Вода в масле
Вода в масле (watercontaminant,moisture) является наиболее нежелательным загрязнением. Вода в масло попадает при загрязнении извне: с грязью, при конденсации в картере атмосферной влаги, при конденсации пара из продуктов сгорания топлива.
Приборы определения наличия влаги в масле
Вода может быть в масле в растворенном и в свободном виде. Растворенная в масле вода является незначительным фактором и существенного влияния на свойства не оказывает. Растворенная вода в немоторных маслах определяется путем ее взаимодействия с гидридом кальция (карбидом) (ГОСТ 7822-75).
Свободная вода может образовать эмульсию и этим существенно изменить вязкость. Она также взаимодействует с присадками, например с дитио-фосфатом цинка и нарушает баланс работоспособности масла. Именно поэтому содержание свободной воды строго регламентируется.
Наличие свободной воды определяется несколькими способами:
- Способом отстаивания в пробирке – вода оседает в нижнем слое (ISO 3733, ГОСТ 2477-65)
- Нагреванием его в пробирке до 105-120°С (ГОСТ 1547-84)
- Диэлектрическим методом путем измерения диэлектрической проницаемости (ГОСТ 14203-69)
При нагревании масла в пробирке, в случае наличия воды, образуется пена, масло потрескивает и пробирка вибрирует.
ГОСТ 10227-86
Топлива для реактивных двигателей. Технические условия
Область применения: Настоящий стандарт распространяется на топлива для реактивных двигателей
ГОСТ 10227-62; ГОСТ 16564-71 CT CЭB 5024-85 ГОСТ 12.1.005-88; ГОСТ 12.1.007-76; ГОСТ 33-2000; ГОСТ 1461-75; ГОСТ 1510-84; ГОСТ 1567-97; ГОСТ 1756-2000; ГОСТ 2070-82; ГОСТ 2517-85; ГОСТ 3900-85; ГОСТ 4338-91; ГОСТ 5066-91; ГОСТ 5985-79; ГОСТ 6307-75; ГОСТ 6321-92; ГОСТ 6356-75; ГОСТ 6994-74; ГОСТ 8489-85; ГОСТ 10577-78; ГОСТ 11065-90; ГОСТ 11802-88; ГОСТ 16350-80; ГОСТ 17323-71; ГОСТ 17749-72; ГОСТ 17750-72; ГОСТ 17751-79; ГОСТ 18300-87; ГОСТ 21103-75; ГОСТ 21261-91; ГОСТ 25950-83; ГОСТ 27154-86; ГОСТ Р 15.201-2000; ГОСТ Р 51947-2002; ГОСТ Р 52030-2003; ГОСТ Р 52063-2003; ГОСТ Р 52954-2008; ГОСТ Р ЕН 12916-2008; ГОСТ Р ЕН ИСО 3405-2007; ГОСТ Р 51859-2002
ГОСТ 10227-2013 Топливо для реактивных двигателей. Технические условия.
