Примечание. В настоящем стандарте не устанавливается нижний предел значений вязкости, но при определенных условиях масла с вязкостью менее 7 мм2/с при плюс 40 °C могут рассматриваться как потенциально опасные для работы циркуляционных систем.
4.1. Функциональные свойства
Функциональные свойства - это свойства масла, которые влияют на его функцию как изоляционной и охлаждающей жидкости.
Примечания
1. Функциональные свойства включают: вязкость, плотность, температуру текучести, содержание воды, тангенс угла диэлектрических потерь и напряжение пробоя.
2. Нефтяные изоляционные масла в определенной степени гигроскопичны, степень гигроскопичности обусловлена их углеводородным составом. При ненадлежащем хранении и использовании влага в масле оказывает влияние на функциональные (электроизоляционные) свойства и рабочие характеристики масла.
4.2. Очистка и стойкость к окислению
Речь идет о характеристиках масла, на которые влияют качество и тип очистки и добавленные присадки.
Примечание. К данным характеристикам относятся: внешний вид, поверхностное натяжение, общее содержание серы, кислотность, коррозионная сера, содержание 2-фурфурола.
4.3. Рабочие характеристики
Рабочие характеристики - это свойства, влияющие на длительность работы масла в условиях эксплуатации и/или его реакцию на электрическое напряжение и температуру.
Примечание. Примерами таких характеристик являются: стойкость к окислению, газостойкость.
4.4. Свойства, связанные с безопасностью и охраной здоровья и окружающей среды
Это характеристики масла, связанные с безопасностью применения и защитой окружающей среды.
Примечание. Примеры таких характеристик: температура вспышки, плотность, содержание полициклических ароматических углеводородов (PCA), содержание полихлорированных бифенилов/терфенилов (PCB/РСТ).
К ПОСТАВКЕ, ОТБОРУ И ПОДГОТОВКЕ ПРОБ
5.1. Классификация
5.1.1. Классы
Настоящий стандарт устанавливает два класса нефтяных изоляционных масел:
- трансформаторные масла;
- низкотемпературные масла для выключателей.
5.1.2. Самая низкая температура включения нагрузки при холодном запуске (LCSET)
При маркировке изоляционного масла при необходимости указывают значение LCSET.
Стандартная температура LCSET, устанавливаемая настоящим стандартом, составляет минус 30 °C, но при необходимости можно выбрать другую температуру LCSET по таблице 1.
5.2. Требования
Общие требования настоящего стандарта приведены в таблице 2.
5.3. Совместимость
Неиспользованные изоляционные масла, изготовленные по настоящему стандарту, относящиеся к одному классу и имеющие одну температуру LCSET, считаются смешиваемыми и совместимыми друг с другом при выполнении требований стандарта [2].
5.4. Идентификация и общие требования к поставке
Масло поставляют наливом в железнодорожных цистернах, металлических бочках или промежуточных контейнерах для наливных грузов IBC. Тара должна быть чистой, чтобы избежать загрязнения масла.
Бочки для масла и контейнеры для проб должны иметь следующую обязательную маркировку: наименование изготовителя, обозначение масла, количество масла.
Примечание. Необходимо принять все меры предосторожности при транспортировании и хранении изоляционного масла для его защиты от всех видов излучения, загрязнений или влаги.
5.5. Отбор проб
Для объединенной пробы берут 2 дм3 масла.
Примечание. Необходимо принять все меры предосторожности при отборе проб, чтобы в изоляционное масло не попали загрязнения или влага. Отбор проб масла на открытом воздухе в дождь, туман или при сильном ветре возможен только при применении укрытия, исключающего возможность загрязнения.
Подготовку пробы перед испытанием проводят для удаления влаги и механических примесей, присутствующих в пробе масла. Достаточный объем изоляционного масла нагревают до температуры (60 +/- 2) °C, затем фильтруют горячим при давлении не более 2,5 кПа через фильтр из спеченного стекла пористостью 4.
6.1 Вязкость
Вязкость влияет на теплообмен и соответственно на повышение температуры оборудования. Чем ниже вязкость, тем легче масло циркулирует, улучшая теплообмен. При низких температурах повышение вязкости масла является критическим фактором для включения трансформаторов с охлаждением за счет естественной циркуляции нефтяного масла (отсутствие циркуляции и, следовательно, возможный перегрев в горячих точках) и негативно влияет на скорость движущихся частей, таких как разъединители, выключатели, переключатели под нагрузкой, насосы и регуляторы.
