ASTM D6733-01(2020) Стандартный метод определения отдельных компонентов в топливах для двигателей с искровым зажиганием с помощью 50-метровой капиллярной газовой хроматографии высокого разрешения - Стандарты и спецификации PDF

ASTM D6733-01(2020)
Стандартный метод определения отдельных компонентов в топливах для двигателей с искровым зажиганием с помощью 50-метровой капиллярной газовой хроматографии высокого разрешения

Стандартный №
ASTM D6733-01(2020)
Дата публикации
2020
Разместил
American Society for Testing and Materials (ASTM)
Последняя версия
ASTM D6733-01(2020)
сфера применения
1.1 Настоящий метод испытаний распространяется на определение отдельных углеводородных компонентов моторного топлива с искровым зажиганием с температурой кипения до 225 °С. Также могут быть проанализированы другие легкие жидкие углеводородные смеси, обычно встречающиеся в операциях по переработке нефти, такие как смеси исходного сырья (нафта, продукты риформинга, алкилаты и т.д.); однако статистические данные были получены только для смесевых топлив для двигателей с искровым зажиганием. В таблицах в Приложении А1 перечислены указанные компоненты. Концентрации компонентов определяются в диапазоне от 0,10 % до 15 % по массе. Процедура может быть применима к более высоким и более низким концентрациям отдельных компонентов; однако пользователь должен проверить точность, если процедуры используются для компонентов, концентрация которых выходит за пределы указанных диапазонов. 1.2 Настоящий метод испытаний применим также к топливным смесям для двигателей с искровым зажиганием, содержащим кислородсодержащие компоненты. Однако в этом случае содержание оксигенатов необходимо определять по методам испытаний D5599 или D4815. 1.3 Бензол элюируется совместно с 1-метилциклопентеном. Содержание бензола должно определяться по методу испытаний D3606 или D5580. 1.4 Толуол элюируется совместно с 2,3,3-триметилпентаном. Содержание толуола должно определяться по методу испытаний D3606 или D5580. 1.5 Хотя определяется большинство присутствующих отдельных углеводородов, встречается некоторое совместное элюирование соединений. Если эта процедура используется для оценки группового группового состава углеводородов (PONA), пользователь таких данных должен быть предупрежден о том, что может возникнуть ошибка из-за совместного элюирования и отсутствия идентификации всех присутствующих компонентов. Пробы, содержащие значительные количества нафтеновых компонентов (например, первичной нафты) выше н-октана, могут отражать значительные ошибки в группировке типов PONA. По результатам межлабораторного совместного исследования данная процедура применима к образцам с концентрацией олефинов менее 20 % по массе. Однако возможно значительное мешающее совместное элюирование с олефинами выше C7, особенно если анализируются смешиваемые компоненты или их более высококипящие фракции, например, полученные в результате флюид-каталитического крекинга (FCC), и общее содержание олефинов может быть неточным. Концентрация многих олефинов в топливах с искровым зажиганием ниже 0,10 %; они не регистрируются данным методом испытаний и могут привести к занижению результатов общего содержания олефинов. 1.5.1 Общее содержание олефинов в пробах может быть получено или подтверждено, или и то и другое, с помощью метода испытаний D1319 (объемные %) или других методов испытаний, например, основанных на многомерных приборах типа PONA. 1.6 Если вода присутствует или предполагается, что она присутствует, ее концентрацию можно определить, при желании, с использованием метода испытаний D1744. Другие соединения, содержащие серу, азот и т.д., также могут присутствовать и могут элюироваться совместно с углеводородами. Если требуется определение этих конкретных соединений, рекомендуется использовать методы испытаний для этих конкретных материалов, например, метод испытаний D5623 для соединений серы. 1.7 Значения, указанные в единицах СИ, следует считать стандартными. Значения, указанные в скобках, предназначены только для информации. 1.8 Настоящий стандарт не претендует на решение всех проблем безопасности, если таковые имеются, связанных с его использованием. Пользователь настоящего стандарта несет ответственность за установление соответствующих мер безопасности, охраны труда и окружающей среды, а также определение применимости нормативных ограничений перед использованием. 1.9 Настоящий международный стандарт был разработан в соответствии с международно признанными принципами стандартизации, установленными в Решении о принципах разработки международных стандартов, руководств и рекомендаций, изданном Комитетом Всемирной торговой организации по техническим барьерам в торговле (ТБТ). 1 Этот метод испытаний находится в ведении Комитета ASTM D02 по нефтепродуктам, жидкому топливу и смазочным материалам и является прямой ответственностью Подкомитета D02.04.0L по методам газовой хроматографии. Текущая редакция утверждена 1 ноября 2020 г. Опубликована в ноябре 2020 г. Первоначально утверждена в 2001 г. Последняя предыдущая редакция утверждена в 2016 г. под номером D6733 – 01 (2016 г.). ДОИ: 10.1520/D6733-01R20. Авторские права © ASTM International, 100 Barr Harbour Drive, PO Box C700, West Conshohocken, PA 19428-2959. США Этот международный стандарт был разработан в соответствии с международно признанными принципами стандартизации, установленными в Решении о принципах разработки международных стандартов, руководств и рекомендаций, выпущенном Комитетом Всемирной торговой организации по техническим барьерам в торговле (ТБТ). 1 2. Справочные документы