Область применения: Настоящий стандарт распространяется на топлива для реактивных двигателей (далее – топлива). Топливо ТС-1 предназначено для применения на летательных аппаратах с дозвуковой скоростью полета. Топливо РТ является унифицированным топливом и предназначено для применения на летательных аппаратах как с дозвуковой, так и сверхзвуковой скоростью полета
ГОСТ 10227-86
- ГОСТ 12.1.005-88
- ГОСТ 12.1.007-76
- ГОСТ 12.1.018-93
- ГОСТ 12.1.044-89
- ГОСТ 12.4.004-74
- ГОСТ 12.4.011-89
- ГОСТ 12.4.020-82
- ГОСТ 12.4.021-75
- ГОСТ 12.4.034-2001
- ГОСТ 12.4.068-79
- ГОСТ 12.4.103-83
- ГОСТ 12.4.111-82
- ГОСТ 12.4.112-82
- ГОСТ 12.4.121-83
- ГОСТ 17.2.3.02-78
- ГОСТ 33-2000
- ГОСТ 1461-75
- ГОСТ 1510-84
- ГОСТ 1567-97
- ГОСТ 1756-2000
- ГОСТ 2070-82
- ГОСТ 2177-99
- ГОСТ 2517-2012
- ГОСТ ISO 3405-2013
- ГОСТ 3900-85
- ГОСТ 4338-91
- ГОСТ 5066-91
- ГОСТ 5985-79
- ГОСТ 6307-75
- ГОСТ 6321-92
- ГОСТ 6356-75
- ГОСТ 6994-74
- ГОСТ 8489-85
- ГОСТ 10577-78
- ГОСТ 11065-90
- ГОСТ 11802-88
- ГОСТ EN 12916-2012
- ГОСТ 16350-80
- ГОСТ 17323-71
- ГОСТ 17749-72
- ГОСТ 17750-72
- ГОСТ 17751-79
- ГОСТ 18300-87
- ГОСТ 19121-73
- ГОСТ 19433-88
- ГОСТ ISO 20846-2012
- ГОСТ 21103-75
- ГОСТ 21261-91
- ГОСТ 25950-83
- ГОСТ 27154-86
- ГОСТ 31872-2012
- ГОСТ 32139-2013
- ГОСТ 32402-2013
- ГОСТ 32403-2013
- ГОСТ 32404-2013
ГОСТ 10433-75
ГОСТ 10433-75 является стандартом, который регулирует нефтяное топливо для газотурбинных установок.
Англ. название: Fuel oil for gas-turbine plants. Specifications
Этот стандарт распространяется на нефтяное топливо, получаемое из дистиллятов вторичных процессов и прямой перегонки, предназначенное для стационарных газотурбинных и парогазовых энергетических установок, а также в газотурбинных установках водного транспорта.
ГОСТ 12308-89
ГОСТ 12308-89 устанавливает технические условия для термостабильных топлив Т-6 и Т-8В для реактивных двигателей.
Англ. название: Thermostable fuels T-6 and T-8B for jet engines. Specifications
Этот стандарт распространяется на термостабильные топлива для реактивных двигателей, получаемые из нефти и продуктов ее переработки.
ГОСТ 12308-2013
ГОСТ 12308-2013 также устанавливает технические условия для термостабильных топлив Т-6 и Т-8В для реактивных двигателей, получаемых из нефти и продуктов ее переработки.
Область применения: На территории Российской Федерации по Общероссийскому классификатору продукции (ОКП) устанавливается код ОКП 02 5124.
ГОСТ 12308-89
ГОСТ 12.1.005;ГОСТ 12.1.007;ГОСТ 12.1.018;ГОСТ 12.1.044;ГОСТ 12.4.011;ГОСТ 12.4.020;ГОСТ 12.4.021;ГОСТ 12.4.034;ГОСТ 12.4.068;ГОСТ 12.4.103;ГОСТ 12.4.121;ГОСТ Р 12.4.301-2018;ГОСТ 12.4.296;ГОСТ 12.4.310;ГОСТ 17.2.3.02;ГОСТ 33;ГОСТ 1461;ГОСТ 1510;ГОСТ 1567;ГОСТ 2177;ГОСТ ISO 2719;ГОСТ ISO 3405;ГОСТ ISO 3679;ГОСТ 3900;ГОСТ 4338;ГОСТ 5066;ГОСТ 5985;ГОСТ 6321;ГОСТ 6356;ГОСТ 6994;ГОСТ ISO 8754;ГОСТ 10577;ГОСТ 11065;ГОСТ 11802; ГОСТ EN 12916;ГОСТ ISO 13736;ГОСТ ISO 16591;ГОСТ 17323;ГОСТ 17749;ГОСТ 17750;ГОСТ 18300;ГОСТ 19433;ГОСТ Р 58577-2019;ГОСТ Р 55878-2013;ГОСТ ISO 20846;ГОСТ ISO 20884;ГОСТ 21261;ГОСТ 25950;ГОСТ 27154;ГОСТ 31391;ГОСТ 31872;ГОСТ 32139;ГОСТ 32401;ГОСТ 32402; ГОСТ 32403;ГОСТ 32404;ГОСТ 32462;ГОСТ 33098;ГОСТ 33192;ГОСТ 33193;ГОСТ 33194;ГОСТ 33195;ГОСТ 33196;ГОСТ 33197;ГОСТ 33461;ГОСТ 33848;ГОСТ 33906
