ГОСТ Р 56869-2016
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГАЗЫ УГЛЕВОДОРОДНЫЕ СЖИЖЕННЫЕ И СМЕСИ ПРОПАН-ПРОПИЛЕНОВЫЕ
Определение углеводородов газовой хроматографией
Liquefied petroleum gases and propane-propene mixtures. Determination of hydrocarbons by gas chromatography
ОКС 75.160.20
Дата введения 2017-01-01
1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным унитарным предприятием "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации материалов и технологий" (ФГУП "ВНИИ СМТ") на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 52 "Природный и сжиженные газы"
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 февраля 2016 г. N 72-ст
4 Настоящий стандарт идентичен стандарту АСТМ Д 2163-14е1* "Стандартный метод определения углеводородов в сжиженных нефтяных (LP) газах и пропан-пропиленовых смесях газовой хроматографией" (ASTM D 2163-14е1 "Standard test method for determination of hydrocarbons in liquefied petroleum (LP) gases and propane/propene mixtures by gas chromatography", IDT).
________________
* Доступ к международным и зарубежным документам, упомянутым в тексте, можно получить, обратившись в Службу поддержки пользователей. - Примечание изготовителя базы данных.
Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного стандарта АСТМ для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5-2012 (пункт 3.5).
При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных стандартов ASTM соответствующие им национальные стандарты и межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА
5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
6 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Сентябрь 2019 г.
Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации". Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)
1.1 Настоящий стандарт устанавливает количественное определение индивидуальных углеводородов в сжиженных углеводородных газах (LPG) и смесях пропана и пропилена, за исключением пропилена высокой чистоты. Содержание компонентов определяют в диапазоне от 0,01% об. до 100% об.
1.2 Настоящий метод не позволяет достоверно определять углеводороды тяжелее и неуглеводородные материалы, поэтому для полной характеристики LPG могут потребоваться дополнительные испытания.
1.3 Значения в единицах СИ считаются стандартными. Значения в скобках приведены для информации.
1.4 В настоящем стандарте не предусмотрено рассмотрение всех вопросов обеспечения безопасности, связанных с его применением. Пользователь настоящего стандарта несет ответственность за установление соответствующих правил по технике безопасности и охране здоровья, а также определяет целесообразность применения законодательных ограничений перед его использованием.
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты.
2.1 Стандарты АСТМ
________________
Уточнить ссылки на стандарты ACTM можно на сайте ACTM: www.astm.org или в службе поддержки клиентов ACTM: service@astm.org. В информационном томе ежегодного сборника стандартов (Annual Book of ASTM Standards) следует обращаться к сводке стандартов ежегодного сборника стандартов на странице сайта.
ASTM D 1265, Standard practice for sampling liquefied petroleum (LP) gases, manual method [АСТМ Д 1265 Стандартная практика отбора проб сжиженных углеводородных (LP) газов, ручной метод]
ASTM D 1835, Standard specification for liquefied petroleum (LP) gases [АСТМ Д 1835 Стандартная спецификация на сжиженные углеводородные (LP) газы]
ASTM D 2421, Standard practice for interconversion of analysis of and lighter hydrocarbons to gas-volume, liquid-volume, or mass basis (АСТМ Д 2421 Стандартная практика пересчета результатов определения и более легких углеводородов в объем газа, объем жидкости или массу)
ASTM D 2598, Standard practice for calculation of certain physical properties of liquefied petroleum (LP) gases from compositional analysis [АСТМ Д 2598 Стандартная практика вычисления некоторых физических свойств сжиженного углеводородного (LP) газа по компонентному составу]
ASTM D 3700, Standard practice for obtaining LPG samples using a floating piston cylinder (АСТМ Д 3700 Стандартная практика отбора образцов LPG с использованием плавающего поршня)
ASTM D 6729, Standard test method for determination of individual components in spark ignition engine fuels by 100 metre capillary high resolution gas chromatography (АСТМ Д 6729 Стандартный метод определения индивидуальных компонентов моторных топлив для двигателей с искровым зажиганием с использованием высокоэффективной газовой хроматографии на 100-метровой капиллярной колонке)
ASTM E 355, Standard practice for gas chromatography terms and relationships (АСТМ E 355 Стандартная практика по терминам и определениям в газовой хроматографии)
АСТМ E 594, Standard practice for testing flame ionization detectors used in gas or supercritical fluid chromatography (АСТМ E 594 Стандартная практика тестирования пламенно-ионизационных детекторов, используемых в газовой или сверхкритической жидкостной хроматографии)
АСТМ E 1510, Standard practice for installing fused silica open tubular capillary columns in gas chromatographs (АСТМ E 1510 Стандартная практика установки открытых кварцевых капиллярных колонок в газовые хроматографы)
2.2 Общий стандарт Канады
________________
Имеется в CGSB, Canadian General Standards Board, Gatineau, Canada K1A 1G6. См. сайт CGSB www.pwgsc.gc.ca/cgsb.
