а

сухого
d

сухого беззольного
daf

органи-
ческой массы
о

1 Общая влага

-

-

-

-

1.1 Внешняя влага

-

-

-

-

1.2 Влага воздушно-сухого топлива

-

-

-

-

-

2 Влага аналитической пробы

-

-

-

-

3 Максимальная влагоемкость

-

-

-

-

-

4 Гидратная влага

-

-

5 Минеральная масса

-

-

6 Диоксид углерода из карбонатов угля

-

-

7 Зольность

-

-

8 Выход летучих веществ

-

8.1 Выход летучих веществ горючих

-

8.2 Выход летучих веществ негорючих

-

-

9 Выход летучих веществ (объемный)

-

10 Нелетучий остаток

-

-

11 Нелетучий углерод (расчетная величина)

-

12 Высшая теплота сгорания

12.1 Высшая теплота сгорания влажного беззольного топлива (расчетная величина)

-

-

-

-

-

13 Низшая теплота сгорания (расчетная величина)

14 Общий углерод

-

-

14.1 Органический углерод (расчетная величина)

14.2 Неорганический углерод

-

-

15 Общий водород

-

15.1 Органический водород (расчетная величина)

15.2 Неорганический водород (расчетная величина)

-

-

16 Азот

17 Кислород (определяемая величина)

18 Кислород (расчетная величина)

19 Общая сера

-

-

20 Сульфидная сера

-

-

21 Пиритная сера

-

-

22 Сульфатная сера

-

-

23 Элементарная сера

-

-

24 Органическая сера (расчетная величина)

25 Горючая сера

26 Сера минеральной массы

-

-

27 Сера золы

-

-

28 Летучая сера (полукоксования)

-

29 Сера в полукоксе

-

-

30 Летучая сера (коксование)

-

31 Сера в коксе

-

-

32 Сера по смыву бомбы

-

-

33 Фосфор

-

-

34 Хлор

-

-

35 Мышьяк

-

-

36 Вход толуольного экстракта

37 Содержание восков в толуольном экстракте

38 Содержание смол в толуольном экстракте

(ацетоновый экстракт)

39 Гуминовые кислоты

40 Гуминовые кислоты свободные

41 Кажущаяся плотность

-

-

-

42 Действительная плотность

-

-

-

-

43 Пористость

-

-

-

-

44 Удельная поверхность

-

-

-

45 Насыпная плотность

-

-

-

46 Плавкость золы

46.1 Температура спекания

-

-

-

-

-

46.2 Температура начала деформации

-

-

-

-

-

46.3 Температура плавления

-

-

-

-

-

46.4 Температура жидко-
плавкого состояния

-

-

-

-

-

47 Вязкость плавленной золы

-

-

-

-

-

48 Температура возгорания

-

-

-

-

-

49 Индекс абразивности

-

-

-

-

50 Индекс размолоспособности

-

-

-

-

50.1 Метод Хардгров

-

-

-

-

50.2 Метод ВТИ

-

-

-

-

51 Реакционная способность по

-

-

-

-

-

52 Реакционная способность по

-

-

-

-

-

53 Реакционная способность по

-

-

-

-

-

54 Показатель отражения витринита

-

-

-

-

-

54.1 Среднее значение произвольного показателя отражения витринита (в иммерсии)

-

-

-

-

-

54.2 Среднее значение максимального показателя отражения витринита (в иммерсии)

-

-

-

-

-

54.3 Среднее значение произвольного показателя отражения витринита (в воздухе)

-

-

-

-

-

54.4 Среднее значение максимального показателя отражения витринита (в воздухе)

-

-

-

-

-

55 Показатель анизотропии отражения

-

-

-

-

-

56 Мацеральный состав

56.1 Гуминит

-

-

-

-

-

56.2 Витринит

-

-

-

-

-

56.3 Инертинит

-

-

-

-

-

56.4 Липтинит

-

-

-

-

-

56.5 Семивитринит

-

-

-

-

-

57 Индекс спекаемости по Рогу

-

-

-

-

58 Индекс свободного вспучивания

-

-

-

-

59 Дилатометрические показатели по Одиберу-
Арну

59.1 Максимальное сжатие

-

-

-

-

59.2 Максимальное расширение

-

-

-

-

59.3 Температура начала пластического состояния

-

-

-

-

59.4 Температура максимального сжатия

-

-

-

-

59.5 Температура максимального расширения

-

-

-

-

60 Тип кокса по Грей-Кингу

-

-

-

-

61 Пластометрические показатели по Сапожникову

61.1 Пластометрическая усадка

-

-

-

-

61.2 Толщина пластометрического слоя

-

-

-

-

62 Показатели текучести в пластическом состоянии по Гизелеру

62.1 Температура начала пластического состояния

-

-

-

-

62.2 Температура максимальной текучести

-

-

-

-

62.3 Температура затвердевания

-

-

-

-

62.4 Максимальная текучесть

-

-

-

-

63 Давление вспучивания

-

-

-

-

64 Выход продуктов полукоксования

64.1 Полукокс

-

-

64.2 Полукокс (беззольный)

-

64.3 Безводная смола

-

64.4 Пирогенетическая вода

-

64.5 Газ

-

64.6 Пек

-

65 Выход продуктов коксования

65.1 Кокс

-

-

62.2 Кокс (беззольный)

-

65.3 Безводная смола

-

65.4 Пирогенетическая вода

-

65.5 Газ

-

65.6 Пек

-

66 Механические свойства кокса

66.1 Прочность по МИКУМ

-

-

-

-

66.2 Прочность по Ирсид

-

-

-

-

66.3 Истираемость по МИКУМ

-

-

-

-

66.4 Истираемость по Ирсид

-

-

-

-

66.5 Прочность на сбрасывание

-

-

-

-

66.6 Прочность на сжатие

-

-

-

-

Примечания

1 Знак "-" означает, что показатели в соответствующем состоянии топлива не могут быть определены или рассчитаны.

2 Для обозначения химических элементов, не приведенных в таблице 1, определяемых в топливе и золе, используют принятые общие обозначения, при этом для элементов, определяемых в золе, прибавляют нижний индекс А.

3 Показатель плавкости золы (46) должен быть увязан с показателями рабочей атмосферы, например: - температура плавления в окислительной атмосфере; - в восстановительной атмосфере; - в полувосстановительной атмосфере.