ГОСТ 25784-83
Топливо нефтяное для газотурбинных установок. Метод определения натрия, калия и кальция
Англ. название:
Petroleum fuel of gas turbines fuels. Determination content of sodium, potassium and calcium
Настоящий стандарт устанавливает пламенно-фотометрический метод определения натрия, калия и кальция в топливе для газотурбинных установок
ГОСТ 1770-74;ГОСТ 2517-85;ГОСТ 3118-77;ГОСТ 4204-77;ГОСТ 4233-77;ГОСТ 4234-77;ГОСТ 4530-76;ГОСТ 6709-72;ГОСТ 23932-79;ГОСТ 25336-82
ГОСТ 32510-2013
Топлива судовые. Технические условия
Область применения:
Настоящий стандарт распространяется на судовые топлива, получаемые из продуктов переработки нефти и газовых конденсатов. Судовые топлива не должны содержать неорганические кислоты, отработанные смазочные масла, биоматериалы, отличные от уровня de imnimis и другие дополнительные компоненты, представляющие опасность для эксплуатации судов, для персонала или увеличивающие загрязнение окружающей среды. Судовые топлива предназначены для применения в судовых энергетических установках и для поставки на экспорт. Для улучшения эксплуатационных свойств топлива можно использовать присадки, допущенные к применению в установленном порядке
ГОСТ 12.1.007-76;ГОСТ 12.1.018-93;ГОСТ 12.4.010-75;ГОСТ 12.4.011-89;ГОСТ 12.4.020-82;ГОСТ 12.4.021-75;ГОСТ 12.4.068-79;ГОСТ 12.4.103-83;ГОСТ 12.4.112-82;ГОСТ 1437-75;ГОСТ 1461-75;ГОСТ 1510-84;ГОСТ 2517-2012;ГОСТ ISO 3733-2013;ГОСТ 6356-75;ГОСТ ISO 12156-1-2012;ГОСТ 20287-91;ГОСТ 32139-2013;ГОСТ 32327-2013;ГОСТ 32392-2013;ГОСТ32505-2013;ГОСТ EN 116–2017;ГОСТ ISO 3675–2014;ГОСТ ISO 3679–2017;ГОСТ 3877–88;ГОСТ 5066–2018;ГОСТ ISO 6245–2016;ГОСТ ISO 8754–2013;ГОСТ ISO 10307-1–2014;ГОСТ ISO 10307-2–2014;ГОСТ ISO 10370–2015;ГОСТ ISO 12185–2009;ГОСТ ISO 13736–2009;ГОСТ EN 14078–2016;ГОСТ ISO 14596–2016;ГОСТ 19121–73;ГОСТ 19932–99;ГОСТ 22254–92;ГОСТ 31391–2009;ГОСТ 31873–2012;ГОСТ 32403–2013;ГОСТ 33194–2014;ГОСТ 33198–2014;ГОСТ 33364–2015;ГОСТ 33701–2015;ГОСТ 12.0.004-2015;ГОСТ 12.1.044-2018;ГОСТ 12.4.034-2017;ГОСТ 2477-2014;ГОСТ 12.4.310-2016;ГОСТ 17.2.3.02-2014;ГОСТ 33-2016;ГОСТ ISO 2719-2017
ГОСТ 34241-2017
Топлива реактивные. Определение меди методом атомно-абсорбционной спектрометрии с графитовой печью
Англ. название: Jet fuels. Determination of copper by atomic absorption spectrometry with graphite furnace
Настоящий стандарт устанавливает определение меди в топливах для реактивных двигателей в диапазоне от 5 до 100 мкг/кг методом атомно-абсорбционной спектрометрии с использованием графитовой печи.
