Получите образец ТУ или ГОСТа за 3 минуты

Получите ТУ или ГОСТ на почту за 4 минуты

ГОСТ ISO 16000-29-2017 Воздух замкнутых помещений. Часть 29. Методы испытаний для детекторов ЛОС

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION

(ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ

СТАНДАРТ

ГОСТ

ISO 16000-29— 2017

ВОЗДУХ ЗАМКНУТЫХ ПОМЕЩЕНИИ

Часть 29

Методы испытаний детекторов ЛОС

(ISO 16000-29:2014, ЮТ)

Издание официальное

Москва

Стандартинформ

2018

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0-2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2-2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1    ПОДГОТОВЛЕН Открытым акционерным обществом «Научно-исследовательский центр контроля и диагностики технических систем» (АО «НИЦ КД») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии международного стандарта, указанного в пункте 5

2    ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3    ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 30 ноября 2017 г. № 52)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97

Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97

Сокращенное наименование национального органа по стандартизации

Азербайджан

AZ

Азстандарт

Армения

AM

Минэкономики Республики Армения

Беларусь

BY

Госстандарт Республики Беларусь

Грузия

GE

Грузстандарт

Казахстан

KZ

Госстандарт Республики Казахстан

Киргизия

KG

Кыргызстандарт

Молдова

MD

Институт стандартизации Молдовы

Россия

RU

Росстандарт

Таджикистан

TJ

Таджикстандарт

Туркменистан

TM

Главгосслужба «Туркменстандартлары»

Узбекистан

UZ

Узстандарт

Украина

UA

Минэкономразвития Украины

4    Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 мая 2018 г. № 248-ст межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 16000-29-2017 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2019 г.

5    Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 16000-29:2014 «Воздух замкнутых помещений. Часть 29. Методы испытаний детекторов ЛОС» («Indoor air— Part 29: Test methods for VOC detectors», IDT).

Международный стандарт разработан подкомитетом ISO/ТС 146/SC 6 «Воздух замкнутых помещений» технического комитета по стандартизации ISO/TC 146 «Качество воздуха» Международной организации по стандартизации (ISO).

Официальные экземпляры международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий межгосударственный стандарт, и международных стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии.

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5.4.6    Испытание на влагостойкость

Испытание следует проводить в соответствии с 5.3, за исключением применения условий для влажности. Стандартное испытание на отклик в соответствии с 5.4.1 проводят при относительной влажности 20 %, 50 % и 80 % с неопределенностью не более 3 %. Детектор ЛОС сначала должен стабилизироваться при (20 ± 2) °С и RH 50 %. Для испытаний при каждом значении влажности детектор ЛОС должен экспонироваться в течение как минимум 15 мин в потоке чистого воздуха, а затем испытательного газа с тем же значением влажности.

Расхождение между конечными показателями при RH 20 % и 80 % и конечным показателем при RH 50 % не должно превышать ± 30 % от этого показателя.

5.4.7    Определение скорости потока воздуха

Испытание следует проводить для детекторов диффузионного типа. Влияние скорости воздуха оценивают, поместив детектор ЛОС в испытательную камеру, подходящую для использования чистого воздуха и испытательного газа. Входное отверстие для газа у детектора ЛОС должно быть ориентировано относительно направления потока воздуха следующим образом:

a)    датчик ориентируют непосредственно в направлении потока;

b)    датчик ориентируют в обратную направлению потока сторону;

c)    датчик ориентируют под прямым углом к направлению потока.

Направления потока, которые напрямую запрещаются изготовителем в инструкции по эксплуатации, должны быть исключены из испытания. Направления потока, которые не так часто используют на практике ввиду конструкции детектора ЛОС, также можно исключить из испытания. Все исключения необходимо указать в протоколе испытаний.

Необходимо провести стандартное испытание на отклик, приведенное в 5.4.1, и зафиксировать конечный показатель для испытательного газа. Измерения должны проводиться при скорости потока воздуха 0,3 м/с и 0,1 м/с с допуском ± 0,05 м/с.

Расхождение между конечными показателями при скорости потока воздуха 0,3 м/с и 0,1 м/с и конечным показателем при нулевой скорости воздуха не должно превышать ± 20 % от этого показателя.

5.4.8    Испытание времени отклика и времени восстановления

Детектор ЛОС должен быть подвергнут поэтапным изменениям от чистого воздуха до стандартного испытательного газа и от стандартного испытательного газа до чистого воздуха. Необходимо измерить время отклика t(90) и время восстановления t(10). Для оценки t(90) и t(10) интервал сбора данных должен составлять минимум 2 с. Результаты испытания детектора ЛОС без использования карты памяти или карты выходных данных должны быть подтверждены документально иными средствами, такими как видеозапись.

Время отклика t(90) должно составлять максимум 300 с. Время восстановления t(10) должно составлять максимум 600 с.

Примечания

1    Время отклика t(90) представляет собой временной интервал, при условии нахождения детекторов ЛОС в состоянии измерения, между моментом, когда на входе дистанционного датчика ЛОС или детекторов ЛОС с интегрированным датчиком ЛОС производится мгновенная смена чистого воздуха на стандартный испытательный газ, и моментом, когда отклик достигает 90 % от конечного показателя.

2    Время восстановления t(10) представляет собой временной интервал, при условии нахождения детекторов ЛОС в состоянии измерения, между моментом, когда на входе дистанционного датчика ЛОС или детекторов ЛОС с интегрированным датчиком производится мгновенная смена чистого воздуха на стандартный испытательный газ, и моментом, когда отклик достигает установленного процента (10 %) от конечного показателя для стандартного испытательного газа.

5.4.9    Определение помех

Чувствительность детектора ЛОС к другим газам оценивают с помощью методики испытаний, приведенной в 5.4.1, за исключением того, что в этом испытании в испытательный газ должен быть добавлен диоксид углерода концентрацией (2 800 ± 140) мг/м3.

Детекторы ФИД можно не испытывать на определение помех от диоксида углерода. Если мешающие газы в соответствующих концентрациях перечислены изготовителем, то необходимо испытать отклик детектора ЛОС для этих газов.

Конечный показатель для диоксида углерода не должен превышать 20 % от конечного показателя стандартного испытания на отклик.

6

ГОСТ ISO 16000-29-2017
5.4.10    Испытание на отравление

Детектор ЛОС в рабочем состоянии подвергают воздействию гексаметилдисилоксана (ГМДС) концентрацией (6,6 ± 2,2)-104 мкг/м3 в течение 60 мин. Испытания на воздействие ГМДС можно проводить с использованием сухого газа. Если отравляющие газы в соответствующих концентрациях перечислены изготовителем, то следует провести испытание на отравление для этих газов.

По истечении 60 мин детектор ЛОС в рабочем состоянии следует подвергнуть воздействию чистого воздуха в течение 60 мин с последующим стандартным испытанием на отклик в соответствии с 5.4.1.

Расхождение между конечным показателем стандартного испытания на отклик после испытания на отравление и конечным показателем стандартного испытания на отклик перед испытанием на отравление не должно превышать ± 20 % от этого показателя.

5.4.11    Испытание работы вне диапазона измерений

Детектор ЛОС в рабочем состоянии подвергают воздействию испытательного газа с тем же самым компонентом, что и в стандартном испытательном газе. Концентрация испытательного газа должна быть в 1,5 раза выше, чем верхний предел измерительного диапазона для 3 мин, если при этом концентрация не выходит за нижний предел допустимой концентрации взрывчатых веществ. Затем детекторы ЛОС подвергают воздействию чистого воздуха в течение 20 мин с последующим стандартным испытанием на отклик в соответствии с 5.4.1.

Расхождение между конечным показателем стандартного испытания на отклик после работы вне измерительного диапазона и конечным показателем испытания на отклик перед работой вне измерительного диапазона не должно превышать ± 20 % от этого показателя.

5.4.12    Испытание на падение с высоты

Перед испытанием и по его завершении детекторы подвергают воздействию чистого воздуха с последующим стандартным испытанием на отклик в соответствии с 5.4.1. Упакованные детекторы бросают с высоты 1 м (передвижные) или 0,3 м (портативные) на бетонную поверхность и наблюдают свободное падение. Если изготовитель рекомендует использовать детектор в футляре для переноски, испытание должно осуществляться в этом футляре.

5.4.13    Испытание на вибрацию

5.4.13.1    Испытательное оборудование

Машина для вибрационных испытаний должна состоять из вибрационного столика, обеспечивающего вибрацию переменной частоты и переменного смещения (от максимума до минимума), с установленным на столике детектором, в соответствии с описанными ниже процедурами.

5.4.13.2    Методика

Упакованный детектор устанавливают на вибрационный столик так же, как для сервисного использования, включая все упругие опоры и поддерживающие или удерживающие устройства, которые предоставляются в качестве стандартных деталей детекторов.

Упакованный детектор должен быть запитан, установлен на вибрационную испытательную машину и подвергнут воздействию вибрации последовательно в каждой из трех плоскостей, параллельных каждой из трех главных осей детектора. Упакованные детекторы должны вибрировать в диапазоне частот, установленном при амплитудном или максимальном постоянном ускорении, заданном в 5.4.13.3, в течение 1 ч в каждой из трех взаимно перпендикулярных плоскостей. Скорость изменения частоты не должна превышать 10 Гц/мин. Перед и после завершения испытания необходимо провести испытание на стандартный отклик в соответствии с 5.4.1.

5.4.13.3    Уровни вибраций

Для упакованных детекторов значения вибраций должны быть следующими:

–    от 10 до 30 Гц, 1,0 мм двойной амплитуды;

–    от 31 до 150 Гц, 19,6 м/с2 пик ускорения.

5.4.14    Испытание на изменение напряжения источника питания

Детектор ЛОС должен быть настроен при нормальных условиях, установленных в 5.3, при номинальном напряжении электропитания, задаваемом изготовителем как рекомендованное рабочее напряжение детекторов ЛОС и, в случаях, если это необходимо, как номинальная частота. Стандартное испытание на отклик в соответствии с 5.4.1 следует проводить при 80 % минимального номинального напряжения электропитания и 115 % максимального номинального напряжения электропитания.