4 При обозначении вязкости плавленой золы (47) в скобках указывают температуру, при которой определяли вязкость, например: - вязкость золы при 1400 °С.

4 ФОРМУЛЫ ПЕРЕСЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ СОСТОЯНИЙ ТОПЛИВА

4.1 Результаты анализа топлива, за исключением кажущейся плотности, пересчитывают на различные его состояния по таблице 2.

Таблица 2

Состояние топлива

Формула пересчета в состояние топлива

1

1

1

1

1

4.2 Низшую теплоту сгорания пересчитывают на различные состояния топлива по таблице 3.

Таблица 3

Состояние топлива

Формула пересчета в состояние топлива

1

1

4.3 Низшую теплоту сгорания на различные состояния топлива, исходя из высшей теплоты сгорания, пересчитывают по формулам:

; (1)


; (2)


; (3)


; (4)


, (5)

где - теплота парообразования воды, равная 24,42 кДж в расчете на 0,01 кг (на 1%) воды;

8,94 - коэффициент пересчета массы водорода на воду.

4.4 Высшую теплоту сгорания на влажное беззольное состояние, исходя из высшей теплоты сгорания сухого беззольного топлива, пересчитывают по формуле

, (6)

где


. (7)

При определении высшей теплоты сгорания на влажное беззольное состояние для целей классификации зольность угля вычисляют с учетом максимальной влагоемкости по формуле

.

4.5 Низшую теплоту сгорания от одной общей влаги () на другую () пересчитывают по формуле

. (8)

4.6 Результаты определения элементного состава, высшей теплоты сгорания для топлива с влажностью пересчитывают на влажность умножением на фактор пересчета , а для топлива с зольностью при пересчете на зольность (при ) - умножением на фактор .

4.7 При содержании диоксида углерода из карбонатов 2% в формулах пересчета (таблица 2) величины , , заменяют на ; ; .

4.8 При анализе высокозольных топлив с содержанием гидратной влаги 2% в формулах пересчета (таблица 2) величины , , заменяют на ; ; .

4.9 При анализе высокозольных топлив с содержанием гидратной влаги 2% показатели выхода летучих веществ и содержания водорода рассчитывают с учетом поправки на гидратную влагу.

4.10 Массовую долю минеральной массы в аналитической пробе топлива вычисляют по формуле

. (9)

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(справочное)

Пересчет результатов анализа угля и кокса на различные состояния (ИСО 1170-77)

А.1 Назначение и область применения

В настоящем стандарте приведены формулы пересчета результатов анализа углей и коксов на различные состояния топлива.

Рассмотрены поправки к некоторым определяемым показателям, необходимые для пересчета на другие состояния угля.

А.2 Ссылки

ИСО 157-75 Уголь каменный. Методы определения форм серы

ИСО 334-75 Уголь и кокс. Определение общей серы. Методы Эшка

ИСО 351-84 Уголь и кокс. Определение общей серы. Методы высокотемпературного сожжения.

ИСО 352-81 Уголь и кокс. Определение хлора. Метод высокотемпературного сожжения

ИСО 562-81 Уголь каменный и кокс. Определение выхода летучих веществ

ИСО 587-81 Уголь и кокс. Метод определения хлора с использованием смеси Эшка

ИСО 602-83 Уголь. Метод определения минерального вещества

ИСО 609-75 Уголь и кокс. Определение углерода и водорода. Метод высокотемпературного сожжения

ИСО 625-75 Уголь и кокс. Определение углерода и водорода. Метод Либиха

ИСО 925-80 Уголь каменный. Определение диоксида углерода из карбонатов. Гравиметрический метод

ИСО 1928-76 Твердое минеральное топливо. Определение высшей теплоты сгорания в калориметрической бомбе и расчет низшей теплоты сгорания

ИСО 1994-76 Уголь каменный. Определение кислорода

А.3 Сущность метода

Для пересчета результатов анализа с одного состояния топлива на другое умножают этот результат на значение, рассчитанное по формуле, приведенной в таблице.

А.4 Пересчеты результатов анализа угля

А.4.1 Введение

При анализе углей определение обычно проводят, используя воздушно-сухую аналитическую пробу. Однако результаты этих анализов иногда необходимо выразить на другие состояния топлива (воздушно-сухое, рабочее, сухое, сухое беззольное и сухое, свободное от минеральных масс).

Результаты анализа пересчитывают на другое состояние с использованием соответствующей формулы, приведенной в таблице.

При определении некоторых параметров происходит изменение минеральной массы топлива, и в этих случаях в результат, полученный при анализе воздушно-сухой пробы, необходимо вносить поправку перед пересчетом его на свободное от минеральной массы состояние.

Величина этой поправки зависит от состава и количества минеральной массы в пробе. Для расчета поправки при анализе пробы следует пользоваться формулой, регламентированной национальным стандартом страны, предоставившей пробу, и приведенной вместе с результатами анализа.

Показатели, которые могут быть выражены на сухое, свободное от минеральной массы состояние, приведены в А.4.3-А.4.10.

Если результат, выраженный на сухое, свободное от минеральной массы состояние, необходимо пересчитать на любое другое состояние, то к результату полученному по формулам 4.3-4.10, сначала прибавляют значение поправки, а затем умножают на соответствующий множитель, приведенный в таблице.

А.4.2 Условные обозначения

Ниже приведены условные обозначения с индексами (воздушно-сухое состояние), (рабочее состояние), (сухое состояние), (сухое, беззольное состояние), (сухое, свободное от минеральной массы состояние), применяемые в последующих разделах:

- зольность аналитической пробы, % (по массе);

- массовая доля углерода в аналитической пробе, %;

- массовая доля хлора в аналитической пробе, %;

- массовая доля диоксида углерода из карбонатов в аналитической пробе топлива, %;

- высшая теплота сгорания при постоянном объеме аналитической пробы топлива;

- поправка к массовой доле кислорода, полученная по формуле, регламентированной соответствующим национальным стандартом;

- поправка к массовой доле хлора, полученная по формуле, регламентированной соответствующим национальным стандартом;

- поправка к массовой доле водорода, полученная по формуле, регламентированной соответствующим национальным стандартом;

- поправка к выходу летучих веществ, полученная по формуле, регламентированной соответствующим национальным стандартом;

- массовая доля водорода в аналитической пробе, %;

- массовая доля влаги в аналитической пробе, %;

- массовая доля минеральной массы в аналитической пробе, % (примечание);

- массовая доля азота в аналитической пробе топлива, %;

- массовая доля кислорода в аналитической пробе, %;

- массовая доля органической серы в аналитической пробе, %;

- массовая доля пиритной серы в аналитической пробе, %;

- массовая доля сульфатной серы в аналитической пробе, %;

- массовая доля общей серы в аналитической пробе, %;

- выход летучих веществ из аналитической пробы, % (по массе).

