ГОСТ 34092-2017

ОбозначениеГОСТ 34092-2017
НаименованиеБиотопливо твердое. Пересчет результатов анализа на различные состояния топлива
СтатусДействует
Дата введения10.01.2018
Дата отмены-
Заменен на-
Код ОКС75.160.10
Текст ГОСТа

ГОСТ 34092-2017
(ISO 16993:2015)



МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

БИОТОПЛИВО ТВЕРДОЕ

Пересчет результатов анализа на различные состояния топлива

Solid biofuel. Conversion of analytical results on different basis

МКС 75.160.10

Дата введения 2018-10-01

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 институт стандартизации материалов и технологий" (ФГУП "ВНИИ СМТ") 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 20 апреля 2017 г. N 98-П)

За принятие проголосовали:

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

Код страны по
МК (ИСО 3166) 004-97

Сокращенное наименование национального органа по стандартизации

Армения

AM

Минэкономики Республики Армения

Беларусь

BY

Госстандарт Республики Беларусь

Киргизия

KG

Кыргызстандарт

Россия

RU

Росстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 августа 2017 г. N 874-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 34092-2017 (ISO 16993:2015) введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 октября 2018 г.

5 Настоящий стандарт модифицирован по отношению к международному стандарту ISO 16993:2015* "Биотопливо твердое. Пересчет результатов анализа с одного состояния топлива на другое" (Solid biofuel - Conversion of analytical results from one basis to another, MOD).

________________

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

Международный стандарт разработан техническим комитетом по стандартизации ISO/TC 238 "Биотопливо твердое" Международной организации по стандартизации (ISO).

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

Сведения о соответствии ссылочных межгосударственных стандартов международным стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном международном стандарте, 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"

Введение

Составной частью твердых биотоплив является влага, содержание которой может изменяться в зависимости от влажности окружающего воздуха, степени измельчения и некоторых других факторов. Результаты определения количественных характеристик (например, зольности, содержания различных элементов и др.) одной и той же пробы биотоплива, но с разным содержанием влаги, выраженные на то состояние биотоплива, при котором проводится анализ, будут разными.

В стандартах на методы анализа твердых биотоплив обычно указывают, что для проведения определения используют пробу, приготовленную по ГОСТ 33255, находящуюся в воздушно-сухом состоянии, т.е. в состоянии равновесия с окружающим воздухом. Однако для практического применения результатов анализа их необходимо выразить либо на реальное состояние топлива, при котором оно используется, либо на сухое состояние, когда влияние содержания влаги на показатели исключено. Для характеристики твердых топлив интерес могут представлять также показатели, выраженные на другие состояния топлива.

Состояния, которые обычно применяют к твердому биотопливу, следующие:

- воздушно-сухое (air-dried), называемое также "аналитическим" (as determined);

- рабочее (as received), иногда называемое "как отобрано" (as sampled) или "как предоставлено" (as delivered);

- сухое (dry);

- сухое беззольное (dry, ash free).

Настоящий стандарт имеет следующие отклонения от примененного международного стандарта:

- в тексте настоящего стандарта использованы обозначения, принятые для показателей качества топлив в странах СНГ (разделы 3 и 5).

1 Область применения

В настоящем стандарте представлены формулы, по которым результаты анализа твердых битоплив* могут быть пересчитаны на различные состояния топлива. Также приведены сведения о поправках, которые необходимо вводить в некоторые экспериментально полученные показатели качества твердых биотоплив, прежде чем пересчитывать их на другие состояния топлив.

________________

* Текст документа соответствует оригиналу. - .

В приложении A приведены способы проверки достоверности результатов анализа. В приложении B приведены коэффициенты для пересчета данных на другие единицы измерения. Приложение C является руководством по применению показателей, характеризующих прецизионность результатов, которые установлены стандартами на методы испытаний.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ ISO 5725-1-2003 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1. Общие принципы и определения*

________________

* В Российской Федерации действует ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 "Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1. Основные положения и определения".

