Руководящий документ РД 34.37.310-97 Методика выполнения измерений массовой концентрации растворенных и эмульгированных нефтепродуктов в технологических водных потоках ТЭС флуориметрическим методом.
РД 34.37.310-97
РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ
МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ РАСТВОРЕННЫХ И ЭМУЛЬГИРОВАННЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ВОДНЫХ ПОТОКАХ ТЭС ФЛУОРИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
Срок действия с 01.07.1998
до 01.07.2008*
РАЗРАБОТАН Всероссийским теплотехническим институтом (АООТ "ВТИ"); Научно-производственной фирмой (НПФ) "Люмэкс"
ИСПОЛНИТЕЛИ Живилова Л.М., Синицын В.П., Полуева Н.А. (АООТ "ВТИ"); Крашенинников А.А., Строганов А.А., Гладилович Д.Б., Клиндухов В.П., Виноградский А.Г., Прокофьева Т.П., Попов А.П., Катрузов А.Н. (НПФ "Люмэкс")
УТВЕРЖДЕН Департаментом стратегии развития и научно-технической политики РАО "ЕЭС России" 2 декабря 1997 г.
Директор по научно-технической политике А.П.Берсенев
Настоящий руководящий документ устанавливает единый метод выполнения измерений массовой концентрации растворенных и эмульгированных нефтепродуктов в технологических водных потоках тепловых электростанций (ТЭС) флуориметрическим методом.
Методика устанавливает организацию и порядок отбора проб в контрольных точках (ТК):
- в питательной воде котлов с естественной циркуляцией (ТК1);
- в питательной воде прямоточных котлов до конденсатоочистки (ТК2);
- в возвратном конденсате с производства (ТК3);
- за установкой очистки воды от нефтепродуктов (ТК4);
- за осветлителем химводоочистки (ТК5);
- в добавочной воде для подпитки теплосети (ТК6);
- в сетевой воде открытых и закрытых систем теплоснабжения (ТК7).
При выполнении лабораторного анализа относительная погрешность измерения составляет:
В том случае, если при градуировке анализатора используется нефтепродукт, составляющий основу загрязнения проб, погрешности составляют в указанных диапазонах ±25% и ±15% соответственно.
Определению нефтепродуктов не мешают жиры, поверхностно-активные вещества (в случае сигнализатора не содержащие ароматических составляющих), фенолы (кроме сигнализатора). Методика не позволяет проводить совместного раздельного определения различных нефтепродуктов, а также определять индивидуальные соединения и отдельные классы соединений, входящие в состав нефтепродуктов.
Методика обязательна для применения на ТЭС, в проектных и монтажно-наладочных организациях.
Термины и определения, используемые в МВИ, приведены в Приложении Б.
1 МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ
2 СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА, РЕАКТИВЫ И МАТЕРИАЛЫ
Анализатор жидкости флуоресцентно-фотометрический, например, типа "Флюорат-02" по ТУ 4321-20506233 с приставкой для автоматической экстракции АЕ-1.
Сигнализатор нефтепродуктов в нефтесодержащих технологических водах предприятий типа "Флюорат-411" по ТУ 4321-005-20506233.
Весы аналитические 2-го класса точности по ГОСТ 24104* (например, ВЛР-200, ВЛА-200).
Меры массы по ГОСТ 7328*.
Пипетки мерные типа 2-2-5, 2-2-10, 2-2-20 по ГОСТ 29169.
Дозатор пипеточный П1-0.50 по ТУ 64-1-3329.
Примечание - Допускается использование средств измерения с аналогичными или лучшими метрологическими характеристиками. При использовании вновь разрабатываемых модификаций упомянутых приборов, а также иных флуоресцентно-фотометрических анализаторов и сигнализаторов порядок их градуировки и выполнения измерений устанавливается соответствующей нормативно-технической документацией.
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.
Гексан, х.ч. по ТУ 6-09-3375.
Нефтепродукт, составляющий основу загрязнения.
2.1 Вспомогательное оборудование
Колбы конические типа КН-1 по ГОСТ 25336.
Тубус для проведения измерений (входит в комплект дополнительной поставки сигнализатора).
