ГОСТ 33113-2014

ОбозначениеГОСТ 33113-2014
НаименованиеТопливо базовое биодизельное В100 и смеси биодизельные. Определение содержания механических примесей лабораторным фильтрованием
СтатусДействует
Дата введения07.01.2016
Дата отмены-
Заменен на-
Код ОКС75.160.20
Текст ГОСТа


ГОСТ 33113-2014



МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ТОПЛИВО БАЗОВОЕ БИОДИЗЕЛЬНОЕ В100 И СМЕСИ БИОДИЗЕЛЬНЫЕ

Определение содержания механических примесей лабораторным фильтрованием

Biodiesel B100 blend stock and biodiesel blends. Determination of particulate contamination by laboratory filtration



МКС 75.160.20

Дата введения 2016-07-01

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 Федеральным государственным унитарным предприятием "Всероссийский научно-исследовательский центр стандартизации, информации и сертификации сырья, материалов и веществ" (ФГУП "ВНИЦСМВ") на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 5

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 14 ноября 2014 г. N 72-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по MK (ИСО 3166) 004-97

Код страны по MK (ИСО 3166) 004-97

Сокращенное наименование национального органа по стандартизации

Армения

AM

Минэкономики Республики Армения

Беларусь

BY

Госстандарт Республики Беларусь

Киргизия

KG

Кыргызстандарт

Россия

RU

Росстандарт

Таджикистан

TJ

Таджикстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 мая 2015 г. N 488-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 33113-2014 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2016 г.

5 Настоящий стандарт идентичен стандарту ASTM D 7321-11* "Стандартный метод испытания для определения загрязненности частицами эфиров базового биодизельного топлива B100 и биодизельных смесей лабораторным фильтрованием" ("Standard test method for test method for particulate contamination of biodiesel B100 blend stock biodiesel esters and biodiesel blends by laboratory filtration", IDT).

________________

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

Стандарт разработан Подкомитетом D02.14 "Стабильность и чистота жидких топлив" Комитета ASTM D02 "Нефтяные топлива и смазочные материалы".

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ 1.5 (подраздел 3.6).

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

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

7 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Август 2019 г.

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"

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает определение содержания механических примесей в базовом биодизельном топливе В100, соответствующем ASTM D 6751, и биодизельных смесях ВХХ, приготовленных с использованием топлива N 1 и N 2 по ASTM D 396 и ASTM D 975.

Примечание 1 - Среднедистиллятные топлива с температурой вспышки не выше 38°С воспламеняются от разрядов статического электричества при фильтрации топлива через неправильно присоединенные или заземленные стекловолоконные фильтровальные системы. Подробное обсуждение образования статического электричества и разрядов приведено в ASTM D 4865.

1.2 Значения в единицах системы СИ считаются стандартными.

1.3 В настоящем стандарте не предусмотрено рассмотрение всех вопросов обеспечения безопасности, связанных с его использованием. Пользователь настоящего стандарта несет ответственность за установление соответствующих правил по технике безопасности и охране здоровья, а также определяет целесообразность применения законодательных ограничений перед его использованием.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарта использованы нормативные ссылки на следующие стандарты. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных - последнее издание (включая все изменения).

_________________

Уточнить ссылки на стандарты ASTM можно на сайте www.astm.org или в службе поддержки клиентов ASTM: service@astm.org. В информационном томе ежегодного сборника стандартов ASTM (Annual Book of ASTM Standards) следует обращаться к сводке стандартов ежегодного сборника стандартов на странице сайта.

