ASTM D2622-21 Стандартный метод определения серы в нефтепродуктах методом дисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии - Стандарты и спецификации PDF

ASTM D2622-21
Стандартный метод определения серы в нефтепродуктах методом дисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии

Стандартный №
ASTM D2622-21
Дата публикации
2021
Разместил
American Society for Testing and Materials (ASTM)
Последняя версия
ASTM D2622-21
сфера применения
1.1 Настоящий метод испытаний охватывает определение общей серы в нефти и нефтепродуктах, которые являются однофазными и либо жидкими в условиях окружающей среды, сжижаемыми при умеренном нагревании, либо растворимыми в углеводородных растворителях. Эти материалы могут включать дизельное топливо, топливо для реактивных двигателей, керосин, другие дистиллятные масла, нафту, остатки нефти, смазочное базовое масло, гидравлическое масло, сырую нефть, неэтилированный бензин, смеси бензина и этанола и биодизель. 1.2 Диапазон этого метода испытаний находится между значением PLOQ (рассчитанным с помощью процедур, соответствующих Методике D6259), составляющим 3 мг/кг общей серы, и образцом самого высокого уровня в циклическом методе, 4,6 % по массе общей серы. ПРИМЕЧАНИЕ 1 — Приборы, на которые распространяется этот метод испытаний, могут различаться по чувствительности. Применимость метода испытаний при концентрациях серы ниже 3 мг/кг может определяться на индивидуальной основе для приборов WDXRF, способных измерять более низкие уровни, но точность этого метода испытаний не применяется. 1.2.1 Значения предела количественного определения (LOQ) и прецизионности метода для прибора конкретной лаборатории зависят от мощности источника прибора (низкая или высокая мощность), типа образца и практики, установленной лабораторией для выполнения метода. 1.3 Пробы, содержащие более 4,6% серы по массе, должны быть разбавлены так, чтобы концентрация серы в разбавленном материале соответствовала объему настоящего метода испытаний. Разбавленные образцы могут иметь более высокие ошибки, чем указано в разделе 15, чем неразбавленные образцы. 1.4 Летучие образцы (например, бензины с высоким давлением паров или легкие углеводороды) могут не соответствовать заявленной точности из-за избирательной потери легких материалов во время анализа. 1.5 Фундаментальным допущением в этом методе испытаний является то, что матрицы стандарта и образца хорошо согласованы или что различия матриц учтены (см. 13.2). Несоответствие матрицы может быть вызвано различиями в соотношении C/H между образцами и стандартами или присутствием других мешающих гетероатомов или частиц (см. Таблицу 1). 1.6 Значения, указанные в единицах СИ, следует считать стандартными. Никакие другие единицы измерения в настоящий стандарт не включены. 1.7 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. 1.8 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).

ASTM D2622-21 Ссылочный документ

  • ASTM D4057 Стандартная практика ручного отбора проб нефти и нефтепродуктов
  • ASTM D4175 Стандартная терминология, относящаяся к нефтепродуктам, жидкому топливу и смазочным материалам*2023-07-01 Обновление
  • ASTM D4177  Стандартная практика автоматического отбора проб нефти и нефтепродуктов
  • ASTM D4294 Стандартный метод определения серы в нефтепродуктах методом энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектроскопии
  • ASTM D4927  Стандартные методы испытаний для элементного анализа компонентов смазочных материалов и присадок8212; Барий, кальций, фосфор, сера и цинк с помощью рентгеновской флуоресцентной спектроскопии с дисперсией по длине волны
  • ASTM D6259 Стандартная практика определения объединенного предела количественного определения
  • ASTM D6299 Стандартная практика применения методов статистического обеспечения качества и контрольных диаграмм для оценки производительности системы аналитических измерений*2023-07-01 Обновление
  • ASTM D7343 Стандартная практика оптимизации, обработки проб, калибровки и валидации методов рентгенофлуоресцентной спектрометрии для элементного анализа нефтепродуктов и смазочных материалов
  • ASTM E29 Стандартная практика использования значащих цифр в тестовых данных для определения соответствия спецификациям

ASTM D2622-21 История

  • 2021 ASTM D2622-21 Стандартный метод определения серы в нефтепродуктах методом дисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии
  • 2016 ASTM D2622-16 Стандартный метод определения серы в нефтепродуктах методом дисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии
  • 2010 ASTM D2622-10 Стандартный метод определения серы в нефтепродуктах методом дисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии
  • 2008 ASTM D2622-08 Стандартный метод определения серы в нефтепродуктах методом дисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии
  • 2007 ASTM D2622-07 Стандартный метод определения серы в нефтепродуктах методом дисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии
  • 2005 ASTM D2622-05 Стандартный метод определения серы в нефтепродуктах методом дисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии
  • 2003 ASTM D2622-03 Стандартный метод определения серы в нефтепродуктах методом дисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии
  • 1998 ASTM D2622-98 Стандартный метод определения серы в нефтепродуктах методом дисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии
  • 1994 ASTM D2622-94 Стандартный метод определения серы в нефтепродуктах методом рентгеновской спектрометрии
  • 1992 ASTM D2622-92e1 Стандартный метод определения серы в нефтепродуктах методом рентгеновской спектрометрии
  • 1987 ASTM D2622-87e1 Стандартный метод определения серы в нефтепродуктах методом рентгеновской спектрометрии



© 2023. Все права защищены.