ГОСТ 32975.2-2014 (EN 14774-2:2009) Биотопливо твердое. Определение содержания влаги высушиванием. Часть 2. Общая влага. Ускоренный метод

ГОСТ 32975.3-2014 (EN 14774-3:2009) Биотопливо твердое. Определение содержания влаги высушиванием. Часть 3. Влага аналитическая

ГОСТ 32985-2014 (EN 15104:2011) Биотопливо твердое. Определение углерода, водорода и азота инструментальными методами

ГОСТ 32988-2014 (EN 14775:2009) Биотопливо твердое. Определение зольности

ГОСТ 33106-2014 (EN 14918:2009) Биотопливо твердое. Определение теплоты сгорания

ГОСТ 33256-2015 (EN 15289:2011) Биотопливо твердое. Определение содержания общих серы и хлора

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Обозначения

Далее в стандарте для обозначения показателей применены следующие обозначения:

- массовая доля влаги по ГОСТ 32975.2, ГОСТ 32975.3 и стандарту [1], %;

- зольность по ГОСТ 32988, % масс.;

- низшая теплота сгорания при постоянном давлении по ГОСТ 33106, Дж/г;

С - массовая доля общего углерода по ГОСТ 32985, %;

Н - массовая доля общего водорода по ГОСТ 32985, %;

CI - массовая доля общего хлора по ГОСТ 33256, %;

N - массовая доля общего азота по ГОСТ 32985, %;

- массовая доля общего кислорода (расчетная величина), %;

S - массовая доля общей серы по ГОСТ 33256, %.

Для обозначения состояния топлива вверху справа от символа показателя применены следующие индексы: a - воздушно-сухое (аналитическое), r - рабочее, d - сухое, daf - сухое беззольное.

4 Сущность

Чтобы пересчитать результат анализа с одного состояния топлива на другое, его следует умножить на коэффициент, вычисляемый по соответствующей формуле из таблицы 1 путем подстановки в эту формулу необходимых числовых значений величин.

5 Пересчет результатов анализа твердых биотоплив

5.1 Общие положения

Большинство получаемых при анализе результатов пересчитывают с одного состояния топлива на любое другое состояние умножением на коэффициент, вычисленный по формуле из таблицы 1 после подстановки в эту формулу необходимых числовых значений. Однако, есть некоторые показатели, у которых в полученное экспериментально значение непосредственный вклад вносит влага, содержащаяся в топливе. Для таких показателей результат, полученный при анализе воздушно-сухой пробы, пересчитывают на сухое или сухое беззольное состояние после соответствующей корректировки по 5.2. Если такой показатель, выраженный на сухое или сухое беззольное состояние, нужно пересчитать обратно на влажное состояние топлива, то после пересчета с использованием формулы из таблицы 1 следует прибавить поправку, внесенную при корректировке в соответствии с 5.2.

5.2 Особенности пересчета содержаний водорода, кислорода и низшей теплоты сгорания

5.2.1 Водород

Водород, определяемый из навески воздушно-сухой пробы, включает водород сгораемой части твердого биотоплива, а также водород влаги, присутствующей в топливе. Следовательно, массовая доля водорода в воздушно-сухой пробе () представляет собою содержание общего водорода. Перед тем как пересчитать содержание водорода на любое другое состояние топлива, в найденное экспериментально содержание водорода, , следует внести поправку на водород, связанный с влагой, и рассчитать содержание водорода на сухое состояние топлива, , по формуле:

. (1)

Это содержание водорода, относящееся к сгораемой части твердого биотоплива, может быть пересчитано на любое другое состояние топлива с помощью формул, приведенных в таблице 1. Для получения окончательного значения массовой доли водорода в биотопливе, содержащем влагу, необходимо к пересчитанному по формулам таблицы 1 значению прибавить поправку на водород влаги.

Коэффициент 8,937 используют для вычисления водорода влаги, присутствующей в пробе. Значение коэффициента получено, исходя из формулы воды () и атомных масс водорода (1,008) и кислорода (15,9994).

5.2.2 Кислород

Содержание кислорода в сгораемой части твердого биотоплива, выраженное на сухое состояние биотоплива, вычисляют по разности, используя следующую формулу:

. (2)

Чтобы при необходимости получить более точный результат, следует во входящие в формулу величины и внести поправки на серу и хлор, оставшиеся в золе.

