ASTM D2887-14 Стандартный метод определения распределения нефтяных фракций по интервалу кипения методом газовой хроматографии - Стандарты и спецификации PDF

ASTM D2887-14
Стандартный метод определения распределения нефтяных фракций по интервалу кипения методом газовой хроматографии

Стандартный №
ASTM D2887-14
Дата публикации
2014
Разместил
American Society for Testing and Materials (ASTM)
состояние
быть заменен
ASTM D2887-15
Последняя версия
ASTM D2887-22e1
сфера применения
5.1. Распределение нефтяных фракций в интервале кипения дает представление о составе сырья и продуктов, связанных с процессами переработки нефти. Газохроматографическое моделирование этого определения можно использовать для замены традиционных методов дистилляции для контроля операций нефтепереработки. Этот метод испытаний может использоваться для тестирования технических характеристик продукции по взаимному согласию заинтересованных сторон. 5.2. Распределения интервалов кипения, полученные с помощью этого метода испытаний, по существу эквивалентны распределениям, полученным путем дистилляции при истинной температуре кипения (TBP) (см. Метод испытаний D2892). Они не эквивалентны результатам перегонки с низкой эффективностью, например, полученным с помощью метода испытаний D86 или D1160. 5.3. Методика B была протестирована со смесями биодизельного топлива и показала распределение по температуре кипения сложных эфиров FAME растительного и животного происхождения, смешанных с дизельным топливом со сверхнизким содержанием серы. 1.1. Этот метод испытаний охватывает определение распределения диапазона кипения нефтепродуктов. Метод испытаний применим к нефтепродуктам и фракциям, имеющим конечную температуру кипения 538°C (1000°F) или ниже при атмосферном давлении, измеренную данным методом испытаний. Этот метод испытаний ограничен образцами, диапазон кипения которых превышает 55,5°C (100°F), и имеющим достаточно низкое давление паров, чтобы можно было проводить отбор проб при температуре окружающей среды. Примечание 1: Поскольку диапазон кипения представляет собой разницу между двумя температурами, при преобразовании диапазона температур из одну систему единиц в другую. 1.1.1 - Процедура А (разделы 6 - 14) - Позволяет более широкий выбор колонок и условий анализа, таких как насадочные и капиллярные колонки, а также детектор теплопроводности в дополнение к пламенно-ионизационному детектору. Время анализа варьируется от 14 до 60 минут. 1.1.2. Процедура B (разделы 15 и 23). Ограничена только тремя капиллярными колонками и не требует разбавления пробы. Кроме того, процедура Б используется не только для типов проб, описанных в процедуре А, но также для анализа проб, содержащих смеси биодизеля B5, B10 и B20. Время анализа при использовании Proced......

ASTM D2887-14 История

  • 2022 ASTM D2887-22e1 Стандартный метод определения распределения нефтяных фракций по интервалу кипения методом газовой хроматографии
  • 2022 ASTM D2887-22 Стандартный метод определения распределения нефтяных фракций по интервалу кипения методом газовой хроматографии
  • 2019 ASTM D2887-19ae2 Стандартный метод определения распределения нефтяных фракций по интервалу кипения методом газовой хроматографии
  • 2019 ASTM D2887-19ae1 Стандартный метод определения распределения нефтяных фракций по интервалу кипения методом газовой хроматографии
  • 2019 ASTM D2887-19a Стандартный метод определения распределения нефтяных фракций по интервалу кипения методом газовой хроматографии
  • 2019 ASTM D2887-19e1 Стандартный метод определения распределения нефтяных фракций по интервалу кипения методом газовой хроматографии
  • 2019 ASTM D2887-19 Стандартный метод определения распределения нефтяных фракций по интервалу кипения методом газовой хроматографии
  • 2018 ASTM D2887-18 Стандартный метод определения распределения нефтяных фракций по интервалу кипения методом газовой хроматографии
  • 2016 ASTM D2887-16a Стандартный метод определения распределения нефтяных фракций по интервалу кипения методом газовой хроматографии
  • 2016 ASTM D2887-16 Стандартный метод определения распределения нефтяных фракций по интервалу кипения методом газовой хроматографии
  • 2015 ASTM D2887-15e1 Стандартный метод определения распределения нефтяных фракций по интервалу кипения методом газовой хроматографии
  • 2015 ASTM D2887-15 Стандартный метод определения распределения нефтяных фракций по интервалу кипения методом газовой хроматографии
  • 2014 ASTM D2887-14 Стандартный метод определения распределения нефтяных фракций по интервалу кипения методом газовой хроматографии
  • 2013 ASTM D2887-13 Стандартный метод определения распределения нефтяных фракций по интервалу кипения методом газовой хроматографии
  • 2012 ASTM D2887-12 Стандартный метод определения распределения нефтяных фракций по интервалу кипения методом газовой хроматографии
  • 2008 ASTM D2887-08 Стандартный метод определения распределения нефтяных фракций по интервалу кипения методом газовой хроматографии
  • 2006 ASTM D2887-06a Стандартный метод определения распределения нефтяных фракций по интервалу кипения методом газовой хроматографии
  • 2006 ASTM D2887-06 Стандартный метод определения распределения нефтяных фракций по интервалу кипения методом газовой хроматографии
  • 2004 ASTM D2887-04a Стандартный метод определения распределения нефтяных фракций по интервалу кипения методом газовой хроматографии
  • 2004 ASTM D2887-04 Стандартный метод определения распределения нефтяных фракций по интервалу кипения методом газовой хроматографии
  • 2003 ASTM D2887-03 Стандартный метод определения распределения нефтяных фракций по интервалу кипения методом газовой хроматографии
  • 2002 ASTM D2887-02 Стандартный метод определения распределения нефтяных фракций по интервалу кипения методом газовой хроматографии
  • 2001 ASTM D2887-01a Стандартный метод определения распределения нефтяных фракций по интервалу кипения методом газовой хроматографии
  • 2001 ASTM D2887-01 Стандартный метод определения распределения нефтяных фракций по интервалу кипения методом газовой хроматографии
  • 1999 ASTM D2887-99 Стандартный метод определения распределения нефтяных фракций по интервалу кипения методом газовой хроматографии



© 2023. Все права защищены.