ASTM D 396, Standard specification for fuel oils (Стандартная спецификация на нефтяные топлива)

ASTM D 975, Standard specification for diesel fuel oils (Стандартная спецификация на дизельные топлива)

ASTM D 1193, Standard specification for reagent water (Стандартная спецификация на реактив воду)

ASTM D 4057, Standard practice for manual sampling of petroleum and petroleum products (Стандартная практика ручного отбора проб нефти и нефтепродуктов)

ASTM D 4865, Standard guide for generation and dissipation of static electricity in petroleum fuel systems (Стандартное руководство по генерированию и рассеиванию статического электричества в системах для нефтяного топлива)

ASTM D 6751, Standard specification for biodiesel fuel blend stock (B100) for middle distillate fuels [Стандартная спецификация на базовое биодизельное топливо (B100) и смесь с среднедистиллятными топливами]

3 Термины и определения

3.1 В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 базовое биодизельное топливо В100 (biodiesel B100): Топливо на основе моноалкиловых эфиров длинноцепочных жирных кислот, полученных из растительных масел или животных жиров, обозначаемое В100.

3.1.2 смесь биодизельного топлива, ВХХ (biodiesel blend, BXX): Смесь базового биодизельного топлива с топливом на нефтяной основе.

3.1.3 соединять (bond): Выполнять электрическое соединение двух частей электрической системы проводником для предотвращения образования разности напряжений.

3.1.4 заземлять (ground): Выполнять электрическое соединение с землей.

3.2 Определения терминов, характерных для настоящего стандарта:

3.2.1 профильтрованная промывочная жидкость (filtered flushing fluids): Один из трех растворителей - метанол, 2-пропанол (изопропанол) или 2,2,4-триметилпентан, профильтрованный через фильтр с номинальным размером пор 0,45 мкм.

3.2.2 испытательный стекловолоконный фильтр (test glass fiber filter): Фильтр из стекловолокна, используемый в настоящем методе испытаний.

4 Сущность метода

4.1 Фильтрование базового биодизельного топлива В100

4.1.1 Фильтруют приблизительно 400 см базового биодизельного топлива В100 под вакуумом через один стекловолоконный фильтр с размером пор 0,7 мкм. При сильном загрязнении или свойстве топлива, приводящем к медленной фильтрации, для завершения фильтрации в установленный срок может потребоваться два или более фильтрования с использованием каждый раз чистого испытательного фильтра.

4.1.2 После завершения фильтрования промывают испытательный фильтр растворителем, сушат и взвешивают. Загрязнение твердыми частицами определяют вычитанием массы чистого фильтра перед фильтрованием из массы фильтра после испытания в г/м или в эквивалентных единицах - мг/дм.

4.2 Фильтрование смеси биодизельного топлива ВХХ

4.2.1 Фильтруют приблизительно 800 см смеси биодизельного топлива ВХХ под вакуумом через один стекловолоконный фильтр с размером пор 0,7 мкм. При сильном загрязнении или свойстве топлива, приводящем к медленной фильтрации, для завершения фильтрации в установленный срок может потребоваться два или более фильтрования с использованием каждый раз чистого испытательного фильтра.

4.2.2 После завершения фильтрования промывают испытательный фильтр растворителем, сушат и взвешивают. Загрязнение твердыми частицами определяют вычитанием массы чистого фильтра перед фильтрованием из массы фильтра после испытания в г/м или в эквивалентных единицах - мг/дм.

5 Назначение и использование

5.1 Масса твердых частиц в топливе наряду с размерами и свойствами отдельных частиц является важным показателем, влияющим на скорость засорения фильтров топливной системы и других небольших отверстий в топливных системах. По настоящему методу испытаний оценивают массу твердых частиц в образце топлива.

5.2 Настоящий метод можно использовать в спецификациях и товаросопроводительной документации для контроля загрязнения топлив твердыми частицами.

6 Аппаратура

6.1 Фильтровальная система

Собирают систему в соответствии с рисунком 1.

1 - предохранительная колба; 2 - резиновый вакуумный шланг; 3 - к вакуумному насосу; 4 - обычное лабораторное заземление; 5 - резиновый вакуумный шланг; 6 - герметичное соединение между трубкой, шлангом и проводником; 7 - воронка; 8 - зажим (шлифуют рабочую поверхность зажима и ручки в месте присоединения проводника к неизолированному металлу); 9 - ручка зажима; 10 - провод к заземлению; 11 - приемная колба

Рисунок 1 - Система для фильтрования

6.1.1 Воронка и основание воронки с опорой для стекловолоконного фильтра диаметром 47 мм и стопорным кольцом или пружинным зажимом.