5.2.3 Низшая теплота сгорания

Значение низшей теплоты сгорания при постоянном давлении () на влажное состояние топлива (с массовой долей влаги ) рассчитывают, согласно ГОСТ 33106, из высшей теплоты сгорания путем внесения поправки на теплоту испарения влаги, содержащейся в топливе. Эта поправка составляет 24,43 Дж/г на каждый массовый процент влаги. Прежде чем пересчитывать низшую теплоту сгорания на любое другое состояние топлива с помощью формул из таблицы 1, указанную поправку, равную (24,43·), нужно прибавить к значению низшей теплоты сгорания, вернувшись к значению высшей теплоты сгорания. После пересчета высшей теплоты сгорания на другое состояние топлива с помощью соответствующего коэффициента из таблицы 1 в рассчитанную величину следует снова внести поправку на теплоту испарения, соответствующую новому содержанию влаги, , вычитая (24,43·). Описанную процедуру внесения поправок иллюстрирует формула (3), по которой низшую теплоту сгорания топлива с содержанием влаги (, Дж/г) пересчитывают на состояние топлива с содержанием влаги (, Дж/г), обе при постоянном давлении.

. (3)

При пересчете, например, низшей теплоты сгорания сухого топлива (, Дж/г) на рабочее состояние топлива с массовой долей общей влаги (, Дж/г) формула (3) упрощается до формулы (4):

, (4)

так как в этом случае 0 и .

Низшую теплоту сгорания при постоянном давлении на сухое состояние пробы () рассчитывают из соответствующей высшей теплоты сгорания при постоянном объеме по ГОСТ 33106.

5.3 Общие формулы для пересчета результатов с одного состояния на другое

После внесения, если это необходимо, поправок в соответствии с 5.2 результат анализа, выраженный на какое-либо определенное состояние топлива, может быть пересчитан на любое другое состояние топлива путем умножения на коэффициент, вычисляемый по соответствующей формуле, приведенной в таблице 1, после подстановки в эту формулу численных значений показателей.

Таблица 1 - Формулы для вычисления коэффициентов, используемых для пересчета результатов анализа с одного состояния топлива на другое

Исходное

Состояние топлива, на которое пересчитывают результат

состояние топлива

Аналитическое
a

Рабочее
r

Сухое
d

Сухое беззольное
daf

Аналитическое a

-

Рабочее r

-

Сухое d

-

Сухое беззольное daf

-

Формула коэффициента для пересчета результатов на рабочее состояние топлива может быть использована для пересчета на состояние топлива с любым другим содержанием влаги.

Приложение А
(справочное)


Способы проверки достоверности результатов анализа

А.1 Общие положения

В настоящем приложении приведены три способа проверки достоверности результатов, сущность которых заключается в получении некоторых показателей качества твердого биотоплива расчетным путем и сравнении их с результатами анализа. Указанные способы можно применять при необходимости проверки большого количества результатов на наличие ошибок анализа или простых опечаток.

Пример такой проверки всеми тремя способами для проб твердого биотоплива разного вида представлен в таблице А.1.

А.2 Проверка на основе массовой доли углерода

Низшую теплоту сгорания при постоянном давлении на сухое состояние топлива, , МДж/кг, рассчитывают, исходя из массовой доли углерода, по формуле

. (А.1)

Расчетную величину , сравнивают с полученным экспериментально значением , выраженным в МДж/кг.

А.3 Проверка на основе содержаний макроэлементов и зольности

Результаты определения содержаний макроэлементов золы, пересчитанные на содержания их оксидов в сухом топливе, суммируют. Полученную сумму, выраженную в процентах по массе, сравнивают со значением зольности сухого топлива при 550°С. Для проб с высоким содержанием S и/или CI эти элементы также учитывают. При этом фактор пересчета для S равен 2,50, а для CI - 1.

