ГОСТ 30404-2000 Топливо твердое минеральное. Определение форм серы.
ГОСТ 30404-2000
(ИСО 157-96)
Группа А13*
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ТОПЛИВО ТВЕРДОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ
Определение форм серы
Solid mineral fuels. Determination of forms of sulfur
МКС 75.160.10
ОКСТУ 0309
Дата введения 2001-07-01
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Институтом горючих ископаемых, Технический Комитет по стандартизации ТК 179 "Твердое минеральное топливо"
ВНЕСЕН Госстандартом России
2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 17-2000 от 22.06.2000 г.)
За принятие проголосовали:
|
|
Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
Азербайджанская Республика | Азгосстандарт |
Республика Армения | Армгосстандарт |
Республика Беларусь | Госстандарт Беларуси |
Республика Казахстан | Госстандарт Республики Казахстан |
Киргизская Республика | Киргизстандарт |
Российская Федерация | Госстандарт России |
Республика Таджикистан | Таджикгосстандарт |
Туркменистан | Главная государственная инспекция Туркменистана |
Республика Узбекистан | Узгосстандарт |
Украина | Госстандарт Украины |
3 Настоящий стандарт представляет собой аутентичный тeкcт международного стандарта ИСО 157-1996 "Уголь. Определение форм серы" и содержит дополнительные требования, отражающие потребности экономики страны
4 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 2 октября 2000 г. N 243-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 30404-2000 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 июля 2001 г.
5 ВЗАМЕН ГОСТ 30404-94
Введение
Во многих случаях бывает достаточно определить массовую долю общей серы в твердом топливе, но иногда необходимо установить, как сера распределяется между органической и минеральной массой топлива.
Общая сера - сумма разных видов серы в органической и минеральной массах топлива.
Сера в угле обычно встречается в трех формах:
а) сульфатная - часть общей серы, входящая в состав неорганических сульфатов;
б) пиритная - часть общей серы, входящая в состав пиритов и марказита;
в) органическая - часть общей серы, входящая в состав органических соединений.
1 Общие требования
1.1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на бурые и каменные угли, антрациты, лигниты, торф, кокс и горючие сланцы (далее - топливо) и устанавливает методы определения массовых долей сульфатной, пиритной и органической серы.
Дополнительные требования, отражающие потребности экономики страны, выделены курсивом.
1.2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 199-78 Натрий уксуснокислый 3-водный. Технические условия
ГОСТ 1277-75 Серебро азотнокислое. Технические условия
ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия
ГОСТ 2059-95 (ИСО 351-84) Топливо твердое минеральное. Метод определения общей серы сжиганием при высокой температуре
ГОСТ 3118-77 Кислота соляная. Технические условия
ГОСТ 3760-79 Аммиак водный. Технические условия
ГОСТ 4108-72 Барий хлорид 2-водный. Технические условия
ГОСТ 4145-74 Калий сернокислый. Технические условия
ГОСТ 4204-77 Кислота серная. Технические условия
ГОСТ 4220-75 Калий двухромовокислый. Технические условия
ГОСТ 4461-77 Кислота азотная. Технические условия
ГОСТ 4478-78 Кислота сульфосалициловая 2-водная. Технические условия
ГОСТ 4919.1-77 Реактивы и особо чистые вещества. Методы приготовления растворов индикаторов
ГОСТ 5456-79 Гидроксиламина гидрохлорид. Технические условия
ГОСТ 6613-86 Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия
ГОСТ 8606-93 (ИСО 334-92) Топливо твердое минеральное. Определение общей серы. Метод Эшка
ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия
ГОСТ 10398-76 Реактивы и особо чистые вещества. Комплексонометрический метод определения содержания основного вещества
ГОСТ 10652-73 Соль динатриевая эmилeндuaмuн-N,N,N’,N’-mempayкcycной кислоты 2-водная (трилон Б)
ГОСТ 10678-76 Кислота ортофосфорная термическая. Технические условия
ГОСТ 10742-71 Угли бурые, каменные, антрацит, горючие сланцы и угольные брикеты. Методы отбора и подготовки проб для лабораторных испытаний
ГОСТ 10929-76 Водорода пероксид. Технические условия
ГОСТ 11303-75 Торф и продукты его переработки. Метод приготовления аналитических проб
ГОСТ 11305-83 Торф. Методы определения влаги
ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия
ГОСТ 23083-78 Кокс каменноугольный, пековый и термоантрацит. Методы отбора и подготовки проб для испытаний
ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры
ГОСТ 27313-95 (ИСО 1170-77) Топливо твердое минеральное. Обозначения показателей качества и формулы пересчета результатов анализа для различных состояний топлива
ГОСТ 27314-91 (ИСО 589-81) Топливо твердое минеральное. Методы определения влаги
ГОСТ 27589-91 (ИСО 687-74) Кокс. Метод определения влаги в аналитической пробе
ГОСТ 29169-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой
ГОСТ 29252-91 Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки без времени ожидания
1.3 Сущность методов
Методы определения форм серы основаны на различной растворимости сульфатов и пиритов в растворах соляной и азотной кислот в определенных условиях. Сущность методов заключается в последовательном переведении сульфатов и пиритов в раствор и их прямом определении.
