4.2. Маркировка
Маркировку упаковочных единиц и транспортной тары с монофлорными медами выполняют по ГОСТ 19792 с дополнительным введением следующих данных:
- ботанического происхождения меда (гречишный, липовый, подсолнечниковый);
- обозначения настоящего стандарта.
4.3. Упаковка
Упаковка меда - в соответствии с ГОСТ 8.579, ГОСТ 19792.
Приемку меда осуществляют по ГОСТ 19792 с дополнительным введением в документ о качестве следующих данных:
- ботанического происхождения меда (гречишный, липовый, подсолнечниковый);
- обозначения настоящего стандарта.
6.1. Отбор проб - по ГОСТ 19792.
6.2. Определение доминирующих пыльцевых зерен
6.2.1. Средства измерений, вспомогательные устройства и материалы
Микроскоп световой, обеспечивающий 320 - 450- и 800 - 1000-кратное увеличение.
Центрифуга лабораторная, скорость вращения ротора 10 - 50
Пробирки стеклянные центрифужные по ГОСТ 25336.
Весы лабораторные по ГОСТ 24104.
Баня водяная [1].
Стакан стеклянный вместимостью 100 см3 по ГОСТ 25336.
Цилиндр мерный стеклянный вместимостью 100 см3 по ГОСТ 1770.
Палочка стеклянная по ГОСТ 25336.
Петля микробиологическая.
Стекло предметное по ГОСТ 9284.
Стекло покровное по ГОСТ 6672.
Масло иммерсионное по ГОСТ 13739.
Глицерин-желатин.
Спирт этиловый ректификованный по ГОСТ Р 51652.
Фуксин основной для микробиологических целей [2].
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.
6.2.2. Подготовка к испытанию
Препарат для микроскопирования приготовляют следующим образом.
Навеску меда массой 20 г растворяют в 40 см3 дистиллированной воды. Раствор меда переносят в центрифужные пробирки (далее - пробирки) и центрифугируют в течение 10 - 15 мин при частоте вращения ротора 10 - 50
Покровное стекло медленно, во избежание появления воздушных пузырьков, опускают на подсушенный осадок на предметном стекле. Для равномерного распределения глицерин-желатина и разбухания пыльцевых зерен препарат подогревают в течение 5 мин при температуре не выше плюс 40 °C.
6.2.3.1. Пыльцевые зерна гречихи
Пыльцевые зерна гречихи (рисунок 1) трехбороздно-поровые, эллипсоидальной формы. В очертании полюса округлые или слаботрехлопастные, с экватора - широкоэллиптические. Длина полярной оси 44,2 - 51 мкм, экваториальный диаметр 42,5 - 47,6 мкм. Поры слабозаметны. Структура сетчатая. Пыльца темно-желтого цвета.
![]() (Fagopyrum esculentum Moench.)
![]() (Tilia cordata Mill.)
![]() (Helianthus Annuus L.)
Примечание. AD - оптический разрез пыльцевого зерна с полюса;
AC - поверхность пыльцевого зерна с полюса;
BC - оптический разрез пыльцевого зерна с экватора.
6.2.3.2. Пыльцевые зерна липы
Пыльцевые зерна липы (рисунок 2) трехбороздно-поровые, шаровидно-сплющенной формы. Длина полярной оси 25,5 - 28,9 мкм, экваториальный диаметр 32,3 - 35,8 мкм. В очертании с полюса почти округлые, с экватора - эллиптические. Структура сетчатая. Пыльца светло-желтого цвета.
6.2.3.3. Пыльцевые зерна подсолнечника
Пыльцевые зерна подсолнечника (рисунок 3) трехбороздно-поровые, шаровидной формы. В диаметре (с шипами) 37,4 - 44,8 мкм. В очертании с полюса и экватора почти округлые. Структура шиповатая, высота шипов 3,5 - 5 мкм; шипы расположены равномерно. Пыльца золотистого цвета.
6.2.4. Проведение испытания
При 800 - 1000-кратном увеличении микроскопа подсчитывают и регистрируют общее число пыльцевых зерен и число пыльцевых зерен определяемого вида медоноса (гречиха, липа, подсолнечник). Идентификацию пыльцевых зерен проводят по качественным признакам в соответствии с 6.2.3 и рисунками 1, 2 и 3. Учитывают не менее 200 пыльцевых зерен (общее число).