Факторы пересчета содержаний макроэлементов на их содержания в форме оксидов следующие:

Al

: 1,89

Ca

: 1,40

Fe

: 1,43

Mg

: 1,66

P

: 2,29

K

: 1,20

Si

: 2,14

Na

: 1,35

Ti

: 1,67

Вычисляют величину Mash (Major element ash, макроэлементы золы) как сумму концентраций оксидов элементов, выраженных в миллиграммах на килограмм сухого топлива, и пересчитывают эту сумму в проценты по массе, используя следующую формулу

. (А.2)

Соотношение Mash/зольность должно быть равно примерно 1 (от 0,8 до 1,2).

Примечания

1 Если сумма оксидов меньше зольности, это может быть обусловлено высоким содержанием карбонатов.

2 Для проб с высоким содержанием S и/или CI следует иметь в виду, что при озолении пробы при температуре 550°С более 50% первоначального количества этих элементов может быть утеряно.

А.4 Проверка на основе содержаний С, Н, N, О и зольности

Этот способ проверки возможен только при наличии результата экспериментального определения кислорода.

Вычисляют сумму MB (= Mass Balance, баланс масс) по формуле

. (A.3)

Значения всех показателей в формуле выражены в процентах по массе.

Полученное значение MB должно быть близким к 100.

Некоторые виды твердых биотоплив могут иметь относительно высокие содержания F, Br или I. Для таких топлив вклад этих элементов учитывают аналогичным образом.

Таблица А.1 - Пример проверки достоверности результатов согласно А.1, А.2 и А.3

Элемент

C

H

N

O

AI

Ca

Fe

К

Na

Mg

Si

Р

Ti

S

Cl

А

MB
(по А.3)

Mash
(по А.2)


(по А.1)

Единица измерения

%

%

%

%

мг/кг

мг/кг

мг/кг

мг/кг

мг/кг

мг/кг

мг/кг

мг/кг

мг/кг

мг/кг

мг/кг

%

МДж/кг

%

%

МДж/кг

Древесина с корой

46,4

6,20

0,01

42,5

44

1398

46

637

25

175

236

65

3

75

11

0,6

19,2

96

0,4

18,5

Солома

44,4

5,86

0,65

43,7

71

2829

87

10770

70

754

11130

706

25

1008

1112

5,6

17,9

100

4,8

18,0

Кора

46,5

5,38

0,56

41,4

536

45290

297

2080

115

531

3175

196

41

741

40

13,3

16,5

107

7,8

18,6

Жмых рапса

44,8

5,69

0,34

44,7

34

11100

25

8970

653

567

194

551

2

1943

2814

4,8

17,7

100

3,9

18,1

Бодяк

43,0

5,73

1,03

41,8

411

13380

238

13130

12310

2308

1074

795

10

2002

17280

9,9

16,8

101

8,3

17,6

Хвойные без коры

47,8

6,10

0,05

43,9

51

784

15

311

3

103

25

23

3

41

3

0,3

19,2

98

0,2

18,9

Оливковый жмых

46,0

5,45

1,37

38,7

2214

13860

1512

23870

166

2955

10060

1474

133

1336

2074

11,5

19,3

103

9,1

18,4

Древесина с клеем

50,7

5,78

0,25

42,9

39

4180

52

944

83

484

80

6

4

167

89

1,5

20,5

101

0,9

19,7

Морская водоросль

32,3

4,20

2,49

36,1

11250

19230

4440

9885

11505

7620

74880

1433

321

20525

1847

31,5

12,8

107

32,2

14,6

Скорлупа кокоса

49,2

5,54

0,22

45,0

263

697

164

3410

1900

575

1785

128

12

380

1788

2,1

19,6

102

1,6

19,3

Ядра миндаля

49,1

6,17

0,22

47,3

108

2765

237

4165

49

313

2430

199

14

177

93

1,9

19,5

105

1,6

19,3

Косточки плодов пальмы

50,8

5,87

0,32

42,8

619

5460

487

1240

92

517

8010

272

31

310

149

3,1

20,2

103

3,1

19,7

Примечание - Все результаты приведены на сухое состояние топлива.

Приложение В
(справочное)


Таблицы единиц измерения и факторов пересчета

Таблица В.1 - Факторы пересчета 1

toe

МВт·ч

ГДж

Гкал

toe

1

11,63

41,868

10,0

МВт·ч

0,08598

1

3,600

0,8598

ГДж

0,02388

0,2778

1

0,2388

Гкал

0,1

1,1630

4,1868

1

Тонна нефтяного эквивалента (tonne oil equivalent).

