Solid recovered fuel. Methods for laboratory sample preparation
Дата введения - 1 января 2017 г.
Введен впервые
Курсив в тексте не приводится
Предисловие
Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2-2009 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены"
Сведения о стандарте
1 Подготовлен Федеральным государственным унитарным предприятием "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации, материалов и технологий" (ФГУП "ВНИИ СМТ") на основе собственного аутентичного перевода на русский язык европейского регионального стандарта, указанного в пункте 5
2 Внесен Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
3 Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 29 сентября 2015 г. N 80-П)
За принятие проголосовали:
Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 |
Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 |
Сокращенное наименование национальною органа по стандартизации |
Беларусь Киргизия Россия Таджикистан |
BY KG RU TJ |
Госстандарт Республики Беларусь Кыргызстандарт Росстандарт Таджикстандарт |
4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 октября 2015 г. N 1653-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 33509-2015 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2017 г.
5 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к европейскому региональному стандарту EN 15443:2011 Solid recovered fuels - Methods for the preparation of the laboratory sample (Топливо твердое из бытовых отходов. Методы подготовки лабораторной пробы) путем изменения отдельных фраз (слов, значений показателей, ссылок), которые выделены в тексте курсивом.
Европейский региональный стандарт EN 15443:2011 разработан Европейским комитетом по стандартизации (CEN) ТК 343 "Топливо твердое из бытовых отходов".
Перевод с английского языка (en).
Степень соответствия - модифицированная (MOD)
6 Введен впервые
Введение
Твердое топливо из бытовых отходов - основной источник возобновляемой энергии. Настоящий стандарт необходим для производства, продажи и использования твердого топлива из бытовых отходов. Для отбора и приготовления проб топлива могут быть использованы следующие стандарты:
ГОСТ 33626-2015 Топливо твердое из бытовых отходов. Методы отбора проб
ГОСТ 33509-2015 Топливо твердое из бытовых отходов. Методы подготовки лабораторной пробы
При создании этих стандартов были использованы существующая практика и имеющиеся научные разработки.
На рисунке 1 показаны связи между важными элементами программы испытания.
Принятая технология приготовления пробы зависит от сочетания различных характеристик материала и обстоятельств, возникающих в месте отбора проб. Определяющими факторами являются:
- тип твердого топлива из бытовых отходов;
- физические характеристики конкретного твердого топлива из бытовых отходов;
- степень гетерогенности (например, однородное топливо, смешанное топливо, перемешанное топливо).
"Рисунок 1 - Связи между существенными элементами программы испытания"
1 Область применения
Настоящий стандарт описывает методы сокращения объединенной пробы до лабораторной пробы, лабораторной пробы - до аналитической пробы, и используется при испытаниях твердого топлива из бытовых отходов.
Методы, приведенные в настоящем стандарте, используют для приготовления проб, для определения насыпной массы, прочности, гранулометрического состава, влаги, зольности, показателей плавкости золы, теплоты сгорания, химического состава и примесей.
Методы не предназначены для получения очень больших проб, необходимых для определения свойств топлива к зашлаковыванию.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ OIML R 76-1-2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания
ГОСТ 33626-2015 Топливо твердое из бытовых отходов. Методы отбора проб
ГОСТ 33512.3-2015 Топливо твердое из бытовых отходов. Определение содержания влаги высушиванием. Часть 3: Влага аналитическая
ГОСТ 33564-2015 Топливо твердое из бытовых отходов. Термины и определения
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины и определения по ГОСТ 33564, а также следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 партия (lot): Определенное количество топлива, для которого установлены качественные показатели.
3.2 точечная проба (increment): Порция твердого топлива из бытовых отходов, отобранная в ходе одной операции прибором для отбора проб.
3.3 проба (sample): Количество топлива, представительное для большей массы, для которой определяется качество.
3.4 общая проба (combined sample): Проба, содержащая все разовые пробы, отобранные из партии или части партии.
Примечание - Разовая проба может быть сокращена путем деления перед добавлением в объединенную пробу.
3.5 аналитическая проба для определения влаги (moisture analysis sample): Специально отбираемая для определения влаги лабораторная проба.
3.6 часть пробы (sub-sample): Порция пробы.
3.7 лабораторная проба (laboratory sample): Общая проба или ее часть, точечная проба или ее часть, а также любая другая проба, отправленная в лабораторию для испытаний.