Способ подготовки посуды описан в Приложении А.
3 ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ИЗМЕРЕНИЙ
3.1 Проверка чистоты гексана
Использованный для экстракции нефтепродуктов гексан обычно содержит примеси люминесцирующих соединений. Для контроля за их содержанием используют лабораторный анализатор типа "Флюорат-02". Прибор включают в сеть и приводят в рабочее состояние в соответствии с Инструкцией по эксплуатации. В канал возбуждения помещают светофильтр N 1, в канал регистрации - N 3.
Гексан пригоден для выполнения определения, если полученное значение минимальной концентрации нефтепродуктов в воде не превосходит ранее заданного. В противном случае растворитель необходимо заменить или очистить.
3.2 Приготовление растворов
Растворы устойчивы не менее 6 месяцев при хранении в колбе с пришлифованной пробкой в бытовом холодильнике.
3.2.2 Растворы для градуировки анализаторов и сигнализатора
Посуда для приготовления растворов должна быть вымыта концентрированной серной кислотой, а затем многократно (не менее 5-6 раз) ополоснута дистиллированной водой и высушена.
4 УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ
4.1 При выполнении измерений соблюдают следующие условия (таблицы 1, 2).
Таблица 1 - Параметры контролируемой пробы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование параметра | Значение параметра в ТК (нормы ПТЭ) | |||||||
| ТК1 | ТК2 | ТК3 | ТК4 | ТК5 | ТК6 | ТК7, система | |
|
|
|
|
|
|
| открытая | закрытая |
Концентрация НП, мг/дм , не более | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 0,3* | 0,5* | 1 | 0,3 | 1 |
Температура, °С | 35±5** | До 80 | 20-40 | 130-150 | ||||
Давление, МПа | 0,15±0,025** | 0,6 | 0,6 | 0,1 | 0,6 | 1,6 | ||
* Значения не нормированы. ** Указанные значения устанавливаются после стационарных устройств подготовки проб. |
Таблица 2 - Параметры окружающей среды
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование параметра | Значение параметра в ТК | ||||||
| ТК1 | ТК2 | ТК3 | ТК4 | ТК5 | ТК6 | ТК7 |
Температура, °С | От 15 до 35 | ||||||
Влажность воздуха относительная при 25 °С, % | До 80 | ||||||
Вибрация, Гц | От 25 до 50 с амплитудой до 0,1 мм | ||||||
Наличие электрических и магнитных полей, А/м | Не более 400 |
4.2 Организация отбора проб
Отбор проб для выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в технологических средах ТЭС может производиться непрерывно или периодически в зависимости от потенциальной возможности поступления нефтепродуктов из этих сред в паро-водяной тракт ТЭС.
Отборы проб возвратного конденсата с производства (ТК3) и воды после установки очистки от нефтепродуктов (ТК4) следует производить непрерывно.
Отборы проб питательной воды котлов, осветленной воды за осветлителем химводоочистки, добавочной и сетевой воды, подаваемой ТЭЦ в теплосеть, могут производиться периодически, но не реже 1 раза в сутки.
При выполнении измерений в питательной воде котлов с естественной циркуляцией (ТК1) и в питательной воде прямоточных котлов до конденсатоочистки (ТК2) проба контролируемой среды под давлением до 24 МПа и температуре до 570 °С из основного трубопровода проходит через штатное устройство ТЭС для отбора и подготовки для анализа. Перед подачей на анализатор проба проходит через холодильники для снижения температуры до (35±5) °С и дроссель для снижения давления до (0,150±0,025) МПа.
При выполнении измерений в возвратном конденсате с производства (ТК3), в добавочной воде для подпитки теплосети (ТК6) и в сетевой воде открытых и закрытых систем теплоснабжения (ТК7) проба контролируемой среды отбирается из основного трубопровода при давлении не более 1,6 МПа и температуре до 150 °С с помощью штатного пробоотборника, проходит через холодильник, обеспечивающий снижение температуры до 30-40 °С, и через дроссель, обеспечивающий снижение давления до (0,150±0,025) МПа. При этом проба из ТК3 отбирается непрерывно и подается на автоматический анализ.
