Примечания. 1. Рекомендуется использовать термометры IP 39C и IP 64C/ASTM 12C.
2. При условии, что полная погрешность отградуированной системы не превышает погрешность измерений стеклянных жидкостных термометров, можно использовать термометры сопротивления.
Пробы должны отбирать в соответствии с ИСО 3170 и ИСО 3171 или в соответствии с национальным стандартом.
Примечание. Если при отборе проб летучих жидкостей автоматизированным методом для сбора проб и их транспортирования в лабораторию не используют пробоотборник с регулируемым объемом, возможны потери легких фракций, что влияет на точность измерений плотности.
Образец испытуемой пробы по возможности должен быть представительным, при этом может потребоваться ее перемешивание. При перемешивании для сохранения целостности пробы необходимо соблюдать осторожность.
Перемешивание летучих сырых нефтей и нефтепродуктов, содержащих осадки и/или воду, а также нагревание парафинистых летучих сырых нефтей или нефтепродуктов может привести к потере легких фракций. Инструкции о том, как обрабатывать различные продукты и сводить к минимуму потери легких фракций, приведены в 7.1.1 - 7.1.4.
7.1.1. Летучие сырые нефти и нефтепродукты, давление паров которых по Рейду выше 50 кПа
Для сведения к минимуму потерь легких фракций по возможности перемешивают пробу в контейнере для хранения проб и в закрытой системе.
Примечание. Перемешивание летучих проб в открытых контейнерах приведет к потере легких фракций и повлияет на значение измеряемой плотности.
7.1.2. Парафинистые сырые нефти
Если температура, при которой сырая нефть теряет текучесть, выше 10 °C или если температура ее помутнения или температура начала кристаллизации (3.3) выше 15 °C, перед перемешиванием нагревают пробу до температуры на 9 °C выше температуры, при которой она теряет текучесть, или до температуры на 3 °C выше температуры ее помутнения или температуры начала кристаллизации. Для сведения к минимуму потерь легких фракций по возможности перемешивают пробу в исходном контейнере или в закрытой системе.
7.1.3. Дистилляты, содержащие парафины
Перед перемешиванием нагревают пробу до температуры на 3 °C выше температуры ее помутнения или температуры начала кристаллизации.
Перед перемешиванием нагревают пробу до температуры, при которой проводят испытания (7.2.1 и примечание 2 в 7.2.1).
7.2.1. Доводят пробу до температуры, при которой она остается жидкой, но не настолько высокой, чтобы испарялись легкие фракции, и не настолько низкой, чтобы происходило выпадение кристаллов парафина.
Примечания. 1. Плотность, измеренная ареометром при стандартной температуре, равной или почти равной 15 °C, является наиболее точной.
2. Показание ареометра считывают при температуре, соответствующей физико-химическим характеристикам испытуемых продуктов. Эту температуру, как правило, выбирают близкой к стандартной температуре 15 °C. Если плотность используют при основных измерениях нефти (масла), испытания рекомендуется проводить при температуре основного количества нефти с точностью +/- 3 °C, что сводит к минимуму ошибки за счет корректировки объема.
7.2.2. В случае сырой нефти доводят температуру пробы до температуры 15 °C или до температуры на 9 °C выше температуры, при которой нефть теряет текучесть, или до температуры на 3 °C выше температуры помутнения пробы или температуры появления парафина в зависимости от того, какая из этих температур выше.
Примечание. В случае сырой нефти измерение температуры появления парафина можно проводить термометром IP 389 [4], приспособленным для испытаний проб объемом (50 +/- 0,5) мкл. Прецизионность измерения температуры появления парафина в сырых нефтях при использовании термометра IP 389 не определялась.
8.1. Ареометры необходимо регулярно проверять путем сравнения их со стандартным ареометром, соответствующим национальному стандарту, или с сертифицированным стандартным материалом по плотности. Ареометры необходимо повторно градуировать не менее одного раза в 5 лет.
8.2. Термометры необходимо регулярно проверять путем сравнения их со стандартным термометром, пригодным для контроля в соответствии с национальным стандартом.