ПРИМЕР - 1 toe = 11,63 МВт·ч.

Таблица В.2 - Факторы пересчета 2

Единица, которую пересчитывают

Единица, на которую пересчитывают

Коэффициент, на который умножают при пересчете

г/см

фунт/фут (lb/ft)

62,427974

фунт/фут (lb/ft)

кг/м

16,01846

фунт/дюйм (lb/in)

кг/м

27679,90

фунт/фут (lb/ft)

г/см

0,01601846

см

мил (mil)

393,70

джоуль

BTU

9,4845·10

BTU

джоуль

1054,350

Мил (mil) (известны также обозначения "thou" и "point") - это единица измерения длины, равная 0,001 дюйма ("миллидюйм", одна тысячная дюйма).

Приложение С
(справочное)


Руководство по применению показателей, характеризующих прецизионность метода

Любой лаборатории, проводящей испытания продукции, необходимо подтверждать точность метода, который она использует, с помощью аттестованных стандартных образцов (СО) или путем участия в круговых межлабораторных испытаниях. При сравнении полученных результатов в соответствии с требованиями к прецизионности, изложенными в соответствующих стандартах на методы испытаний, следует учитывать, что концентрации компонента в пробах разных биомасс могут отличаться на порядки. При определении очень низких концентраций элементов, когда измерение проводится в области, близкой к пределу обнаружения измерительной аппаратуры, стандартное отклонение и ошибки измерения обычно возрастают. Кроме того, некоторые твердые биотоплива с трудом поддаются гомогенизации или содержат загрязнения, а неоднородность пробы, также как тип биомассы, могут влиять на качество проводимых испытаний.

При подтверждении точности метода в соответствии с ГОСТ ISO 5725-1 используют показатели, приведенные в таблице С.1.

Если значения показателей и не включены в представленные для подтверждения точности данные, то они могут быть рассчитаны, исходя из значения стандартного отклонения, следующим образом:

(абсолютное расхождение двух результатов в условиях повторяемости);

(относительное расхождение двух результатов в условиях повторяемости);

(абсолютное расхождение двух результатов в условиях воспроизводимости);

(относительное расхождение двух результатов в условиях воспроизводимости).

Таблица С.1 - Показатели, используемые при подтверждении точности метода испытания

Обозначение показателя

Наименование показателя

Количество лабораторий, оставшихся после исключения выбросов

Количество индивидуальных результатов, исключенных как выбросы

Доля выбросов из числа параллельных результатов в процентах

Среднее значение всех результатов

Стандартное отклонение в условиях воспроизводимости

Коэффициент вариации воспроизводимости

Стандартное отклонение в условиях повторяемости

Коэффициент вариации повторяемости

Предел повторяемости

Предел воспроизводимости

Для оценки прецизионности получаемых в лаборатории результатов измерений в качестве источников информации могут быть использованы характеристики метода, подтверждающие его прецизионность и приведенные в соответствующем стандарте, или надежные данные круговых межлабораторных испытаний. При этом следует убедиться, что:

- метод анализа, используемый в лаборатории, позволяет получить результаты, соответствующие или превосходящие характеристики метода, указанные в стандарте (обычно необходимо иметь документы, подтверждающие качество работы лаборатории: наличие методов контроля, использование СО, аттестация сотрудников, участие в межлабораторных испытаниях);

- виды анализируемых проб относятся к тем, на которые распространяется данный метод (например, аналогичный вид проб исследован при межлабораторных испытаниях);

- используемый метод анализа является именно тем методом, для которого установлены характеристики точности (например, этим методом проводился анализ участниками межлабораторных испытаний).

Пример 1. Использование показателей, характеризующих прецизионность метода для оценки разброса результатов измерений.

Необходимо оценить разброс результатов определения углерода в древесине, полученных в лаборатории, и установить, применимы ли в данном случае параметры точности, установленные для признанного утвержденного метода.

