ASTM D7475-20 Стандартный метод испытаний для определения аэробной и анаэробной биодеградации пластиковых материалов в условиях ускоренного биореактора на свалке - Стандарты и спецификации PDF

ASTM D7475-20
Стандартный метод испытаний для определения аэробной и анаэробной биодеградации пластиковых материалов в условиях ускоренного биореактора на свалке

Стандартный №
ASTM D7475-20
Дата публикации
2020
Разместил
American Society for Testing and Materials (ASTM)
Последняя версия
ASTM D7475-20
сфера применения
1.1 Настоящий метод испытаний используется для определения степени и скорости аэробного разложения (на что указывает потеря прочности на разрыв, молекулярной массы, что может привести к распаду и фрагментации) и анаэробного биоразложения пластиковых материалов в ускоренной аэробно-анаэробной испытательной среде биореактора на свалке. . Он может моделировать переход от аэробной к анаэробной среде с течением времени по мере увеличения глубины свалки. На уровне 1 испытуемый пластиковый материал смешивается с бытовыми отходами, затем предварительно обрабатывается и стабилизируется аэробным способом в присутствии воздуха в герметичном сосуде в температурном диапазоне, который соответствует среднему температурному диапазону, зарегистрированному для свалок. Уровень представляет собой ускоренное моделирование деградации с сопутствующим потреблением кислорода и его истощением со временем, как если бы продолжалась окислительная деградация. На уровне 2 образцы пластиковых материалов, предварительно обработанных аэробным способом, как описано в уровне 1, подвергаются воздействию метаногенного инокулята, полученного из анаэробных варочных котлов, работающих только на предварительно обработанных бытовых отходах. Анаэробное разложение и биоразложение происходят в сухих (более 30 % общего содержания твердых веществ) и статических несмешанных условиях. 1.2 Этот метод испытаний позволяет получить сравнительные данные для нескольких материалов и не должен использоваться для заявлений о преимуществах размещения разлагаемых или биоразлагаемых пластиков на свалках. Претензии должны ограничиваться результатами, полученными на каждом уровне, и зависеть от них. 1.2.1 Если используется только уровень 1, то в заявлениях должно быть указано: Изменит эксплуатационные/физические свойства (например, ухудшятся механические свойства) в пределах измеренного процента, X%, в течение заданного периода времени, Y дней. с использованием Методов испытаний D3593 (изменение молекулярной массы) и Методов испытаний D3826 (изменение прочности на разрыв) на биологически активной свалке «биореактор». В разделе 14 укажите измеренные процентные изменения свойств и стандарты, используемые для измерения результатов испытаний, которые представляют собой, например, изменения прочности на разрыв, массы и молекулярной массы, а также диапазоны размеров остаточных частиц. 1.2.2 Если используются как Уровень 1, так и Уровень 2, то в заявлениях должно быть указано: Будет ли биоразлагаться на биологически активной свалке «биореактор» в степени X% за Y дней, установленной по результатам испытаний на основе степени, в которой Образец пластика преобразуется в газообразный углерод в форме диоксида углерода и метана, и он должен быть доступен в соответствии с разделом 14 для подтверждения объема таких претензий. Следует отметить, что испытание на биоразложение во многом зависит от условий, выбранных в ходе этого лабораторного испытания, и может сильно различаться, когда испытание проводится с различным инокулятом. Представленные результаты относятся только к условиям проведения испытания и не исключают потенциального биоразложения при других условиях. условия и окружающая среда реального мира. 1.3 Уровень 1 данного метода испытаний предназначен только для оценки аэробного разложения пластмасс, то есть дезинтеграции и фрагментации, путем измерения потери физических и химических свойств указанных пластмасс. Затем испытательную среду меняют на среду Уровня 2, анаэробные условия, и биоразложение измеряют по сочетанию выделяющегося углекислого газа и метана в процентах от превращения углерода в образце пластика в углерод в газообразной форме при условиях которые напоминают условия свалки. Этот метод испытаний не моделирует все условия, встречающиеся на свалках, особенно на биологически неактивных свалках. Этот метод испытаний больше напоминает те типы биореакторных свалок, на которых образующийся газ восстанавливается или даже активно продвигается, или и то, и другое, например, путем инокуляции (совместное осаждение анаэробного осадка сточных вод и анаэробной рециркуляции фильтрата), контроля влажности на свалке. (рециркуляция фильтрата) и контроль температуры (кратковременное введение кислорода и нагрев рециркулируемого фильтрата) (1-7).2 1.4 Этот метод испытаний позволяет получить частично разложившиеся смеси твердых бытовых отходов и пластмасс, которые при необходимости 1 Этот метод испытаний находится в ведении Комитета ASTM D20 по пластмассам и является прямой ответственностью Подкомитета D20.96 по экологически разлагаемым пластмассам и продуктам на биологической основе. Текущая редакция утверждена 1 февраля 2020 г. Опубликована в феврале 2020 г. Первоначально утверждена в 2011 г. Последняя предыдущая редакция утверждена в 2011 г. как D7475–11. DOI:10.1520/D7475-20. 2 Номера, выделенные жирным шрифтом в скобках, относятся к списку ссылок в конце настоящего стандарта. 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 используется для оценки экотоксикологических рисков, связанных с деградацией пластмасс после различных стадий аэробной деградации и анаэробной биодеградации на свалке. 1.5 Целью данного метода является сравнение и ранжирование аэробного и анаэробного биоразложения пластмасс после захоронения на биореакторной свалке. Он не предназначен и не предназначен для использования в качестве обоснования утверждений, подтверждающих ценность разложения пластика на полномасштабных свалках. Такое моделирование действующей свалки позволяет измерить процент аэробного разложения и анаэробного биоразложения (выделение биогаза) только в определенные периоды времени. 1.6 Хотя метод испытаний состоит из двух уровней, они предназначены для моделирования реального мирового цикла разложения на свалке и наиболее предпочтительно проводиться последовательно, а не независимо или отдельно. 1.7 Следует предупредить, что результаты любого лабораторного моделирования свалки не могут быть непосредственно экстраполированы на реальные условия захоронения: в конечном итоге требуется подтверждение воздействия в реальном мире, как и во всех стандартах ASTM. Это подтверждение имеет важное значение для свалок, поскольку типы свалок сильно различаются, некоторые из них даже представляют собой гробницы, облицованные твердым покрытием, и это серьезно ограничит деградацию. 1.8 Значения, указанные в единицах СИ, следует считать стандартными. Никакие другие единицы измерения в настоящий стандарт не включены. 1.9 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. ПРИМЕЧАНИЕ 1 — Не существует известного эквивалента этому стандарту ISO. 1.10 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 D7475-20 Ссылочный документ

