ASTM D4308-95(2005) Стандартный метод определения электропроводности жидких углеводородов с помощью прецизионного измерителя - Стандарты и спецификации PDF

ASTM D4308-95(2005)
Стандартный метод определения электропроводности жидких углеводородов с помощью прецизионного измерителя

Стандартный №
ASTM D4308-95(2005)
Дата публикации
1995
Разместил
American Society for Testing and Materials (ASTM)
состояние
быть заменен
ASTM D4308-95(2010)
Последняя версия
ASTM D4308-21
сфера применения
Генерация и рассеивание электростатического заряда в топливе при обращении с ним во многом зависят от присутствующих ионных частиц, которые могут характеризоваться остаточной или равновесной электропроводностью. Время рассеивания статического заряда обратно пропорционально проводимости. Этот метод испытаний может дополнять метод испытаний D 2624, который ограничен топливами, содержащими добавку для рассеивания статического электричества. Примечание 18212; Для жидкостей с низкой проводимостью ниже 1 пСм/м метод измерения переменного тока предпочтительнее метода измерения постоянного тока для определения электропроводности объемной жидкости. Этот метод испытаний на постоянном токе можно использовать при проводимости от 0,1 до 1 пСм/м, если соблюдаются меры предосторожности при очистке ячейки и обращении с пробами. После заполнения ячейки необходимо подождать 15 минут перед измерением проводимости постоянного тока ниже 1 пСм/м. Была проведена однолабораторная программа по сравнению данного метода испытаний с Методами испытаний переменного тока Д 150.3 1.1. Настоящий метод испытаний применяется для определения «остаточной» электропроводности авиационного топлива и других аналогичных углеводородных жидкостей с низкой электропроводностью в диапазоне от 0,1 до 2000. пСм/м (см. 3.2). Этот метод испытаний можно использовать в лаборатории или в полевых условиях. 1.2 Значения, указанные в единицах СИ, следует рассматривать как стандартные. 1.3 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 и охраны труда и определение применимости нормативных ограничений перед использованием. Конкретные указания на опасность см. в 7.1.1 и 7.2.

ASTM D4308-95(2005) Ссылочный документ

  • ASTM D150 Стандартные методы испытаний характеристик потерь переменного тока и диэлектрической проницаемости (диэлектрической проницаемости) твердой электроизоляции*1998-11-11 Обновление
  • ASTM D2624 Стандартные методы испытаний электропроводности авиационного и дистиллятного топлива*2022-10-01 Обновление
  • ASTM D4306  Стандартная практика использования контейнеров для отбора проб авиационного топлива для испытаний на следовые загрязнения*1997-11-11 Обновление
  • ASTM E1 Стандартные спецификации для термометров ASTM*1998-11-11 Обновление

ASTM D4308-95(2005) История

  • 2021 ASTM D4308-21 Стандартный метод определения электропроводности жидких углеводородов с помощью прецизионного измерителя
  • 2013 ASTM D4308-13 Стандартный метод определения электропроводности жидких углеводородов с помощью прецизионного измерителя
  • 2012 ASTM D4308-12 Стандартный метод определения электропроводности жидких углеводородов с помощью прецизионного измерителя
  • 2010 ASTM D4308-10 Стандартный метод определения электропроводности жидких углеводородов с помощью прецизионного измерителя
  • 1995 ASTM D4308-95(2010) Стандартный метод определения электропроводности жидких углеводородов с помощью прецизионного измерителя
  • 1995 ASTM D4308-95(2005) Стандартный метод определения электропроводности жидких углеводородов с помощью прецизионного измерителя
  • 1995 ASTM D4308-95(2000)e1 Стандартный метод определения электропроводности жидких углеводородов с помощью прецизионного измерителя
  • 2000 ASTM D4308-95(2000) Стандартный метод определения электропроводности жидких углеводородов с помощью прецизионного измерителя
  • 2000 ASTM D4308-95 Стандартный метод определения электропроводности жидких углеводородов с помощью прецизионного измерителя



© 2023. Все права защищены.