Там, где изготовитель детектора ЛОС устанавливает диапазон напряжения электропитания, отличающийся от установленного выше, детектор ЛОС должен быть испытан при верхнем и нижнем предельных значениях диапазона напряжения электропитания, установленного изготовителем.

7

Детекторы, работающие от аккумуляторной батареи, можно не испытывать на колебания напряжения электропитания.

Расхождение между конечными показателями при 80 % и 115 % номинального напряжения электропитания от конечного показателя для номинального напряжения электропитания не должно превышать ± 20 % от этого показателя.

5.4.15    Испытание на кратковременную неустойчивость в электропитании

Детектор ЛОС должен быть настроен при нормальных условиях, установленных в 5.3. Детекторы ЛОС должны испытываться согласно IEC 61000-4-4, жесткость условий испытания 2. Следует использовать методику для типовых испытаний. Продолжительность испытаний должна составлять 1 мин для каждой испытуемой линии или карты. Такие испытания с детекторами ЛОС следует проводить в чистом воздухе.

5.4.16    Испытание под действием электромагнитного поля

Детектор ЛОС подлежит испытанию методом, используемым в испытаниях на устойчивость к электромагнитному излучению, установленным в IEC 61000-4-1 и IEC 61000-4-3. Требования к испытанию должны выполняться при жесткости условий испытания 2 и силе электромагнитного поля 3 В/м.

5.4.17    Испытание емкости батареи

При полностью заряженной батарее в начале испытания детекторы должны работать в чистом воздухе в течение:

a)    8 ч, если детекторы оснащены выключателем, которым управляет пользователь;

b)    10 ч, если нет выключателя;

c)    любой длительный срок, установленный изготовителем.

В конце установленного периода необходимо выполнить стандартное испытание на отклик в соответствии с 5.4.1.

6 Протокол испытаний

Каждый протокол испытаний должен включать, как минимум, следующую информацию:

a)    заголовок;

b)    наименование и адрес лаборатории;

c)    уникальный идентификационный номер протокола испытания (например, серийный номер), идентификационный номер на каждой странице, чтобы гарантировать признание выбранной страницы частью протокола, и четкое обозначение конца протокола испытания;

d)    наименование и адрес заказчика;

e)    идентификацию использованного метода;

f)    описание, параметры и однозначную идентификацию испытуемых изделий;

д) компонент(ы) газа и концентрация использованного испытательного газа;

h)    методику испытания;

i)    дату получения испытуемых изделий, в случаях, где это важно для подтверждения и применимости результатов;

j)    результаты испытаний;

k)    Ф.И.О, должность и подпись или эквивалентная информация для идентификации лиц(а), визирующего(их) данный протокол.

Копии протокола испытаний на бумажном носителе также должны включать номера страниц и общее количество страниц.

8

Приложение А (справочное)

Перечень эксплуатационных требований

Таблица А.1 — Эксплуатационные требования

Подраздел

Испытания

Ограничения для оборудования

5.4.3.1

Испытание на краткосрочную стабильность

Изменчивость конечного показателя: ± 20 % от показателя

5.4.3.2

Испытание на дрейф

Изменчивость конечного показателя: ± 20 % от показателя

5.4.4

Испытание на воздействие температуры

± 20 % от показателя при 20 °С (испытания при 5 °С, 20 °С, 40 °С)

5.4.5

Испытание под давлением

± 20 % от показателя при 100 кПа (испытания при 80 кПа, 100 кПа, 110 кПа)

5.4.6

Испытание на влагостойкость

± 30 % от показателя при 50 % RH (испытания при 20 % RH, 50 % RH, 80 % RH)

5.4.7

Определение скорости потока воздуха

± 20 % от показателя при 0 м/с (испытания при 0,3 м/с, 0,1 м/с)

5.4.8

Испытание времени отклика и времени восстановления

t(90) максимум за 300 с, t(10) максимум за 600 с

5.4.9

Определение помех

Изменчивость конечного показателя для испытательного газа: максимум 20 % от конечного показателя стандартного испытания на отклик

5.4.10

Испытание на отравление

Изменчивость конечного показателя после испытания: ± 20 % от показателя

5.4.11

Испытание работы вне диапазона измерений

Изменчивость конечного показателя после испытания: ± 20 % от показателя

5.4.14

Испытание на изменение напряжения источника питания

± 20 % показателя от 100 %-ного номинального напряжения электропитания (испытания при 80 %, 100 %, 115 %)

9

ГОСТ ISO 16000-29-2017

Приложение В (справочное)

Испытательное оборудование

1

1 — ввод газа; 2 — зонд датчика; 3 — детектор ЛОС; 4 — выход газа

Рисунок В.1 — Маска (слева), испытательное оборудование камерного типа (справа)

3    4

1 — газовая смесь; 2 — увлажнитель, оборудованный терморегулятором, который контролирует давление насыщенного водяного пара, чтобы поддерживать относительную влажность на уровне 20 %, 50 % или 80 % RH при стандартной температуре 20 °С; 3 — ГХ-МСД; 4 — газовый холодильник; 5 — газовый баллон или газогенераторная система; 6 — детектор ЛОС (полупроводниковый детектор, фотоионизационный детектор, детектор ИЭР)

Рисунок В.2 — Испытательное оборудование проточного типа

10

ГОСТ ISO 16000-29-2017

Приложение С (обязательное)

Выбор испытательного газа

С.1 Детекторы ЛОС

Данное исследование было проведено на трех типовых детекторах ЛОС для определения оптимального состава испытательного газа для каждого из них. Было использовано три типовых детектора, работающих на различных принципах [МОП (металл-оксидный полупроводник), ФИД и ИЭР].

Высокочувствительный детектор:

–    МОП: Handy TVOC monitor FTVR-011);

–    ФИД: ppbRAE30002), оснащенный УФ-лампой на 10,6 эВ.

Низкочувствительный детектор:

–    ИЭР: Handy VOC sensor VOC-121Н3).

В таблице С.1 показаны важные технические характеристики трех рассмотренных детекторов. Основные свойства этих детекторов, такие как предел обнаружения, разрешение, точность, температура и влажность в данном исследовании не проверялись. Следовательно, условия измерения параметров чувствительности к газу, т. е. температуры и влажности, были сохранены постоянными согласно спецификациям на портативные детекторы в соответствии с С.4. Детекторы типа МОП и ФИД могут отслеживать содержание ЛОС в домашних условиях и на предприятиях (вплоть до 4,1 Ю3 мкг/м3 в толуоловом эквиваленте) и содержания ЛОС в производственных помещениях (вплоть до 4,1-104 мкг/м3 в толуоловом эквиваленте). Детектор ИЭР может отслеживать в основном содержание, обнаруживаемое в производственных помещениях. В исследовании детекторы МОП и ФИД были испытаны при содержании приблизительно до 4,1- 104 мкг/м3, а детектор ИЭР был испытан при содержании от 4,1-103 до 1,4-104 мкг/м3.

Таблица С.1 — Основные спецификации трех типовых детекторов ЛОС

FTVR-01

ppbRAE3000

VOC-121Н

Принцип

МОП

ФИД

ИЭР

Диапазон

Автодиапазон:

–    от 1 до 1000 мкг/м3;

–    от 1 до 10 000 мкг/м3

Автодиапазон:

–    от 0 до 2,5-104 мкг/м3;

–    от 2,5-104 до 2,5-105 мкг/м3;

–    от 2,5-105 до 2,5-106 мкг/м3;

–    от 2,5-106 до 2,5-107 мкг/м3

(в изобутиленовом эквиваленте)

Автодиапазон:

–    от 4,1-103 до 4,1-105 мкг/м3;

–    от 1,0-105 до 1,0-107 мкг/м(в толуоловом эквиваленте)

Разрешение

1 мкг/м3

2,5 мкг/м3 25 мкг/м250 мкг/м2 500 мкг/м3

410 мкг/м3

Точность

Не предусмотрена

Не предусмотрена

± 20 % от значения показателя

Время

измерения

1 мин

Несколько секунд

От 10 с до 30 ч

Температура

От 0 °С до 40 °С

От – 20 °С до 50 °С

От 5 °С до 50 °С

Влажность

От 5 % до 95 %

От 0 % до 95 %

От 10 % до 95 %

С.2 Искусственная газовая смесь ЛОС

Для данного исследования была рекомендована искусственная газовая смесь ЛОС, включающая 31 соединение и в целом согласующаяся с данными [8]. Была произведена попытка включить каждое ЛОС в одной и той же концентрации, поскольку сложно установить типичные концентрации ЛОС в зданиях. В таблице С.2 приведены концентрации каждого компонента в соответствующем искусственном газе. 22 ЛОС представлены своими химическими гомологами, поэтому концентрация некоторых соединений ЛОС выше, чем других. Имеется два ограничения для приготовления баллона с газовой смесью соединений ЛОС по техническим причинам:

1)    соединения ЛОС с низкими давлениями насыщенного пара нельзя помещать в газовый баллон;

2)    концентрацию каждого ЛОС в смеси можно регулировать добавлением минимальной концентрации каждого соединения ЛОС, например, 1,7-103 мкг/м3 бензола, 3,5-103 мкг/м3 н-ундекана и 7,8-102 мкг/м3 н-додекана.

С учетом этих ограничений была разработана искусственная газовая смесь на основе 31 ЛОС.

Таблица С.2 — Компоненты и концентрации компонентов (ЛОС) искусственной газовой смеси в баллоне

Группы

Название

Концентрация, мкг/м3

Ароматические углеводороды

Бензол

1,7-103

Толуол

2,1-103

о-ксилол

2,4-103

м-ксилол

2,4-103

Стирол

2,4-103

Этилбензол

2,4-103

н-пропилбензол

2,7-103

1,2,3-Триметилбензол

2,7-103

1,2,4- Триметилбензол

2,7-103

1,3,5- Триметилбензол

2,7-103

о-этилтолуол

2,7-103

Алифатические углеводороды

н-гексан

2,0-103

2-Метилпентан

2,0-103

З-Метилпентан

2,0-103

н-гептан

2,3-103

2,4-Диметил пентан

2,3-103

н-октан

2,6-103

2,2,4-Триметилпентан

2,6-103

н-нонан

2,9-103

н-декан

3,2-103

н-ундекан

3,6-103

н-додекан

7,8-102

Циклоалканы

Метилцикпопентан

1,9-103

Циклогексан

1,9-103

Метил циклогексан

2,2-103

Терпены

а-пинен

3,1 ■ 103

р-пинен

3,1 ■ 103

(+)-лимонен

3,1 ■ 103

Окончание таблицы С. 2

Группы

Название

Концентрация, мкг/м3

Кетоны

Метил изобутил кетон

1,4-104

Галогенсодержащие углеводороды

н-дихлорбензол

З.З-Ю3

Сложные эфиры

Бутилацетат

5,2-103

ВСЕГО

9,07-104

Примечание — Уравновешивающий газ: азот.