Содержание меди более 100 мкг/кг можно определить разбавлением образца керосиновой фракцией для доведения содержание меди до вышеуказанного диапазона.
При разбавлении образца установленную прецизионность не применяют. Значения, установленные в единицах CИ, считают стандартными.
В настоящем стандарте не предусмотрено рассмотрение всех вопросов обеспечения безопасности, связанных с его использованием. Пользователь настоящего стандарта несет ответственность за обеспечение соответствующих мер безопасности и охраны здоровья и определяет целесообразность применения законодательных ограничений перед его использованием
ASTM D 6732-04 (2015)ASTM D 4057;ASTM D 4306;ASTM D 6299
ГОСТ Р 52050-2003
Авиационное топливо для газотурбинных двигателей Джет А-1 (Jet А-1). Технические условия
Англ. название: Aviation turbine fuel Jet A-1. Specifications
Настоящий стандарт распространяется на топливо Джет А-1 (Jet А-1), предназначенное для использования в газотурбинных двигателях воздушных судов гражданской авиации
ASTM D 1655-2001;DEF STAN 91-91/4-2002ГОСТ 12.1.007-76;ГОСТ 12.1.018-93;ГОСТ 12.1.044-89;ГОСТ 12.4.011-89;ГОСТ 12.4.020-82;ГОСТ 12.4.021-75;ГОСТ 12.4.034-85;ГОСТ 12.4.068-79;ГОСТ 12.4.103-83;ГОСТ 12.4.111-82;ГОСТ 12.4.112-82;ГОСТ 17.2.3.02-78;ГОСТ 1510-84;ГОСТ 2517-85;ГОСТ 5066-91;ГОСТ 25950-83;ГОСТ Р 51069-97;ГОСТ Р 51947-2002
ГОСТ Р 52050-2006
Топливо авиационное для газотурбинных двигателей Джет А-1 (Jet A-1). Технические условия
Настоящий стандарт распространяется на топливо Джет А-1 (Jet A-1), предназначенное для использования в газотурбинных двигателях воздушных судов гражданской авиации
ГОСТ Р 52050-2003ГОСТ Р 52050-2020ГОСТ Р 51069;ГОСТ Р 51859;ГОСТ Р 51947;ГОСТ Р 52030;ГОСТ Р 52063;ГОСТ 12.1.007;ГОСТ 12.1.018;ГОСТ 12.1.044;ГОСТ 12.4.011;ГОСТ 12.4.020;ГОСТ 12.4.021;ГОСТ 12.4.034;ГОСТ 12.4.068;ГОСТ 12.4.103;ГОСТ 12.4.111;ГОСТ 12.4.112;ГОСТ 17.2.3.02;ГОСТ 33;ГОСТ 1510;ГОСТ 2517;ГОСТ 25950;ГОСТ Р ЕН ИСО 3405-2007;ГОСТ Р 52332;ГОСТ Р 52658;ГОСТ Р 52954;ГОСТ Р 12.4.301-2018;ГОСТ 12.4.310-2016;ГОСТ Р 58577-2019
ГОСТ Р 54299-2010
Топлива судовые. Технические условия
Англ. название: Marine fuels. Specifications
Настоящий стандарт распространяется на судовые топлива, получаемые из продуктов переработки нефти и газовых конденсатов. Судовые топлива не должны содержать неорганические кислоты, отработанные смазочные масла, биопроизведенные материалы, отличные от уровня «de minimis», и никакие дополнительные компоненты или механические отходы, которые представляют опасность для эксплуатации судов, вредны для персонала или увеличивают загрязнение окружающей среды. Судовые топлива предназначены для применения в судовых энергетических установках и для поставки на экспорт. Для улучшения эксплуатационных свойств топлив разрешается использование присадок, допущенных к применению в установленном порядке