6.2.5. Обработка результатов испытаний
Число пыльцевых зерен определяемого вида медоноса (гречиха, липа, подсолнечник) X, %, рассчитывают по формуле
X = a100/b, (1)
где a - число учтенных пыльцевых зерен определяемого вида в препарате, шт.;
b - общее число учтенных пыльцевых зерен в препарате, шт.;
100 - коэффициент пересчета на массовую долю (%) пыльцевых зерен определяемого вида.
За окончательный результат испытания принимают среднеарифметическое значение результатов двух параллельных определений.
6.2.6. Погрешность испытаний
6.2.6.1. Предельно допустимое относительное расхождение между двумя результатами испытаний одной и той же пробы, полученными по одной методике в одной и той же лаборатории одним и тем же лаборантом с использованием одного и того же средства измерений и оборудования, не должно превышать 15% среднеарифметического значения.
6.2.6.2. Предельно допустимое относительное расхождение между двумя результатами испытаний одной и той же пробы, полученными в разных лабораториях по данной методике с использованием различных средств измерений и оборудования и в разное время, не должно превышать 20% среднеарифметического значения.
6.2.6.3. Предельно допустимое относительное расхождение между результатами испытаний, полученными в разных лабораториях по данной методике с использованием различных средств измерений и оборудования разными лаборантами и в разное время на разных пробах от одной и той же партии продукта, не должно превышать 25% среднеарифметического значения.
6.3. Определение концентрации водородных ионов (pH) водного раствора меда массовой долей 10%
6.3.1. Средства измерений, вспомогательные устройства и материалы
Весы лабораторные среднего класса точности с метрологическими характеристиками: наибольший предел взвешивания 200 г, погрешность 50 мг - по ГОСТ 24104.
Иономер лабораторный типа И-130 или другой, чувствительность которого не ниже 0,01 pH [3].
Мешалка магнитная [4].
Колбы мерные исполнений 1, 2 вместимостью 100 см3, 2-го класса точности по ГОСТ 1770.
Колбы конические исполнений 1, 2 вместимостью 150 см3 по ГОСТ 25336.
Стаканы стеклянные исполнения 1 вместимостью 50 см3 по ГОСТ 25336.
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.
Фиксаналы для приготовления стандартных буферных растворов [5].
6.3.2. Условия выполнения испытаний
При подготовке к выполнению испытаний и при их выполнении необходимо соблюдать следующие условия:
температура окружающего воздуха, °C . . . . . . . . . . . . 20 +/- 5;
атмосферное давление, мм рт. ст . . . . . . . . . . . . . . 760 +/- 40;
относительная влажность воздуха, %. . . . . . . . . . . . . 65 +/- 15;
напряжение в электросети, В . . . . . . . . . . . . . . . . 220 +/- 20.
6.3.3. Проведение испытания
6.3.3.1. Градуировка pH-метра
Градуировку и проверку показаний pH-метра выполняют по стандартным буферным растворам.
6.3.3.2. Определение концентрации водородных ионов (pH)
Навеску меда массой 10,0 г, взвешенную с погрешностью не более 0,01 г, растворяют дистиллированной водой в колбе вместимостью 100 см3. Раствор наливают в химический стакан, опускают в него концы электродов, включают pH-метр и через 30 мин проводят отсчет по его шкале.
Испытание повторяют 2 - 3 раза, каждый раз вынимая электроды и меняя испытуемый раствор.
За окончательный результат испытания принимают среднеарифметическое значение результатов двух или трех параллельных определений.
Вычисления проводят с точностью до второго знака после запятой с округлением до первого знака после запятой.
6.3.4. Погрешность испытаний
6.3.4.1. Предельно допустимое относительное расхождение между двумя результатами испытаний одной и той же пробы, полученными по данной методике в одной и той же лаборатории одним и тем же лаборантом с использованием одного и того же средства измерений и оборудования, не должно превышать 15% среднеарифметического значения.
6.3.4.2. Предельно допустимое относительное расхождение между двумя результатами испытаний, полученными в разных лабораториях по данной методике с использованием различных средств измерений и оборудования разными лаборантами и в разное время на одной и той же пробе, не должно превышать 20% среднеарифметического значения.
6.3.4.3. Предельно допустимое относительное расхождение между результатами испытаний, полученными в разных лабораториях по данной методике с использованием различных средств измерений и оборудования разными лаборантами и в разное время на разных пробах от одной и той же партии продукта, не должно превышать 25% среднеарифметического значения.
6.4. Определение цвета меда
Сущность метода заключается в визуальном определении цвета декристаллизованного монофлорного меда в проходящем свете.