6.1.2 Провод заземления/соединительный провод диаметром от 0,912 до 2,59 мм (от N 10 до N 19), неизолированный, многожильный, гибкий, изготовленный из нержавеющей стали или меди, установленный в колбах, и заземленный, как показано на рисунке 1.

Примечание 2 - Можно использовать схему электрического соединения аппарата, приведенную на рисунке 1, или другое подходящее электрическое заземление, обеспечивающее безопасную эксплуатацию фильтровального аппарата и колб. Если предполагают определять стабильность фильтрата, желательно не использовать медь, так как ионы меди являются катализаторами образования смол при определении стабильности.

6.1.3 Приемная колба вместимостью не менее 1,5 дм из боросиликатного стекла с боковым отводом для вакуумного фильтрования, в которую устанавливают фильтровальную воронку, с боковым отводом для присоединения к предохранительной колбе.

6.1.4 Предохранительная колба из боросиликатного стекла вместимостью не менее 1,5 дм для вакуумного фильтрования с боковым отводом для присоединения к вакуумной системе. Вставляют резиновый вакуумный шланг, стойкий к воздействию испытуемого топлива и растворителя, в резиновую пробку. Подсоединяют шланг с проходящим внутри заземляющим проводом к боковому отводу приемной колбы.

6.1.5 Вакуумная система

Используют водоструйный или механический вакуумный насос, создающий вакуум от 1 до 100 кПа ниже атмосферного давления при измерении в приемной колбе.

6.2 Другие устройства

6.2.1 Ионизатор воздуха при использовании в кожухе весов, который ежегодно меняют.

Примечание 3 - При использовании весов с твердой чашкой ионизатор воздуха можно не применять, если при взвешивании стекловолоконного фильтра его можно разместить на чашку так, чтобы фильтр не выступал за края чашки.

6.2.2 Аналитические весы с одной или двумя чашками со среднеквадратическим отклонением не более 0,07 мг.

6.2.3 Тигельные щипцы, используемые для перемещения чистых крышек контейнеров для образцов.

6.2.4 Термостат с естественной конвекцией (без циркуляции воздуха с помощью вентилятора), обеспечивающий поддержание температуры (90±5)°С.

6.2.5 Дозатор промывочной жидкости - устройство для дозирования промывочной жидкости через фильтр с номинальным размером пор 0,45 мкм.

6.2.6 Пинцет длиной приблизительно 12 см с плоскими закругленными кончиками.

6.2.7 Мерные цилиндры вместимостью не менее 1 дм с делениями через каждые 10 см. Для медленно фильтрующихся образцов могут потребоваться мерные цилиндры вместимостью 100 см.

6.2.8 Чашки Петри диаметром приблизительно 12,5 см со съемными стеклянными опорами для стекловолоконных фильтров.

Примечание 4 - Для поддержания стекловолоконного фильтра можно использовать часовые стекла диаметром приблизительно от 5 до 7 см.

7 Реактивы и материалы

7.1 Чистота реактивов

Для испытаний используют реактивы квалификации ч.д.а. Если нет других указаний, предполагается, что реактивы соответствуют спецификациям Комитета по аналитическим реактивам Американского химического общества. Можно использовать реактивы другой квалификации при подтверждении их чистоты, обеспечивающей аналогичную точность определения.

_______________

Химические реактивы спецификации Американского химического общества, Американское химическое общество, Вашингтон, округ Колумбия. Предложения по испытанию реактивов, не указанных Американским химическим обществом, см. в Ежегодных стандартах на лабораторные реактивы, BDH Ltd., Пул, гр. Дорсет, Великобритания, и Фармакопее США и Национальном формуляре, США Конвенции по фармакопее, Inc (USPC) Роквилл, штат Мэриленд.