Примечания
1 После обработки (сокращения, смешивания, измельчения или комбинации этих операций) лабораторная проба становится пробой для анализа. Если не требуется предварительной обработки, то лабораторная проба представляет собой пробу для анализа. Навеска пробы отбирается от пробы для испытаний.
2 Лабораторная проба является финальной пробой с точки зрения отбора проб и начальной с точки зрения лабораторных испытаний.
3 Несколько лабораторных проб могут быть подготовлены совместно и отправлены в разные лаборатории или в одну лабораторию для разных целей. Когда несколько лабораторных проб направляют в одну лабораторию для разных целей, их рассматривают и документируют как одну пробу.
3.8 аналитическая проба (general analysis sample): Часть лабораторной пробы, измельченная до размера частиц 1 мм и менее, используемая для определения химического и физического анализов.
3.9 навеска пробы (test portion): Часть лабораторной пробы, равная количеству материала, требуемого для выполнения одного испытания.
3.10 сокращение пробы (sample division): Сокращение массы пробы или ее части.
3.11 измельчение пробы (particle size reduction): Уменьшение максимального размера частиц пробы или ее части.
3.12 максимальный размер (nominal top size): Размер ячейки сита по [1], через который пройдет 95% ее массы.
4 Принципы сокращения
Главной целью подготовки пробы является ее сокращение до одной или более исследуемых частей, которые в основном меньше, чем исходная проба. Главный принцип сокращения пробы в том, что состав отобранной пробы не может быть изменен в ходе каждой стадии пробоподготовки. Каждая сокращенная проба должна характеризовать исходную пробу. Для достижения этой цели каждая частица пробы должна иметь равную вероятность попасть в часть пробы, сохраняемую после уменьшения массы в ходе сокращения. Кроме того, следует свести к минимуму потерю влаги и других летучих веществ, если эти вещества определяют или они влияют на определяемые параметры. При пробоподготовке используются два основных метода:
- сокращение массы пробы разделением;
- измельчение пробы.
Для сыпучих материалов обычно принимается принцип кубического закона, который должен применяться для каждого шага сокращения пробы.
,
(1)
где m - масса, оставляемая после каждого шага сокращения пробы, г;
- максимальный размер частиц, мм;
- константа на протяжении всего процесса подготовки пробы для конкретного материала, г/
.
Значение и размерность постоянной устанавливаются номинальным размером частиц
и массой пробы m перед подготовкой пробы.
Пример - проба твердого топлива из бытовых отходов 10 кг имеет , равное 50 мм. Для анализа требуется 5 г.
Тогда из уравнения (1) m = 10000 г, деленное на = 50 мм в кубе, дает
= 0,08 г/
. Использование этого значения в уравнении (1) для сокращения пробы приводит к максимальному размеру частиц рабочей части пробы 3,97 мм (корень кубический из 5,0 г, деленный на 0,08 г/
). Ниже в таблице приведены цифры.
m, г |
|
|
10000 |
0,08 |
50 |
5 |
0,08 |
3,97 |
Таблица 1а представляет конечное значение коэффициента сокращения пробы до минимальной массы, при сокращении выбирается максимальный размер частиц. Коэффициент сокращения максимального размера частиц может быть рассчитан путем деления текущего максимального размера частиц на ожидаемый максимальный размер частиц после сокращения.
Таблица 1б представляет конечное значение коэффициента сокращения пробы до минимального номинального размера частиц пробы, при сокращении выбирается определенная масса пробы. Коэффициент сокращения минимального размера пробы может быть рассчитан путем деления текущего минимального размера пробы на ожидаемый минимальный размер пробы после сокращения.
Формула (1) может быть использована для расчета точных значений для каждой конфетной ситуации.
Однако многие материалы оказываются далеки от зернистой формы. Следовательно, для твердого топлива из бытовых отходов можно сделать корректировку для незернистых материалов.
Следует соблюдать осторожность для предотвращения потери малых частиц и летучих компонентов (таких как влага и ртуть) в процессе размола и других операций.
Если требуется часть пробы для определения влаги, при последующем измельчении пробы должна использоваться процедура, не противоречащая требованиям [2], [3] или ГОСТ 33512.3. Рекомендуется определять содержание влаги в отобранном материале, приводя отдельный анализ (т.к. существует риск изменения содержания влаги при сокращении пробы).