А.4.3 Углерод

В ИСО 609 и ИСО 625 указано, что при высоком содержании диоксида углерода из карбонатов эквивалентную ему массовую долю углерода вычитают из массовой доли углерода воздушно-сухой пробы:

,

где - массовая доля диоксида углерода из карбонатов, определяемая из воздушно-сухой аналитической пробы по ИСО 925, %.

А.4.4 Водород

Массовая доля водорода, выраженная на воздушно-сухое состояние пробы, представлена водородом органической массы и водородом гидратной воды в минеральной массе топлива (ИСО 609 и ИСО 625). При расчете величины следует вычесть водород, присутствующий в виде влаги воздушно-сухой пробы.

Прежде чем рассчитывать массовую долю органического водорода на сухое, свободное от минеральной массы состояние, следует вычесть водород минеральной массы. Поскольку экспериментальное определение водорода минеральной массы затруднено, его рассчитывают исходя из количества и вероятного состава минеральной массы

.

А.4.5 Азот

Азот не содержится в минеральной составляющей угля, поэтому массовую долю азота в расчете на сухое, свободное от минеральной массы состояние, определяют по формуле

.

А.4.6 Сера

Общая сера воздушно-сухой пробы (ИСО 334 и ИСО 351) состоит из органической серы , пиритной серы и сульфатной серы . Пиритную серу и сульфатную серу определяют экспериментально, органическую серу определяют по разности (ИСО 157). Таким образом массовую долю органической серы на сухое, свободное от минеральной массы состояние, вычисляют по формуле

.

А.4.7 Кислород

Кислород, определяемый прямым методом (ИСО 1994), состоит из кислорода, органической массы угля, кислорода карбонатов (в виде диоксида углерода) и кислорода силикатов (в виде гидратной воды). Прежде чем рассчитывать кислород органической массы угля на сухое, свободное от минеральной массы состояние, необходимо вычесть кислород минеральной массы

.

"Кислород по разности" рассчитывают по результатам элементного анализа, представленным на сухое, свободное от минеральной массы состояние, вычитанием величины из 100.

А.4.8 Хлор

Хлор, определяемый в аналитической пробе (ИСО 352 и ИСО 587), состоит из хлора минеральной массы и хлора органической массы угля. Прежде чем рассчитать массовую долю хлора на сухое, свободное от минеральной массы состояние, необходимо из массовой доли хлора в воздушно-сухой пробе вычесть массовую долю неорганического хлора

.

А.4.9 Летучие вещества

В условиях определения выхода летучих веществ (ИСО 562) происходит потеря части минеральной массы пробы, которая зависит от количества и природы минералов. Прежде чем рассчитать выход летучих веществ на сухое, свободное от минеральной массы состояние, необходимо внести поправку, учитывающую потери серы, гидратной воды, диоксида углерода и хлора

.

А.4.10 Высшая теплота сгорания

Высшая теплота сгорания (при постоянном объеме) воздушно-сухой аналитической пробы состоит из теплоты сгорания угольного вещества, теплоты сгорания пирита (до оксида железа III и диоксида серы). Прежде чем рассчитать теплоту сгорания на сухое, свободное от минеральной массы состояние, необходимо внести поправку, учитывающую теплоту сгорания пирита до оксида железа (III) (12,690 кДж/моль):

.

Расчет низшей теплоты сгорания приведен в ГОСТ 147.

А.5 Пересчеты результатов анализа кокса

Результаты анализа кокса могут быть выражены на воздушно-сухое (ad), рабочее (ar), сухое (d) и сухое беззольное (daf) состояния. Эти величины вычисляют, используя формулы, приведенные в таблице, после подстановки числовых значений вместо символов.

Расчет результатов анализа кокса на сухое, свободное от минеральной массы состояние, не производится.

Таблица

Формулы* для пересчета результатов анализа на различные состояния топлива

Сос-
тоя-
ние топ-
лива

Аналитическое (воздушно-сухое)
ad

Рабочее
ar

Сухое
d

Сухое беззольное
daf

Сухое, свободное от минеральной массы
dmmf

ad

ar

d

daf

dmmf

* Формулы для пересчета результатов на рабочее состояние можно использовать для пересчета результатов анализа на топливо в любом состоянии влажности, например, на топливо в состоянии максимальной влагоемкости или пластовой влаги.

Примечание

Минеральная масса

Для того, чтобы пересчитать результаты анализа углей на свободное от минеральной массы состояние, необходимо знать общее количество минеральной массы в пробе; эту величину определяют из воздушно-сухой аналитической пробы по ИСО 602.

Если необходимо рассчитать количество минеральной массы, исходя из зольности, применяют формулы, которые учитывают химические процессы, происходящие при озолении пробы.

Основными при озолении являются следующие процессы:

а) выделение гидратной воды из силикатов;

б) выделение диоксида углерода из карбонатов;

в) выделение хлора из хлоридов;

г) окисление пирита до оксида железа (III) с потерей серы;

д) поглощение серы основными оксидами.

Поправки, соответствующие последним четырем процессам, можно вычислить достаточно точно на основании прямого определения показателей. Поправку на присутствие гидратной воды силикатов, которая бывает больше суммы остальных поправок, учитывают редко, так как из-за сложности определения она недостаточно точна. Содержание гидратной воды колеблется от 5 до 20% в различных частях мира и поэтому не существует единой общепризнанной формулы для расчета этой поправки. В национальных стандартах регламентированы разные формулы для подсчета гидратной воды силикатов.