С.З Варианты испытательного газа для детектора ЛОС

Предполагаемые испытательные газы, включающие ограниченное число компонентов, рекомендованы для ФИД, полупроводникового детектора и детектора ИЭР Описание датчиков ЛОС полупроводникового типа, определяющих до 40 видов отдельных соединений ЛОС, приведено в [12] и [13]. Сообщается, что отклик детектора можно классифицировать в отношении семи видов групп, т. е. ароматический углеводород, алифатический углеводород, терпен, галогенид, сложный эфир, альдегид и другие содержащие кислород углеводороды. В результате по одному компоненту из каждой группы искусственной газовой смеси ЛОС вошли в состав рекомендованной газовой смеси из шести видов ЛОС (шестикомпонентная смесь), выбранной как вариант испытательного газа (необходимо отметить, что альдегид не включили ввиду его недостаточной стабильности), что показано в таблице С.З.

Для детекторов ФИД и ИЭР для каждого компонента ЛОС представлен «поправочный коэффициент». В случае мониторинга отдельного целевого газа произведение значения показания и поправочного коэффициента будет представлять его реальную концентрацию. Для детекторов обоих типов поправочный коэффициент отдельного соединения ЛОС, имеющего число атомов углерода от 6 до 16, можно классифицировать по двум группам: насыщенные и ненасыщенные углеводороды (ФИД; см. рисунок С.1) и алифатические и ароматические углеводороды (детектор ИЭР; см. рисунок С.2). Поэтому рекомендовано два вида газовой смеси, включающей м-ксилол и н-октан, как вариант испытательного газа (см. таблицу С.З). Кроме того, другим вариантом испытательного газа может служить газообразный толуол.

Еще один вариант испытательных газов, включающих четыре вида ЛОС, подготовлен удалением двух компонентов из описанных выше, а именно газов PM, РВ и МВ, состав которых приведен в таблице С.4.

Таблица С.З — Компоненты и концентрации шести видов ЛОС (шестикомпонентная смесь) и двух видов ЛОС (двухкомпонентная смесь) и толуола в баллонах

Группы

Название

Концентрация, мкг/м3

Шестикомпонентная газовая смесь ЛОС

Ароматический углеводород

Толуол

1,0-Ю4

Алифатический углеводород

н-декан

1,6-Ю4

Терпен

а-пинен

1,5-104

Кетон

Метил изобутил кетон

1,1-Ю4

Галогенсодержащие углеводороды

л-дихлорбензол

1,6-Ю4

Сложные эфиры

Бутилацетат

1,3-Ю4

Всего

8,2-104

Двухкомпонентная газовая смесь ЛОС

Насыщенный углеводород Алифатический углеводород

н-октан

4,2-104

Ненасыщенный углеводород Ароматический углеводород

м-ксилол

3,7-104

Всего

7,9-104

Окончание таблицы С.З

Группы

Название

Концентрация, мкг/м3

Газообразный толуол

Толуол

7,9-104

Всего

7,9-104

Примечание — Уравновешивающий газ: азот.

Таблица С.4 — Компоненты и концентрации четырех видов ЛОС в четырехкомпонентной газовой смеси, газы PM, РВ и МВ в баллонах

Группы

Название

Концентрация, мкг/м3

Газ РМ

Ароматический углеводород

Толуол

1,6-Ю4

Алифатический углеводород

н-декан

2,5-104

Терпен

а-пинен

2,4-104

Кетон

Метил изобутил кетон

1,8-104

Всего

8,4-104

Газ РВ

Ароматический углеводород

Толуол

1,6 Ю4

Алифатический углеводород

н-декан

2,5-104

Терпен

а-пинен

2,4-104

Сложный эфир

Бутилацетат

2,1-104

Всего

8,6-104

Газ МВ

Ароматический углеводород

Толуол

1,6-Ю4

Алифатический углеводород

н-декан

2,5-104

Кетон

Метил изобутил кетон

1,8-104

Сложный эфир

Бутилацетат

2,1-Ю4

Всего

8,1-Ю4

Примечание — Уравновешивающий газ: азот.

14

Поправка на 10,6 эВ

10

0,1

Эфир

_ Галоид

Насыщенное алифатическое I соединение

Q Насыщенное алифатическое соединение Н Ароматическое соединение А Терпен о Спирт

А Сложный эфир о Этиленгликоль

Ароматическое соединение

ф Ненасыщенное алифатическое соединение ^ Ароматическое и галоидное соединение ф Кислота о Альдегид

О Ароматическое и галоидное j . соединение._

=тг Я —

–    /Гл^°Дор^

10

12

Число атомов углерода

Рисунок С.1 — Поправочный коэффициент каждого компонента смеси ЛОС для детектора ФИД (RAE Systems)

Примечание — Все поправочные коэффициенты нанесены на график напротив соответствующего числа атомов углерода.

15

ГОСТ ISO 16000-29-2017

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© ISO, 2014 — Все права сохраняются © Стандартинформ, оформление, 2018

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

100

X

О

А

*

1000 г

со

го

со

со

го

I

ш

го

Q.

С

о

1=

0,01

л Алифатическое соединение А Спирт ■ Этиленгликоль -f- Галогенпроизводное — Альдегид □ Амид

Этиленгликоль и сложный эфир Керосин

|-| Ароматическое соединение

О Сложный эфир О Кетон Эфир Кислота Спирт и галоид Эфир и галоид Карбонизированный сложный эфир

4    6    8

Число атомов углерода

Рисунок С.2 — Поправочный коэффициент каждого компонента смеси ЛОС на детекторе ИЭР (O.S.P. Inc.)

Примечание — Все поправочные коэффициенты нанесены на график напротив соответствующего числа атомов углерода.

С.4 Измерения

Детекторы ЛОС были оценены в проточном аппарате при (24 ± 2) °С, как показано на рисунке С.З. Водяное барботажное устройство, оснащенное терморегулятором, было использовано для контроля влажности на уровне (50 ± 10) %. Была использована трубка из сополимера тетрафторэтилена и перфторалкилвинилового эфира (ПФА) в качестве отвода, установленного после барботажного устройства. Для других линий были использованы трубки из ПТФЭ (политетрафторэтилен) и нержавеющей стали. Скорости потока азота, кислорода и газов ЛОС контролировались регуляторами массового расхода. Отношение N2/02 всегда поддерживалось на значении 4, а общая скорость потока была установлена на уровне 800 см3/мин. Данные ГХ-МСД были получены от прибора ГХ-МСД, оснащенного термодесорбером. Калибровка ГХ-МСД осуществлялась с применением необработанных смесей ЛОС из газовых баллонов. Скорость и продолжительность отбора проб газа составили 60 см3/мин и 2—6 мин соответственно. Отбор проб газа был начат, когда значение показателя портативных детекторов ЛОС, которые осуществляют мониторинг в реальном времени, стабилизировалось. Значения концентрации от ГХ-МСД были преобразованы в толуоловые эквиваленты. Показания от портативного детектора ЛОС были зарегистрированы одновременно с проведением отбора проб ГХ-МСД.

16

ГОСТ ISO 16000-29-2017

Содержание

1    Область применения………………………………………………………..1

2    Нормативные ссылки………………………………………………………..1

3    Термины и определения………………………………………………………1

4    Основные принципы…………………………………………………………2

5    Проведение испытаний………………………………………………………3

6    Протокол испытаний…………………………………………………………8

Приложение А (справочное) Перечень эксплуатационных требований……………………..9

Приложение В (справочное) Испытательное оборудование…………………………….10

Приложение С (обязательное) Выбор испытательного газа…………………………….11

Приложение D (справочное) Метод с использованием диффузионной трубки……………….23

Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов

межгосударственным стандартам…………………………………..31

Библиография……………………………………………………………..32

IV

ГОСТ ISO 16000-29-2017

Введение

Летучие органические соединения (ЛОС) в воздухе замкнутых помещений диффундируют из строительных материалов, связующих веществ, мебели, пестицидов и других источников. В таких случаях используют детекторы ЛОС для скрининга, мониторинга содержания ЛОС в замкнутом помещении, локализации источников, контролирования вентиляционных систем и т. п. По этой причине желательно использовать высокочувствительные детекторы ЛОС, которые способны обнаружить целый ряд соединений внутри здания. В соответствии со сложившейся ситуацией детекторы ЛОС имеются в свободной продаже. Настоящий стандарт содержит важные количественные и технические требования к методам определения ЛОС, предназначенным для улучшения надежности их обнаружения и формирования более широкой области применения детекторов.

Различные методы измерения ЛОС также приведены в [1] — [7] и [9].

V

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ВОЗДУХ ЗАМКНУТЫХ ПОМЕЩЕНИИ Часть 29 Методы испытаний детекторов ЛОС

Indoor air. Part 29. Test methods for VOC detectors

Дата введения — 2019—01—01

1    Область применения

Настоящий стандарт устанавливает методы испытания эффективности детекторов летучих органических веществ (ЛОС), предназначенных для мониторинга содержания ЛОС в воздухе замкнутых жилых и нежилых помещений, а также для контроля качества воздуха в этих помещениях в портативном, передвижном и дистанционном режимах использования. Под положения настоящего стандарта подпадают детекторы ЛОС в целом, а также детекторы отдельных соединений. Настоящий стандарт устанавливает требования, применимые только к методу определения таких характеристик детекторов ЛОС, как время отклика, стабильность и диапазон измерения.