При выполнении измерений в точках за установкой очистки воды от нефтепродуктов (ТК4) и за осветлителем химводоочистки (ТК5) проба контролируемой среды с давлением до 0,6 МПа и температурой до 40 °С отбирается из основного трубопровода, подается на дроссель, обеспечивающий снижение давления до (0,150±0,025) МПа, проходит через механический фильтр, выполненный из инертного материала, и через регулирующий вентиль (клапан) поступает на автоматический анализатор (сигнализатор). Проба из ТК5 может отбираться периодически на лабораторный анализатор.
Измерения возвратного конденсата с производства (ТК3) и воды после установки очистки от нефтепродуктов (ТК4) необходимо производить периодически не реже 1 раза в 30 мин.
4.3 Размещение средств измерений
Лабораторный анализатор нефтепродуктов в ТК1, ТК2, ТК5, ТК6, ТК7 размещается в помещении дневной лаборатории.
При выполнении периодических измерений концентрации нефтепродуктов в ТК1, ТК2, ТК5, ТК6, ТК7 анализатор нефтепродуктов (например, типа "Флюорат-02") размещается на отдельном стенде, к которому подведено напряжение питания.
Средства измерения в ТК4 размещаются в помещении установки очистки конденсата от нефтепродуктов. Средства подготовки пробы и измерения массовой концентрации нефтепродуктов в ТК3 размещаются в помещении экспресс-лаборатории (щит химконтроля). При выполнении непрерывных измерений в ТК3 сигнализатор (например, типа "Флюорат-411") размещается в экспресс-лаборатории на любом расстоянии не более 1 м от места отбора пробы.
5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
При выполнении измерений массовой концентрации нефтепродуктов необходимо соблюдать требования техники безопасности при работе с химическими реактивами по ГОСТ 12.1.007, требования электробезопасности при работе с электроустановками по ГОСТ 12.1.019, "Правила техники безопасности при обслуживании оборудования химических цехов электростанций и сетей" (М.: Энергоатомиздат, 1995), "Правила безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей" (М.: Энергоатомиздат, 1995), требования и рекомендации заводских инструкций на средства измерений и вспомогательные средства, а также требования, изложенные в технической документации на анализаторы.
6 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА
К выполнению измерений допускаются лица, прошедшие специальное обучение и имеющие квалификации:
- при обслуживании средств измерений - электрослесарь не ниже III разряда, знающий структурные, монтажные и электрические схемы канала измерения, конструкцию и принцип действия используемых средств измерения, размещение пробоотборных устройств и пробоотборных линий;
- к выполнению операций по градуировке анализаторов непрерывного действия, а также к выполнению анализов в лабораторных условиях - инженер, техник или лаборант не ниже VI разряда, имеющие высшее или среднее специальное химическое образование или опыт работы в химической лаборатории не менее 3 месяцев, прошедшие соответствующий инструктаж и освоившие метод в процессе тренировки;
- при применении результатов измерений - техник или инженер.
7 ОТБОР ПРОБ
Для проведения измерений в местах отбора проб при помощи приборов непрерывного контроля ("Флюорат-411") осуществляется монтаж головки волоконно-оптического кабеля с помощью навинчивания накидной гайки кабеля на штуцер пробоотборного трубопровода. Должна быть предусмотрена возможность промывки чистой водой той части трубопровода, на котором устанавливается оптическая головка волоконно-оптического кабеля, либо ручной очистки оптической головки.
Для проведения измерений в местах отбора проб с помощью анализатора "Флюорат-02" с приставкой АЕ-1 осуществляется стыковка анализатора с системой пробоотбора с помощью гибких шлангов или металлических труб.
8 ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ
Измерение массовой концентрации нефтепродуктов в ТК3 и ТК4 рекомендуется выполнять непрерывно на базе автоматического сигнализатора либо анализатора с приставкой АЕ-1, измерения в ТК1, ТК2, ТК5, ТК6, ТК7 могут проводиться периодически на лабораторном анализаторе.
8.1 Лабораторные периодические измерения
Лабораторные измерения проводятся с использованием флуоресцентно-фотометрического анализатора жидкости, например, "Флюорат-02".