9.1. Убеждаются по реперной отметке, что шкала ареометра правильно установлена на его стержне. Если шкала смещена, ареометр отбраковывают.
9.2. Доводят температуру цилиндра для ареометра и самого ареометра до температуры, приблизительно равной температуре пробы (7.2.1 и примечание 2 в 7.2.1).
10.1. Помещают образец, температура которого соответствует температуре проведения испытания (7.2.1 и примечание 2 в 7.2.1), в чистый цилиндр для ареометра (5.1) с установившейся температурой, избегая разбрызгивания нефтепродукта и попадания пузырьков воздуха, а также сводя к минимуму испарение компонентов летучих продуктов, имеющих более низкую температуру кипения.
10.2. Удаляют пузырьки, собравшиеся на поверхности образца, прикасаясь к ним чистой фильтровальной бумагой.
10.3. Помещают цилиндр с образцом в вертикальном положении в месте, где нет циркуляции воздуха и в котором температура окружающей среды в процессе проведения испытания не изменяется более чем на 2 °C. Если испытание проводят при температурах, отличающихся от температуры окружающей среды более чем на 2 °C, необходимо использовать термостат (5.3) для исключения чрезмерных изменений температуры (10.13).
10.4. Для обеспечения постоянства температуры и плотности по всему объему цилиндра перемешивают испытуемый образец выбранным термометром (таблица 2) или при использовании термометра сопротивления мешалкой (5.5), комбинируя вертикальное перемешивание с вращением. Записывают значение температуры, округляя его до 0,1 °C. Вынимают из цилиндра термометр и мешалку, в случае ее использования.
10.5. Погружают ареометр (5.2) в жидкость и освобождают его, чтобы он пришел в равновесие. Избегают смачивания стержня ареометра на участке выше уровня, на котором он свободно плавает. Наблюдают за формой мениска, когда ареометр в результате надавливания опускается на 1 или 2 мм ниже уровня равновесия, а затем возвращается в исходное равновесное положение. Если форма мениска изменяется, чистят стержень ареометра. Повторяют эти действия до тех пор, пока форма мениска не будет оставаться постоянной.
10.6. При испытаниях непрозрачных вязких жидкостей обеспечивают медленное погружение ареометра в жидкость.
10.7. При испытаниях прозрачных маловязких жидкостей надавливают на ареометр так, чтобы он погрузился в жидкость приблизительно на два деления, а затем отпускают его. Верхняя часть стержня ареометра, находящаяся выше уровня жидкости, должна быть сухой, поскольку наличие на ней жидкости влияет на считываемые показания.
10.8. Ареометр приводят в медленное вращение так, чтобы он свободно плавал вдали от стенок цилиндра. Следует подождать, пока ареометр примет состояние покоя, а все образовавшиеся пузырьки воздуха выйдут на поверхность (10.2). Удаляют пузырьки с поверхности перед считыванием показаний.
10.9. При использовании цилиндра, изготовленного из пластика, снимают статическое электричество путем протирания наружной поверхности цилиндра влажной тряпкой.
Примечание. Часто при использовании таких цилиндров появляются статические заряды, которые могут помешать свободному плаванию ареометра.
10.10. Когда ареометр останавливается, свободно плавая вдали от стенок цилиндра, считывают его показание на шкале, округляя последнее до ближайшей 1/5 деления шкалы, в соответствии с 10.11 или 10.12.
10.11. При испытаниях прозрачных жидкостей записывают показание ареометра в том месте его шкалы, где основная поверхность жидкости пересекает шкалу, располагая уровень глаз несколько ниже уровня жидкости и медленно поднимая его, пока поверхность, сначала видимая как деформированный эллипс, не станет прямой линией, пересекающей шкалу ареометра (рисунок 1).