Если необходимо рассчитать, а не определить количество минеральной массы, следует использовать формулу, регламентированную национальным стандартом страны, где был добыт уголь. Соответствующая ссылка обязательна.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(справочное)

Соотношение обозначений, приведенных в ГОСТ 27313 и ИСО 1170

Показатель

Обозначение показателей

ГОСТ 27313

ИСО 1170

Влага

Общая сера

Сера сульфатная

Теплота сгорания высшая

Рабочее состояние

Аналитическое состояние (воздушно-сухое)

Органическая масса (состояние топлива без влаги и минеральной массы)

ПРИЛОЖЕНИЕ В
(справочное)

Алфавитный указатель показателей качества твердого топлива

Показатель качества

Номер показателя по таблице 1

Азот

16

Влага аналитической пробы

2

Влага внешняя

1.1

Влага воздушно-сухого топлива

1.2

Влага гидратная

4

Влага общая

1

Влагоемкость максимальная

3

Вода коксования пирогенетическая

65.4

Вода полукоксования пирогенетическая

64.4

Водород неорганический

15.2

Водород общий

15

Водород органический

15.1

Выход летучих веществ

8

Выход летучих веществ горючих

8.1

Выход летучих веществ негорючих

8.2

Выход летучих веществ объемных

9

Выход продуктов коксования

65

Выход продуктов полукоксования

64

Выход толуольного экстракта

36

Вязкость плавленной золы

47

Газ коксования

65.5

Газ полукоксования

64.5

Давление вспучивания

63

Диоксид углерода из карбонатов угля

6

Зольность

7

Индекс абразивности

49

Индекс размолоспособности

50

Индекс размолоспособности по методу ВТИ

50.2

Индекс размолоспособности по методу Хардгров

50.1

Индекс свободного вспучивания

58

Индекс спекаемости по Рогу

57

Истираемость по Ирсид

66.4

Истираемость по МИКУМ

66.3

Кислород (определяемый)

17

Кислород (расчетный)

18

Кислоты гуминовые общие

39

Кислоты гуминовые свободные

40

Кокс

65.1

Кокс беззольный

65.2

Масса минеральная

5

Мышьяк

35

Остаток нелетучий

10

Пек коксования

65.6

Пек полукоксования

64.6

Пирогенетическая вода коксования

65.4

Пирогенетическая вода полукоксования

64.4

Плавкость золы

46

Пластометрическая усадка

61.1

Пластометрические показатели по Сапожникову

61

Плотность действительная

42

Плотность кажущаяся

41

Плотность насыпная

45

Поверхность удельная

44

Показатели дилатометрические по Одиберу-Арну

59

Показатели текучести в пластическом состоянии по Гизелеру

62

Показатель анизотропии отражения

55

Показатель отражения витринита

54

Показатель отражения витринита максимальный (в воздухе)

54.4

Показатель отражения витринита максимальный (в иммерсии)

54.2

Показатель отражения витринита произвольный (в воздухе)

54.3

Показатель отражения витринита произвольный (в иммерсии)

54.1

Полукокс

64.1

Полукокс беззольный

64.2

Пористость

43

Прочность на сбрасывание

66.5

Прочность на сжатие

66.6

Прочность по Ирсид

66.2

Прочность по МИКУМ

66.1

Реакционная способность по

51

Реакционная способность по

53

Реакционная способность по

52

Свойства кокса механические

66

Сера в коксе

31

Сера в полукоксе

29

Сера горючая

25

Сера золы

27

Сера летучая (коксование)

30

Сера летучая (полукоксование)

28

Сера минеральной массы

26

Сера общая

19

Сера органическая

24

Сера пиритная

21

Сера по смыву бомбы

32

Сера сульфатная

22

Сера сульфидная

20

Сера элементарная

23

Сжатие максимальное

59.1

Смола коксования безводная

65.3

Смола полукоксования безводная

64.3

Содержание восков в толуольном экстракте

37

Содержание смол в толуольном экстракте

38

Состав мацеральный

56

Температура возгорания

48

Температура жидкоплавкого состояния золы

46.4

Температура затвердевания

62.3

Температура максимального расширения

59.5

Температура максимального сжатия

59.4

Температура максимальной текучести

62.2

Температура начала деформации золы

46.2

Температура начала пластического состояния по Гизелеру

62.1

Температура начала пластического состояния по Одиберу-Арну

59.3

Температура плавления золы

46.3

Температура спекания золы

46.1

Теплота сгорания высшая

12

Теплота сгорания высшая влажного беззольного топлива

12.1

Теплота сгорания низшая

13

Тип кокса по Грей-Кингу

60

Толщина пластического слоя

61.2

Углерод нелетучий

11

Углерод неорганический

14.2

Углерод общий

14

Углерод органический

14.1

Фосфор

33

Хлор

34

УДК 662.62.002.611:006.354

МКС 75.160.10

А19

ОКСТУ 0309

Ключевые слова: уголь бурый, каменный; антрацит, сланцы горючие, торф, кокс, обозначение показателей качества, формулы пересчета

Электронный текст документа
и сверен по:

М.: ИПК Издательство стандартов, 2003

Другие госты в подкатегории

    ГОСТ 1012-2013

    ГОСТ 10196-62

    ГОСТ 1038-75

    ГОСТ 10433-75

    ГОСТ 10585-2013

    ГОСТ 10585-99

    ГОСТ 10089-89

    ГОСТ 10220-82

    ГОСТ 11022-95

    ГОСТ 10200-83

    ГОСТ 10585-75

    ГОСТ 10373-75

    ГОСТ 10650-72

    ГОСТ 10835-78

    ГОСТ 11303-2013

    ГОСТ 11014-2001

    ГОСТ 11303-75

    ГОСТ 10227-2013

    ГОСТ 10227-86

    ГОСТ 11305-83

    ГОСТ 11130-75

    ГОСТ 10200-2017

    ГОСТ 11065-90

    ГОСТ 11304-75

    ГОСТ 11304-2013

    ГОСТ 11802-88

    ГОСТ 11804-76

    ГОСТ 11130-2013

    ГОСТ 12308-89

    ГОСТ 11239-76

    ГОСТ 11311-76

    ГОСТ 10650-2013

    ГОСТ 11306-83

    ГОСТ 11306-2013

    ГОСТ 13673-76

    ГОСТ 11305-2013

    ГОСТ 13674-78

    ГОСТ 13674-2013

    ГОСТ 147-2013

    ГОСТ 13672-76

    ГОСТ 14298-79

    ГОСТ 12308-2013

    ГОСТ 11623-89

    ГОСТ 14921-2018

    ГОСТ 13673-2013

    ГОСТ 1567-83

    ГОСТ 14921-78

    ГОСТ 14834-2014

    ГОСТ 1667-68

    ГОСТ 12433-83

    ГОСТ 1720-76

    ГОСТ 1012-72

    ГОСТ 16106-2019

    ГОСТ 17644-83

    ГОСТ 10679-76

    ГОСТ 11126-2019

    ГОСТ 12525-85

    ГОСТ 11382-76

    ГОСТ 15489.2-2018

    ГОСТ 18132-72

    ГОСТ 17749-72

    ГОСТ 17751-79

    ГОСТ 13210-72

    ГОСТ 13455-91

    ГОСТ 18597-73

    ГОСТ 19723-74

    ГОСТ 1709-75

    ГОСТ 11126-88

    ГОСТ 20448-90

    ГОСТ 19006-73

    ГОСТ 20924-75

    ГОСТ 2084-77

    ГОСТ 21290-75

    ГОСТ 17750-72

    ГОСТ 18598-73

    ГОСТ 21291-75

    ГОСТ 1928-2019

    ГОСТ 21289-75

    ГОСТ 1928-79

    ГОСТ 21103-75

    ГОСТ 1567-97

    ГОСТ 22254-92

    ГОСТ 22387.5-77

    ГОСТ 14920-79

    ГОСТ 22387.4-77

    ГОСТ 23083-78

    ГОСТ 10478-93

    ГОСТ 22054-76

    ГОСТ 23781-87

    ГОСТ 20448-2018

    ГОСТ 22055-76

    ГОСТ 21708-96

    ГОСТ 24160-80

    ГОСТ 2059-95

    ГОСТ 24764-81

    ГОСТ 24160-2014

    ГОСТ 24701-2013

    ГОСТ 25927-83

    ГОСТ 25927-95

    ГОСТ 24701-81

    ГОСТ 25950-83

    ГОСТ 2408.4-98

    ГОСТ 21443-75

    ГОСТ 27044-86

    ГОСТ 26370-84

    ГОСТ 26801-86

    ГОСТ 2408.1-95

    ГОСТ 2160-92

    ГОСТ 24676-2017

    ГОСТ 25828-83

    ГОСТ 22986-78

    ГОСТ 27154-86

    ГОСТ 27588-2020

    ГОСТ 25784-83

    ГОСТ 27589-2020

    ГОСТ 27578-2018

    ГОСТ 22667-82

    ГОСТ 27588-91

    ГОСТ 2669-81

    ГОСТ 27577-87

    ГОСТ 17323-71

    ГОСТ 27768-88

    ГОСТ 27894.0-88

    ГОСТ 27589-91

    ГОСТ 27894.2-88

    ГОСТ 25543-2013

    ГОСТ 2408.3-95

    ГОСТ 27314-91

    ГОСТ 2093-82

    ГОСТ 28245-89

    ГОСТ 27894.6-88

    ГОСТ 27894.9-88

    ГОСТ 28577.0-90

    ГОСТ 27894.1-88

    ГОСТ 28577.1-90

    ГОСТ 28577.2-90

    ГОСТ 28577.3-90

    ГОСТ 10538-87

    ГОСТ 27894.8-88

    ГОСТ 27894.11-88

    ГОСТ 22985-90

    ГОСТ 28781-90

    ГОСТ 28935-91

    ГОСТ 28946-2020

    ГОСТ 28357-89

    ГОСТ 29026-91

    ГОСТ 28946-91

    ГОСТ 22985-2017

    ГОСТ 27894.10-88

    ГОСТ 28572-90

    ГОСТ 30404-94

    ГОСТ 29064-91

    ГОСТ 305-82

    ГОСТ 27894.5-88

    ГОСТ 305-2013

    ГОСТ 29087-91

    ГОСТ 27578-87

    ГОСТ 27894.7-88

    ГОСТ 31872-2019

    ГОСТ 147-95

    ГОСТ 27894.3-88

    ГОСТ 28656-2019

    ГОСТ 28812-90

    ГОСТ 31871-2012

    ГОСТ 1932-93

    ГОСТ 3168-93

    ГОСТ 29040-91

    ГОСТ 31872-2012

    ГОСТ 3122-67

    ГОСТ 32353-2013

    ГОСТ 27894.4-88

    ГОСТ 32338-2013

    ГОСТ 28828-90

    ГОСТ 29040-2018

    ГОСТ 32346-2013

    ГОСТ 3213-91

    ГОСТ 32348-2013

    ГОСТ 32347-2013

    ГОСТ 32464-2013

    ГОСТ 32248-2013

    ГОСТ 32510-2013

    ГОСТ 32345-2013

    ГОСТ 32340-2013

    ГОСТ 28743-93

    ГОСТ 32465-2013

    ГОСТ 32977-2022

    ГОСТ 32975.2-2014

    ГОСТ 32462-2013

    ГОСТ 32975.3-2014

    ГОСТ 32511-2013