7.2 Чистота воды

Если нет других указаний, используют воду классов I, II и III по ASTM D 1193.

7.3 Промывочные жидкости

7.3.1 Метанол (Предупреждение - горючий).

7.3.2 Изооктан (2,2,4-триметилпентан) (Предупреждение - горючий).

7.4 Изопропиловый спирт (2-пропанол) (Предупреждение - горючий).

7.5 Жидкие или порошкообразные моющие средства, растворимые в воде, для очистки посуды.

7.6 Плоский испытательный стекловолоконный фильтр диаметром 47 мм с номинальным размером пор 0,7 мкм.

7.7 Защитная крышка из полиэтиленовой пленки или чистой алюминиевой фольги.

8 Отбор проб

8.1 Отбор проб базового биодизельного топлива В100

8.1.1 Контейнер для проб вместимостью (500±150) см должен быть оснащен навинчивающейся крышкой с инертным внутренним покрытием. Для визуальной оценки контейнера до и после заполнения пробой предпочтительны стеклянные контейнеры. Стеклянные контейнеры также позволяют визуально оценить его чистоту после удаления пробы и очищения контейнера. В качестве контейнеров для проб можно использовать банки с внутренним эпоксидным покрытием, бутылки из политетрафторэтилена (PTFE) и бутылки из линейного полиэтилена высокой плотности, но их применение менее желательно в связи с затруднительной визуальной оценкой внутренней поверхности контейнера.

8.1.1.1 Обязательно следует профильтровать все содержимое контейнера с пробой базового биодизельного топлива В100 (топливо и промывочные жидкости после ополаскивания внутренней поверхности контейнера). Поэтому пробу необходимо защищать от внешнего загрязнения.

8.1.2 Если невозможно отобрать пробу в бутылку вместимостью 500 см или проба получена в бутылке вместимостью 1 дм, выполняют процедуры по 8.1.2.1.

8.1.2.1 Энергично встряхивают пробу 1 мин и переносят 400 см в чистую бутылку вместимостью (500±150) см. При отсутствии чистой бутылки вместимостью (500±150) см используют чистую бутылку вместимостью (1,00±0,15) дм.

8.1.3 Меры предосторожности по защите пробы от загрязнения должны включать выбор соответствующей точки отбора пробы. Следует отбирать пробы динамически из пробоотборной петли в линии распределения или из промывочной линии комплекта аппаратуры для отбора проб в полевых условиях. До отбора образца выбранную линию промывают топливом.

8.1.3.1 При необходимости или единственной возможности получения проб из мест постоянного хранения выполняют процедуры по ASTM D 4057 или эквивалентным стандартам, принимая меры предосторожности для обеспечения чистоты используемого оборудования. Пробы не следует хранить в промежуточных контейнерах до помещения в конечный контейнер.

Примечание 5 - При испытании проб из мест постоянного хранения можно получить результаты, не представительные для содержимого всего резервуара из-за осаждения твердых примесей. По возможности содержимое резервуара должно быть прокачено или перемешано перед отбором проб или отбор проб проводят после наполнения резервуара.

8.1.4 Перед отбором проб визуально оценивают контейнер для проб на наличие видимых частиц. Заполняют контейнер для проб на 90%, оставляя пространство для расширения паров. Защищают образец топлива от воздействия света, обертывая контейнер алюминиевой фольгой, или храня его в темном месте для снижения вероятности образования твердых частиц в результате реакций, вызванных воздействием света. Пробы хранят только в первоначальном контейнере. При обнаружении повреждения контейнера или утечки пробы отбирают новую пробу.

8.1.5 Образец топлива испытывают по возможности быстро после отбора. Если образец топлива не может быть испытан в течение одного дня, его защищают инертным газом, не содержащим кислорода - азотом, аргоном или гелием. Образцы хранят при температуре не выше 10°С; образцы с температурой помутнения выше 10°С можно хранить при температуре окружающей среды.