Если требуется часть пробы для определения ртути, то пробоподготовка производится в соответствии с [4]. Если необходимо определить содержание ртути в материале, рекомендуется отобрать отдельную пробу, чтобы сократить риск снижения концентрации ртути в пробе при пробоподготовке.
При работе с материалами, которые должны быть испытаны на содержание влаги и ртути, следует соблюдать осторожность при любом значительном нагревании и риске высушивания или потери ртути.
5 Требования к оборудованию
5.1 Оборудование для сокращения массы
5.1.1 Сократитель
Сократитель должен иметь не менее 16 прорезей с прилегающими канавками для направления материала в различные емкости, а ширина прорезей должна быть не меньше 3 номинальных верхних размеров материала, который необходимо сократить (см. рисунок 2).
"Рисунок 2 - Образец сократителя пробы"
5.1.2 Вращающийся делитель пробы
Вращающийся делитель пробы имеет приводной механизм, обеспечивающий, по крайней мере, 20 оборотов до тех пор, пока проба не будет разделена. На рисунке 3 приведен образец вращающегося разделителя.
Производители всегда должны следовать инструкции эксплуатации. Внутренние размеры оборудования, куда подается проба, должны быть, по крайней мере, в 3 раза шире номинального основного размера обрабатываемого материала.
"Рисунок 3 - Образец ротационного делителя"
5.1.3 Лопаты и совки
Лопата или совок, используемые для ручного сокращения массы, должны иметь плоское дно, достаточно высоко поднятые края для предотвращения скатывания частиц и должны быть не менее чем в 3 раза шире номинального основного размера обрабатываемого материала. На рисунках 4 и 5 приведены образцы лопаты и совка.
"Рисунок 4 - Образец лопаты"
"Рисунок 5 - Образец совка"
5.2 Оборудование для измельчения пробы
5.2.1 Мельница грубой резки или древесная дробилка
Мельницы для грубой резки используются для резки материалов длиной от 10 до 30 мм (в зависимости от вида твердого топлива из бытовых отходов или анализа, который должен быть выполнен). Оборудование должно иметь минимальный осушающий эффект как при нагревании материала, так и при продувке воздуха через него. Оборудование должно обеспечивать предотвращение потери пыли или загрязнение материала частицами металла и должно легко чиститься. Мельница для измельчения без экранов может подходить для малых количеств.
5.2.2 Мельница для мелкой резки
Мельница используется для уменьшения максимального размера материалов, используемых как твердое топливо из бытовых отходов размером от 10 до 30 мм до размера менее 1 мм (в зависимости от твердого топлива из бытовых отходов и анализа, который должен быть выполнен). Мельницы должны быть снабжены экранами с прорезями различных размеров и соответствующими ситами для контроля максимального размера измельченного материала. Допускается использование другого оборудования при условии, что оно не забивается обрабатываемым материалом. Не следует использовать мельницы, срезающие верхние части стеблей, содержащие значительное количество элементов, которые должны быть определены в ходе анализа.
Примечание - Рабочая камера мельницы может быть использована без специального удаления пыли, если установлены пылевые фильтры (подобно рукавному фильтру) между мельницей и контейнером, в которые направляется проба. Указанные мельницы пригодны для окончательного измельчения жестких, деревянных материалов после предыдущего измельчения.
5.2.3 Молотковая дробилка
Молотковая дробилка - оборудование, оснащенное вращающимися молотками для измельчения материала. Молотковые дробилки используются для измельчения частиц до размера меньше 30 мм. Использование молотковых дробилок для измельчения пробы вызывает риск потери влаги и мелкой фракции. Использование молотковых дробилок допускается в определенных условиях. Многие типы твердого топлива из бытовых отходов содержат пластик и металл и, следовательно, делают использование шредера необходимым.
5.3 Сита
Проволочное сито с размером отверстий 1,00 мм используется для проверки максимального размера анализируемых образцов. Проволочное сито с размером отверстий 0,250 мм, если используется необходимая проба с таким максимальным размером.
5.4 Весы
Для целей подготовки проб применяются весы с точностью 0,1% от массы пробы или навески по ГОСТ OIML R 76-1.
6 Подготовка проб
6.1 Общий порядок
На рисунке 6 приведен перечень общих процедур, которые должны соблюдаться при пробоподготовке в соответствии с настоящим стандартом.