ISO 8217:2010ГОСТ Р 15.201-2000;ГОСТ Р 50837.6-95;ГОСТ Р 51069-97;ГОСТ Р 51947-2002;ГОСТ Р 53708-2009;ГОСТ Р 53716-2009;ГОСТ Р 54273-2010;ГОСТ Р ЕН ИСО 2719-2008;ГОСТ Р ЕН ИСО 12205-2007;ГОСТ Р ЕН ИСО 14596-2008;ГОСТ Р ИСО 3675-2007;ГОСТ Р ИСО 103071-1-2009;ГОСТ Р ИСО 12156-1-2006;ГОСТ 12.0.004-90;ГОСТ 12.1.007-76;ГОСТ 12.1.018-93;ГОСТ 12.1.044-89;ГОСТ 12.4.010-75;ГОСТ 12.4.011-89;ГОСТ 12.4.020-82;ГОСТ 12.4.021-75;ГОСТ 12.4.034-2001;ГОСТ 12.4.068-79;ГОСТ 12.4.103-83;ГОСТ 12.4.111-82;ГОСТ 12.4.112-82;ГОСТ 17.2.3.02-78;ГОСТ 33-2000;ГОСТ 1461-75;ГОСТ 1510-84;ГОСТ 2477-65;ГОСТ 2517-85;ГОСТ 5066-91;ГОСТ 6356-75;ГОСТ 20287-91
ГОСТ Р 55493-2013Бензин авиационный Avgas 100LL. Технические условияОбласть применения:
Настоящий стандарт распространяется на авиационный бензин Avgas100LL (далее – авиационный бензин), изготовляемый из высокооктановых компонентов с добавлением этиловой жидкости, антиокислителя и красителя. Авиационный бензин предназначен для использования в воздушных судах с поршневыми авиационными двигателями с искровым зажиганием.
ГОСТ Р ЕН ИСО 3405;ГОСТ Р 51069;ГОСТ Р 51859;ГОСТ Р 51947;ГОСТ Р 52659;ГОСТ Р 52946;ГОСТ Р 53203;ГОСТ Р 53707;ГОСТ Р 54279;ГОСТ 12.0.004;ГОСТ 12.1.005;ГОСТ 12.1.007;ГОСТ 12.1.018;ГОСТ 12.1.044;ГОСТ 12.4.011;ГОСТ 12.4.021;ГОСТ 12.4.034;ГОСТ 12.4.103;ГОСТ 12.4.111;ГОСТ 12.4.112;ГОСТ 17.2.3.02-2014;ГОСТ 1510;ГОСТ 1567;ГОСТ 1756;ГОСТ 2177;ГОСТ 2517;ГОСТ 3338;ГОСТ 5066;ГОСТ 6321;ГОСТ 9805;ГОСТ 19433;ГОСТ 21261;ГОСТ 25950;ГОСТ 27154;ГОСТ 28828;ГОСТ 31873;ASTM D 910 – 11;DEF STAN 91-90/3
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ВОДЫ
(Измененная редакция, Изм. № 3)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫМетод определения содержания водыPetroleum and petroleum products. Method for the determination of contentГОСТ 2477-65Изм. № 3
Дата введения 01.01.66
Настоящий стандарт устанавливает метод определения воды в нефти, жидких нефтепродуктах, пластичных смазках, парафинах, церезинах, восках, гудронах и битумах.
Сущность метода состоит в нагревании пробы нефтепродукта с нерастворимым в воде растворителем и измерении объема сконденсированной воды.
Стандарт не распространяется на битумные эмульсии.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).
АППАРАТУРА, РЕАКТИВЫ И МАТЕРИАЛЫ
1.1. При количественном определении содержания воды в нефтепродуктах применяются следующая аппаратура, реактивы и материалы:
аппарат для количественного определения содержания воды в нефтяных, пищевых и других продуктах (черт. 1).