8.2 Отбор проб смеси биодизельного топлива ВХХ

8.2.1 Контейнер для проб смеси биодизельного топлива ВХХ вместимостью (1,00±0,15) дм должен быть оснащен навинчивающейся крышкой с инертным внутренним покрытием. Для визуальной оценки контейнера до и после заполнения пробой предпочтительны стеклянные контейнеры. Стеклянные контейнеры также позволяют визуально оценить его чистоту после удаления пробы и очищения контейнера. В качестве контейнеров для проб можно использовать банки с внутренним эпоксидным покрытием, бутылки из политетрафторэтилена (PTFE) и бутылки из линейного полиэтилена высокой плотности, но их применение менее желательно в связи с затруднительной визуальной оценкой внутренней поверхности контейнера.

8.2.1.1 Обязательно следует профильтровать все содержимое контейнера с пробой смеси биодизельного топлива ВХХ (топливо и промывочные жидкости после ополаскивания внутренней поверхности контейнера). Поэтому пробу необходимо защищать от внешнего загрязнения.

Объем образца в бутылке вместимостью 1 дм с учетом расширения паров составит (800±150) см.

8.2.2 Выполняют процедуры по 8.1.3-8.1.5.

9 Подготовка аппаратуры и контейнеров для проб

9.1 Очищают все компоненты фильтровальной системы по 9.1.1-9.1.4.

9.1.1 Удаляют этикетки, ярлыки и т.п.

9.1.2 Тщательно промывают аппаратуру 2-пропанолом, профильтрованным через стекловолоконный фильтр с размером пор 0,45 мкм.

9.1.3 Тщательно промывают профильтрованной промывочной жидкостью и сушат.

9.1.4 Размещают чистую защитную крышку (покрытие можно промыть профильтрованной промывочной жидкостью) на контейнере для проб, не закручивая крышку. Защищают воронку собранного фильтровального аппарата чистой защитной крышкой до использования.

9.1.5 Используют чистые контейнеры для проб.

10 Подготовка стекловолоконного фильтра

10.1 Для топлив с незначительным содержанием твердых частиц требуется только один фильтр. При сильном загрязнении топлива может потребоваться несколько фильтров (см. раздел 11). Очищают стеклянную посуду, используемую при подготовке стекловолоконного фильтра, как описано в разделе 9.

10.2 С помощью щипцов помещают испытательный и стекловолоконный фильтр друг на друга в чистую чашку Петри. Для облегчения обработки стекловолоконный фильтр в чашке Петри должен опираться на чистые стеклянные опорные стержни или часовое стекло.

10.3 Помещают чашку Петри с приоткрытой крышкой в термостат при температуре (90±5)°С на 30 мин.

10.4 Удаляют чашку Петри из термостата и помещают ее рядом с весами. Оставляют крышку чашки Петри приоткрытой так, чтобы испытательный фильтр был защищен от загрязнения из атмосферы. Выдерживают испытательный фильтр 30 мин до установления температурного равновесия и влажности воздуха.

10.5 Вынимают щипцами за край контрольный стекловолоконный фильтр из чашки Петри и помещают в центр чашки весов. Взвешивают фильтр, регистрируют начальную массу с точностью до 0,0001 г и возвращают в чашку Петри.

10.6 Устанавливают воронку и закрепляют стопорным кольцом или пружинным зажимом. До начала фильтрования не удаляют пластиковую пленку с воронки.

11 Проведение испытания

11.1 Тщательно очищают влажной безворсовой тканью наружную поверхность контейнера для проб в области крышки. Энергично встряхивают контейнер примерно 1 мин.

11.2 Снимают крышку и очищают резьбу.

11.3 Собирают аппарат, состоящий из приемной колбы, предварительно взвешенного фильтра и воронки (см. рисунок 2). Для сокращения воздействия паров на оператора фильтрование следует проводить в вытяжном шкафу.