"Рисунок 6 - Общая процедура подготовки проб"
6.2 Шаг 1: сбор необходимой информации об отбираемом материале
В первом шаге подготовки пробы следует собрать информацию об отбираемом материале:
а) минимальную массу пробы по плану отбора проб;
б) действительную массу пробы ;
в) максимальный размер частиц пробы;
г) коэффициент формы пробы;
д) требуемые количества материала фракций каждого размера и ограничения по методам их пробоподготовки. Пробоподготовка обеспечивает получения проб для ряда испытаний, выполняемых на пробе. Некоторые из этих испытаний не требуют проведения процедур измельчения или высушивания пробы. Другие испытания требуют очень мелкой гомогенизации проб до очень маленького размера частиц. План подготовки проб должен учитывать все эти требования
6.3 Шаг 2: создание плана подготовки пробы
6.3.1 Общий порядок
Разработка плана подготовки пробы - наиболее критический этап в ходе приготовления проб. Пробоподготовка - это совокупность процессов сокращения массы пробы, измельчения и разделения пробы. Уровень подготовки на месте проб твердого топлива из бытовых отходов зависит от доступности оборудования и предпочтений заказчика.
Разделение пробы или сокращение массы пробы. Сокращением массы пробы является ее уменьшение до необходимой массы. Целью разделения пробы является получение нескольких проб из одной исходной пробы. В ходе разделения пробы или сокращения ее массы очень важно, чтобы была сохранена часть пробы минимального размера для обеспечения представительности общей пробы. В разделе 6 приведены доступные методы сокращения массы пробы.
Измельчение пробы. Целью измельчения пробы является уменьшение максимального размера частиц для сокращения минимального размера части пробы без потери представительности. В ходе измельчения важно, чтобы весь материал был вовлечен в процесс. Потеря материала вызывает существенные ошибки при измерении этих материалов и, возможно, сопутствующих металлов.
Для создания плана подготовки пробы необходимо, чтобы он содержал, по крайней мере, информацию, представленную в таблице 2. Информация в этой таблице должна быть полной. Таблица 2 используется в качестве плана пробоподготовки. В ней приведены все действия, которые должны быть осуществлены в ходе всех процессов пробоподготовки. Фактическая структура таблицы 2 должна быть скорректирована для целей конкретного плана отбора твердого топлива из бытовых отходов и выбора оборудования из имеющегося в лаборатории. Это означает, что, например, ряд шагов может быть опущен или добавлен в случае, когда максимальный размер частиц меньше чем, например, 30 мм, или результаты максимального размера частиц при грубом измельчении отличаются от 30 мм. Информация, используемая в таблице 2, такая как методики, коэффициенты формы, максимальный размер частиц и шаги измельчения, должна быть определена. Определение изменений коэффициента формы указано в 6.3.2. Определение методик и оборудования сокращения массы пробы и измельчения описаны в разделе 7. В приложении В приведен пример создания плана пробоподготовки. В разделе 7 описаны методы сокращения массы пробы до измельчения. В разделе 9 описано, как выполняется план пробоподготовки таблицы 2.
План подготовки пробы может быть использован многократно для определенного продукта, пока остается неизменным физический состав твердого топлива из бытовых отходов.
6.3.2 Сохранение минимального количества пробы или ее части
В ходе сокращения массы пробы каждая частица пробы до сокращения должна иметь равную возможность попасть в часть пробы, оставляемую после сокращения. Для негранулированных материалов с коэффициентом формы значительно меньше 1,0 следует произвести корректировку для определения коэффициента формы. В приложении А приведен порядок проведения этой корректировки.