Общая схема анализа приведена на рисунке 1.
Примечание - Сера органическая = Сера общая - (Сера сульфатная + Сера пиритная)
Рисунок 1 - Общая схема анализа
1.4 Подготовка пробы
Для анализа используют аналитическую пробу, приготовленную по ГОСТ 10742, ГОСТ 23083 или ГОСТ 11303 в зависимости от вида топлива.
25 г аналитической пробы измельчают до прохождения через сито с размером отверстий приблизительно 75 мкм (сита 008 или 0071 по ГОСТ 6613). Пробу подсушивают до воздушно-сухого состояния. Для этого разложенную тонким слоем пробу выдерживают на воздухе в течение минимального времени, необходимого для достижения равновесия между влажностью пробы и окружающей атмосферы.
Перед взятием навески для определения серы воздушно-сухую пробу тщательно перемешивают не менее 1 мин предпочтительно механическим способом.
Одновременно берут отдельные навески для определения общей серы по ГОСТ 8606 и влаги по ГОСТ 27314, ГОСТ 27589 или ГОСТ 11305 в зависимости от вида топлива.
2 Разделение сульфатной и пиритной серы
2.1 Сущность метода
Сульфатную серу и непиритное железо растворяют в разбавленной соляной кислоте. Пиритную серу и пиритное железо, остающиеся в нерастворимом остатке, отделяют фильтрованием.
2.2 Реактивы
Все реактивы должны быть квалификации ч.д.а. Для анализа применяют только дистиллированную воду.
2.2.2 Соляная кислота, 15%-ный раствор (по массе)
2.2.3 Азотная кислота по ГОСТ 4461, 9%-ный раствор (по массе)
2.3 Аппаратура
Используют стеклянную и фарфоровую посуду по ГОСТ 1770, ГОСТ 9147 и ГОСТ 25336.
2.3.1 Весы аналитические, точность взвешивания до 0,1 мг. Допускается применять аналитические весы с точностью взвешивания до 0,2 мг.
Рисунок 2 - Пальчиковый холодильник
2.3.3 Обратный холодильник типа ХШ-1 или 3 по ГОСТ 25336.
2.4 Проведение испытания
2.4.1 Навеска
Масса навески указана в таблице 1 в зависимости от ожидаемой массовой доли общей серы. Навеску взвешивают с точностью до 0,1 мг.
Таблица 1
|
|
Массовая доля общей серы, % | Масса навески, г |
До 0,7 | 8 |
От 0,7 " 2,0 включ. | 5 |
Св. 2,0 | 2 |
2.4.2 Экстракция
3 Определение сульфатной серы
3.1 Сущность метода
Сульфатную серу, экстрагированную из навески пробы раствором соляной кислоты, определяют гравиметрически, осаждая хлоридом бария.
3.2 Реактивы
Все реактивы должны быть квалификации ч.д.а. Для анализа применяют только дистиллированную воду.
3.2.1 Пероксид водорода по ГОСТ 10929, 30%-ный раствор (по массе).
3.2.2 Метиловый красный по ГОСТ 4919.1, индикатор, раствор
3.2.4 Соляная кислота по 2.2.1.
3.3 Аппаратура
Используют стеклянную и фарфоровую посуду по ГОСТ 1770, ГОСТ 9147 и ГОСТ 25336.
3.3.1 Весы аналитические (2.3.1).
3.3.2 Печь муфельная электрическая с терморегулятором для поддержания температуры (800±25) °С и воздухообменом.
3.3.4 Пластина толщиной 6 мм из кварца или огнеупорного материала, которая легко вставляется в муфельную печь (3.3.2).
3.3.5 Конус для фильтрования фарфоровый, диаметром 25 мм.
3.4 Проведение испытания
Раствор фильтруют одним из перечисленных ниже способов.