    ГОСТ 32978-2014

    ГОСТ 32349-2013

    ГОСТ 32513-2013

    ГОСТ 32976-2014

    ГОСТ 32339-2013

    ГОСТ 32988-2014

    ГОСТ 32990-2014

    ГОСТ 32989.3-2014

    ГОСТ 32987-2014

    ГОСТ 32979-2014

    ГОСТ 32508-2013

    ГОСТ 32350-2013

    ГОСТ 32514-2013

    ГОСТ 32401-2013

    ГОСТ 27379-87

    ГОСТ 32989.1-2014

    ГОСТ 32977-2014

    ГОСТ 32989.2-2014

    ГОСТ 33104-2014

    ГОСТ 32985-2014

    ГОСТ 28656-90

    ГОСТ 32595-2013

    ГОСТ 33112-2014

    ГОСТ 33018-2014

    ГОСТ 33156-2014

    ГОСТ 33132-2014

    ГОСТ 33103.7-2017

    ГОСТ 33131-2014

    ГОСТ 32984-2014

    ГОСТ 33103.4-2017

    ГОСТ 33162-2014

    ГОСТ 33158-2014

    ГОСТ 33103.3-2017

    ГОСТ 33195-2014

    ГОСТ 33103.5-2017

    ГОСТ 33113-2014

    ГОСТ 33077-2014

    ГОСТ 33196-2014

    ГОСТ 33192-2014

    ГОСТ 33197-2014

    ГОСТ 33288-2015

    ГОСТ 33298-2015

    ГОСТ 33255-2015

    ГОСТ 33256-2015

    ГОСТ 33304-2015

    ГОСТ 33297-2015

    ГОСТ 33193-2014

    ГОСТ 33157-2014

    ГОСТ 27313-2015

    ГОСТ 33296-2015

    ГОСТ 33253-2015

    ГОСТ 3340-88

    ГОСТ 33130-2014

    ГОСТ 33365-2015

    ГОСТ 33012-2014

    ГОСТ 33300-2015

    ГОСТ 33360-2015

    ГОСТ 32507-2013

    ГОСТ 33198-2014

    ГОСТ 33508-2015

    ГОСТ 33103.6-2017

    ГОСТ 33343-2015

    ГОСТ 33511-2015

    ГОСТ 33510-2015

    ГОСТ 33512.3-2015

    ГОСТ 33359-2015

    ГОСТ 33564-2015

    ГОСТ 33576-2015

    ГОСТ 33578-2015

    ГОСТ 33502-2015

    ГОСТ 33513-2015

    ГОСТ 33577-2015

    ГОСТ 3338-2015

    ГОСТ 33507-2015

    ГОСТ 33509-2015

    ГОСТ 33194-2014

    ГОСТ 3338-68

    ГОСТ 33461-2015

    ГОСТ 33617-2015

    ГОСТ 33580-2015

    ГОСТ 33585-2015

    ГОСТ 33103.2-2017

    ГОСТ 33588-2015

    ГОСТ 33621-2015

    ГОСТ 33624-2015

    ГОСТ 33625-2015

    ГОСТ 33515-2015

    ГОСТ 33654-2022

    ГОСТ 33252-2015

    ГОСТ 33582-2015

    ГОСТ 33501-2015

    ГОСТ 33614-2015

    ГОСТ 33516-2015

    ГОСТ 33583-2015

    ГОСТ 33872-2016

    ГОСТ 33622-2015

    ГОСТ 33618-2015

    ГОСТ 33586-2015

    ГОСТ 33903-2016

    ГОСТ 33584-2015

    ГОСТ 33755-2016

    ГОСТ 33299-2015

    ГОСТ 33589-2015

    ГОСТ 34089-2017

    ГОСТ 33908-2016

    ГОСТ 33587-2015

    ГОСТ 34090.1-2017

    ГОСТ 33654-2015

    ГОСТ 34090.2-2017

    ГОСТ 33909-2016

    ГОСТ 33901-2016

    ГОСТ 33627-2015

    ГОСТ 33906-2016

    ГОСТ 33913-2016

    ГОСТ 33912-2016

    ГОСТ 34429-2018

    ГОСТ 34858-2022

    ГОСТ 34195-2017

    ГОСТ 34194-2017

    ГОСТ 34239-2017

    ГОСТ 34240-2017

    ГОСТ 4095-75

    ГОСТ 4338-74

    ГОСТ 4339-74

    ГОСТ 33899-2016

    ГОСТ 4790-80

    ГОСТ 34241-2017

    ГОСТ 4.105-2014

    ГОСТ 4806-79

    ГОСТ 33907-2016

    ГОСТ 5066-2018

    ГОСТ 5.1261-72

    ГОСТ 34238-2017

    ГОСТ 4668-75

    ГОСТ 5066-91

    ГОСТ 4338-91

    ГОСТ 5396-77

    ГОСТ 5445-2020

    ГОСТ 4039-88

    ГОСТ 5953-81

    ГОСТ 5445-79

    ГОСТ 33911-2016

    ГОСТ 5954.2-2020

    ГОСТ 34091-2017

    ГОСТ 34092-2017

    ГОСТ 5954.2-91

    ГОСТ 34210-2017

    ГОСТ 5953-93

    ГОСТ 5954.1-2020

    ГОСТ 6321-92

    ГОСТ 6382-91

    ГОСТ 5954.1-91

    ГОСТ 6667-75

    ГОСТ 5953-2020

    ГОСТ 6263-2020

    ГОСТ 7423-55

    ГОСТ 511-82

    ГОСТ 6382-2001

    ГОСТ 33902-2016

    ГОСТ 7847-2020

    ГОСТ 7846-73

    ГОСТ 7978-74

    ГОСТ 8606-2015

    ГОСТ 6263-80

    ГОСТ 8606-72

    ГОСТ 33898-2016

    ГОСТ 8448-2019

    ГОСТ 8489-85

    ГОСТ 33626-2015

    ГОСТ 8935-2020

    ГОСТ 8929-2020

    ГОСТ 511-2015

    ГОСТ 9326-90

    ГОСТ 34236-2017

    ГОСТ 9434-75

    ГОСТ 8935-77

    ГОСТ 8929-75

    ГОСТ 8448-78

    ГОСТ 8.649-2015

    ГОСТ 7847-73

    ГОСТ 9144-79

    ГОСТ 9880-2019

    ГОСТ 6073-75

    ГОСТ 9950-2020

    ГОСТ 9963-84

    ГОСТ 9951-73

    ГОСТ 9880-76