ASTM D6733-01(2020) Ссылочный документ

  • ASTM D1319  Стандартный метод определения типов углеводородов в жидких нефтепродуктах методом адсорбции флуоресцентного индикатора
  • ASTM D1744 Стандартный метод определения воды в жидких нефтепродуктах с использованием реагента Карла Фишера
  • ASTM D3606  Стандартный метод определения бензола и толуола в готовом автомобильном и авиационном бензине методом газовой хроматографии
  • ASTM D4057 Стандартная практика ручного отбора проб нефти и нефтепродуктов
  • ASTM D4420 Стандартный метод определения ароматических соединений в готовом бензине методом газовой хроматографии)
  • ASTM D4815  Стандартный метод определения МТБЭ, ЭТБЭ, ТАМЕ, ДИПЭ, третичного амилового спирта и спиртов C1–C4 в бензине методом газовой хроматографии
  • ASTM D5580 Стандартный метод определения содержания бензола, толуола, этилбензола, п/м-ксилола, о-ксилола, C9 и более тяжелых ароматических соединений, а также общего количества ароматических соединений.*2021-04-01 Обновление
  • ASTM D5599 Стандартный метод определения оксигенатов в бензине методами газовой хроматографии и пламенно-ионизационного селективного детектирования кислорода*2022-04-01 Обновление
  • ASTM D5623 Стандартный метод определения соединений серы в легких нефтяных жидкостях методом газовой хроматографии и селективного обнаружения серы
  • ASTM E355 Стандартная практика использования терминов и взаимоотношений в газовой хроматографии*2023-10-29 Обновление

ASTM D6733-01(2020) История

  • 2020 ASTM D6733-01(2020) Стандартный метод определения отдельных компонентов в топливах для двигателей с искровым зажиганием с помощью 50-метровой капиллярной газовой хроматографии высокого разрешения
  • 2001 ASTM D6733-01(2016) Стандартный метод определения отдельных компонентов в топливах для двигателей с искровым зажиганием с помощью 50-метровой капиллярной газовой хроматографии высокого разрешения
  • 2001 ASTM D6733-01(2011) Стандартный метод определения отдельных компонентов в топливах для двигателей с искровым зажиганием с помощью 50-метровой капиллярной газовой хроматографии высокого разрешения
  • 2001 ASTM D6733-01(2006) Стандартный метод определения отдельных компонентов в топливах для двигателей с искровым зажиганием с помощью 50-метровой капиллярной газовой хроматографии высокого разрешения
  • 2001 ASTM D6733-01 Стандартный метод определения отдельных компонентов в топливах для двигателей с искровым зажиганием с помощью 50-метровой капиллярной газовой хроматографии высокого разрешения



© 2023. Все права защищены.