![]() 1 - жидкость; 2 - горизонтальная плоская
поверхность жидкости; 3 - нижняя часть мениска;
4 - место считывания шкалы; 5 - мениск
Рисунок 1. Считывание показаний шкалы ареометра
при испытаниях прозрачных жидкостей
10.12. При испытаниях непрозрачных жидкостей снимают показания в том месте шкалы ареометра, до которого поднимается поверхность испытуемого образца, при этом уровень глаз должен находиться несколько выше плоскости поверхности жидкости (рисунок 2).
Примечание. При испытаниях полностью непрозрачных образцов с использованием металлических цилиндров для ареометра точное считывание ареометра может быть гарантировано только тогда, когда уровень образца располагается в пределах 5 мм от верхней части цилиндра.
![]() 1 - жидкость; 2 - горизонтальная плоская
поверхность жидкости; 3 - нижняя часть мениска;
4 - место считывания шкалы; 5 - мениск
при испытаниях непрозрачных жидкостей
10.13. Сразу же после считывания показаний шкалы ареометра осторожно вынимают его из жидкости и перемешивают образец в вертикальном направлении термометром. Записывают значение температуры испытуемого образца, округляя его до 0,1 °C. Если эта температура отличается от температуры, считанной в начале испытаний, более чем на 0,5 °C, повторяют измерения ареометром, а затем термометром до тех пор, пока температура не станет стабильной в пределах +/- 0,5 °C. Если температура не становится стабильной, помещают цилиндр для ареометра и его содержимое в термостат и последовательно повторяют все действия, начиная с 10.3.
10.14. Если температура испытаний превышает 38 °C, дают всем ареометрам типа "свинцовая дробинка в парафине" высохнуть и охладиться в вертикальном положении.
11.1. Вводят поправку в показания термометра (10.13) и записывают значение температуры, округляя его до 0,1 °C.
11.2. При испытании непрозрачных жидкостей вводят соответствующую поправку на мениск (таблица 1) в считываемые показания ареометра (10.12), поскольку ареометры калибруют путем считывания на основной поверхности жидкости.
Примечание. Поправку для конкретного используемого ареометра определяют по максимальной высоте, отсчитываемой от основной поверхности жидкости по шкале ареометра, на которую поднимается нефтепродукт, когда ареометр погружают в прозрачный нефтепродукт, поверхностное натяжение которого равно поверхностному натяжению испытуемого образца. Что касается ареометров, используемых в настоящем методе, - см. таблицу 1.
11.3. Вводят поправку для ареометра в считываемое с него показание и записывают значение плотности, округляя его до 0,1 кг/м3 (0,0001 г/см3).
11.4. Переводят скорректированные показания ареометра в значения плотности, используя таблицы измерения параметров нефти 53A, 53B или 53D, представленные в ИСО 91-1, в соответствии со свойствами испытуемых продуктов:
сырые нефти - 53A;
нефтепродукты - 53B;
смазочные масла - 53D.
Стандартный метод перевода состоит в использовании компьютерных методов, представленных в таблицах измерения параметров нефти (том X) по ИСО 91-1. Поправку для показаний стеклянного ареометра необходимо ввести в подпрограмму. Если используют распечатанные таблицы, необходимо ввести погрешности, приведенные в списке опечаток в ИСО 91-1. Распечатанные таблицы вводятся непосредственно со считанными показаниями ареометра после введения в случае необходимости поправок на мениск и температуры калибровки (Приложение A).
Примечания. 1. Для перевода значений плотности, выраженных в килограммах на кубический метр, в соответствующие значения, выражаемые в граммах на кубический сантиметр, делят их на
2. Для перевода показаний ареометра из одной единицы измерения в другую используют таблицу 3 либо таблицу 51 по ИСО 91-1.
Если ареометр был отградуирован при температуре, не равной 15 °C, показания корректируются в соответствии с Приложением A.
Записывают в отчете окончательный результат, округляя его до 0,1 кг/м3 (0,0001 г/см3), при температуре 15 °C.
Разность между последовательными результатами испытаний, полученными одним и тем же оператором на одной и той же аппаратуре при постоянных рабочих условиях для идентичных испытуемых продуктов при нормальном и правильном проведении испытания, может превышать значения, приведенные в таблице 3, только в одном случае из двадцати.