8.1.1 Способы установления и контроля стабильности градуировочной характеристики анализатора "Флюорат-02"
При градуировке прибора и всех измерениях в канале возбуждения используют светофильтр N 1, а в канале регистрации - светофильтр N 3.
Градуировку прибора осуществляют путем измерения сигналов флуоресценции раствора нефтепродукта и чистого растворителя - гексана. Настройку режима "Фон" производят при помощи растворителя. Для этого помещают в кюветное отделение кювету с гексаном, который используется для экстракции нефтепродуктов, и нажимают клавишу "Ф".
8.1.2 Измерение массовой концентрации нефтепродуктов в пробе
8.2 Измерения массовой концентрации нефтепродуктов в режиме непрерывной экстракции
Для измерения массовой концентрации нефтепродуктов в режиме непрерывной экстракции используют анализатор "Флюорат-02" с приставкой АЕ-1. Анализатор "Флюорат-02" с приставкой АЕ-1 может работать как в автоматическом, так и в ручном режимах. Первоначально прибор запускают из ручного режима.
8.2.1 Подготовительные операции
8.2.1.1 Собирается гидравлическая схема анализатора согласно руководству по эксплуатации.
8.2.1.2 Производится подключение анализатора к электрической сети 220 В.
8.2.1.3 Подается напряжение включением сетевых кнопок анализатора и блока пробоподготовки.
8.2.1.5 Производится расчет времени подачи водных растворов и гексана с учетом скоростей подачи жидкостей и ожидаемых концентраций нефтепродуктов (таблица 3).
Таблица 3 - Выбор объемов прокачиваемой пробы и гексана в зависимости от концентрации нефтепродуктов
|
|
|
Ожидаемые концентрации нефтепродуктов в воде, мг/дм | Объем прокачиваемой пробы, см | Объем прокачиваемого гексана, см |
0,005-0,05 | 30 | 2 |
0,05-1,0 | 3,0 |
|
1,0-5,0 | 0,3 |
|
Полученные значения времени вводятся в память анализатора.
8.2.2 Градуировка анализатора
8.2.2.1 Перед началом градуировки вся гидравлическая часть анализатора заполняется гексаном, используемым для анализа, с целью очистки ее от нефтепродуктов. Очистка производится в автоматическом режиме "градуировка", только вместо градуировочного раствора подается чистый гексан. Процедура очистки длится до тех пор, пока получаемые на дисплее результаты не станут близкими к нулю.
8.2.3 Определение массовой концентрации нефтепродуктов в воде способом автоматической экстракции нефтепродуктов в гексан
8.2.3.1 К измерениям массовой концентрации нефтепродуктов можно приступать только после определения расходов насосов по водному и гексановому трактам (п.8.2.1.4), задания рабочих параметров анализатора (п.8.2.1.5) и градуировки анализатора (п.8.2.2).
8.2.3.2 Автоматическое измерение массовой концентрации нефтепродуктов в водных растворах начинается после последовательного включения сетевых кнопок блока пробоподготовки и анализатора "Флюорат-02".
8.2.3.3 На первой стадии цикла измерений через массообменную ячейку, наполненную гексаном, прокачивается анализируемый водный раствор нефтепродуктов. В массообменной ячейке происходит экстракция нефтепродуктов из водной в органическую фазу (гексан).
8.2.3.4 После прокачки необходимого количества нефтесодержащего водного раствора (см. таблицу 3) включается насос подачи гексана. Гексан, подаваемый нагнетательным насосом, вытесняет из массообменной ячейки гексановый раствор нефтепродуктов в измерительную проточную кювету, в которой происходит измерение интенсивности флуоресценции нефтепродуктов, содержащихся в прокачиваемом растворе гексана.
8.2.3.5 Измеренный результат переводится с учетом градуировочного коэффициента в единицы концентраций, используемые при градуировке, и выводится на экран дисплея.
8.2.3.6 После выполнения цикла измерений анализатор запоминает текущее значение. Анализатор запоминает 1000 результатов измерений, которые могут быть считаны вручную или переписаны в память ЭВМ.
8.2.3.7 Очередной цикл измерений начинается сразу же после получения результата.