2    Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие международные стандарты:

IEC 61000-4-1, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-1: Testing and measurement techniques. Overview of IEC 61000-4 series (Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-1. Методы испытаний и измерений. Обзор стандартов МЭК серии 61000-4)

IEC 61000-4-3, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-3: Testing and measurement techniques. Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test (Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-3. Методы испытаний и измерений. Испытания на устойчивость к воздействию электромагнитного поля с излучением на радиочастоте)

IEC 61000-4-4, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-4: Testing and measurement techniques. Electrical fast transient/burst immunity test (Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-4. Методы испытаний и измерений. Испытания на невосприимчивость к быстрым переходным процессам и всплескам)

3    Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1    аспирационный детектор ЛОС (aspirated VOC detector): Детектор ЛОС, в котором испытательный газ подается к датчику(кам) ЛОС принудительно (например, с помощью насоса для отбора проб газа с перепадом давления для создания потока испытательного газа)

3.2    очищенный воздух (clean air): Воздух, свободный от обнаруживаемых примесей.

Примечание — Применительно к настоящему стандарту примесями являются ЛОС, горючий газ и мешающий газ.

Издание официальное

3.3    детектор ЛОС диффузионного типа (diffusion type VOC detector): Детектор ЛОС, в котором перенос ЛОС в газообразной форме из атмосферы к датчику газа происходит посредством случайного перемещения молекул, т. е. в условиях, в которых аспирационный поток отсутствует.

3.4    конечный показатель (final indication): Установившееся или выведенное на дисплей стабильное значение.

Примечание — Применительно к настоящему стандарту показатель отражает содержание ЛОС, определенное детектором.

3.5    детектор ЛОС (VOC detector): Устройство с интегрированным или дистанционным датчиком, предназначенное для мониторинга ЛОС.

3.6    чувствительный элемент ЛОС (VOC sensing element): Компонент датчика, который откликается на изменение содержания ЛОС.

3.7    датчик ЛОС (VOC sensor): Устройство для детектирования, включающее чувствительный элемент, содержащее компоненты схемы, связанные с этим чувствительным элементом.

3.8    мешающее вещество (interferent): Любое вещество, воздействие которого негативно сказывается на точности обнаружения.

Примечание — Применительно к настоящему стандарту точность обнаружения относится к конечному показателю детектора ЛОС.

3.9    отравление (poisoning): Явление, вызываемое любым мешающим веществом, которое постоянно воздействует на чувствительность датчика.

Примечание — Применительно к настоящему стандарту чувствительный элемент используют для детектора ЛОС.

3.10    стабилизация (stabilization): Состояние, в котором три последовательных показания детектора ЛОС не изменяются более чем на 10 % от содержания испытательного газа.

3.11    испытательный газ (test gas): Смесь чистого воздуха с известным содержанием одного или нескольких ЛОС.

Примечание — Применительно к настоящему стандарту испытательный газ используют для определения эффективности детектора ЛОС.

3.12    летучее органическое соединение; ЛОС (volatile organic compound; VOC): Органическое соединение, температура кипения которого находится в диапазоне от (50—100) °С до (240—260) °С.

Примечания

1    Данная классификация установлена Всемирной организацией здравоохранения.

2    Температуру кипения некоторых соединений трудно или невозможно определить из-за того, что они разлагаются до начала кипения при атмосферном давлении. Давление насыщенного пара также является критерием летучести органических соединений, который может быть использован для классификации органических веществ [3].

3.13    время установления рабочего режима (warm-up time): Интервал времени после включения устройства до момента, когда оно готово к измерениям.

Примечание — Применительно к настоящему стандарту под устройством в данном случае подразумевают детектор ЛОС.

4 Основные принципы

Детекторы ЛОС предназначены для выявления одного или нескольких ЛОС. Существуют методы испытания для оценки эффективности таких детекторов. Детекторы ЛОС разделяют на две категории: одни детекторы предназначены для обнаружения отдельного конкретного ЛОС, а другие — для смесей. В случае детектора для отдельного ЛОС содержание этого соединения определяют после испытания стандартного испытательного газа, содержащего ЛОС как один из компонентов. Компоненты стандартного испытательного газа для детекторов при определении смеси ЛОС определяют экспериментально в соответствии с приложением С. Для того, чтобы повысить надежность детекторов ЛОС, в настоящем стандарте установлены методы испытания детекторов ЛОС, которые также оценивают время отклика, стабильность, степень отравления и т. п.

2

ГОСТ ISO 16000-29-2017

Существует несколько типов детекторов ЛОС с различными принципами детектирования, такие как детекторы полупроводникового, фото-ионизационного (ФИД) типа и детекторы с ионизацией электрораспылением (ИЭР) с повышенным отражением помех. В основе принципа работы полупроводникового детектора лежит изменение электропроводности, которое происходит при хемосорбции на поверхности нагретого чувствительного элемента под воздействием газа, отличающегося от воздуха. Содержание газа определяют посредством измерения изменения сопротивления. В ФИД принцип обнаружения основан на ионизации газов под действием УФ-излучения от специальной лампы с известной длиной волны и, следовательно, энергии фотонов, обычно измеряемой в электрон-вольтах (например, 10,6 эВ). Детектор ФИД может обнаружить большинство смесей ЛОС. Потенциал ионизации различных веществ можно найти в различной литературе или получить данные от поставщика самого прибора. Принцип работы детекторов ИЭР с повышенным отражением помех основан на адсорбции смеси ЛОС на полимерную пленку. При набухании полимерной пленки увеличивается ее толщина. Такое изменение толщины пленки определяют по коэффициенту отражения толстого слоя с помощью светодиодной лампы.

Примечание — Диапазоны содержания ЛОС, заданные для каждого типа детектора, когда это касается измерения смеси в условиях окружающей среды, не являются эквивалентными ввиду различного характера принципов детектирования. Даже если каждый детектор будет откалиброван с помощью одной и той же калибровочной газовой смеси, то это не приведет к эквивалентности измерений в условиях окружающей среды. Значение содержания смеси ЛОС, полученное от любого такого детектора, не будет эквивалентно значениям ЛОС или общих летучих органических соединений (ОЛОС), определенным по ISO 16000-6.

5 Проведение испытаний

5.1    Требования к испытаниям
5.1.1    Количество проб

Испытания следует проводить на одном детекторе ЛОС. Другой детектор ЛОС можно использовать для определения степени отравления (см. 5.4.10).

5.1.2    Последовательность испытаний

В начале серии должно быть проведено испытание на падение с высоты. Другие испытания, установленные в 5.4, должны быть проведены в последовательности, определенной организацией, выполняющей эти испытания.

5.1.3    Подготовка детектора ЛОС перед испытанием

Детектор ЛОС необходимо подготовить к испытаниям и установить таким же образом, как при обычном применении, в соответствии с инструкциями по эксплуатации, включая все необходимые крепления, начальные настройки, калибровку и время прогрева. Чтобы сохранить детектор в рабочем состоянии, калибровку и настройки, включая настройку нуля и настройку диапазона, можно осуществлять, при необходимости, в начале каждого испытания.

a)    Детекторы, питаемые от аккумуляторной батареи: Если предусмотрена индикация состояния батареи для детекторов с питанием от встроенной батареи, то характер и цель этой индикации необходимо проверить по инструкции.

b)    Детекторы с программным управлением: В детекторах с программным управлением необходимо учитывать риски, возникающие в результате ошибок в программе, включая неопределенности преобразования и ошибки передачи данных.

5.1.4    Эксплуатационные требования

Руководство по эксплуатационным требованиям, установленным в испытании, приведено в приложении А.

5.2 Испытательное оборудование

Рекомендуемое оборудование для подачи газа закрытого, проточного или камерного типа приведено в приложении В. Также может быть использовано альтернативное оборудование. Необходимо следовать методике испытания, определенной для каждого метода. В случаях, когда для ввода испытательного газа в детектор используют маску, конструкция и функционирование маски (особенно давление и скорость внутри нее) не должны оказывать недопустимое влияние на отклик детектора или получаемые результаты.

3

Необходимо использовать камеру, которую можно герметизировать и контролировать в ней условия температуры, влажности и концентрации испытательного газа. Камеру изготавливают из материалов, не способных в значительной степени абсорбировать и десорбировать смеси ЛОС, например из нержавеющей стали. Описание типа испытательного оборудования должно быть приведено при указании результатов испытаний в листе технических условий.

Испытательной лаборатории рекомендуется проконсультироваться с изготовителем в отношении определения конструкции маски. Изготовитель должен предоставить подходящую маску наряду с описанием предлагаемого давления или значением величины потока для применения испытательных газов с детектором ЛОС. Все другие методы, установленные в международных стандартах или технических условиях, следует использовать при условии, что такие методы продемонстрированы независимо от их обоснованности.

5.3 Условия для стандартного испытания на отклик
5.3.1    Температура

Если не указано иное, то испытания должны осуществляться при температуре (20 ± 5) °С, причем колебания температуры не должны выходить за пределы указанного интервала в течение всех испытаний.

5.3.2    Давление

Если не указано иное, то испытания должны осуществляться при давлении в диапазоне от 86 до 108 кПа, причем давление должно сохраняться постоянным в пределах ±1 кПа в течение всех испытаний.

5.3.3    Влажность

Если не указано иное, то испытания должны осуществляться при относительной влажности (RH) в пределах (50 ± 30) %, причем относительная влажность должна оставаться постоянной в пределах ± 10 % в течение всех испытаний.

5.3.4    Напряжение

Если не указано иное, то применяют детекторы, работающие от системы питания для промышленных предприятий и питающиеся от постоянного тока (DC) с заданным значением, в пределах ± 2 % от рекомендованного изготовителем напряжения электропитания и частоты.

Перед началом каждой серии испытаний детекторы, работающие от аккумуляторных батарей, должны оснащаться новыми или полностью заряженными батареями.

5.3.5    Ориентация

Детекторы ЛОС должны быть испытаны в положении, рекомендованном изготовителем и указанном в инструкции по эксплуатации.