В результате внутрилабораторных испытаний с учетом контроля качества рассчитана воспроизводимость результатов, получаемых в данной лаборатории, равная 0,82% ().

Характеристика метода, регламентированного ГОСТ 32985 (таблица А.1), установлена как (между лабораториями), равный 1,1% отн. (для древесной щепы).

Тогда

% отн.;


% отн.,


где - общее расхождение результатов;

- расхождение результатов с учетом вероятностного фактора, равного 2 (приблизительно соответствует уровню доверительной вероятности 95%).

Пример 2. Использование показателей, характеризующих прецизионность метода для оценки расхождения результатов параллельных измерений.

Характеристики метода/данные, подтверждающие точность метода, также могут быть использованы для контроля реальной прецизионности метода, что иллюстрирует следующий пример.

В стандарте [2] (таблица В.5) приведены данные, представляющие результаты определения фосфора, которые в настоящем приложении даны в таблице С.2.


Таблица С.2 - Пример параметров, характеризующих прецизионность метода

Проба

%

мг/кг

мг/кг

%

мг/кг

%

Древесная щепа

11

53

3,6

74

5

6,7

2

3,4

Оливковый жмых

13

65

0

1490

127

8,5

58

3,9

При анализе пробы твердого биотоплива на содержание фосфора получено два результата: 810 и 1180 мг/кг. Расхождение между этими двумя результатами составляет 370 мг/кг или 37% среднего результата, равного 995 мг/кг. Для данного случая предел повторяемости (), вычисляемый в соответствии со стандартом [2] (), должен составлять 10%-11% среднего результата. Поскольку реальное расхождение результатов значительно превышает вычисленное значение, результаты не могут быть приняты и определение следует повторить после дополнительной инспекции всех процедур.

Приложение ДА
(справочное)


Сведения о соответствии ссылочных межгосударственных стандартов международным стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном международном стандарте

Таблица ДА.1

Обозначение ссылочного межгосударственного стандарта

Степень соответствия

Обозначение и наименование ссылочного международного стандарта

ГОСТ ISO 5725-1-2003

IDT

ISO 5725-1:94 "Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1. Общие принципы и определения"

ГОСТ 32975.2-2014
(EN 14774-2:2009)

MOD

EN 14774-2:2009 "Топливо биологическое твердое. Определение содержания влаги. Метод сушильной печи. Часть 2. Полная влажность. Упрощенный метод"

ГОСТ 32975.3-2014
(EN 14774-3:2009)

MOD

EN 14774-3:2009 "Топливо биологическое твердое. Определение содержания влаги. Метод сушильной печи. Часть 3. Влажность в основном испытательном образце"

ГОСТ 32985-2014
(EN 15104:2011)

MOD

EN 15104:2011 "Биотопливо твердое. Определение общего содержания углерода, водорода и азота. Инструментальные методы"

ГОСТ 32988-2014
(EN 14775:2009)

MOD

EN 14775:2009 "Топливо биологическое твердое. Определение содержания золы"

ГОСТ 33106-2014
(EN 14918:2009)

MOD

EN 14918:2009 "Биотопливо твердое. Определение теплотворной способности"

ГОСТ 33256-2015
(EN 15289:2011)

MOD

EN 15289:2011 "Биотопливо твердое. Определение общего содержания серы и хлора"

Примечание - В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов:

- IDT - идентичные стандарты;

- MOD - модифицированные стандарты.

Библиография

[1]

ISO 18134-1:2015

Solid biofuels - Determination of moisture content - Oven dry method - Part 1: Total moisture - Reference method

Твердые биотоплива. Определение содержания влаги высушиванием. Часть 1. Общая влага. Стандартный метод

[2]

ISO 16967:2015

Solid biofuels - Determination of major elements - Al, Ca, Fe, Mg, P, K, Si, Na and Ti

Твердые биотоплива. Определение макроэлементов. Al, Ca, Fe, Mg, P, K, Si, Na и Ti

УДК 662.6:543.812:006.354

МКС 75.160.10

MOD

Ключевые слова: твердое биотопливо, состояния топлива, пересчет результатов на различные состояния топлива, проверка достоверности результатов анализа расчетным путем

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 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 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 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