1 - пластиковые трубки, устойчивые к воздействию реактивов; 2 - поддерживающий экран из инертного материала; 3 - мембранный фильтр с размером пор 0,45 мкм; 4 - поддерживающий экран из инертного материала; 5 - пластиковая трубка, устойчивая к воздействию реактивов; 6 - устройство, дозирующее растворитель

Рисунок 2 - Устройство для фильтрования и дозирования промывочной жидкости

Предупреждение - Должно быть фильтровано через стекловолоконный фильтр все содержимое контейнера для проб для точного определения загрязнения образца твердыми частицами.

Примечание 6 - Некоторые виды топлива можно профильтровать достаточно быстро во время переноса содержимого контейнера для проб через один стекловолоконный фильтр. Однако при фильтровании некоторых видов топлива фильтры могут забиться из-за количества и/или характера частиц, и может потребоваться несколько последовательных фильтрований. Для облегчения указанной процедуры для переноса образца целесообразно использовать чистые мерные цилиндры вместимостью 100 см.

11.4 Переносят топливо из контейнера для проб в мерный цилиндр, подсоединяют вакуум и переносят 100 см топлива в фильтровальную воронку.

11.5 Продолжают переносить топливо порциями по 100 см в фильтровальную воронку. После фильтрования топлива из контейнера для проб или если для полного фильтрования 100 см образца требуется более 10 мин, снимают опору фильтра/фильтровальную воронку с приемной колбы, переносят профильтрованное топливо в чистый мерный цилиндр и регистрируют объем профильтрованного топлива , см. Хранят фильтрат образца топлива отдельно от фильтрата промывочного растворителя. Это позволит использовать топливо для дальнейших испытаний. После фильтрования всего объема топлива тщательно промывают контейнер для проб и мерный цилиндр одной или более частями профильтрованной промывочной жидкости, выливают ее в воронку и переходят к процедуре по 11.6. Если был профильтрован не весь объем топлива, выполняют процедуры по 11.6 и 11.8, затем начинают процедуры с 11.1.

11.6 Промывают профильтрованной промывочной жидкостью внутреннюю поверхность воронки и наружную поверхность соединения воронки с основанием фильтра. Используют две порции промывочной жидкости примерно по 50 см. Используя вакуум, осторожно удаляют воронку с основания фильтра. При промывании края стекловолоконного фильтра направляют слабый поток профильтрованной промывочной жидкости от края к центру, стараясь не смыть любую частицу с поверхности фильтра.

Примечание 7 - Рекомендуется использовать приблизительно 50 см растворителя. Конкретный объем растворителя может зависеть от скорости фильтрования. Не допускают смывания частиц с фильтра, особенно после удаления воронки.

11.7 Для промывки фильтра используют объем растворителя, достаточный для смывания любых частиц на фильтровальную бумагу. Для исключения смывания частиц с фильтра завершают промывание (удаляют следы топлива) примерно 20 см метанола и изопропанола (2-пропанола) с использованием пипетки. Для этой цели пригодны пипетки Пастера. Для удаления избытка профильтрованной промывочной жидкости из стекловолоконного фильтра поддерживают вакуум после завершающего промывания от 10 до 15 с.

11.8 Используя чистые щипцы, осторожно удаляют испытательный стекловолоконный фильтр с основания и помещают его на чистые стеклянные опорные стержни или часовое стекло в чистой чашке Петри, накрывают крышкой. Сушат и взвешивают стекловолоконный фильтр по 10.5, стараясь не стряхнуть частицы с поверхности испытательного стекловолоконного фильтра. Регистрируют для каждого фильтрования конечную массу испытательного стекловолоконного фильтра с точностью до 0,0001 г.

12 Вычисление

12.1 Содержание механических примесей определяют по увеличению массы стекловолоконного фильтра и регистрируют в г/м или в мг/дм.