а) Фильтрование под действием силы тяжести через беззольный плотный фильтр по ГОСТ 12026 диаметром 100-125 мм, дважды промытый кислотой. Фильтр помещают в химическую воронку типа В-75-110 (170) по ГОСТ 25336. Стебель воронки во время фильтрования должен быть заполнен жидкостью.
б) Фильтрование под действием силы тяжести через фильтровальную прокладку, приготовленную из беззольной дважды промытой кислотой фильтровальной бумаги.
После переноса фильтровальной прокладки в тигель воронку дважды протирают кусочками беззольной фильтровальной бумаги, которую затем сжигают вместе с фильтровальной прокладкой.
Влажный фильтр или фильтровальную прокладку переносят в предварительно прокаленный и взвешенный тигель (3.3.3) и слегка уплотняют. Тигель помещают на холодную пластину (3.3.4), вставляют в муфельную печь (3.3.2) и прокаливают при температуре (800±25) °С в течение 15 мин. Чтобы предотвратить унос при озолении, влажный фильтр предварительно высушивают и обугливают над горелкой или на электрической плитке, не допуская воспламенения. В этом случае прокаливать тигель с осадком можно без пластины. После озоления тигель вынимают из муфельной печи, охлаждают сначала на воздухе, а затем в эксикаторе, и взвешивают.
3.5 Контрольный опыт
Проводят контрольный опыт, как указано в 2.4.2 и 3.4, но без навески пробы.
3.6 Обработка результатов
Примечание - Расчет коэффициента, используемого в данной формуле, приведен в приложении А.
За результат испытаний принимают среднее арифметическое результатов двух определений с точностью до 0,01%.
3.7 Точность
3.7.1 Сходимость
Результаты двух определений, проведенных в разное время в одной лаборатории одним исполнителем с использованием одной и той же аппаратуры из представительных навесок одной и той же аналитической пробы, не должны отличаться более чем на 0,02 абс.%. Результаты должны быть пересчитаны на одинаковую массовую долю влаги.
3.7.2 Воспроизводимость
Средние результаты параллельных определений, проведенных в двух разных лабораториях из представительных порций, отобранных из одной и той же пробы после последней стадии ее приготовления, не должны отличаться более чем на 0,03 абс.% при уровне доверительной вероятности 95%. Результаты должны быть пересчитаны на одинаковую массовую долю влаги.
3.7.3 Если расхождение между результатами двух определений превышает указанные значения, то проводят третье определение и за результат принимают среднее арифметическое результатов двух наиболее близких результатов в пределах допускаемых расхождений.
Если результат третьего определения находится в пределах допускаемых расхождений по отношению к каждому из двух предыдущих определений, то за результат анализа принимают среднее арифметическое результатов трех определений.
4 Определение пиритной серы
4.1 Сущность метода
Экстракцию пиритного железа азотной кислотой проводят одним из альтернативных методов: при кипячении в течение 30 мин, при комнатной температуре в течение 24 ч или при комнатной температуре в течение 2 ч при непрерывном встряхивании.
Остаток, нерастворимый в соляной и азотной кислотах, при необходимости может быть использован для определения органической серы.
Примечание - Этот метод может быть использован для определения пиритной серы в углях всех типов. Однако при кипячении бурых углей, лигнитов и торфов с азотной кислотой получаются окрашенные экстракты. Если окраска экстракта не исчезает при кипячении с пероксидом водорода, то титриметрическое определение железа в экстракте становится невозможным. В этом случае для определения железа используют колориметрический метод или метод атомно-абсорбционной спектрометрии, или обработку топлив азотной кислотой проводят при комнатной температуре.
4.2 Реактивы
Все реактивы должны быть квалификации ч.д.а. Для анализа применяют только дистиллированную воду.
4.2.1 Для титриметрического, колориметрического методов и метода атомно-абсорбционной спектрометрии
4.2.1.1 Азотная кислота по 2.2.3.
4.2.1.2 Пероксид водорода по 3.2.1.
4.2.2 Только для титриметрического метода
4.2.2.1 Гидроксид аммония по 3.2.3.
4.2.2.2 Соляная кислота по 2.2.2.
Раствор готовят непосредственно перед использованием.
4.2.2.4 Хлорид ртути (II), насыщенный раствор
4.2.2.5 Смесь серной и ортофосфорной кислот
4.2.2.6 Дифениламиносульфонат натрия по ГОСТ 4919.1, индикатор, раствор 2 г/дм
Раствор хранят в посуде из темного стекла.
4.2.2.8 Метиловый красный по 3.2.2.
Приготовление раствора из стандарт-титра или по ГОСТ 10398.