    ГОСТ 9950-83

    ГОСТ 9.023-74

    ГОСТ 8226-82

    ГОСТ 9521-2017

    ГОСТ 8606-93

    ГОСТ EN 116-2013

    ГОСТ 8226-2015

    ГОСТ ИСО 1013-95

    ГОСТ 5439-76

    ГОСТ EN 13016-1-2013

    ГОСТ 9949-76

    ГОСТ EN 15376-2014

    ГОСТ ISO 13758-2013

    ГОСТ 33563-2015

    ГОСТ EN 15484-2014

    ГОСТ EN 15195-2014

    ГОСТ EN 12177-2013

    ГОСТ ISO 13736-2009

    ГОСТ ISO 3013-2016

    ГОСТ ISO 13757-2013

    ГОСТ ISO 4257-2013

    ГОСТ ISO 20884-2012

    ГОСТ ISO 20884-2016

    ГОСТ ISO 20846-2016

    ГОСТ 4790-2017

    ГОСТ ISO 20846-2012

    ГОСТ 4790-93

    ГОСТ ISO 3734-2016

    ГОСТ ISO 6297-2015

    ГОСТ ISO 8216-3-2013

    ГОСТ ISO 4256-2013

    ГОСТ ISO 12156-1-2012

    ГОСТ ISO 6245-2016

    ГОСТ EN 14078-2016

    ГОСТ Р 50837.2-95

    ГОСТ EN 13132-2012

    ГОСТ ISO 8819-2013

    ГОСТ ISO 6251-2013

    ГОСТ ISO 5165-2014

    ГОСТ ISO 7536-2015

    ГОСТ ISO 5275-2017

    ГОСТ EN 1601-2017

    ГОСТ Р 50921-96

    ГОСТ Р 50902-96

    ГОСТ Р 50902-2011

    ГОСТ Р 50837.7-95

    ГОСТ Р 50837.4-95

    ГОСТ 9326-2002

    ГОСТ Р 50837.1-95

    ГОСТ Р 51062-97

    ГОСТ Р 51062-2011

    ГОСТ Р 50837.8-95

    ГОСТ Р 51313-99

    ГОСТ Р 50994-96

    ГОСТ Р 50837.5-95

    ГОСТ Р 51105-97

    ГОСТ Р 51661.1-2000

    ГОСТ Р 51661.2-2000

    ГОСТ Р 51587-2000

    ГОСТ EN 237-2013

    ГОСТ Р 51661.3-2000

    ГОСТ Р 51213-98

    ГОСТ Р 51586-2000

    ГОСТ Р 50837.6-95

    ГОСТ Р 51661.4-2000

    ГОСТ ISO 8973-2013

    ГОСТ Р 50837.3-95

    ГОСТ Р 50921-2005

    ГОСТ 33108-2014

    ГОСТ EN 1601-2012

    ГОСТ Р 51588-2000

    ГОСТ Р 51925-2002

    ГОСТ Р 51925-2011

    ГОСТ 33106-2014

    ГОСТ Р 52050-2003

    ГОСТ Р 52067-2003

    ГОСТ ISO 3993-2013

    ГОСТ Р 51104-97

    ГОСТ Р 51971-2002

    ГОСТ Р 51105-2020

    ГОСТ Р 52201-2004

    ГОСТ Р 52332-2022

    ГОСТ Р 51930-2002

    ГОСТ Р 52332-2005

    ГОСТ Р 51972-2002

    ГОСТ Р 52087-2003

    ГОСТ Р 52068-2003

    ГОСТ ISO 9162-2013

    ГОСТ Р 52256-2004

    ГОСТ Р 52709-2019

    ГОСТ Р 52755-2007

    ГОСТ Р 51942-2002

    ГОСТ Р 51941-2002

    ГОСТ Р 51866-2002

    ГОСТ Р 52911-2020

    ГОСТ Р 51661.5-2000

    ГОСТ Р 52050-2020

    ГОСТ Р 52917-2008

    ГОСТ Р 52257-2004

    ГОСТ Р 53355-2018

    ГОСТ Р 53356-2009

    ГОСТ Р 53200-2008

    ГОСТ Р 53706-2009

    ГОСТ Р 52911-2008

    ГОСТ Р 52340-2005

    ГОСТ Р 52087-2018

    ГОСТ Р 52709-2007

    ГОСТ Р 53357-2013

    ГОСТ Р 53357-2009

    ГОСТ Р 51942-2019

    ГОСТ Р 53199-2008

    ГОСТ Р 52660-2006

    ГОСТ Р 52714-2018

    ГОСТ Р 54184-2010

    ГОСТ Р 53355-2009

    ГОСТ Р 53718-2009

    ГОСТ Р 54188-2010

    ГОСТ Р 54185-2010

    ГОСТ Р 53715-2009

    ГОСТ Р 54189-2010

    ГОСТ Р 54192-2010

    ГОСТ Р 54190-2010

    ГОСТ Р 52240-2004

    ГОСТ Р 53717-2009

    ГОСТ Р 54211-2010

    ГОСТ Р 52954-2008

    ГОСТ Р 54186-2010

    ГОСТ Р 54212-2010

    ГОСТ Р 54214-2015

    ГОСТ Р 54191-2010

    ГОСТ Р 54219-2010

    ГОСТ Р 52050-2006

    ГОСТ Р 54214-2010

    ГОСТ Р 54223-2010

    ГОСТ Р 54187-2010

    ГОСТ Р 54224-2010

    ГОСТ Р 54215-2010

    ГОСТ Р 54230-2010

    ГОСТ Р 53605-2009

    ГОСТ Р 53714-2009

    ГОСТ Р 54225-2010

    ГОСТ Р 54218-2010

    ГОСТ Р 54217-2010

    ГОСТ Р 54232-2010

    ГОСТ Р 54237-2022

    ГОСТ Р 54233-2010

    ГОСТ Р 54226-2010

    ГОСТ Р 54235-2010

    ГОСТ Р 54216-2010

    ГОСТ Р 54238-2010

    ГОСТ Р 53716-2009

    ГОСТ Р 54231-2010

    ГОСТ Р 54213-2015

    ГОСТ ISO 13909-8-2013

    ГОСТ 33103.1-2014

    ГОСТ Р 54229-2010

    ГОСТ Р 54239-2018

    ГОСТ Р 54213-2010

    ГОСТ Р 54239-2010

    ГОСТ Р 54251-2010

    ГОСТ Р 54244-2010

    ГОСТ Р 54248-2010

    ГОСТ Р 54234-2010

    ГОСТ Р 54283-2010

    ГОСТ Р 54228-2010

    ГОСТ Р 54245-2010