6.4.1. Материалы
Стаканы стеклянные исполнения 1 вместимостью 50 см3 по ГОСТ 25336.
6.4.2. Проведение испытания
В стакан из бесцветного стекла вместимостью 50 см3 помещают испытуемый мед и определяют его цвет в проходящем свете.
Цвет монофлорных медов характеризуют по визуальной оценке: почти бесцветный, светло-янтарный экстра, светло-янтарный, янтарный, темно-янтарный.
6.5. Определение массовой доли золы
Сущность метода заключается в полном разложении органических веществ меда путем сжигания пробы в электропечи при контролируемом температурном режиме и количественном определении полученного остатка.
6.5.1. Средства измерений, вспомогательные устройства и материалы
Весы лабораторные высокого класса точности с метрологическими характеристиками: цена деления 0,1 мг, наибольший предел взвешивания 200 г, погрешность из-за неравноплечности коромысла не более 2 мг - по ГОСТ 24104.
Шкаф сушильный лабораторный, обеспечивающий поддержание заданного температурного режима 40 °C - 105 °C при отклонениях температуры от номинального значения, не превышающих +/- 5° [6].
Электропечь сопротивления камерная лабораторная, обеспечивающая поддержание заданного температурного режима 150 °C - 500 °C при отклонениях от номинального значения, не превышающих +/- 25 °C [7].
Электроплитка бытовая по ГОСТ 14919 или горелка газовая по ГОСТ 21204.
Щипцы тигельные [8].
Эксикатор по ГОСТ 25336.
Тигель фарфоровый по ГОСТ 9147.
6.5.2. Условия выполнения испытаний
При подготовке к выполнению испытаний и при их выполнении необходимо соблюдать следующие условия:
температура окружающего воздуха, °C . . . . . . . . . . . . 20 +/- 5;
атмосферное давление, мм рт. ст . . . . . . . . . . . . . . 760 +/- 40;
относительная влажность воздуха, %. . . . . . . . . . . . . 65 +/- 20;
напряжение в электросети, В . . . . . . . . . . . . . . . . 220 +/- 20;
частота электросети, Гц . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 +/- 2.
6.5.3. Проведение испытания
В высушенном до постоянной массы в сушильном шкафу при температуре 103 °C - 105 °C фарфоровом тигле взвешивают с точностью до четвертого знака после запятой навеску меда 5 г. После этого тигель помещают на электроплитку и осторожно проводят обугливание меда до прекращения вспучивания. По окончании обугливания тигель помещают в электропечь, постепенно (на 50 °C через каждые 30 мин) повышая температуру до 600 °C, выдерживают при этой температуре около 1 ч. Затем тигель вынимают из электропечи тигельными щипцами, переносят в эксикатор, закрывают крышкой, охлаждают в эксикаторе до 20 °C и взвешивают. При дальнейшем озолении разница между результатами двух последовательных взвешиваний не должна превышать 0,00045 г.
6.5.4. Обработка результатов
Массовую долю золы в меде B, %, вычисляют по формуле
![]() где
m - масса тигля с навеской до озоления, г;
100 - коэффициент пересчета на массовую долю золы (%);
- пересчет на сухое вещество меда;W - массовая доля воды в исследуемом меде, %.
За окончательный результат испытания принимают среднеарифметическое значение результатов двух параллельных определений.
Вычисления проводят с точностью до четвертого знака после запятой с округлением до второго знака после запятой.
6.5.5. Характеристики погрешности испытаний
6.5.5.1. Предельно допустимое относительное расхождение между двумя результатами испытаний, полученными по данной методике в одной и той же лаборатории одним и тем же лаборантом с использованием одних и тех же средств измерений и оборудования на одной и той же пробе, не должно превышать 10% среднеарифметического значения.
6.5.5.2. Предельно допустимое относительное расхождение между двумя результатами испытаний, полученными в разных лабораториях по данной методике с применением различных средств измерений и оборудования разными лаборантами и в разное время на одной и той же пробе, не должно превышать 15% среднеарифметического значения.
6.5.5.3. Предельно допустимое относительное расхождение между двумя результатами испытаний, полученными в разных лабораториях по данной методике с применением различных средств измерений и оборудования разными лаборантами и в разное время на разных пробах от одной и той же партии продукта, не должно превышать 20% среднеарифметического значения.
Транспортирование и хранение меда осуществляют в соответствии с требованиями ГОСТ 19792.
огневым подогревом
лабораторная СНОЛ-1.6.2.5.1/11-И2
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/53/gost_90568.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||