Вязкость при самой низкой температуре включения нагрузки при холодном запуске (LCSET) не должна превышать 1800 мм2/с (соответственно 2500 мм2/с при температуре минус 40 °C, см. таблицу 1).
В настоящем стандарте температура минус 30 °C для трансформаторных изоляционных масел установлена как температура LCSET.
Покупатель и поставщик по согласованию могут установить другую температуру LCSET (таблица 1).
Примечание. Трансформаторное масло, поставляемое на внутренний рынок Российской Федерации, должно иметь вязкость не более 1200 мм2/с при температуре минус 30 °C и температуру текучести не выше минус 45 °C.
Низкотемпературное масло для выключателей должно иметь вязкость при температуре LCSET не более 400 мм2/с. Стандартной температурой LCSET низкотемпературных масел для выключателей определена температура минус 40 °C, но покупатель и поставщик по согласованию могут установить другую температуру LCSET.
Примечание. Дополнительную информацию о естественной циркуляции масла без помощи насоса можно получить в стандарте [4].
Вязкость определяют по ГОСТ Р 53708 или ГОСТ 33, а вязкость при очень низких температурах по стандарту [5].
6.2. Температура текучести
Температура текучести изоляционного масла является самой низкой температурой, при которой масло продолжает течь. Рекомендуемое значение температуры текучести масла не менее чем на 10 °C ниже значения самой низкой температуры включения нагрузки при холодном запуске (LCSET). Температуру текучести определяют по ГОСТ 20287 или стандартам [6], [7].
Примечание. При изготовлении изоляционного масла не допускается использование специальных присадок для снижения температуры текучести.
Низкое содержание воды в нефтяном изоляционном масле необходимо для обеспечения требований по показателям электрической прочности и тангенсу угла диэлектрических потерь. Чтобы избежать выделения несвязанной (нерастворенной) воды, содержание воды в неиспользованном масле должно быть минимальным.
Перед наполнением электрооборудования масло необходимо обработать, чтобы обеспечить требования стандарта [2], а также требования, установленные в документах по эксплуатации энергетического оборудования.
После обработки масла для удаления твердых частиц, влаги и растворенного воздуха вакуумным методом по 5.6 масло должно иметь высокую диэлектрическую прочность - пробивное напряжение не менее 70 кВ.
6.4. Напряжение пробоя
Напряжение пробоя изоляционного масла указывает на его способность выдерживать электрическое напряжение в электрооборудовании. Напряжение пробоя определяют по ГОСТ 6581 или стандарту [9] после подготовки пробы по 5.6.
6.5. Тангенс угла диэлектрических потерь (DDF)
Тангенс угла диэлектрических потерь является мерой электрических свойств масла. Повышение значения тангенса угла диэлектрических потерь может указывать на попадание в масло воды, загрязнение твердыми частицами, растворимыми полярными примесями или на плохое качество очистки.
DDF определяют по ГОСТ 6581 или стандартам [10], [11] или [12] при температуре 90 °C. При разногласиях в оценке качества продукции используют метод по стандарту [10] при температуре 90 °C.
Примечания
1. По согласованию сторон DDF можно измерять при температурах, отличных от 90 °C. В этих случаях значение температуры измерения должно быть указано в протоколе испытания.
2. После транспортирования или хранения на складе DDF изоляционного масла определяют после подготовки пробы по 5.6 или ГОСТ 6581. При разногласиях в оценке качества продукции подготовку масла перед определением тангенса угла диэлектрических потерь проводят по 5.6.
Внешний вид определяют визуальным контролем. Слой пробы масла толщиной приблизительно 10 см при температуре окружающей среды осматривают в проходящем свете для выявления наличия видимых примесей, несвязанной воды или взвешенного материала.
6.7. Кислотность
Неиспользованное нефтяное изоляционное масло должно быть нейтральным и не должно содержать кислых соединений. Кислотность определяют по ГОСТ 5985, ГОСТ 11362 или стандартам [13], [14].
6.8. Поверхностное натяжение (IFT)
Низкое значение показателя поверхностного натяжения может указывать на присутствие нежелательных примесей. Поверхностное натяжение определяют по стандарту [15] или [16].