    ГОСТ Р 54262-2010

    ГОСТ Р 54280-2010

    ГОСТ Р 54241-2010

    ГОСТ Р 54269-2010

    ГОСТ Р 52368-2005

    ГОСТ Р 54332-2011

    ГОСТ Р 54221-2010

    ГОСТ Р 54290-2010

    ГОСТ Р 55110-2012

    ГОСТ Р 54274-2010

    ГОСТ Р 55111-2012

    ГОСТ Р 54236-2010

    ГОСТ Р 54240-2010

    ГОСТ Р 54242-2020

    ГОСТ Р 54289-2010

    ГОСТ Р 52714-2007

    ГОСТ Р 54250-2010

    ГОСТ Р 55121-2012

    ГОСТ 33103.1-2017

    ГОСТ Р 55118-2012

    ГОСТ Р 55112-2012

    ГОСТ Р 54237-2010

    ГОСТ Р 54285-2010

    ГОСТ Р 55123-2012

    ГОСТ Р 55125-2012

    ГОСТ Р 54282-2010

    ГОСТ Р 55120-2012

    ГОСТ Р 55128-2012

    ГОСТ Р 55115-2012

    ГОСТ Р 55117-2012

    ГОСТ Р 55122-2012

    ГОСТ Р 54261-2010

    ГОСТ Р 55124-2012

    ГОСТ Р 55133-2012

    ГОСТ Р 55113-2012

    ГОСТ Р 54299-2010

    ГОСТ Р 54982-2012

    ГОСТ Р 55475-2013

    ГОСТ Р 54287-2010

    ГОСТ Р 55552-2013

    ГОСТ Р 55551-2013

    ГОСТ Р 55549-2013

    ГОСТ Р 55116-2012

    ГОСТ Р 55131-2012

    ГОСТ Р 55132-2012

    ГОСТ Р 55566-2013

    ГОСТ Р 55660-2013

    ГОСТ Р 55869-2013

    ГОСТ Р 55546-2013

    ГОСТ Р 55661-2013

    ГОСТ Р 55548-2013

    ГОСТ Р 54227-2010

    ГОСТ Р 55874-2013

    ГОСТ Р 55957-2014

    ГОСТ Р 55550-2013

    ГОСТ Р 55956-2014

    ГОСТ Р 55547-2013

    ГОСТ Р 55960-2014

    ГОСТ Р 56147-2014

    ГОСТ Р 55961-2014

    ГОСТ Р 55958-2014

    ГОСТ Р 55959-2014

    ГОСТ Р 55873-2013

    ГОСТ Р 55955-2014

    ГОСТ Р 56868-2016

    ГОСТ Р 56870-2016

    ГОСТ Р 56146-2014

    ГОСТ Р 56871-2016

    ГОСТ Р 55523-2013

    ГОСТ Р 55493-2013

    ГОСТ Р 55879-2013

    ГОСТ Р 56866-2016

    ГОСТ Р 56883-2016

    ГОСТ Р 55126-2012

    ГОСТ Р 56867-2016

    ГОСТ Р 55114-2012

    ГОСТ Р 56882-2016

    ГОСТ Р 56888-2016

    ГОСТ Р 56886-2016

    ГОСТ Р 56889-2016

    ГОСТ Р 56887-2016

    ГОСТ Р 55130-2012

    ГОСТ Р 56890-2016

    ГОСТ Р 56881-2016

    ГОСТ Р 56884-2016

    ГОСТ Р 57040-2016

    ГОСТ Р 57039-2016

    ГОСТ Р 58221-2018

    ГОСТ Р 57658-2017

    ГОСТ Р 57016-2016

    ГОСТ Р 58440-2019

    ГОСТ Р 56885-2016

    ГОСТ Р 59045-2020

    ГОСТ Р 58255-2018

    ГОСТ Р 55553-2013

    ГОСТ Р 58914-2020

    ГОСТ Р 59244-2020

    ГОСТ Р 59245-2020

    ГОСТ Р 57431-2017

    ГОСТ Р 59249-2020

    ГОСТ Р 59250-2020

    ГОСТ Р 59013-2020

    ГОСТ Р 59012-2020

    ГОСТ Р 59253-2020

    ГОСТ Р 59251-2020

    ГОСТ Р 59254-2020

    ГОСТ Р 59256-2020

    ГОСТ Р 59257-2020

    ГОСТ Р 59176-2020

    ГОСТ Р 59261-2020

    ГОСТ Р 59255-2020

    ГОСТ Р 56869-2016

    ГОСТ Р 59592-2021

    ГОСТ Р 59248-2020

    ГОСТ Р 70204-2022

    ГОСТ Р 70205-2022

    ГОСТ Р 59258-2020

    ГОСТ Р 70206-2022

    ГОСТ Р 59161-2020

    ГОСТ Р 70207-2022

    ГОСТ Р 70208-2022

    ГОСТ Р 70211-2022

    ГОСТ Р 70263-2022

    ГОСТ Р 59014-2020

    ГОСТ Р 70209-2022

    ГОСТ Р 70264-2022

    ГОСТ Р 59262-2020

    ГОСТ Р 59015-2020

    ГОСТ Р 58227-2018

    ГОСТ Р 59177-2020

    ГОСТ Р 59264-2020

    ГОСТ Р 55129-2012

    ГОСТ Р ЕН ИСО 20847-2010

    ГОСТ Р ЕН ИСО 7536-2007

    ГОСТ Р 56720-2015

    ГОСТ Р 56718-2015

    ГОСТ Р 55868-2013

    ГОСТ Р 59593-2021

    ГОСТ Р ИСО 13909-1-2010

    ГОСТ Р 59252-2020

    ГОСТ Р 55997-2014

    ГОСТ Р ИСО 12156-1-2006

    ГОСТ Р ИСО 15585-2009

    ГОСТ Р ЕН 15195-2011

    ГОСТ Р ИСО 13909-6-2013

    ГОСТ Р ЕН 12177-2008

    ГОСТ Р ЕН ИСО 12205-2007

    ГОСТ Р ЕН 12916-2008

    ГОСТ Р ИСО 5275-2009

    ГОСТ Р ИСО 13759-2010

    ГОСТ Р ИСО 3734-2009

    ГОСТ Р ЕН ИСО 20846-2006

    ГОСТ Р 54220-2010

    ГОСТ Р ЕН 237-2008

    ГОСТ Р ИСО 13909-5-2013

    ГОСТ Р 55119-2012

    ГОСТ Р ЕН ИСО 3405-2007

    ГОСТ Р 54484-2011

    ГОСТ Р 55127-2012

    ГОСТ Р ИСО 18283-2010

    ГОСТ Р 54275-2010

    ГОСТ Р 56873-2016