Таблица 3
Повторяемость (сходимость)
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Продукт ? Диапазон ?Единица измерения? Повторяемость ?
? ?температуры, °C ? ? (сходимость) ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Прозрачный маловязкий ? От -2 до +24,5 ? кг/м3 ? 0,5 ?
? ? ? г/см3 ? 0,0005 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Непрозрачный ? От -2 до +24,5 ? кг/м3 ? 0,6 ?
? ? ? г/см3 ? 0,0006 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Разность между двумя единичными результатами испытаний, полученными разными операторами в разных лабораториях для идентичных испытуемых продуктов при нормальном и правильном проведении испытаний, может превышать значения, приведенные в таблице 4, только в одном случае из двадцати.
Таблица 4
Воспроизводимость
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Продукт ? Диапазон ? Единица ?Воспроизводимость?
? ? температуры, °C ? измерения ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Прозрачный маловязкий ? От -2 до +24,5 ? кг/м3 ? 1,2 ?
? ? ? г/см3 ? 0,0012 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Непрозрачный ? От -2 до +24,5 ? кг/м3 ? 1,5 ?
? ? ? г/см3 ? 0,0015 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Примечания. 1. Для вязких сырых нефтей и нефтепродуктов, а также если температура испытаний выходит за пределы, приведенные в 13.1 и 13.2, данные по прецизионности отсутствуют.
2. Данные по прецизионности, приведенные в 13.1 и 13.2, были получены с использованием соответствующих ареометров, максимальная допустимая погрешность шкалы которых составляла 0,6 кг/м3 (0,0006 г/см3). Для соответствующих ареометров, максимальная допустимая неопределенность шкалы которых составляла 0,2 кг/м3 (0,0002 г/см3) и 0,3 кг/м3 (0,0003 г/см3), данные отсутствуют; тем не менее, в этом случае можно ожидать равноценной или лучшей прецизионности измерения плотности.
Отчет по испытанию должен включать:
- тип и наименование испытуемого продукта;
- ссылку на настоящий стандарт;
- результат испытаний (раздел 12);
- любые отклонения, по соглашению или без него, от установленного метода измерений;
- дату проведения испытаний.
(обязательное)
ИЗ НАТРИЕВО-КАЛЬЦИЕВО-СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА,
ОТГРАДУИРОВАННЫХ ПРИ ТЕМПЕРАТУРАХ, НЕ РАВНЫХ 15 °C
При использовании ареометра, отградуированного при температуре, не равной 15 °C, корректируют его показания так, чтобы они соответствовали показаниям ареометра, отградуированного при температуре 15 °C, используя следующую формулу
, (A.1)где
t - стандартная температура используемого ареометра, °C;
(справочное)
НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ССЫЛОЧНЫМ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ
Таблица B.1
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Обозначение ссылочного ? Обозначение и наименование соответствующего ?
? международного стандарта ? национального стандарта ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ИСО 91-1:1992 ? <*> ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ИСО 649-1:1992 ? <*> ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ИСО 3170:1988 ? ГОСТ 2517-85. Нефть и нефтепродукты. Методы ?
? ?отбора проб ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ИСО 3171:1988 ? ГОСТ 2517-85. Нефть и нефтепродукты. Методы ?
? ?отбора проб ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?утверждения рекомендуется использовать перевод на русский язык данного?
?международного стандарта. Перевод данного международного стандарта?
?находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и?
?стандартов. ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
[1] ИСО 3007:1986. Нефтепродукты. Определение давления паров. Метод Рейда
[2] ИСО 3015:1992. Нефтепродукты. Определение температуры помутнения
[3] ИСО 3016:1994. Нефтепродукты. Определение температуры потери текучести
[4] IP 389/93. Определение температуры начала кристаллизации в среднедистиллятных топливах на основе дифференциального термического анализа (ДТА) или дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК).
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/10/gost_30639.html
На правах рекламы:
|