Таблица 2 - План подготовки проб
Шаг |
Описание |
Метод сокращения |
Используемая методика и оборудование |
Масса до сокращения |
Масса после сокращения |
Максимальный размер частиц до измельчения |
Максимальный размер частиц после сокращения |
Коэффициент формы до сокращения |
Коэффициент формы после сокращения |
Масса, оставленная для анализа |
Целевой продукт на этом этапа сокращения |
1 |
Разделение общей пробы на части для последующей пробоподготовки и части необработанного материала |
Сокращение массы |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Определение насыпной массы, прочности гранул, гранулометрического состава и т.д. |
2 |
Измельчение размера частиц пробы для последующего сокращения массы пробы и/или возможного разделения |
Измельчение частиц пробы до размера < 30 мм |
- |
- |
- |
- |
30 мм |
- |
- |
- |
- |
3 |
Сокращение и/или разделение пробы для последующего измельчения и/или разделения |
Сокращение массы |
- |
- |
- |
30 мм |
30 мм |
- |
- |
- |
Части пробы для определения гранулометрического состава, прочности на истирание, влаги |
4 |
Разделение оставшейся части пробы на часть пробы для дальнейшей пробоподготовки и часть пробы для анализа |
Измельчение частиц пробы до размера < 1,0 мм |
- |
- |
- |
30 мм |
1,0 мм |
- |
1,0 |
- |
- |
5 |
Разделение оставшегося материала пробы на требуемые рабочие части пробы |
Сокращение массы |
- |
- |
- |
1,0 мм |
1,0 мм |
1,0 |
1,0 |
- |
Части пробы для определения зольности, теплоты сгорания, химических анализов и т.д. |
6 |
Измельчение пробы для возможности разделения |
Измельчение частиц пробы до размера <0,25 мм |
- |
- |
- |
1,0 мм |
0,25 мм |
1,0 |
1,0 |
- |
- |
7 |
Разделение оставшегося материала пробы на требуемые рабочие части пробы |
Сокращение массы |
- |
- |
- |
0,25 мм |
0,25 мм |
1,0 |
1,0 |
- |
Части проб для анализов, требующих частиц размером < 0,25 мм |
Примечание - Масса может быть удержана только на этапе сокращения массы, но не измельчения |
Каждый шаг пробоподготовки должен соответствовать следующей формуле:
,
(2)
где - масса пробы до сокращения, г;
- масса пробы после сокращения, г;
- коэффициент формы до сокращения пробы;
- коэффициент формы после сокращения пробы;
- максимальный размер частиц пробы до измельчения, мм;
- максимальный размер частиц пробы после измельчения, мм.
Для гранулированных материалов коэффициенты формы и
близки к единице. В этом случае следует принять указанные коэффициенты равными 1. Для материалов, форма которых далека от гранул, коэффициент формы необходимо определить. Определение коэффициента формы проводится по ГОСТ 33626. Коэффициент формы меняется с уменьшением размера частиц пробы. Коэффициент формы увеличивается до единицы в процессе измельчения. В приложении А приведен порядок прогнозирования роста коэффициента формы после измельчения частиц пробы. Для каждого шага измельчения должны быть определены новые коэффициент формы и максимальный размер частиц для того, чтобы установить, удовлетворяет ли данный шаг формуле (2). Коэффициент формы можно всегда принимать равным 1,00. Это потребует дополнительного измельчения пробы, но упрощает процедуру и не влияет на прецизионность.
6.4 Шаг 3: выполнение плана подготовки пробы
На третьем шаге выполняется подготовка пробы по плану.
В ходе процесса фактического приготовления пробы в любом случае должны быть выполнены следующие процедуры:
- тщательная гомогенизация материала пробы на каждом этапе;
- проверка отсутствия потерь материала;
- максимальное сокращение потери компонентов пробы. Для того чтобы избежать повреждения мельницы, можно удалить тяжелые материалы, такие как металл (сталь), но следует это зафиксировать. Протокол включает в себя массу (в процентах) и типы материалов, удаленных из пробы;
- после каждого этапа пробоподготовки масса пробы должна быть достаточной для выполнения испытаний.
7 Методы сокращения массы пробы
Количество материала, остающееся после сокращения, должно быть больше минимально необходимого количества материала в пробе.
При проведении процедуры сокращения пробы могут быть использованы следующие методы:
а) Придание пробе конической формы и квартование. Метод используется для таких материалов, как опилки, древесная щепа, которые могут быть отобраны лопатой. Он подходит для сокращения проб из этих материалов вплоть до 1 кг. Размещают объединенные пробы на твердой чистой поверхности. Собирают пробу в конус, размещая каждую порцию на поверхности предыдущей, чтобы биотопливо ссыпалось со всех сторон конуса, было случайно распределенным, и различные по размеру частицы оказались хорошо перемешаны. Повторяют этот процесс три раза, каждый раз формируя новый конус. Разравнивают третий конус, вставив лопату вертикально в верх конуса для формирования плоского навала, который имеет форму круга и толщину не более, чем лопасть лопаты. Квартуют плоский навал вдоль двух диагоналей под прямым углом, заглубляя лопату вертикально в навал (для этой операции используют поперечный лист металла, если он есть в наличии). Отбрасывают одну пару противоположных четвертей. Повторяют придание пробе конической формы и процесс квартования до того, пока не будет получена проба требуемого размера (см. рисунок 7).