5.4 Методы испытаний
5.4.1    Стандартное испытание на отклик

5.4.1.1    Стандартный испытательный газ

В состав стандартного испытательного газа должны входить следующие компоненты.

a)    Для детекторов для определения смеси ЛОС:

1)    компоненты газа [детекторы типа I и типа II являются высокочувствительными детекторами; детектор типа III является детектором с низкой чувствительностью]:

I)    детектор полупроводникового типа: газовая смесь ЛОС, состоящая из н-октана и ксилола;

II)    детектор ФИД: газовая смесь ЛОС, состоящая из толуола, н-декана, а-пинена, и метили-зобутилкетона;

III)    детектор ИЭР: газовая смесь ЛОС, состоящая из толуола, н-декана, а-пинена, метилизо-бутилкетона, п-дихпорбензола и бутилацетата;

2)    концентрация газа: для всех типов детекторов общая концентрация каждого компонента газа должна составлять 300 мкг/м3. Каждый компонент газа в стандартном испытательном газе должен иметь туже концентрацию. Если это невозможно ввиду наличия пределов применения прибора, концентрация должна быть установлена максимально низкой для измерительного диапазона детекторов ЛОС.

b)    Для детекторов отдельных ЛОС:

1)    компонент газа: целевой газ, указанный в листе технических условий для детектора ЛОС;

2)    концентрация газа: одна четвертая концентрации калибровочного газа, установленной изготовителем, при этом она должна быть ниже 1 мг/м3.

ГОСТ ISO 16000-29-2017

Выбирают детектор с учетом измеряемых компонентов газа. Применяют критерии для выбора испытательных газов в соответствии с приложением С.

Неопределенность значения концентрации испытательного газа не должна превышать 5 %. Стандартный испытательный газ можно подавать, например, из баллонов или методом с использованием диффузной трубки (см. приложение D) или методом трубки для контроля проникающей способности.

Примечание — Концентрацию газа выражают как массу ЛОС в объеме 1 м3 при стандартных условиях температуры 20 °С и давления 101,325 кПа.

5.4.1.2    Методика испытания

Детектор ЛОС подвергают воздействию чистого воздуха до тех пор, пока не будут достигнуты стабильные условия испытаний, указанные в 5.3.1,5.3.2 и 5.3.3. Показатель должен фиксироваться как значение смещения. Атмосферный воздух меняют на стандартный испытательный газ и записывают конечный показатель.

5.4.2    Подтверждение точности

После калибровки и настройки в соответствии с 5.1.3, детектор ЛОС подвергают воздействию газа, состав которого соответствует 5.4.1.1, при четырех значениях концентрации, равномерно распределенных по диапазону измерения. Этот диапазон определен минимальной и максимальной измеряемыми концентрациями, при этом начинают с минимальной и заканчивают максимальной из выбранных концентраций газа. Такая операция должна осуществляться последовательно три раза.

5.4.3    Стандартное испытание на стабильность

5.4.3.1    Испытание на краткосрочную стабильность

Для таких испытаний детектор ЛОС, работающий от аккумуляторной батареи, по мере возможности должен питаться от встроенных батарей. В противном случае может быть использован внешний источник питания.

Стандартное испытание на отклик, приведенное в 5.4.1, должно быть последовательно проведено пять раз с интервалом 900 с. По окончании каждого испытания фиксируют конечный показатель для испытательного газа.

Колебания конечного показателя для испытательного газа не должны превышать ± 20 % от промежуточного показателя.

5.4.3.2    Испытание на дрейф

Детектор ЛОС должен работать непрерывно на чистом воздухе в течение 8 ч. Нулевой момент времени должен быть определен как конец периода прогрева. В нулевое время и через каждые два часа, должно быть проведено стандартное испытание на отклик в соответствии с 5.4.1 и зафиксирован конечный показатель для испытательного газа.

Колебания конечного показателя для испытательного газа не должны превышать ± 20 % от промежуточного показателя.

5.4.4    Испытание на воздействие температуры

Это испытание следует проводить в испытательной камере, обеспечивающей поддержание температуры в пространстве вокруг детектора ЛОС в пределах ± 2 °С от установленной температуры. Когда температура внутри камеры с детектором ЛОС достигла определенного значения и стабилизировалась, детектор ЛОС необходимо подвергнуть стандартному испытанию на отклик в соответствии с 5.4.1, используя очищенный воздух и испытательный газ при той же температуре. Для того чтобы избежать конденсации, точка росы чистого воздуха или испытательного газа должна быть ниже минимальной температуры в испытательной камере и оставаться постоянной в процессе испытания. Детектор ЛОС необходимо испытать при температуре 5 °С, 20 °С и 40 °С.

Расхождение между конечным показателем, полученным при испытании при каждой установленной температуре и значением, полученным при 20 °С, не должно превышать ± 20 % от этого показателя.

5.4.5    Испытание под давлением

Влияние изменения давления наблюдают, поместив детектор ЛОС в испытательную камеру, которая позволяет изменять атмосферное давление.

Испытание следует проводить в соответствии с 5.3, за исключением применения условий для давления. Стандартное испытание на отклик в соответствии с 5.4.1 проводят при давлениях 100 кПа, 80 кПа и 110 кПа с допуском ± 3 кПа. Давление поддерживают на установленном уровне в течение 5 мин перед началом каждого испытания.

Расхождение между конечным показателем, полученным при давлении 80 кПа и при 110 кПа, и конечным значением при 100 кПа не должно превышать ± 20 % от этого показателя.

5

1

^ Handy TVOC monitor FTVR-01 ® является примером подходящей серийно-выпускаемой продукции. Данная информация приведена для удобства пользователей настоящего стандарта и не является рекламой ISO данной продукции.

2

)    ppbRAE3000® является примером подходящей серийно-выпускаемой продукции. Данная информация приведена для удобства пользователей настоящего стандарта и не является рекламой ISO данной продукции.

3

)    Handy VOC sensor VOC-121Н является примером подходящей серийно-выпускаемой продукции. Данная

4

информация приведена для удобства пользователей настоящего стандарта и не является рекламой ISO данной продукции.

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Термины и определения

4 Основные принципы

5 Проведение испытаний

6 Протокол испытаний

Приложение A (справочное) Перечень эксплуатационных требований

Приложение B (справочное) Испытательное оборудование

Приложение C (обязательное) Выбор испытательного газа

Приложение D (справочное) Метод с использованием диффузионной трубки

Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов межгосударственным стандартам

Библиография

Стр. 1
стр. 1
Стр. 2
стр. 2
Стр. 3
стр. 3
Стр. 4
стр. 4
Стр. 5
стр. 5
Стр. 6
стр. 6
Стр. 7
стр. 7
Стр. 8
стр. 8
Стр. 9
стр. 9
Стр. 10
стр. 10
Стр. 11
стр. 11
Стр. 12
стр. 12
Стр. 13
стр. 13
Стр. 14
стр. 14
Стр. 15
стр. 15
Стр. 16
стр. 16
Стр. 17
стр. 17
Стр. 18
стр. 18
Стр. 19
стр. 19
Стр. 20
стр. 20
Стр. 21
стр. 21
Стр. 22
стр. 22
Стр. 23
стр. 23
Стр. 24
стр. 24
Стр. 25
стр. 25
Стр. 26
стр. 26
Стр. 27
стр. 27
Стр. 28
стр. 28
Стр. 29
стр. 29
Стр. 30
стр. 30
Николай Иванов

Эксперт по стандартизации и метрологии! Разрешительная и нормативная документация.

Оцените автора
Все-ГОСТЫ РУ
Добавить комментарий

ГОСТ ISO 16000-29-2017 Воздух замкнутых помещений. Часть 29. Методы испытаний для детекторов ЛОС

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION

(ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ

СТАНДАРТ

ГОСТ

ISO 16000-29— 2017

ВОЗДУХ ЗАМКНУТЫХ ПОМЕЩЕНИИ

Часть 29

Методы испытаний детекторов ЛОС

(ISO 16000-29:2014, ЮТ)

Издание официальное

Москва

Стандартинформ

2018

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0-2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2-2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1    ПОДГОТОВЛЕН Открытым акционерным обществом «Научно-исследовательский центр контроля и диагностики технических систем» (АО «НИЦ КД») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии международного стандарта, указанного в пункте 5

2    ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3    ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 30 ноября 2017 г. № 52)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97

Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97

Сокращенное наименование национального органа по стандартизации

Азербайджан

AZ

Азстандарт

Армения

AM

Минэкономики Республики Армения

Беларусь

BY

Госстандарт Республики Беларусь

Грузия

GE

Грузстандарт

Казахстан

KZ

Госстандарт Республики Казахстан

Киргизия

KG

Кыргызстандарт

Молдова

MD

Институт стандартизации Молдовы

Россия

RU

Росстандарт

Таджикистан

TJ

Таджикстандарт

Туркменистан

TM

Главгосслужба «Туркменстандартлары»

Узбекистан

UZ

Узстандарт

Украина

UA

Минэкономразвития Украины

4    Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 мая 2018 г. № 248-ст межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 16000-29-2017 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2019 г.

5    Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 16000-29:2014 «Воздух замкнутых помещений. Часть 29. Методы испытаний детекторов ЛОС» («Indoor air— Part 29: Test methods for VOC detectors», IDT).

Международный стандарт разработан подкомитетом ISO/ТС 146/SC 6 «Воздух замкнутых помещений» технического комитета по стандартизации ISO/TC 146 «Качество воздуха» Международной организации по стандартизации (ISO).

Официальные экземпляры международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий межгосударственный стандарт, и международных стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии.

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5.4.6    Испытание на влагостойкость

Испытание следует проводить в соответствии с 5.3, за исключением применения условий для влажности. Стандартное испытание на отклик в соответствии с 5.4.1 проводят при относительной влажности 20 %, 50 % и 80 % с неопределенностью не более 3 %. Детектор ЛОС сначала должен стабилизироваться при (20 ± 2) °С и RH 50 %. Для испытаний при каждом значении влажности детектор ЛОС должен экспонироваться в течение как минимум 15 мин в потоке чистого воздуха, а затем испытательного газа с тем же значением влажности.

Расхождение между конечными показателями при RH 20 % и 80 % и конечным показателем при RH 50 % не должно превышать ± 30 % от этого показателя.