4.2.3 Для методов колориметрии и атомно-абсорбционной спектрометрии
4.2.3.1 Железо, исходный стандартный раствор
4.2.4 Только для колориметрического метода
4.2.4.2 Конго красный по ГОСТ 4919.1, индикаторная бумага.
4.2.4.4 Фенантролин по ГОСТ 4919.1, индикатор, раствор
Раствор хранят в посуде из темного стекла и выбрасывают в случае появления бурой окраски.
4.2.5 Только для метода атомно-абсорбционной спектрометрии
4.3 Аппаратура
Используют стеклянную и фарфоровую посуду по ГОСТ 1770, ГОСТ 9147, ГОСТ 25336 и ГОСТ 29252.
4.3.1 Весы аналитические по 2.3.1.
4.3.2 Пальчиковый холодильник по 2.3.2.
4.3.3 Обратный холодильник по 2.3.3.
4.3.4 Спектрофотометр (для работы в ультрафиолетовой и видимой области спектра) для измерения оптической плотности при длине волны 510 нм.
4.3.5 Атомно-абсорбционный спектрометр для измерения абсорбции при длинах волн 248,3 и 372,0 нм.
4.4 Проведение испытания
4.4.1 Приготовление раствора для анализа
4.4.2 Титриметрический метод
4.4.2.1 Подготовка раствора для титрования
4.4.2.2 Бихроматное титрование железа в растворе
Примечание - При анализе проб, содержащих более 2% (по массе) пиритной серы, для титрования необходимы большие количества стандартного раствора бихромата калия. В этих случаях раствор для титрования (4.4.2.1) переносят в мерную колбу, разбавляют водой до метки и отбирают пипеткой аликвоту. Разбавление учитывают при расчете.
4.4.2.3 Комплексонометрическое титрование железа в растворе
Допускается комплексонометрическое титрование железа без предварительного выделения гидроксида железа в бесцветном фильтрате, полученном по 4.4.1.
4.4.3 Колориметрический метод
4.4.3.1 Приготовление калибровочных растворов
ч.
4.4.3.2 Определение
Таблица 2
|
|
Предполагаемая массовая доля пиритной серы, % | Аликвота для колориметрического определения железа, см |
До 0,7 | 2 |
От 0,7 и более | 1 |
Измеряют оптическую плотность калибровочных растворов (4.4.3.1) и полученного раствора с помощью спектрофотометра (4.3.4) при длине волны 510 нм в кюветах подходящего размера относительно воды. По результатам анализа калибровочных растворов (4.4.3.1) строят калибровочный график в координатах: оптическая плотность, измеренная на спектрофотометре - масса железа в калибровочных растворах (в мкг). С помощью калибровочного графика по оптической плотности разбавленного испытуемого раствора находят соответствующее количество железа (в мкг).
4.4.4 Метод атомно-абсорбционной спектрометрии
4.4.4.1 Приготовление калибровочных растворов
4.4.4.2 Определение
Атомно-абсорбционный спектрометр настраивают на длину волны, соответствующую железу. После необходимой регулировки горелки в соответствии с инструкцией по эксплуатации прибора зажигают пламя.
Параметры, которые необходимо соблюдать при определении железа, приведены в таблице 3.
Таблица 3
|
|
|
Параметр | Значение для области измерений, мг Fe/дм | |
| 0-100 | 0-9 |
Длина волны, нм | 372,0 | 248,3 |
Ширина щели, нм | 0,2 | 0,2 |
Длина горелки, мм | 50 | 50 |
Пламя | Воздух/ацетилен* | Воздух/ацетилен * |
______________ * Соотношение в соответствии с инструкцией по эксплуатации прибора. |
Примечания:
1 Для приведения показания спектрометра к нулю используют воду. После проведения каждого измерения горелку промывают водой.
2 Если концентрация железа в анализируемом растворе превышает область измерений, исходный раствор следует дополнительно разбавить. При этом концентрации хлорида лантана и азотной кислоты в разбавленных растворах должны соответствовать концентрациям в исходном растворе.
4.5 Контрольный опыт
Одновременно готовят раствор для контрольного опыта по 2.4.2 и 4.4.1, но без навески пробы.
Определяют концентрацию железа в контрольном растворе по 4.4.2, 4.4.3 или 4.4.4.
4.6 Обработка результатов
4.6.1 Титриметрический метод (см. 4.4.2)
Примечание - Расчет коэффициента приведен в приложении А.
Примечание - Расчет коэффициента приведен в приложении А.
4.6.2 Колориметрический метод
Примечание - Расчет коэффициента приведен в приложении А.
4.6.3 Метод атомно-абсорбционной спектрометрии
Примечание - Расчет коэффициента приведен в приложении А.