Допускается применять колбы типа К-1-500-29/32 ТС, К-1-1000-29/32 ТС, К-1-2000-45/40 ТС с переходом П1-2-45/40-29/32 ТС по или металлический дистилляционный сосуд вместимостью 500, 1000, 2000 см3 (черт. 2);
1 – холодильник водный; 2 – приемник-ловушка; 3 – сосуд дистилляционный; 4 – горелка газовая
со шкалой 25 см3 (при ожидаемом содержании воды более 25 см3), оснащенный запорным краном;
со шкалой 10 см3 и 2 см3;
приемник-ловушка со шкалой 5 см3, с ценой деления 0,1 см3 и погрешностью не более 0,05 см3;
чашка фарфоровая № 4 или 5 по
цилиндр измерительный номинальной вместимостью 100 см3 по
горелка газовая или электрическое нагревательное устройство.
Для металлического дистилляционного сосуда применяют круговую газовую горелку с отверстиями по внутренней окружности. Размеры горелки должны позволять ее перемещение вверх и вниз вдоль дистилляционного сосуда во время испытания продуктов, склонных к пенообразованию или застыванию в дистилляционном сосуде;
холодильник типа ХПТ с длиной кожуха не менее 300 мм по
палочка стеклянная длиной около 500 мм с резиновым наконечником или металлическая проволока такой же длины с утолщением на конце;
растворители безводные углеводородные:
– толуол по ГОСТ 5789-78 или толуол нефтяной по ГОСТ 14710-78;
– ксилол нефтяной по ГОСТ 9410-78;
– изооктаны эталонные по ГОСТ 12433-83 или изооктан технический по ГОСТ 4095-75;
– бензин-растворитель для резиновой промышленности – нефрас С2-80/120;
– нефтяные дистилляты с пределами кипения от 100 до 200 °С и от 100 до 140°С;
Допускается применять реактивы квалификации не ниже указанной в настоящем стандарте.
ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ
2.1. Отбор и подготовка проб – по
пробу испытуемого жидкого нефтепродукта хорошо перемешивают пятиминутным встряхиванием в склянке, заполненной не более чем на 3/4 емкости. Вязкие и парафинистые нефтепродукты предварительно нагревают до 40-50 ºС.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
2.2. С поверхности образца испытуемой смазки шпателем снимают и отбрасывают верхний слой не менее 10 мм, затем в нескольких местах (не менее трех) не вблизи стенок сосуда берут пробы примерно в равных количествах. Пробы складывают вместе в фарфоровую чашку и тщательно перемешивают.
2.3. Испытуемые образцы парафина, церезина, восковых составов и битума (взятые из разных мест) нарезают в мелкую стружку. Хрупкие, твердые пробы дробят и тщательно перемешивают.
2.4. Дистилляционный сосуд, приемник-ловушку и внутреннюю трубку холодильника промывают последовательно нефрасом, ацетоном, водопроводной водой, ополаскивают дистиллированной водой и сушат. При загрязнении стеклянные части прибора промывают хромовой смесью, водопроводной водой, ополаскивают дистиллированной водой и сушат.
В дистилляционную колбу вводят 100 см3 или 100 г пробы с погрешностью не более 1 %. При применении приемника-ловушки со шкалой 10 см3 количество испытуемого образца (в зависимости от содержания воды) уменьшают так, чтобы объем воды, собравшейся в приемнике-ловушке, не превышал 10 см3.
Затем цилиндром отмеривают в колбу 100 см3 растворителя в соответствии с табл. 1, тщательно перемешивают содержимое колбы до полного растворения испытуемого нефтепродукта и прибавляют в колбу несколько кусочков неглазурованного фаянса или фарфора, или несколько капилляров, или 1-2 г олеина, или несколько капель силиконовой жидкости.