5.4.7    Определение скорости потока воздуха

Испытание следует проводить для детекторов диффузионного типа. Влияние скорости воздуха оценивают, поместив детектор ЛОС в испытательную камеру, подходящую для использования чистого воздуха и испытательного газа. Входное отверстие для газа у детектора ЛОС должно быть ориентировано относительно направления потока воздуха следующим образом:

a)    датчик ориентируют непосредственно в направлении потока;

b)    датчик ориентируют в обратную направлению потока сторону;

c)    датчик ориентируют под прямым углом к направлению потока.

Направления потока, которые напрямую запрещаются изготовителем в инструкции по эксплуатации, должны быть исключены из испытания. Направления потока, которые не так часто используют на практике ввиду конструкции детектора ЛОС, также можно исключить из испытания. Все исключения необходимо указать в протоколе испытаний.

Необходимо провести стандартное испытание на отклик, приведенное в 5.4.1, и зафиксировать конечный показатель для испытательного газа. Измерения должны проводиться при скорости потока воздуха 0,3 м/с и 0,1 м/с с допуском ± 0,05 м/с.

Расхождение между конечными показателями при скорости потока воздуха 0,3 м/с и 0,1 м/с и конечным показателем при нулевой скорости воздуха не должно превышать ± 20 % от этого показателя.

5.4.8    Испытание времени отклика и времени восстановления

Детектор ЛОС должен быть подвергнут поэтапным изменениям от чистого воздуха до стандартного испытательного газа и от стандартного испытательного газа до чистого воздуха. Необходимо измерить время отклика t(90) и время восстановления t(10). Для оценки t(90) и t(10) интервал сбора данных должен составлять минимум 2 с. Результаты испытания детектора ЛОС без использования карты памяти или карты выходных данных должны быть подтверждены документально иными средствами, такими как видеозапись.

Время отклика t(90) должно составлять максимум 300 с. Время восстановления t(10) должно составлять максимум 600 с.

Примечания

1    Время отклика t(90) представляет собой временной интервал, при условии нахождения детекторов ЛОС в состоянии измерения, между моментом, когда на входе дистанционного датчика ЛОС или детекторов ЛОС с интегрированным датчиком ЛОС производится мгновенная смена чистого воздуха на стандартный испытательный газ, и моментом, когда отклик достигает 90 % от конечного показателя.

2    Время восстановления t(10) представляет собой временной интервал, при условии нахождения детекторов ЛОС в состоянии измерения, между моментом, когда на входе дистанционного датчика ЛОС или детекторов ЛОС с интегрированным датчиком производится мгновенная смена чистого воздуха на стандартный испытательный газ, и моментом, когда отклик достигает установленного процента (10 %) от конечного показателя для стандартного испытательного газа.

5.4.9    Определение помех

Чувствительность детектора ЛОС к другим газам оценивают с помощью методики испытаний, приведенной в 5.4.1, за исключением того, что в этом испытании в испытательный газ должен быть добавлен диоксид углерода концентрацией (2 800 ± 140) мг/м3.

Детекторы ФИД можно не испытывать на определение помех от диоксида углерода. Если мешающие газы в соответствующих концентрациях перечислены изготовителем, то необходимо испытать отклик детектора ЛОС для этих газов.

Конечный показатель для диоксида углерода не должен превышать 20 % от конечного показателя стандартного испытания на отклик.

6

ГОСТ ISO 16000-29-2017
5.4.10    Испытание на отравление

Детектор ЛОС в рабочем состоянии подвергают воздействию гексаметилдисилоксана (ГМДС) концентрацией (6,6 ± 2,2)-104 мкг/м3 в течение 60 мин. Испытания на воздействие ГМДС можно проводить с использованием сухого газа. Если отравляющие газы в соответствующих концентрациях перечислены изготовителем, то следует провести испытание на отравление для этих газов.

По истечении 60 мин детектор ЛОС в рабочем состоянии следует подвергнуть воздействию чистого воздуха в течение 60 мин с последующим стандартным испытанием на отклик в соответствии с 5.4.1.

Расхождение между конечным показателем стандартного испытания на отклик после испытания на отравление и конечным показателем стандартного испытания на отклик перед испытанием на отравление не должно превышать ± 20 % от этого показателя.

5.4.11    Испытание работы вне диапазона измерений

Детектор ЛОС в рабочем состоянии подвергают воздействию испытательного газа с тем же самым компонентом, что и в стандартном испытательном газе. Концентрация испытательного газа должна быть в 1,5 раза выше, чем верхний предел измерительного диапазона для 3 мин, если при этом концентрация не выходит за нижний предел допустимой концентрации взрывчатых веществ. Затем детекторы ЛОС подвергают воздействию чистого воздуха в течение 20 мин с последующим стандартным испытанием на отклик в соответствии с 5.4.1.

Расхождение между конечным показателем стандартного испытания на отклик после работы вне измерительного диапазона и конечным показателем испытания на отклик перед работой вне измерительного диапазона не должно превышать ± 20 % от этого показателя.

5.4.12    Испытание на падение с высоты

Перед испытанием и по его завершении детекторы подвергают воздействию чистого воздуха с последующим стандартным испытанием на отклик в соответствии с 5.4.1. Упакованные детекторы бросают с высоты 1 м (передвижные) или 0,3 м (портативные) на бетонную поверхность и наблюдают свободное падение. Если изготовитель рекомендует использовать детектор в футляре для переноски, испытание должно осуществляться в этом футляре.

5.4.13    Испытание на вибрацию

5.4.13.1    Испытательное оборудование

Машина для вибрационных испытаний должна состоять из вибрационного столика, обеспечивающего вибрацию переменной частоты и переменного смещения (от максимума до минимума), с установленным на столике детектором, в соответствии с описанными ниже процедурами.

5.4.13.2    Методика

Упакованный детектор устанавливают на вибрационный столик так же, как для сервисного использования, включая все упругие опоры и поддерживающие или удерживающие устройства, которые предоставляются в качестве стандартных деталей детекторов.

Упакованный детектор должен быть запитан, установлен на вибрационную испытательную машину и подвергнут воздействию вибрации последовательно в каждой из трех плоскостей, параллельных каждой из трех главных осей детектора. Упакованные детекторы должны вибрировать в диапазоне частот, установленном при амплитудном или максимальном постоянном ускорении, заданном в 5.4.13.3, в течение 1 ч в каждой из трех взаимно перпендикулярных плоскостей. Скорость изменения частоты не должна превышать 10 Гц/мин. Перед и после завершения испытания необходимо провести испытание на стандартный отклик в соответствии с 5.4.1.

5.4.13.3    Уровни вибраций

Для упакованных детекторов значения вибраций должны быть следующими:

–    от 10 до 30 Гц, 1,0 мм двойной амплитуды;

–    от 31 до 150 Гц, 19,6 м/с2 пик ускорения.

5.4.14    Испытание на изменение напряжения источника питания

Детектор ЛОС должен быть настроен при нормальных условиях, установленных в 5.3, при номинальном напряжении электропитания, задаваемом изготовителем как рекомендованное рабочее напряжение детекторов ЛОС и, в случаях, если это необходимо, как номинальная частота. Стандартное испытание на отклик в соответствии с 5.4.1 следует проводить при 80 % минимального номинального напряжения электропитания и 115 % максимального номинального напряжения электропитания.

Там, где изготовитель детектора ЛОС устанавливает диапазон напряжения электропитания, отличающийся от установленного выше, детектор ЛОС должен быть испытан при верхнем и нижнем предельных значениях диапазона напряжения электропитания, установленного изготовителем.

7

Детекторы, работающие от аккумуляторной батареи, можно не испытывать на колебания напряжения электропитания.

Расхождение между конечными показателями при 80 % и 115 % номинального напряжения электропитания от конечного показателя для номинального напряжения электропитания не должно превышать ± 20 % от этого показателя.

5.4.15    Испытание на кратковременную неустойчивость в электропитании

Детектор ЛОС должен быть настроен при нормальных условиях, установленных в 5.3. Детекторы ЛОС должны испытываться согласно IEC 61000-4-4, жесткость условий испытания 2. Следует использовать методику для типовых испытаний. Продолжительность испытаний должна составлять 1 мин для каждой испытуемой линии или карты. Такие испытания с детекторами ЛОС следует проводить в чистом воздухе.

5.4.16    Испытание под действием электромагнитного поля

Детектор ЛОС подлежит испытанию методом, используемым в испытаниях на устойчивость к электромагнитному излучению, установленным в IEC 61000-4-1 и IEC 61000-4-3. Требования к испытанию должны выполняться при жесткости условий испытания 2 и силе электромагнитного поля 3 В/м.

5.4.17    Испытание емкости батареи

При полностью заряженной батарее в начале испытания детекторы должны работать в чистом воздухе в течение:

a)    8 ч, если детекторы оснащены выключателем, которым управляет пользователь;

b)    10 ч, если нет выключателя;

c)    любой длительный срок, установленный изготовителем.

В конце установленного периода необходимо выполнить стандартное испытание на отклик в соответствии с 5.4.1.

6 Протокол испытаний

Каждый протокол испытаний должен включать, как минимум, следующую информацию:

a)    заголовок;

b)    наименование и адрес лаборатории;

c)    уникальный идентификационный номер протокола испытания (например, серийный номер), идентификационный номер на каждой странице, чтобы гарантировать признание выбранной страницы частью протокола, и четкое обозначение конца протокола испытания;

d)    наименование и адрес заказчика;

e)    идентификацию использованного метода;

f)    описание, параметры и однозначную идентификацию испытуемых изделий;

д) компонент(ы) газа и концентрация использованного испытательного газа;

h)    методику испытания;

i)    дату получения испытуемых изделий, в случаях, где это важно для подтверждения и применимости результатов;

j)    результаты испытаний;

k)    Ф.И.О, должность и подпись или эквивалентная информация для идентификации лиц(а), визирующего(их) данный протокол.

Копии протокола испытаний на бумажном носителе также должны включать номера страниц и общее количество страниц.