8.2.3.8 Если полученный результат выше заданного в приборе контрольного значения, загорается индикаторная лампочка "ALARM".
8.3 Стационарные непрерывные измерения массовой концентрации нефтепродуктов с использованием прибора "Флюорат-411"
8.3.1 Подготовительные операции
При подготовке к выполнению измерений проводят следующие работы: измерение величины "Фон" и градуировку сигнализатора либо по нефтесодержащей воде с известной концентрацией нефтепродуктов, либо по градуировочному раствору нефтепродуктов в гексане.
8.3.2 Градуировка сигнализатора по нефтесодержащей воде с известной концентрацией нефтепродуктов
Если известна истинная концентрация нефтепродуктов в пробе воды, то градуировка сигнализатора сводится к операциям измерения "Фон" чистой воды и градуировки сигнализатора по пробе воды с известной средней концентрацией нефтепродуктов в следующей последовательности.
Измеряется величина "Фон" чистой воды. Измерение проводится при заполненном водой не менее чем на 3/4 тубусе, навинчиваемом на головку световода. Желательно использовать ту "чистую" воду, которая является источником для нефтесодержащих вод. Можно использовать любую чистую воду (водопроводную, питьевую). Перед измерением головку световода опускают в сосуд с чистой водой для создания слоя воды на поверхности измерительной головки.
Сигнализатор переводится в режим градуировки (ОР2), и производится его градуировка по пробе нефтесодержащей воды с известной концентрацией.
Затем сигнализатор переводится в режим измерения (режим ОР0). На табло сигнализатора должны индицироваться значения концентрации нефтепродуктов в пробе.
Следует иметь в виду, что в зависимости от устойчивости эмульсии нефтепродуктов в пробе показания сигнализатора будут изменяться (уменьшаться), поэтому вся процедура градуировки не должна превышать 10 минут.
8.3.3 Градуировка сигнализатора по градуировочному раствору нефтепродуктов в гексане
Производится измерение "Фон" чистого гексана, для чего тубус, навинчиваемый на головку световода, наполняется чистым гексаном, и проводится измерение "Фон" в режиме ОР1.
Затем сигнализатор переводится в режим измерения (ОР0). На табло сигнализатора должны индицироваться показания, соответствующие концентрации нефтепродуктов в градуировочном растворе.
Определив концентрацию нефтепродуктов в экстракте пробы, переходят к градуировке сигнализатора по второй пробе, как описано в п.8.3.2.
8.3.4 Проведение стационарных непрерывных измерений
При непрерывных измерениях массовой концентрации растворенных нефтепродуктов проба контролируемой среды в ТК3 непрерывно поступает на измерительный тракт сигнализатора.
Переключение сигнализатора в режим измерения производится автоматически при подаче питания.
При индикации ошибки на табло сигнализатора контакты выходного разъема замыкаются и сигнализатор остается в состоянии паузы до прихода обслуживающего персонала.
9 ОБРАБОТКА И ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ
При автоматическом контроле обработка данных и их вывод с сообщениями об ошибках на цифровой индикатор, а также на аналоговый выход в режиме измерения, обмен данными по каналу RS-232 с внешними устройствами производится автоматически с помощью микропроцессорного контроллера.
10 КОНТРОЛЬ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ
10.1 Контроль погрешности измерений при лабораторном методе измерений
10.1.1 Оперативный контроль воспроизводимости
Образцами для контроля являются пробы вод ТЭС, отобранные в соответствии с п.4.2. Одновременно отбирают две пробы, объем которых равен объему, необходимому для проведения анализа по методике, и анализируют в соответствии с п.8 настоящего документа, максимально варьируя условия проведения анализа, т.е. получают два результата анализа, используя разные наборы мерной посуды и разные партии реактивов. В работе должны участвовать два аналитика. Результаты контроля признаются удовлетворительными, если выполняется условие
10.1.2 Оперативный контроль погрешности
Образцами для контроля являются представительные пробы вод ТЭС. При контроле погрешности измерений при помощи представительных проб используют метод добавок аттестованной смеси (стандартного образца) состава раствора нефтепродуктов в гексане.