6.9. Содержание серы
В изоляционных маслах присутствуют различные органические соединения серы, и их содержание зависит от технологии производства и степени очистки. Так как некоторые соединения серы имеют сродство к металлам, они могут проявлять себя как пассиваторы меди или вызывать коррозию.
6.10. Коррозионная сера
Некоторые соединения серы, например меркаптаны, являются коррозионно-активными по отношению к металлическим поверхностям из стали, меди и серебра (контакты переключателей) и должны отсутствовать в неиспользованных маслах, заливаемых в оборудование. Коррозионную серу определяют по ГОСТ 2917 или стандартам [19], [20].
6.11. Содержание противоокислительных присадок
Противоокислительная присадка (ингибитор окисления) замедляет окисление масла, образование осадка и рост кислотности. Информация о количестве противоокислительной присадки в масле необходима для контроля уменьшения ее концентрации в процессе использования масла. В настоящем стандарте в качестве противоокислительной присадки используют 2,6-ди-трет-бутил-п-крезол (DBPC).
Количество противоокислительной присадки определяют по стандарту [1] или [21]. Наименование и количество противоокислительной присадки должны быть указаны в паспорте качества. При использовании других присадок, в том числе в процессе очистки масла, их присутствие должно быть согласовано между изготовителем и потребителем.
6.12. Стойкость к окислению
Окисление масла приводит к повышению кислотности и образованию осадка. Повышение стойкости к окислению продлевает срок службы оборудования, уменьшает отложение осадка, снижает электрические потери и коррозию металлов, исключает отказы электрооборудования.
Стойкость к окислению определяют по стандарту [22] (метод C) или по ГОСТ 981.
6.13. Газостойкость в электрическом поле
Для некоторых типов специальных трансформаторов с высокой напряженностью электрического поля важна способность масла поглощать или выделять газ (водород) при воздействии электрического напряжения. Это свойство связано с наличием в масле ароматических углеводородов и косвенно зависит от установленных требований к окислительной стабильности масла.
Газостойкость является специальным требованием для некоторых типов оборудования.
6.14. Температура вспышки
Безопасная работа электрооборудования требует достаточно высокой температуры вспышки.
6.15. Плотность
Плотность изоляционного масла должна быть достаточно низкой, чтобы при эксплуатации в условиях низких температур избежать образования льда из несвязанной воды на поверхности масла, что может привести к отказу электрооборудования из-за пробоя.
6.16. Полициклические ароматические углеводороды (PCA)
Некоторые полициклические ароматические углеводороды являются канцерогенами, поэтому их содержание в нефтяных маслах должно соответствовать допустимому уровню.
Полициклические ароматические углеводороды определяют экстракцией диметилсульфоксидом по стандарту [26].
6.17. Полихлорированные бифенилы (PCB)
Полихлорированные бифенилы должны отсутствовать в неиспользованных нефтяных маслах. PCB определяют по стандарту [27]. Предел обнаружения для одного пика равен 0,1 мг/кг.
Примечание. Общие пределы содержания PCB устанавливаются национальным законодательством.
6.18. 2-фурфурол и родственные соединения (2-FAL)
2-фурфурол и родственные соединения в неиспользованных маслах могут появиться при загрязнении отработанным маслом или при смешивании с маслами других марок. Неиспользованные масла должны иметь низкий уровень 2-фурфурола и родственных соединений. Определение проводят по стандарту [28].
6.19. Общие технические требования
По физико-химическим и эксплуатационным показателям электроизоляционные масла должны соответствовать требованиям и нормам, приведенным в таблице 2.
7.1. Изоляционное масло является малоопасным продуктом и по степени воздействия на организм человека относится к 4-му классу опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007.
7.2. Предельно допустимая концентрация паров углеводородов масла в воздухе рабочей зоны - 900/300 мг/м3 в соответствии с требованиями гигиенических нормативов [30].
Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны контролируют по руководству [32].
7.3. Масло представляет собой горючую жидкость по ГОСТ 12.1.044.
7.4. При загорании изоляционного масла применяют следующие средства пожаротушения: распыленную воду, пену; при объемном тушении - углекислый газ, составы СЖБ и "3,5", перегретый пар.
7.5. В помещениях для хранения и применения изоляционного масла запрещается использовать открытый огонь. Электрические сети и искусственное освещение должны быть взрывозащищенного исполнения. При работе с маслом не допускается использовать инструменты, дающие при ударе искру.
7.6. Емкости и трубопроводы, предназначенные для хранения и транспортирования масла, должны быть защищены от статического электричества по ГОСТ 12.1.018.