8

Приложение А (справочное)

Перечень эксплуатационных требований

Таблица А.1 — Эксплуатационные требования

Подраздел

Испытания

Ограничения для оборудования

5.4.3.1

Испытание на краткосрочную стабильность

Изменчивость конечного показателя: ± 20 % от показателя

5.4.3.2

Испытание на дрейф

Изменчивость конечного показателя: ± 20 % от показателя

5.4.4

Испытание на воздействие температуры

± 20 % от показателя при 20 °С (испытания при 5 °С, 20 °С, 40 °С)

5.4.5

Испытание под давлением

± 20 % от показателя при 100 кПа (испытания при 80 кПа, 100 кПа, 110 кПа)

5.4.6

Испытание на влагостойкость

± 30 % от показателя при 50 % RH (испытания при 20 % RH, 50 % RH, 80 % RH)

5.4.7

Определение скорости потока воздуха

± 20 % от показателя при 0 м/с (испытания при 0,3 м/с, 0,1 м/с)

5.4.8

Испытание времени отклика и времени восстановления

t(90) максимум за 300 с, t(10) максимум за 600 с

5.4.9

Определение помех

Изменчивость конечного показателя для испытательного газа: максимум 20 % от конечного показателя стандартного испытания на отклик

5.4.10

Испытание на отравление

Изменчивость конечного показателя после испытания: ± 20 % от показателя

5.4.11

Испытание работы вне диапазона измерений

Изменчивость конечного показателя после испытания: ± 20 % от показателя

5.4.14

Испытание на изменение напряжения источника питания

± 20 % показателя от 100 %-ного номинального напряжения электропитания (испытания при 80 %, 100 %, 115 %)

9

ГОСТ ISO 16000-29-2017

Приложение В (справочное)

Испытательное оборудование

1

1 — ввод газа; 2 — зонд датчика; 3 — детектор ЛОС; 4 — выход газа

Рисунок В.1 — Маска (слева), испытательное оборудование камерного типа (справа)

3    4

1 — газовая смесь; 2 — увлажнитель, оборудованный терморегулятором, который контролирует давление насыщенного водяного пара, чтобы поддерживать относительную влажность на уровне 20 %, 50 % или 80 % RH при стандартной температуре 20 °С; 3 — ГХ-МСД; 4 — газовый холодильник; 5 — газовый баллон или газогенераторная система; 6 — детектор ЛОС (полупроводниковый детектор, фотоионизационный детектор, детектор ИЭР)

Рисунок В.2 — Испытательное оборудование проточного типа

10

ГОСТ ISO 16000-29-2017

Приложение С (обязательное)

Выбор испытательного газа

С.1 Детекторы ЛОС

Данное исследование было проведено на трех типовых детекторах ЛОС для определения оптимального состава испытательного газа для каждого из них. Было использовано три типовых детектора, работающих на различных принципах [МОП (металл-оксидный полупроводник), ФИД и ИЭР].

Высокочувствительный детектор:

–    МОП: Handy TVOC monitor FTVR-011);

–    ФИД: ppbRAE30002), оснащенный УФ-лампой на 10,6 эВ.

Низкочувствительный детектор:

–    ИЭР: Handy VOC sensor VOC-121Н3).

В таблице С.1 показаны важные технические характеристики трех рассмотренных детекторов. Основные свойства этих детекторов, такие как предел обнаружения, разрешение, точность, температура и влажность в данном исследовании не проверялись. Следовательно, условия измерения параметров чувствительности к газу, т. е. температуры и влажности, были сохранены постоянными согласно спецификациям на портативные детекторы в соответствии с С.4. Детекторы типа МОП и ФИД могут отслеживать содержание ЛОС в домашних условиях и на предприятиях (вплоть до 4,1 Ю3 мкг/м3 в толуоловом эквиваленте) и содержания ЛОС в производственных помещениях (вплоть до 4,1-104 мкг/м3 в толуоловом эквиваленте). Детектор ИЭР может отслеживать в основном содержание, обнаруживаемое в производственных помещениях. В исследовании детекторы МОП и ФИД были испытаны при содержании приблизительно до 4,1- 104 мкг/м3, а детектор ИЭР был испытан при содержании от 4,1-103 до 1,4-104 мкг/м3.

Таблица С.1 — Основные спецификации трех типовых детекторов ЛОС

FTVR-01

ppbRAE3000

VOC-121Н

Принцип

МОП

ФИД

ИЭР

Диапазон

Автодиапазон:

–    от 1 до 1000 мкг/м3;

–    от 1 до 10 000 мкг/м3

Автодиапазон:

–    от 0 до 2,5-104 мкг/м3;

–    от 2,5-104 до 2,5-105 мкг/м3;

–    от 2,5-105 до 2,5-106 мкг/м3;

–    от 2,5-106 до 2,5-107 мкг/м3

(в изобутиленовом эквиваленте)

Автодиапазон:

–    от 4,1-103 до 4,1-105 мкг/м3;

–    от 1,0-105 до 1,0-107 мкг/м(в толуоловом эквиваленте)

Разрешение

1 мкг/м3

2,5 мкг/м3 25 мкг/м250 мкг/м2 500 мкг/м3

410 мкг/м3

Точность

Не предусмотрена

Не предусмотрена

± 20 % от значения показателя

Время

измерения

1 мин

Несколько секунд

От 10 с до 30 ч

Температура

От 0 °С до 40 °С

От – 20 °С до 50 °С

От 5 °С до 50 °С

Влажность

От 5 % до 95 %

От 0 % до 95 %

От 10 % до 95 %

С.2 Искусственная газовая смесь ЛОС

Для данного исследования была рекомендована искусственная газовая смесь ЛОС, включающая 31 соединение и в целом согласующаяся с данными [8]. Была произведена попытка включить каждое ЛОС в одной и той же концентрации, поскольку сложно установить типичные концентрации ЛОС в зданиях. В таблице С.2 приведены концентрации каждого компонента в соответствующем искусственном газе. 22 ЛОС представлены своими химическими гомологами, поэтому концентрация некоторых соединений ЛОС выше, чем других. Имеется два ограничения для приготовления баллона с газовой смесью соединений ЛОС по техническим причинам:

1)    соединения ЛОС с низкими давлениями насыщенного пара нельзя помещать в газовый баллон;

2)    концентрацию каждого ЛОС в смеси можно регулировать добавлением минимальной концентрации каждого соединения ЛОС, например, 1,7-103 мкг/м3 бензола, 3,5-103 мкг/м3 н-ундекана и 7,8-102 мкг/м3 н-додекана.

С учетом этих ограничений была разработана искусственная газовая смесь на основе 31 ЛОС.

Таблица С.2 — Компоненты и концентрации компонентов (ЛОС) искусственной газовой смеси в баллоне

Группы

Название

Концентрация, мкг/м3

Ароматические углеводороды

Бензол

1,7-103

Толуол

2,1-103

о-ксилол

2,4-103

м-ксилол

2,4-103

Стирол

2,4-103

Этилбензол

2,4-103

н-пропилбензол

2,7-103

1,2,3-Триметилбензол

2,7-103

1,2,4- Триметилбензол

2,7-103

1,3,5- Триметилбензол

2,7-103

о-этилтолуол

2,7-103

Алифатические углеводороды

н-гексан

2,0-103

2-Метилпентан

2,0-103

З-Метилпентан

2,0-103

н-гептан

2,3-103

2,4-Диметил пентан

2,3-103

н-октан

2,6-103

2,2,4-Триметилпентан

2,6-103

н-нонан

2,9-103

н-декан

3,2-103

н-ундекан

3,6-103

н-додекан

7,8-102

Циклоалканы

Метилцикпопентан

1,9-103

Циклогексан

1,9-103

Метил циклогексан

2,2-103

Терпены

а-пинен

3,1 ■ 103

р-пинен

3,1 ■ 103

(+)-лимонен

3,1 ■ 103

Окончание таблицы С. 2

Группы

Название

Концентрация, мкг/м3

Кетоны

Метил изобутил кетон

1,4-104

Галогенсодержащие углеводороды

н-дихлорбензол

З.З-Ю3

Сложные эфиры

Бутилацетат

5,2-103

ВСЕГО

9,07-104

Примечание — Уравновешивающий газ: азот.

С.З Варианты испытательного газа для детектора ЛОС

Предполагаемые испытательные газы, включающие ограниченное число компонентов, рекомендованы для ФИД, полупроводникового детектора и детектора ИЭР Описание датчиков ЛОС полупроводникового типа, определяющих до 40 видов отдельных соединений ЛОС, приведено в [12] и [13]. Сообщается, что отклик детектора можно классифицировать в отношении семи видов групп, т. е. ароматический углеводород, алифатический углеводород, терпен, галогенид, сложный эфир, альдегид и другие содержащие кислород углеводороды. В результате по одному компоненту из каждой группы искусственной газовой смеси ЛОС вошли в состав рекомендованной газовой смеси из шести видов ЛОС (шестикомпонентная смесь), выбранной как вариант испытательного газа (необходимо отметить, что альдегид не включили ввиду его недостаточной стабильности), что показано в таблице С.З.

Для детекторов ФИД и ИЭР для каждого компонента ЛОС представлен «поправочный коэффициент». В случае мониторинга отдельного целевого газа произведение значения показания и поправочного коэффициента будет представлять его реальную концентрацию. Для детекторов обоих типов поправочный коэффициент отдельного соединения ЛОС, имеющего число атомов углерода от 6 до 16, можно классифицировать по двум группам: насыщенные и ненасыщенные углеводороды (ФИД; см. рисунок С.1) и алифатические и ароматические углеводороды (детектор ИЭР; см. рисунок С.2). Поэтому рекомендовано два вида газовой смеси, включающей м-ксилол и н-октан, как вариант испытательного газа (см. таблицу С.З). Кроме того, другим вариантом испытательного газа может служить газообразный толуол.

Еще один вариант испытательных газов, включающих четыре вида ЛОС, подготовлен удалением двух компонентов из описанных выше, а именно газов PM, РВ и МВ, состав которых приведен в таблице С.4.