Маловязкие нефтепродукты (керосин, дизельное топливо) допускается брать в колбу по объему.
В этом случае отмеряют цилиндром 100 см3 испытуемого продукта и выливают в колбу. Продукт смывают со стенок цилиндра в колбу однократно 50 см3 растворителя и два раза по 25 см3.
Для нефтепродуктов с низким содержанием воды количество растворителя может превышать 100 см3. Навеска нефтепродукта в граммах при этом будет равна произведению его объема на плотность в г/см3.
Испытуемый нефтепродукт
Толуол или ксилолБитумы, битуминозные нефти, асфальты, гудроны, тяжелые остаточные котельные топлива
Нефтяной дистиллят с пределами кипения от 100 до 200 °С или от 100 до 140 °С; толуол или ксилолНефть, жидкие битумы, мазуты, смазочные масла, нефтяные сульфонаты и другие нефтепродукты
Нефтяной дистиллят с пределами кипения от 100 до 140 °С или изооктан, или нефрасПластичные смазки
(Измененная редакция, Изм. № 3)
2.5. Аппаратуру собирают так, чтобы обеспечить герметичность всех соединений и исключить утечку пара и проникание посторонней влаги.
Вместимость дистилляционного сосуда и приемника-ловушки выбирают в зависимости от предполагаемого содержания воды в пробе.
При использовании металлического дистилляционного сосуда со сменной крышкой между корпусом дистилляционного сосуда и его крышкой должна быть прокладка или твердая, пропитанная растворителем, бумага.
Верхний конец холодильника закрывают неплотным ватным тампоном во избежание конденсации атмосферной влаги внутри трубки холодильника. Включают приток холодной воды в кожух холодильника.
Узкогорлую колбу (см. чертеж 1) соединяют непосредственно при помощи шлифа, а широкогорлую при помощи перехода и шлифов с отводной трубкой чистого и сухого приемника-ловушки 2. К приемнику-ловушке присоединяют при помощи шлифа прочищенный ватой холодильник .
При отсутствии аппарата с нормальными шлифами соединения производят посредством корковых пробок. В этом случае срезанный конец отводной трубки приемника-ловушки должен опускаться в колбу на 1-20 мм, а нижний край косо срезанного конца трубки холодильника должен находиться против середины отводной трубки. Во избежание пропуска паров корковые пробки заливают коллодиумом.
2.6. При резкой разнице между температурой в комнате и температурой воды, поступающей в холодильник, верхний конец трубки холодильника следует закрывать ватой во избежание конденсации атмосферной влаги внутри трубки холодильника.
2.3-2.6. (Измененная редакция, Изм. № 1).
ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ
3.1. Включают нагреватель, содержимое колбы доводят до кипения и далее нагревают так, чтобы скорость конденсации дистиллята в приемник была от 2 до 5 капель в 1 с.
Металлический дистилляционный сосуд нагревают при положении горелки около 75 мм под дном дистилляционного сосуда. Горелку постепенно поднимают и следят за скоростью дистилляции, которая не должна превышать 5 капель в 1 с.
Если в процессе дистилляции происходит неустойчивое каплеобразование, то увеличивают скорость дистилляции или останавливают на несколько минут приток охлаждающей воды в холодильник.
3.2. Если под конец перегонки в трубке холодильника задерживаются капли воды, то их смывают растворителем, увеличив для этого на непродолжительное время интенсивность кипячения.
3.3. Перегонку прекращают, как только объем воды в приемнике-ловушке не будет увеличиваться и верхний слой растворителя станет совершенно прозрачным. Время перегонки должно быть не менее 30 и не более 60 мин.
Оставшиеся на стенках трубки холодильника капельки воды сталкивают в приемник-ловушку стеклянной палочкой или металлической проволокой.
3.4. После того, как колба охладится, а растворитель и вода в приемнике-ловушке примут температуру воздуха в комнате, аппарат разбирают и сталкивают стеклянной палочкой или проволокой капельки воды со стенок приемника-ловушки.