CAN/CGSB 3.0 N 14.3, Standard test method for the identification of hydrocarbon components in automotive gasoline using gas chromatography (CAN/CGSB 3.0 N 14.3 Стандартный метод испытаний для идентификации углеводородных компонентов в автомобильных бензинах с использованием газовой хроматографии)
2.3 Стандарт Ассоциации переработчиков газа
________________
Можно приобрести в Gas Processors Association (GPA), 6526 E. 60th St., Tulsa, OK 74145, см. сайт www.gasprocessors.com.
GPA Std 2145-03 for hexane (GPA Std 2145-03 для гексана)
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями.
3.1 Общие термины и определения
3.1.1 Дополнительные термины по газовой хроматографии приведены в АСТМ E 355.
3.1.2 сжиженные углеводородные газы (LPG) [liquefied petroleum gas LPG)]: Углеводородные газы, которые могут храниться или использоваться в жидком состоянии при сжатии и/или охлаждении.
3.1.2.1 Пояснение - LPG обычно состоят из и алканов и алкенов или их смесей и содержат не более 10% об. углеводородов с количеством атомов углерода. Давление насыщенных паров обычно не превышает 2000 кПа при температуре 40°С.
3.2 Термины, характерные для настоящего стандарта
3.2.1 пропан-пропиленовые смеси (propane/propene mixtures): Смеси, состоящие в основном из пропана и пропилена, в которых содержание одного из указанных компонентов, как правило, составляет от 30% масс. до 85% масс., а содержание другого компонента составляет часть остатка.
Товарный пропан по АСТМ Д 1835 является типичным представителем вышеуказанной смеси продуктов.
3.2.1.1 Пояснение - Содержание других присутствующих компонентов - не более 10% масс.
Анализируют образец сжиженного углеводородного газа методом газовой хроматографии, вводя пробу в жидком или газообразном состоянии с помощью крана-дозатора. Сравнивают полученные результаты с соответствующими результатами, полученными для компонентов стандартной смеси известного состава или с использованием чистых углеводородов, разделенных при одинаковых условиях. Сравнивают время удерживания и площади пиков хроматограммы образца с результатами, полученными для стандартной смеси или чистых углеводородов.
5.1 Определение содержания углеводородных компонентов в сжиженных углеводородных газах и пропан-пропиленовых смесях необходимо для практического применения и реализации материала. Для обеспечения качества продукции требуются точные данные по химическому составу исходного сырья или топлива. При использовании и переработке LPG следовые количества некоторых углеводородов в исходных материалах могут оказывать неблагоприятное воздействие.
5.2 Данные по компонентному составу сжиженного углеводородного газа и смесей пропилена можно использовать для вычисления физических величин, таких как относительная плотность, давление насыщенных паров и октановое число (см. АСТМ Д 2598). Прецизионность и достоверность определения компонентного состава нефтепродуктов важна при их использовании.
6.1 Газовый хроматограф (GC)
Можно использовать любой газовый хроматограф, оснащенный термостатом для линейного программирования температуры колонки. Регулирование температуры при анализе должно обеспечивать повторяемость времени удерживания с точностью до 0,05 мин (3 с).
6.2 Детектор
Для соединений, приведенных в таблице 1 (см. АСТМ E 594), следует применять пламенно-ионизационный детектор (FID) с чувствительностью не более 0,5 ppm (моль).
6.2.1 Можно использовать другие детекторы (отдельно или соединенные последовательно) при условии, что они будут обеспечивать достаточный отклик, линейность и чувствительность для измерения требуемых концентраций компонентов.
Таблица 1 - Предполагаемый порядок выхода компонентов и время удерживания
Наименование компонента | Вычисленное время удерживания (с использованием условий эксплуатации колонок HP-PLOT ), мин | Вычисленное время удерживания (с использованием условий эксплуатации капиллярных колонок длиной 100 м с полидиметилсилок- | Пламенно- | Детектор по теплопро- |
олефины + смесь (обратная продувка) | - | x | x | |
Смесь газов воздуха (, Ar, , ) | - | - | x | |
Метан | 1,9 | 6,5 | x | x |
Этан | 2,1 | 6,7 | x | x |
Пропан | 2,7 | 7,3 | x | x |
Циклопропан | 3,4 | - | x | x |
Пропен | 3,5 | 7,2 | x | x |
2-Метилпропан (изобутан) | 4,0 | 8,4 | x | x |
Бутан | 4,2 | 9,5 | x | x |
Пропадиен | 4,7 | - | x | x |
Этин (ацетилен) | 5,0 | - | x | x |
транс-Бутен-2 | 5,5 | 9,9 | x | x |
Бутен-1 | 5,6 | 9,2 | x | x |
2-Метилпропен (изобутен) | 5,7 | 9,1 | x | x |
2,2-Диметилпропан (неопентан) | 5,9 | 10,1 | x | x |
цис-Бутен-2 | 6,2 | 10,6 | x | x |
Циклопентан | 6,7 | 25,8 | x | x |
2-Метилбутан (изопентан) | 6,8 | 14,0 | x | x |
Пентан | 7,2 | 16,9 | x | x |
Бутадиен-1,3 | 7,5 | 9,3 | x | x |
Пропин (метилацетилен) | 7,9 | - | x | x |
Сумма олефинов и | 8,1 и до завершения | - | x | x |
Не используют. Компоненты с числом атомов углерода можно определить и записать индивидуально. |