4.6.4 Результат определения, равный среднему арифметическому результатов двух параллельных определений, записывают с точностью до 0,01%.
4.7 Точность
4.7.1 Сходимость
Расхождения между результатами двух определений, проведенных в разное время в одной лаборатории одним исполнителем с использованием одной и той же аппаратуры из представительных навесок одной и той же аналитической пробы, не должны превышать значений, указанных в таблице 4.
Таблица 4
|
|
|
Массовая доля пиритной серы, % | Максимально допустимые расхождения между результатами (пересчитанными на одинаковую массовую долю влаги) | |
| Сходимость | Воспроизводимость |
До 0,5 | 0,05 абс.% | 0,10 абс.% |
От 0,5 до 1,5 | 0,07 абс.% | 0,15 абс.% |
Св. 1,5 | 5 отн.% | 10 отн.% |
4.7.2 Воспроизводимость
Расхождения между средними значениями результатов параллельных определений, проведенных в двух разных лабораториях из представительных порций, отобранных из одной и той же пробы после последней стадии ее приготовления, не должны превышать значений, указанных в таблице 4 при уровне доверительной вероятности 95%.
4.7.3 Если расхождение между результатами двух определений превышает указанные значения, то проводят третье определение и за результат принимают среднее арифметическое результатов двух наиболее близких результатов в пределах допускаемых расхождений.
Если результат третьего определения находится в пределах допускаемых расхождений по отношению к каждому из двух предыдущих определений, то за результат анализа принимают среднее арифметическое результатов трех определений.
5 Определение органической серы
5.1 Сущность метода
По условиям определения, регламентированным настоящим стандартом, органическая сера не растворяется в разбавленных соляной и азотной кислотах и ее массовую долю определяют по разности между массовой долей общей серы и суммой массовых долей сульфатной и пиритной серы. При необходимости массовую долю органической серы определяют экспериментально в остатке после экстракции кислотами (4.4.1) со смесью Эшка.
5.2 Расчет
Массовую долю органической серы в пробе в процентах рассчитывают по разности массовой доли общей серы в процентах, определенной по ГОСТ 8606 или ГОСТ 2059, и суммы массовых долей сульфатной и пиритной серы в процентах.
5.3 Определение органической серы со смесью Эшка
Фильтр с остатком послe экстракции кислотами (4.4.1) подсушивают, складывают, режут ножницами в тигель, в который предварительно помещают 3 г смеси Эшка. Содержимое тигля перемешивают и равномерно засыпают 1 г смеси Эшка. Далее поступают в соответствии с ГОСТ 8606 на метод определения общей серы.
5.4 Результат, равный среднему арифметическому результатов двух параллельных определений, записывают с точностью до 0,01%.
6 Пересчет результатов испытаний на другие состояния топлива и протокол испытаний
6.1 Пересчет результатов на другие состояния топлива
Результаты определений относятся к воздушно-сухому топливу. Пересчет результатов на другие состояния топлива производят в соответствии с ГОСТ 27313.
6.2 Протокол испытаний
Протокол испытаний должен содержать следующие данные:
а) идентификацию пробы;
б) применяемый метод со ссылкой на настоящий стандарт;
в) дату испытаний;
г) результаты испытаний и способ их выражения;
д) особенности, замеченные при проведении анализа;
е) операции, не предусмотренные настоящим стандартом или необязательные.
ПРИЛОЖЕНИЕ А
(справочное)
Расчет коэффициентов, использованных в формулах
В настоящем приложении относительные атомные массы и относительные молекулярные массы представлены в виде химических формул и символов, заключенных в квадратные скобки. При расчетах использованы относительные атомные массы, приведенные в таблице А.1.
Таблица A.1
|
|
|
Элемент | Символ | Относительная атомная масса |
Барий | Ва | 137,33 |
Хром | Сr | 51,996 |
Железо | Fe | 55,847 |
Кислород | O | 15,999 |
Калий | К | 39,098 |
Сера | S | 32,064 |
A.1 Сульфатная сера (3.6)
Следовательно,
А.2 Пиритная сера, титриметрический бихроматный метод (4.4.2.2 и 4.6.1.1)
Следовательно,
А.3 Пиритная сера, титриметрический комплексонометрический метод (4.4.2.3 и 4.6.1.2)
Следовательно,
А.4 Пиритная сера, колориметрический метод (4.4.3 и 4.6.2)
Следовательно,
А.5 Пиритная сера, метод атомно-абсорбционной спектрометрии (4.4.4 и 4.6.3)
Следовательно,