  • ASTM D1293  Стандартные методы определения pH воды
  • ASTM D1888 Методы определения твердых частиц и растворенных веществ в воде
  • ASTM D2908 
  • ASTM D3590  Стандартные методы определения общего азота по Кьельдалю в воде
  • ASTM D3593 Метод определения средних молекулярных масс и молекулярно-массового распределения некоторых полимеров с помощью жидкостной эксклюзионной хроматографии (гель-проникающая хроматография ГПХ) с использованием универсальной калибровки
  • ASTM D3826 Стандартная практика определения конечной точки разложения разлагаемого полиэтилена и полипропилена с использованием испытания на растяжение
  • ASTM D4129  Стандартный метод определения общего и органического углерода в воде путем высокотемпературного окисления и кулонометрического обнаружения
  • ASTM D5526 Стандартный метод испытаний для определения анаэробного биоразложения пластиковых материалов в условиях ускоренной свалки
  • ASTM D5951 Стандартная практика подготовки остаточных твердых веществ, полученных после биоразложения. Стандартные методы для пластмасс в твердых отходах для тестирования токсичности и качества компоста.
  • ASTM D618 Стандартная практика подготовки пластмасс для испытаний
  • ASTM D6954 Стандартное руководство по выявлению и тестированию пластиков, которые разлагаются в окружающей среде в результате сочетания окисления и биоразложения
  • ASTM D883 Стандартная терминология, относящаяся к пластмассам
  • ASTM E260 Стандартная практика газовой хроматографии на насадочной колонке
  • ASTM E355 Стандартная практика использования терминов и взаимоотношений в газовой хроматографии*2023-10-29 Обновление

ASTM D7475-20 История

  • 2020 ASTM D7475-20 Стандартный метод испытаний для определения аэробной и анаэробной биодеградации пластиковых материалов в условиях ускоренного биореактора на свалке
  • 2011 ASTM D7475-11 Стандартный метод испытаний для определения аэробной и анаэробной биодеградации пластиковых материалов в условиях ускоренного биореактора на свалке



© 2023. Все права защищены.