Примечание - Данный метод применим только в случает непригодности остальных методов б) - е).
б) Сокращение на сократителе проб. Этот способ используется для материалов, которые могут быть пропущены через сократитель без его закупоривания. Он не подходит для материалов, содержащих удлиненные частицы, или для влажных материалов. Хрупкие материалы следует обработать осторожно вручную, чтобы избежать их измельчения. Помещают всю объединенную пробу в контейнер разделителя так. чтобы она распределилась по всему контейнеру случайным образом. Помещают два контейнера под сократителем. Выгружают содержимое контейнера в центр сократителя. Выгружать твердое топливо из бытовых отходов следует достаточно медленно, чтобы не произошло закупоривания. При выгрузке не перемещают контейнер для исключения потерь. Следует исключить из пробы материал, который попал в один из контейнеров. Повторяют процесс до тех пор, пока не будет получена выборка нужного размера. На рисунке 2 приведен образец сократителя пробы.
в) Сокращение квартованием с применением пластин. Этот метод может быть использован, когда объединенную пробу нужно разделить на малое число лабораторных проб. Размещают общую пробу на чистой твердой поверхности и гомогенизируют ее, перемешивая совком. На поверхности материала размечают полосы, длина которых должна быть не менее чем 10:1. Помещают вертикальную пластину на каждом конце полосы. Формируют лабораторную пробу отбором, по крайней мере, 20 порций из мест, равномерно расположенных по всей длине полосы. Каждую порцию отбирают, используя две пластины, держа их вертикально к полосе и удаляя весь матери ал между пластинами. Две пластины располагают на одинаковом расстоянии друг от друга каждый раз так, чтобы каждая отбираемая порция содержала одинаковое количество материала. Расстояние между пластинами должно выбираться так, чтобы было обе спечено получение лабораторной пробы требуемого размера. На рисунке 8 приведено квартование с применением пластин.
"Рисунок 8 - Сокращение квартованием с применением пластин"
г) Длинный штабель. Данный метод используется для всех материалов и может быть удобным, когда объединенная проба должна быть разделена на несколько лабораторных проб. Формирование массы пробы производится аналогично методу квартования полос, как в методе перемешивания полос и сокращения с использованием пластин. Лабораторные пробы должны иметь требуемую массу. Емкости для отбора проб располагают вблизи полос. Используют лопату для отбора такого размера, чтобы каждая лабораторная проба составляла, по крайней мере, 20 заполненных лопат. Если каждая лабораторная проба имеет массу m, кг, то лопата не должна иметь вместимость более чем m/20 кг. Материал отбирают в одной части полосы, не оставляя мелкие частицы, и загружают в емкость количество материала достаточное для лабораторной пробы.
д) Ручное сокращение. Данный метод используется для гранул и другого твердого топлива из бытовых отходов с частицами малого размера, которые могут быть обработаны при помощи совка. Располагают общую пробу на чистой твердой поверхности и гомогенизируют ее, перемешивая совком. Используя совок, формируют объединенную пробу в прямоугольник высотой, не превышающей трех максимальных размеров материала, и намечают на поверхности прямоугольника с помощью совка минимум 20 порций. Используют совок и режущую пластину для отбора проб от каждой из 20 порций, вставляя совок до дна навала, и отбирают порции для формирования требуемой лабораторной пробы (см. рисунок 9).
"Рисунок 9 - Ручное сокращение пробы"
е) Вращающийся разделитель. Вращающийся разделитель проб используют с помощью механического метода сокращения массы пробы. Ротационный разделитель проб имеет питающее устройство, приспособленное таким образом, чтобы разделитель совершал, по крайней мере, 20 оборотов, пока проба не будет разделена. На рисунке 3 приведен образец ротационного делителя.
8 Методы сокращения лабораторной пробы до части пробы и аналитической пробы
8.1 Общие положения
В раздел
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Межгосударственный стандарт ГОСТ 33509-2015 (EN 15443:2011) "Топливо твердое из бытовых отходов. Методы подготовки лабораторной пробы" (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 октября 2015 г. N 1653-ст)
Текст ГОСТа приводится по официальному изданию Стандартинформ, Москва, 2016 г.
Дата введения - 1 января 2017 г.