Решение об удовлетворительной погрешности принимают при выполнении условия
При превышении норматива оперативного контроля погрешности эксперимент повторяют. При повторном превышении указанного норматива выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам контроля, и устраняют их.
10.2 Контроль погрешности при использовании анализатора с приставкой для автоматической экстракции
10.2.1 Контроль воспроизводимости
Образцами для контроля служат пробы нефтесодержащих вод из контролируемого потока. Пробы отбирают из штатного пробоотборного устройства.
Производится три последовательных измерения. Первый результат отбрасывается, а два других должны удовлетворять условию
10.2.2 Контроль погрешности измерений
Проводят лабораторный анализ пробы, а затем сосуд с пробой подключается к блоку пробоподготовки вместо сосуда с градуировочным раствором. Анализатор переводится в режим градуировки с отсутствием паузы между измерениями. Время прокачки пробы через массообменную ячейку устанавливается в соответствии с таблицей 1.
Проводятся три последовательных измерения. Первый результат отбрасывается. Среднее арифметическое двух других должно удовлетворять условию
10.3 Контроль погрешности при использовании прибора "Флюорат-411"
10.3.1 Оперативный контроль воспроизводимости
Производится 10 последовательных измерений массовой концентрации нефтепродуктов в потоке жидкости в точке контроля. Полученные результаты должны удовлетворять условию
10.3.2 Оперативный контроль погрешности
Производится 10 последовательных измерений массовой концентрации нефтепродуктов в потоке жидкости в точке контроля и вычисляется среднее арифметическое.
Решение об удовлетворительной погрешности принимают при выполнении условия
При превышении норматива эксперимент повторяют. При повторном превышении выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам, и устраняют их.
ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)
ПОДГОТОВКА ХИМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ НЕФТЕПРОДУКТОВ
При выполнении измерений массовой концентрации нефтепродуктов необходимо особенно тщательно соблюдать чистоту химической посуды, руководствуясь следующими правилами.
1 Для мытья химической посуды разрешается использовать концентрированную серную кислоту или концентрированную азотную кислоту. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать для мытья соду, щелочи, все виды синтетических моющих средств, хромовую смесь.
2 Посуда предварительно отмывается водопроводной водой, а затем в нее наливают приблизительно на 1/2 объема кислоту и тщательно обмывают ею всю внутреннюю поверхность, а затем выливают в специальный сосуд. Пипетки при помощи груши несколько раз заполняют кислотой выше метки. После промывания посуды дистиллированной водой (не менее 5 раз) ее окончательно споласкивают бидистиллированной водой (2-3 раза).
3 Для каждого раствора необходимо использовать свою пипетку. Раствор из колбы наливают в стаканчик и из него набирают в пипетку. ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать пипетку во весь объем раствора во избежание загрязнения.
4 Рекомендуется иметь отдельный набор посуды, который используется только для определения нефтепродуктов.
5 КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ смазывать шлифы и краны делительной воронки всеми видами смазок.
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(справочное)
ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ, НА КОТОРЫЕ ИМЕЮТСЯ ССЫЛКИ В РД 34.37.310-97
|
|
|
Обозначение НТД | Наименование НТД | Пункт, на который дана ссылка |
ГОСТ 1770-74 | Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия | 1 |
ГОСТ 6709-72 | Вода дистиллированная. Технические условия | 1 |
ГОСТ 7328-82 | Меры массы общего назначения и образцовые. Технические условия | 1 |
ГОСТ 16263-70* | ГСИ. Метрология. Термины и определения | 1 |
ГОСТ 24104-88 | Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия | 1 |
ГОСТ 25336-82 | Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры | 1 |
ГОСТ 29227-91 | Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1 | 1 |
ОСТ 34-70-953.1-88 | Воды производственные тепловых электростанций. Метод отбора проб | 1 |
ТУ 4321-20506233-94 | Анализатор жидкости флуоресцентно-фотометрический с приставкой для автоматической экстракции АЕ1 | 1 |
ТУ 4321-005-20506233-96 | Сигнализатор нефтепродуктов в нефтесодержащих водах судов и технологических водах предприятий | 1 |