ASTM D4308-95(2010) Стандартный метод определения электропроводности жидких углеводородов с помощью прецизионного измерителя - Стандарты и спецификации PDF

ASTM D4308-95(2010)
Стандартный метод определения электропроводности жидких углеводородов с помощью прецизионного измерителя

Стандартный №
ASTM D4308-95(2010)
Дата публикации
1995
Разместил
American Society for Testing and Materials (ASTM)
состояние
быть заменен
ASTM D4308-10
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 D2624, который ограничен топливом, содержащим 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 программа для одной лаборатории, сравнивающая этот метод испытаний с методами испытаний переменного тока D150. 1.1 Настоящий метод испытаний охватывает и применяется для определения «остаточных» веществ. электропроводность авиационных топлив и других аналогичных углеводородных жидкостей с низкой электропроводностью в пределах 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 считать стандартными. Никакие другие единицы измерения в настоящий стандарт не включены. 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 предупреждения см. в 7.1.1, 7.2 и 8.3.

ASTM D4308-95(2010) Ссылочный документ

  • ASTM D150 Стандартные методы испытаний характеристик потерь переменного тока и диэлектрической проницаемости (диэлектрической проницаемости) твердой электроизоляции*1998-11-09 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*1997-11-09 Обновление
  • ASTM E1 Стандартные спецификации для термометров ASTM*1998-11-09 Обновление

ASTM D4308-95(2010) 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.