7.7. При разливе масла необходимо собрать его в отдельную тару, место разлива протереть сухой тряпкой. При разливе на открытой площадке место разлива необходимо засыпать песком с последующим его удалением и обезвреживанием в соответствии с требованиями санитарных правил и норм [33].
7.8. Помещения для работ с маслом должны быть оборудованы общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021. Места интенсивного выделения паров масла должны быть оборудованы местными отсосами.
В помещениях для хранения масла не допускается хранить кислоты, баллоны с кислородом и другие окислители.
7.9. При работе с маслом применяют индивидуальные средства защиты по ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.103, ГОСТ 12.4.111, ГОСТ 12.4.112 и типовым отраслевым нормам, утвержденным в установленном порядке.
В местах с концентрацией паров масла, превышающей 900/300 мг/м3, необходимо применять фильтрующие противогазы марки ПФМГ с коробкой БКФ и шланговые противогазы марки ПШ-1 или аналогичные по ГОСТ 12.4.034.
7.10. При попадании масла на открытые участки тела необходимо его удалить и обильно промыть кожу теплой мыльной водой. При попадании на слизистую оболочку глаз необходимо обильно промыть глаза теплой водой.
Для защиты кожи рук применяют защитные рукавицы по ГОСТ 12.4.010, мази и пасты по ГОСТ 12.4.068, а также средства индивидуальной защиты рук по ГОСТ 12.4.020.
8.1. Для охраны атмосферного воздуха от загрязнений выбросами вредных веществ должен быть организован контроль за содержанием предельно допустимых выбросов по ГОСТ 17.2.3.02.
8.2. Основными средствами охраны окружающей среды от вредных воздействий масла являются использование герметичного оборудования в технологических процессах и операциях, связанных с производством, транспортированием, применением и хранением масла, а также строгое соблюдение технологического режима.
8.3. Изоляционное масло не образует токсичные соединения в воздушной среде и сточных водах в присутствии других веществ или факторов.
Предельно допустимая концентрация масла в воде водоема - 0,3 мг/л в соответствии с гигиеническими нормативами [34].
9.1. Изоляционное масло принимают партиями. Партией считают любое количество масла, изготовленное в ходе технологического цикла, однородное по показателям качества, сопровождаемое одним документом о качестве (паспортом продукции).
9.2. Для проверки качества изоляционного масла проводят приемо-сдаточные испытания по показателям 1 - 10, 12, 14 - 16, 19, 20 таблицы 2.
9.3. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей приемо-сдаточных испытаний, приведенных в таблице 2, по нему проводят повторные испытания вновь отобранной пробы, взятой от той же партии. Результаты повторных испытаний являются окончательными и распространяются на всю партию.
9.4. Для проверки качества изоляционного масла проводят периодические испытания по показателям 11, 13, 17, 18, 21, 22 таблицы 2 не реже одного раза в год. Результаты периодических испытаний заносят в документ о качестве (паспорт) испытуемой партии масла и в документы о качестве всех партий до очередных периодических испытаний.
9.5. При получении неудовлетворительных результатов периодических испытаний изготовитель переводит испытания по данным показателям в категорию приемо-сдаточных до получения положительных результатов не менее чем на трех партиях подряд.
9.6. При разногласиях в оценке качества изоляционного масла арбитражным методом испытаний устанавливается метод, указанный в таблице 2 первым (или Приложении ДА).
Упаковка изоляционного масла и маркировка потребительской и транспортной тары - по ГОСТ 1510, ГОСТ 31340 и ГОСТ 14192.
Транспортирование и хранение изоляционного масла - по ГОСТ 1510.
Изоляционное масло транспортируют наливом в железнодорожных цистернах, в металлических бочках по ГОСТ 18950 или специальных контейнерах для наливных грузов.
Изоляционное масло следует хранить на стеллажах, поддонах или в штабелях в крытых складских помещениях.
11.1. Изготовитель гарантирует соответствие изоляционного масла требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения, предусмотренных ГОСТ 1510.