Если в приемнике-ловушке со шкалой 25 см3 собралось более 25 см3 воды, то излишки выпускают в градуированную пробирку.
Если в приемнике-ловушке собралось небольшое количество воды (до 0,3 см3) и растворитель мутен, то приемник-ловушку помешают на 20-30 мин в горячую воду для осветления и снова охлаждают до комнатной температуры.
Затем записывают объем воды, собравшейся в приемнике-ловушке, с точностью до одного верхнего деления занимаемой водой части приемника-ловушки.
ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ
4.1. Массовую () или объемную (1) долю воды в процентах вычисляют по формулам
где 0 – объем воды в приемнике-ловушке, см3;
– масса пробы, г;
– объем пробы, см3.
. Для упрощения вычисления плотность воды при комнатной температуре принимают за 1 г/см3, а числовое значение объема воды в см3 – за числовое значение массы воды в г; при массе нефтепродукта (100±0,1) г за массовую долю воды принимают объем воды, собравшейся в приемнике-ловушке, в см3.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).
4.2. За результат испытания принимают среднее арифметическое результатов двух определений.
Результат испытания округляют с точностью до 0,1 %.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
4.3. Объем воды в приемнике-ловушке 0,03 см3 и меньше считается следами.
Отсутствие воды в испытуемом нефтепродукте определяется состоянием, при котором в нижней части приемника-ловушки не видно капель воды.
В сомнительных случаях наличие воды проверяется методом потрескивания. Для этого испытуемый нефтепродукт (кроме дизельного топлива) нагревают до 150 ºС в пробирке, помещенной в масляную баню. При этом отсутствием поды считается случай, когда не слышно потрескивания.
При испытании дизельных топлив 10 см3 испытуемого продукта при температуре окружающей среды наливают в сухую пробирку вместимостью 25 см3 и осторожно нагревают на спиртовке. Отсутствием воды считается случай, когда не слышно потрескивания; при однократном потрескивании испытание повторяют. При повторном испытании дизельного топлива даже однократное потрескивание свидетельствует о присутствии воды.
4.4. Точность метода при использовании приемника-ловушки 10 и 25 см3.
Два результата определений, полученные одним исполнителем, признаются достоверными (с 95 %-ной доверительной вероятностью), если расхождение между ними не превышает:
0,1 см3 – при объеме воды, меньшем или равном 1,0 см3;
0,1 см3 или 2 % от среднего значения объема (в зависимости от тог, какая из этих величин больше) – при объеме воды более 1,0 см3.
Два результата испытаний, полученные в двух разных лабораториях, признаются достоверными (с 95 %-ной доверительной вероятностью), если расхождение между ними не превышает:
0,2 см3 – при объеме воды, меньшем или равном 1,0 см3;
0,2 см3 или 10 % от среднего значения объема (в зависимости от того, какая из этих величин больше) – при объеме воды свыше 1,0 см3 до 10 см3;
5 % от величины среднего результата – при объеме воды более 10 см3.
4.4.1, 4.4.2. (Измененная редакция, Изм. № 2).
. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР
, д-р хим. наук; , канд. техн. наук; , канд. техн. наук; (руководители темы); , канд. техн. наук; , канд. техн. наук; , канд. хим. наук;
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Государственным комитетом стандартов, мер и измерительных приборов СССР от 26.06.65
В стандарт введен международный стандарт ИСО 3733-76
. ВЗАМЕН ГОСТ 1044-41 и ГОСТ 2477-44
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылкаНомер пунктаОбозначение НТД, на который дана ссылка
ГОСТ 1770-74ГОСТ 9147-80
ГОСТ 25336-82
ГОСТ 26432-85
6. Ограничение срока действия снято по Протоколу 3-93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 5-6-93)
7. ПЕРЕИЗДАНИЕ (май 1997 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в апреле 1982 г., марте 1989 г. (ИУС 7-82, 5-89)