ГОСТ 4790-93
(ИСО 7936-92)
Группа А19
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ТОПЛИВО ТВЕРДОЕ
Определение и представление показателей фракционного анализа.
Общие требования к аппаратуре и методике
Solid fuel. Determination and presentation of float and sink characteristics.
General directions for apparatus and procedures
МКС 75.160.10
ОКСТУ 0309
Дата введения 2002-07-01
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Техническим комитетом Украины N 92 "Уголь и продукты его переработки", Украинским научно-исследовательским и проектно-конструкторским институтом по обогащению и брикетированию углей
ВНЕСЕН Государственным комитетом Украины по стандартизации, метрологии и сертификации
2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 4 от 21 октября 1993 г.)
Зарегистрирован Техническим секретариатом МГС 20.08.1998 N 3029
За принятие проголосовали:
Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
Республика Армения | Армгосстандарт |
Республика Беларусь | Госстандарт Республики Беларусь |
Республика Казахстан | Госстандарт Республики Казахстан |
Республика Молдова | Молдовастандарт |
Российская Федерация | Госстандарт России |
Туркменистан | Главгосслужба "Туркменстандартлары" |
Республика Узбекистан | Узгосстандарт |
Украина | Госстандарт Украины |
3 Настоящий стандарт соответствует международному стандарту ИСО 7936-92 "Топливо твердое. Определение и представление показателей фракционного анализа. Общие требования к аппаратуре и методике" в части требований к аппаратуре и методике фракционного анализа
4 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 16 ноября 2001 г. N 462-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 4790-93 (ИСО 7936-92) введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 июля 2002 г.
5 ВЗАМЕН ГОСТ 4790-80
Настоящий стандарт устанавливает общие требования к аппаратуре и методике фракционного анализа твердого топлива и продуктов его обогащения.
Сущность метода заключается в расслоении исследуемого топлива на фракции (по плотности) для определения его фракционного состава.
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 2093-82 Топливо твердое. Ситовый метод определения гранулометрического состава
ГОСТ 3134-78 Уайт-спирит. Технические условия
ГОСТ 4529-78 Цинк хлористый. Технические условия
ГОСТ 5955-75 Бензол. Технические условия
ГОСТ 8606-93 Топливо твердое. Методы определения серы
ГОСТ 9805-84 (ИСО 334-92) Спирт изопропиловый. Технические условия
ГОСТ 9815-75 Угли бурые, каменные, антрацит и горючие сланцы. Метод отбора пластовых проб
ГОСТ 11014-81 Угли бурые, каменные, антрацит и горючие сланцы. Ускоренный метод определения влаги
ГОСТ 11022-95 (ИСО 1171-81) Топливо твердое минеральное. Методы определения зольности
ГОСТ 11055-78 Угли бурые, каменные и антрацит. Радиационные методы определения зольности
ГОСТ 18481-81 Ареометры и цилиндры стеклянные. Технические условия
ГОСТ 20288-74 Углерод четыреххлористый. Технические условия
3.1 Для фракционного анализа отбирают пробы в соответствии с ГОСТ 10742 или ГОСТ 9815.
3.2 В зависимости от размеров кусков масса проб для фракционного анализа должна соответствовать указанной в таблице 1.
Таблица 1
Размер кусков, мм, не более | Масса пробы для фракционного анализа, кг, не менее |
100 (150) | 50 |
50 | 25 |
25 | 13 |
13 | 6 |
6 | 3 |
3 | 2 |
1 | 0,5 |
Примечание - Для фракционного анализа топлива размером кусков, не указанным в таблице, массу пробы определяют по ближайшему большему размеру. |
Общую массу пробы для фракционного анализа , кг, вычисляют по формуле
, (1)
где - рекомендуемая масса наивысшего класса крупности (согласно таблице 1), кг;
- выход наивысшего класса крупности, %.
4.1 Из пробы, отобранной в соответствии с 3.1, предварительно отсеивают по ГОСТ 2093 куски размером более 100 (150) мм, а затем рассеивают на классы, подлежащие расслоению, и при необходимости сокращают до массы, указанной в 3.2.
4.1.1 Сокращение проб топлива производят порционным методом или - для топлива крупностью 25 мм и менее - с помощью рифленого делителя.
