- •Отчет по производственной практике
- •Оглавление
- •8.13.1 Область применения 66
- •8.14.1 Область применения 66
- •8.15.1 Область применения 67
- •8.16.1 Область применения 68
- •1. Введение
- •1.1 История создания, развития и становления фау «25 ГосНии химмотологии Минобороны России»
- •1.2 Историческая справка
- •1.3 Основные направления работ
- •2. Положение об отделе контроля качества и физических методов исследования ракетного топлива и горюче-смазочных материалов
- •2.1 Общие положения
- •2.2 Цель и функции Отдела
- •2. 3 Задачи подразделений Отдела
- •4.Теоретическая часть
- •4.1 Обзор правовой документации
- •4.2 Порядок установления квалификации испытательных лабораторий и требования к проведению межлабораторных сравнительных испытаний
- •4.3 Требования компетентности лаборатории по гост исо/мэк 17025
- •5. Практическая часть
- •5.1 Метод атомно-абсорбционной спектрометрии
- •5.2 Применение атомно-абсорбционной спектрометрии в 152 лаборатории
- •6. Хроматографические методы анализа
- •6.1 Классификация хроматографических методов
- •6.2 Основы метода газовой хроматографии
- •6.3 Варианты метода
- •6.4 Газовый хроматограф. Принципиальная схема
- •6.5 Применение газовой хроматографии в 152 лаборатории
- •7. Инфракрасные методы анализа
- •7.1 Бензины автомобильные и авиационные. Определение бензола методом инфракрасной спектроскопии (гост р 51930-2002)
- •7.1.1 Область применения
- •7.2 Бензины. Определение мтбэ, этбэ, тамэ, дипэ, метанола, этанола и трет-бутанола методом инфракрасной спектроскопии (гост р 52256-2004)
- •7.2.1 Область применения
- •8. Физико-химические методы испытаний нефтепродуктов
- •Перечень физико-химических методов испытаний
- •8.3. Жидкие нефтепродукты. Определение загрязнений в средних дистиллятах (en 12662)
- •8.4 Нефтепродукты. Метод определения содержания механических примесей (гост 10577-78)
- •8.4.1 Область применения
- •8.5.1 Область применения
- •8.6.1 Область применения
- •8.8.1 Область применения
- •8.9 Нефтепродукты. Метод определения температуры вспышки в закрытом тигле (гост 6356-75)
- •8.10 Нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости. Определение кинематической вязкости и расчет динамической вязкости (гост 33-2000)
- •8.11 Нефть и нефтепродукты. Методы определения плотности (гост 3900-85)
- •8.11.3 Определение плотности и относительной плотности пикнометром
- •8.12 Нефтепродукты. Определение воды. Метод кулонометрического титрования по Карлу Фишеру (iso 12937:2000)
- •8.12.2 Область применения
- •Заключение
- •Список используемой литературы
8.9 Нефтепродукты. Метод определения температуры вспышки в закрытом тигле (гост 6356-75)
8.9.1 Сущность метода и область применения
Применяется к дизельным топливам и керосинам. Заключается в определении самой низкой температуры горючего вещества, при которой в условиях испытания над его поверхностью образуется смесь паров и газов с воздухом, способная вспыхивать в воздухе от источника зажигания, но скорость их образования еще недостаточна для последующего горения.
Для этого испытуемый продукт нагревается в закрытом тигле с постоянной скоростью при непрерывном перемешивании и испытывается на вспышку через определенные интервалы температур.
8.9.2 Аппараты
Аппарат для определения температуры вспышки в закрытом тигле ТВЗ (ТВ-1) и автоматический прибор типа АТВЗ (АТВ-1)
8.9.3 Подготовка к испытанию
1. Испытуемый образец продукта перед испытанием перемешивают в течение 5 минут встряхиванием в склянке, заполненной не более 2/3 объема.
2. Образцы очень вязких и твердых продуктов перед испытанием нагревают до достаточной текучести, но не более температуры, которая на 170С меньше предполагаемой температуры.
3. Нефтепродукты содержащие воду 0,05% обезвоживают обработкой их свежепрокаленными и охлаждающими хлорид натрия и хлорид кальция или сульфат натрия или фильтрование через фильтровальную бумагу, после этого на испытание берут верхний слой.
Если предполагается, что в образце присутствуют летучие примеси, то сразу берут верхний слой (без пункта 1-3).
Далее аналогично испытанию в открытом тигле.
8.9.4 Проведение испытания
1. Нагревают нефтепродукт в тигле (перемешивая).
2. Измеряют барометрическое давление.
3. Испытание на вспышку проводят при достижении температуры на 170С ниже предполагаемой температуры вспышки.
В момент испытания на вспышку перемешивание прекращают, открывают заслонку и опускают пламя.
8.10 Нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости. Определение кинематической вязкости и расчет динамической вязкости (гост 33-2000)
8.10.1 Назначение
Настоящий стандарт устанавливает метод определения кинематической вязкости у жидких нефтепродуктов, прозрачных и непрозрачных жидкостей измерением времени истечения определенного объема жидкости под действие силы тяжести через калиброванный капиллярный вискозиметр.
8.10.2 Сущность метода
Заключается в измерении калиброванным стеклянным вискозиметром времени истечения, в секундах, определенного объема испытуемой жидкости под влиянием силы тяжести при постоянной температуре. Кинематическая вязкость является произведением измеренного времени истечения на постоянную вискозиметра.
Динамическую вязкость вычисляют как произведение кинематической вязкости жидкости на ее плотность.
Кинематическая вязкость – сопротивление жидкости течению под действием гравитации.
Динамическая вязкость – мера сопротивления истечению или деформации.
Кинематическая вязкость:
v = C*t [мм2/с], где
C – постояннаявискозиметра
Используются 2 бани: для масла и для дизельного топлива (омываются петролейным эфиром, толуолом или ксилолом).
Для каждого диапазона вязкости необходимо иметь набор вискозиметров.
Рис. 7 Вискозиметр
8.10.3 Проведение испытания
Заливаем исследуемый нефтепродукт в вискозиметр. Под действием силы тяжести он стекает вниз. Отмечаем секундомером время истечения жидкости от метки М1 до М2.
Динамическая вязкость:
η = v * ρ * 10-3 [МПа*c]; ρ [кг/м3]