(обязательное)
Таблица ДА.1
(справочное)
И МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ СТАНДАРТАМ,
ИСПОЛЬЗОВАННЫМ В КАЧЕСТВЕ ССЫЛОЧНЫХ В ПРИМЕНЕННОМ
МЕЖДУНАРОДНОМ СТАНДАРТЕ
Таблица ДБ.1
(справочное)
СО СТРУКТУРОЙ ПРИМЕНЕННОГО В НЕМ
МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА
Таблица ДВ.1
(справочное)
СТАТЕЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ТЕКСТ НАСТОЯЩЕГО СТАНДАРТА
3.5. Неингибированное масло (uninhibited oil): минеральное изоляционное масло, которое не содержит противоокислительных присадок, но может содержать другие присадки.
3.6. Незначительно ингибированное масло (trace inhibited oil): минеральное изоляционное масло, содержащее до 0,08% противоокислительной присадки наряду с другими присадками, как указано в 3.4.
Электроизоляционные масла классифицируют по трем группам в зависимости от содержания в них противоокислительных присадок:
- неингибированные электроизоляционные масла, маркируемые "U";
- незначительно ингибированные электроизоляционные масла, маркируемые "T";
- ингибированные электроизоляционные масла, маркируемые "I".
Склонность к образованию электростатического заряда изоляционного масла является важной характеристикой для определенных конструкций трансформаторов HV и EHV, которые имеют такую скорость прокачивания масла, при которой может образоваться электростатический заряд. Такой заряд может привести к разрядке, вызывающей поломку трансформатора. ECT является требованием в конкретном случае.
7.1. В некоторых случаях могут быть установлены более жесткие требования по показателям: устойчивость к окислению и содержание серы.
7.1.1. Для трансформаторов с высокими значениями рабочей температуры или для обеспечения более продолжительного срока службы могут быть установлены более строгие значения показателей после испытания на окисление МЭК 61125, метод C. Это относится в основном к ингибированным маслам I <2>, <3>:
- общая кислотность: не более 0,3 мг KOH/г;
- осадок: не более 0,05%;
- DDF при 90 °C: не более 0,050;
- общее содержание серы: не более 0,15%.
7.2. Склонность к образованию электростатического заряда (ECT)
Для силовых трансформаторов с охлаждением или без по МЭК 60076-2 с высокой скоростью циркуляции масла, например трансформаторов HV/DC, предельные значения могут быть согласованы между покупателем и изготовителем.
7.3. Газообразование
Для оборудования с высокой напряженностью электрического поля или специальной конструкции газ, который может образоваться в определенных условиях напряженности, должен поглощаться маслом. Склонность к газообразованию по МЭК 60628 в данном случае должна быть согласована между изготовителем и пользователем масла <4>.
--------------------------------
<2> В некоторых странах могут потребоваться более строгие предельные значения и/или дополнительные требования.
<3> В некоторых странах DDF макс. 0,020 после 2 ч окисления (см. МЭК 61625, метод C) считается приемлемым для применения в измерительных трансформаторах EHV.
в изоляционных маслах. Обнаружение
и определение
[IEC 60666 (2010)] (Detection and determination of specified
antioxidant additives in insulating oils)
в электрооборудовании. Руководство
по контролю и поддержанию качества
в эксплуатации
[IEC 60422 (2003)] (Mineral insulating oils in electrical
equipment - Supervision and maintenance
guidance)
[IEC 60475 (1974)] (Method of sampling liquid dielectrics)
температуры для маслозаполненных
трансформаторов
[IEC 60076-2 (2011)] (Power transformers - Part 2: Temperature
rise for liquid-immersed transformers)
кинематической вязкости при очень низких
температурах
[IEC 61868 (1998)] (Mineral insulating oils - Determination
of kinematic viscosity at very low
temperatures)
текучести нефтепродуктов
(ASTM D 97-09) (Standard test method for pour point
of petroleum products)
текучести
(ISO 3016:1994) (Petroleum products - Determination
of pour point)
пропитанные маслом. Определение содержания
воды методом автоматического
кулонометрического титрования Карла Фишера
[IEC 60814 (1997)] (Insulating liquids - Oil-impregnated
paper and pressboard - Determination
of water by automatic coulometric Karl
Fischer titration)
напряжения при промышленной частоте. Метод
испытания
[IEC 60156 (1995)] (Insulating liquids - Determination of the
breakdown voltage at power frequency -
Test methods)
диэлектрической проницаемости, тангенса
угла диэлектрических потерь и удельного
сопротивления (при постоянном токе)
[IEC 60247 (2004)] [Insulating liquids - Measurement of