12.2 Образец топлива профильтрован через один стекловолоконный фильтр

12.2.1 Вычисляют массу механических примесей на стекловолоконном фильтре , г, где - масса стекловолоконного фильтра после фильтрования (11.8), - масса стекловолоконного фильтра перед фильтрованием (10.5).

12.2.2 Вычисляют общее содержание механических примесей, г/м (мг/дм), по формуле

Общее содержание механических примесей =, (1)

где - объем профильтрованного топлива, см.

12.3 Образец топлива профильтрован через несколько стекловолоконных фильтров

12.3.1 Вычисляют массу механических примесей на каждом стекловолоконном фильтре , г и - по 12.2.1, - номер фильтрования).

12.4 Вычисляют общую массу механических примесей на стекловолоконных фильтрах , г, и общий объем профильтрованного топлива , см, для каждого фильтра по следующим формулам

, (2)


. (3)

Примечание 8 - Нижние индексы от 1 до х указывают на количество фильтрований.

12.4.1 Вычисляют общее содержание механических примесей, г/м (мг/дм), по формуле

Общее содержание механических примесей =. (4)

13 Протокол испытаний

13.1 Регистрируют содержание механических примесей с точностью до 0,1 г/м (мг/дм) и объем профильтрованного топлива в м (дм).

13.2 Регистрируют общее содержание механических примесей с точностью до 0,1 г/м (мг/дм), объем профильтрованного топлива в м (дм) и общее количество фильтрований (при использовании нескольких стекловолоконных фильтров).

13.3 Регистрируют результат фильтрования базового биодизельного топлива В100 в г/м (мг/дм).

13.4 Регистрируют результат фильтрования смеси биодизельного топлива ВХХ в г/м (мг/дм).

14 Прецизионность и смещение

14.1 Прецизионность и смещение определения механических примесей в базовом биодизельном топливе В100 и смеси биодизельного топлива ВХХ

_______________

Подтверждающие данные хранятся в штаб-квартире ASTM и могут быть получены по запросу исследовательского отчета RR:D02-1713.

14.1.1 Повторяемость

Расхождение результатов последовательных фильтрований топлива В100 и ВХХ, полученных одним и тем же оператором на одной и той же аппаратуре при постоянных рабочих условиях на идентичном испытуемом материале в течение длительного времени при нормальном и правильном выполнении испытаний, может превысить 0,9192·X мг/дм только в одном случае из двадцати.

14.1.2 Воспроизводимость

Расхождение результатов двух единичных независимых фильтрований топлива В100 и ВХХ, полученных разными операторами, работающими в разных лабораториях на идентичном испытуемом материале в течение длительного времени при нормальном и правильном выполнении испытаний, может превысить 1,4625·X мг/дм только в одном случае из двадцати.

Примечание 9 - В таблице 1 приведена прецизионность определения содержания механических примесей в диапазоне от 1 до 15 мг/дм.

Таблица 1 - Прецизионность определения содержания механических примесей в диапазоне от 1 до 15 мг/дм

Характеристика

Содержание механических примесей, мг/дм

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

10,0

15,0

Повторяемость

0,92

1,30

1,59

1,84

2,06

2,91

3,56

Воспроизводимость

1,46

2,07

2,53

2,92

3,27

4,62

5,66

14.2 Смещение

Смещение методики определения содержания механических примесей не установлено, поскольку механические примеси определяют только в терминах настоящего стандарта.

Приложение ДА
(справочное)


Сведения о соответствии ссылочных стандартов межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1

Обозначение ссылочного стандарта

Степень соответствия

Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта

ASTM D 396

-

*

ASTM D 975

-

*

ASTM D 1193

-

*

ASTM D 4057

-

*

ASTM D 4865

-

*

ASTM D 6751

-

*

* Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык данного стандарта.

УДК 665.753.4:543.612.2:542.67:006.354

МКС 75.160.20

Ключевые слова: базовое биодизельное топливо В100, смеси биодизельные, содержание механических примесей, лабораторное фильтрование, определение




Электронный текст документа
и сверен по:

, 2019

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 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 27313-95

    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