При порционном методе сокращения совком или лопатой шириной не менее 1,5 размера максимального куска топлива последовательно отбирают по периметру основания пробы, насыпанной на ровную площадку, порции в сокращенную пробу и в отходы. Количество порций в сокращенной пробе должно быть не менее 32.
Пример
Имеется проба класса 13-100 мм массой 160 кг. По таблице 1 для фракционного анализа этого класса необходима проба массой не менее 50 кг. Пробу можно сократить в 3 раза (160:503), для этого первую порцию помещают в сокращенную пробу, вторую и третью порции - в отходы, четвертую порцию - снова в сокращенную пробу и так далее до завершения сокращения.
4.2 При проведении фракционного анализа топлива с нижним пределом крупности 1 (0,5) мм и максимальной крупностью более 25 мм пробу предварительно рассеивают на сите размером отверстий не более 25 мм.
4.3 Пробу топлива с размером кусков более 1 (0,5) мм перед расслоением обесшламливают или (после предварительного подсушивания) обеспыливают.
4.4 Сушку производят на воздухе или в сушильном шкафу. Для этого пробу насыпают на противень слоем не более двукратного максимального размера куска, а для топлива размером кусков менее 3 мм толщина слоя должна быть не более 10 мм. При подсушке в шкафу противень устанавливают в предварительно нагретый сушильный шкаф и подсушивают при температуре не выше (40±5) °С (медленная подсушка) или не выше (100±5) °С (ускоренная подсушка) до уравнивания массовой доли влаги в пробе с атмосферной влажностью.
Если по пробам определяют технологические свойства топлива, на результаты определения которых влияет повышенная температура, топливо должно подвергаться медленной подсушке.
4.5 Обеспыливание производят отсевом частиц топлива размером зерен менее 1 (0,5) мм.
4.6 Обесшламливание проводят в бачке с сетчатым дном, промывая пробу водой над воронкой или погружая несколько раз бачок в бак с водой. Отмытый шлам отстаивают (при этом допускается применять флокулянты), собирают и сушат до сыпучего состояния, а затем подвергают контрольной сушке, как указано в 4.4.
4.7 Шламы тщательно собирают, взвешивают и с помощью делителя выделяют пробу.
4.8 При необходимости расслоения топлива размером зерен менее 1 (0,5) мм массу, отделенную в соответствии с 4.1 с помощью делителя, сокращают в соответствии с 3.2 и подсушивают, как указано в 4.4.
5.1 Подготовка тяжелых жидкостей
5.1.1 Для расслоения топлива размером зерен менее 1 (0,5) мм применяют органические жидкости плотностью от 1300 до 2600 кг/м, а для топлива размером кусков более 1 (0,5) мм - раствор хлористого цинка плотностью от 1100 до 2000 кг/м и органические жидкости плотностью от 2000 до 2600 кг/м. В таблице 2 приведены типовые физические свойства органических жидкостей, применяемых для фракционного анализа.
Таблица 2 - Типовые физические свойства органических жидкостей, применяемых для фракционного анализа
Органическая жидкость | Относи- | Пределы кипения или точка кипения при 100 кПа (100 кН/м), °С | Вязкость при 20 °С, м·Па·с (м·Н·с/м) | Парциаль- | Воспламе- |
Уайт-спирит | 0,77 | От 30 до 200 | - | - | Да |
Бензин-растворитель (для лака) | 0,73 | От 37 до 185 | 0,548 | 25,33 | " |
Толуол | 0,87 | 110,7 | 0,588 | 2,93 | " |
Керосин | 0,75 | От 165 до 230 | 1,365 | 0,11 | " |
- Ксилол | 0,88 | 144,4 | 0,810 | 0,68 | " |
-Ксилол | 0,86 | 139,0 | 0,620 | 0,85 | " |
-Ксилол | 0,86 | 138,4 | 0,648 | 0,92 | " |
Бромоформ (трибромзамещенный метан) | 2,79 | 150,0 | 2,152 (при 15 °С) | 0,60 | Нет |
Тетрабромэтан (четырехбромистый ацетилен) | 2,96 | 239,0 | 12,000 | 0,01 | " |
Четыреххлористый этилен (тетрахлорэтилен) | 1,61 | 120,8 | 1,000 | 1,83 | " |
Смеси паров уайт-спирита и воздуха очень взрывоопасны. | |||||
Применяемый бензин-растворитель для лака не должен содержать свинца. |