relative permittivity, dielectric
dissipation factor (tan
resistivity]
коэффициента диэлектрических потерь путем
измерения проводимости и емкости. Метод
испытания
[IEC 61620 (1998)] (Insulating liquids - Determination of the
dielectric dissipation factor by
measurement of the conductance and
capacitance - Test method)
диэлектрических потерь и относительной
проницамости (диэлектрической постоянной)
электроизоляционных жидкостей
[ASTM D 924-08] [Standard test method for dissipation
factor (or power factor) and relative
permittivity (dielectric constant) of
electrical insulating liquids]
кислотности. Часть 1. Автоматическое
потенциометрическое титрование
[IEC 62021-1 (2003)] (Insulating liquids - Determination of
acidity - Part 1: Automatic potentiometric
titration)
числа потенциометрическим титрованием
(ASTM D 664:09а) (Standard test method acid number of
petroleum products by potentiometric
titration)
поверхностно-активных растворов по методу
пластинки или кольца
(EN 14210) (Determination of the interfacial tension
of solutions of surface active agents by
the stirrup or ring method)
(2004) поверхностного натяжения на границе вода -
масло методом кольца
[ASTM D 971-99а (Standard test method for interfacial
(2004)] tension of oil against water by the ring
method)
и средних дистиллятах методом окислительной
микрокулонометрии
(IP 373) (Determination of the sulphur content of
light and middle distillates - Oxidative
microcoulometry)
рентгеновской флуоресцентной спектрометрией
с дисперсией по энергии
(ASTM D 4294-10) (Petroleum products - Determination of
sulfur content by energy-dispersive X-ray
fluorescence spectrometry)
в изоляционных маслах методом серебряной
пластинки
(DIN 51353) (Testing of insulating oils detection
of corrosive sulfur silver strip test)
серы в электроизоляционных маслах
(ASTM D 1275-06) (Standard test method for corrosive sulfur
in electrical insulating oils)
бутил-п-крезола, 2,6-ди-трет-бутилфенола
в электроизоляционном масле с помощью
измерения поглощения в инфракрасной области
спектра
(ASTM D 2668-07) (Standard test method for 2,6-di-tert-
butil-p-cresol and 2,6-di-tert-butil phenol
in electrical insulating oil by infrared
absorption)
неиспользованные на основе углеводородов.
Методы испытаний для определения стойкости
к окислению
(IEC 61125:1992) (Unused hydrocarbon-based insulating
liquids - Test methods for evaluating the
oxidation stability)
действием электрической напряженности
и ионизации
[IEC 60628 (1985)] (Gassing of insulating liquids under
electrical stress and ionization)
электроизоляционных жидкостей под действием
электрического поля и ионизации
(модифицированный метод Пирелли)
[ASTM D 2300-08] [Standard test method for gassing of
electrical insulating liquids under
electrical stress and ionization (modified
Pirelli method)]
и относительной плотности с применением
цифрового плотномера
(ASTM D 4052-09) (Standard test method for density, relative
density, and API gravity of liquids by
digital density meter)
веществ в базовых маслах и нефтяных
фракциях, не содержащих асфальтенов. Метод
показателя преломления экстрактов
диметилсульфоксидом
(IP 346) (Determination of polycyclic aromatics in
lubricating base oils and asphaltene free
petroleum fractions - Dimethyl sulphoxide
extraction refractive method)
полихлорированными бифенилами. Метод
определения с помощью газовой хроматографии
на капиллярных колонках
[IEC 61619 (1997)] [Insulating liquids - Contamination by
polychlorinated biphenils (PCBs) - Method
of determination by capillary column gas
chromatography]
определения 2-фурфурола и родственных
химических соединений
[IEC 61198 (1993)] (Mineral insulating oil - Method for the
determination of 2-furfural and related
compounds)
определения цвета по АСТМ (цветовая шкала
АСТМ)
(ASTM D 1500) [Standard test method for ASTM color of
petroleum products (ASTM color scale)]
нормативы вредных веществ в воздухе рабочей зоны
указания газохроматографическому измерению
МУ 5923-91 концентраций углеводородов C - C
1 4
(раздельно) в воздухе рабочей зоны
Р 2.2.2006-05 факторов рабочей среды и трудового
процесса. Критерии и классификация условий
труда
эпидемиологические и обезвреживанию отходов производства
правила и нормативы и потребления
нормативы химических веществ в воде водных объектов
ГН 2.1.5.1315-03 хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопользования
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/42/gost_27715.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||