Таблица С.З — Компоненты и концентрации шести видов ЛОС (шестикомпонентная смесь) и двух видов ЛОС (двухкомпонентная смесь) и толуола в баллонах

Группы

Название

Концентрация, мкг/м3

Шестикомпонентная газовая смесь ЛОС

Ароматический углеводород

Толуол

1,0-Ю4

Алифатический углеводород

н-декан

1,6-Ю4

Терпен

а-пинен

1,5-104

Кетон

Метил изобутил кетон

1,1-Ю4

Галогенсодержащие углеводороды

л-дихлорбензол

1,6-Ю4

Сложные эфиры

Бутилацетат

1,3-Ю4

Всего

8,2-104

Двухкомпонентная газовая смесь ЛОС

Насыщенный углеводород Алифатический углеводород

н-октан

4,2-104

Ненасыщенный углеводород Ароматический углеводород

м-ксилол

3,7-104

Всего

7,9-104

Окончание таблицы С.З

Группы

Название

Концентрация, мкг/м3

Газообразный толуол

Толуол

7,9-104

Всего

7,9-104

Примечание — Уравновешивающий газ: азот.

Таблица С.4 — Компоненты и концентрации четырех видов ЛОС в четырехкомпонентной газовой смеси, газы PM, РВ и МВ в баллонах

Группы

Название

Концентрация, мкг/м3

Газ РМ

Ароматический углеводород

Толуол

1,6-Ю4

Алифатический углеводород

н-декан

2,5-104

Терпен

а-пинен

2,4-104

Кетон

Метил изобутил кетон

1,8-104

Всего

8,4-104

Газ РВ

Ароматический углеводород

Толуол

1,6 Ю4

Алифатический углеводород

н-декан

2,5-104

Терпен

а-пинен

2,4-104

Сложный эфир

Бутилацетат

2,1-104

Всего

8,6-104

Газ МВ

Ароматический углеводород

Толуол

1,6-Ю4

Алифатический углеводород

н-декан

2,5-104

Кетон

Метил изобутил кетон

1,8-104

Сложный эфир

Бутилацетат

2,1-Ю4

Всего

8,1-Ю4

Примечание — Уравновешивающий газ: азот.

14

Поправка на 10,6 эВ

10

0,1

Эфир

_ Галоид

Насыщенное алифатическое I соединение

Q Насыщенное алифатическое соединение Н Ароматическое соединение А Терпен о Спирт

А Сложный эфир о Этиленгликоль

Ароматическое соединение

ф Ненасыщенное алифатическое соединение ^ Ароматическое и галоидное соединение ф Кислота о Альдегид

О Ароматическое и галоидное j . соединение._

=тг Я —

–    /Гл^°Дор^

10

12

Число атомов углерода

Рисунок С.1 — Поправочный коэффициент каждого компонента смеси ЛОС для детектора ФИД (RAE Systems)

Примечание — Все поправочные коэффициенты нанесены на график напротив соответствующего числа атомов углерода.

15

ГОСТ ISO 16000-29-2017

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© ISO, 2014 — Все права сохраняются © Стандартинформ, оформление, 2018

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

100

X

О

А

*

1000 г

со

го

со

со

го

I

ш

го

Q.

С

о

1=

0,01

л Алифатическое соединение А Спирт ■ Этиленгликоль -f- Галогенпроизводное — Альдегид □ Амид

Этиленгликоль и сложный эфир Керосин

|-| Ароматическое соединение

О Сложный эфир О Кетон Эфир Кислота Спирт и галоид Эфир и галоид Карбонизированный сложный эфир

4    6    8

Число атомов углерода

Рисунок С.2 — Поправочный коэффициент каждого компонента смеси ЛОС на детекторе ИЭР (O.S.P. Inc.)

Примечание — Все поправочные коэффициенты нанесены на график напротив соответствующего числа атомов углерода.

С.4 Измерения

Детекторы ЛОС были оценены в проточном аппарате при (24 ± 2) °С, как показано на рисунке С.З. Водяное барботажное устройство, оснащенное терморегулятором, было использовано для контроля влажности на уровне (50 ± 10) %. Была использована трубка из сополимера тетрафторэтилена и перфторалкилвинилового эфира (ПФА) в качестве отвода, установленного после барботажного устройства. Для других линий были использованы трубки из ПТФЭ (политетрафторэтилен) и нержавеющей стали. Скорости потока азота, кислорода и газов ЛОС контролировались регуляторами массового расхода. Отношение N2/02 всегда поддерживалось на значении 4, а общая скорость потока была установлена на уровне 800 см3/мин. Данные ГХ-МСД были получены от прибора ГХ-МСД, оснащенного термодесорбером. Калибровка ГХ-МСД осуществлялась с применением необработанных смесей ЛОС из газовых баллонов. Скорость и продолжительность отбора проб газа составили 60 см3/мин и 2—6 мин соответственно. Отбор проб газа был начат, когда значение показателя портативных детекторов ЛОС, которые осуществляют мониторинг в реальном времени, стабилизировалось. Значения концентрации от ГХ-МСД были преобразованы в толуоловые эквиваленты. Показания от портативного детектора ЛОС были зарегистрированы одновременно с проведением отбора проб ГХ-МСД.

16

ГОСТ ISO 16000-29-2017

Содержание

1    Область применения………………………………………………………..1

2    Нормативные ссылки………………………………………………………..1

3    Термины и определения………………………………………………………1

4    Основные принципы…………………………………………………………2

5    Проведение испытаний………………………………………………………3

6    Протокол испытаний…………………………………………………………8

Приложение А (справочное) Перечень эксплуатационных требований……………………..9

Приложение В (справочное) Испытательное оборудование…………………………….10

Приложение С (обязательное) Выбор испытательного газа…………………………….11

Приложение D (справочное) Метод с использованием диффузионной трубки……………….23

Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов

межгосударственным стандартам…………………………………..31

Библиография……………………………………………………………..32

IV

ГОСТ ISO 16000-29-2017

Введение

Летучие органические соединения (ЛОС) в воздухе замкнутых помещений диффундируют из строительных материалов, связующих веществ, мебели, пестицидов и других источников. В таких случаях используют детекторы ЛОС для скрининга, мониторинга содержания ЛОС в замкнутом помещении, локализации источников, контролирования вентиляционных систем и т. п. По этой причине желательно использовать высокочувствительные детекторы ЛОС, которые способны обнаружить целый ряд соединений внутри здания. В соответствии со сложившейся ситуацией детекторы ЛОС имеются в свободной продаже. Настоящий стандарт содержит важные количественные и технические требования к методам определения ЛОС, предназначенным для улучшения надежности их обнаружения и формирования более широкой области применения детекторов.

Различные методы измерения ЛОС также приведены в [1] — [7] и [9].

V

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ВОЗДУХ ЗАМКНУТЫХ ПОМЕЩЕНИИ Часть 29 Методы испытаний детекторов ЛОС

Indoor air. Part 29. Test methods for VOC detectors

Дата введения — 2019—01—01

1    Область применения

Настоящий стандарт устанавливает методы испытания эффективности детекторов летучих органических веществ (ЛОС), предназначенных для мониторинга содержания ЛОС в воздухе замкнутых жилых и нежилых помещений, а также для контроля качества воздуха в этих помещениях в портативном, передвижном и дистанционном режимах использования. Под положения настоящего стандарта подпадают детекторы ЛОС в целом, а также детекторы отдельных соединений. Настоящий стандарт устанавливает требования, применимые только к методу определения таких характеристик детекторов ЛОС, как время отклика, стабильность и диапазон измерения.

2    Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие международные стандарты:

IEC 61000-4-1, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-1: Testing and measurement techniques. Overview of IEC 61000-4 series (Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-1. Методы испытаний и измерений. Обзор стандартов МЭК серии 61000-4)

IEC 61000-4-3, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-3: Testing and measurement techniques. Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test (Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-3. Методы испытаний и измерений. Испытания на устойчивость к воздействию электромагнитного поля с излучением на радиочастоте)

IEC 61000-4-4, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-4: Testing and measurement techniques. Electrical fast transient/burst immunity test (Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-4. Методы испытаний и измерений. Испытания на невосприимчивость к быстрым переходным процессам и всплескам)

3    Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1    аспирационный детектор ЛОС (aspirated VOC detector): Детектор ЛОС, в котором испытательный газ подается к датчику(кам) ЛОС принудительно (например, с помощью насоса для отбора проб газа с перепадом давления для создания потока испытательного газа)

3.2    очищенный воздух (clean air): Воздух, свободный от обнаруживаемых примесей.

Примечание — Применительно к настоящему стандарту примесями являются ЛОС, горючий газ и мешающий газ.

Издание официальное

3.3    детектор ЛОС диффузионного типа (diffusion type VOC detector): Детектор ЛОС, в котором перенос ЛОС в газообразной форме из атмосферы к датчику газа происходит посредством случайного перемещения молекул, т. е. в условиях, в которых аспирационный поток отсутствует.

3.4    конечный показатель (final indication): Установившееся или выведенное на дисплей стабильное значение.

Примечание — Применительно к настоящему стандарту показатель отражает содержание ЛОС, определенное детектором.

3.5    детектор ЛОС (VOC detector): Устройство с интегрированным или дистанционным датчиком, предназначенное для мониторинга ЛОС.

3.6    чувствительный элемент ЛОС (VOC sensing element): Компонент датчика, который откликается на изменение содержания ЛОС.

3.7    датчик ЛОС (VOC sensor): Устройство для детектирования, включающее чувствительный элемент, содержащее компоненты схемы, связанные с этим чувствительным элементом.

3.8    мешающее вещество (interferent): Любое вещество, воздействие которого негативно сказывается на точности обнаружения.

Примечание — Применительно к настоящему стандарту точность обнаружения относится к конечному показателю детектора ЛОС.

3.9    отравление (poisoning): Явление, вызываемое любым мешающим веществом, которое постоянно воздействует на чувствительность датчика.

Примечание — Применительно к настоящему стандарту чувствительный элемент используют для детектора ЛОС.

3.10    стабилизация (stabilization): Состояние, в котором три последовательных показания детектора ЛОС не изменяются более чем на 10 % от содержания испытательного газа.

3.11    испытательный газ (test gas): Смесь чистого воздуха с известным содержанием одного или нескольких ЛОС.

Примечание — Применительно к настоящему стандарту испытательный газ используют для определения эффективности детектора ЛОС.

3.12    летучее органическое соединение; ЛОС (volatile organic compound; VOC): Органическое соединение, температура кипения которого находится в диапазоне от (50—100) °С до (240—260) °С.

Примечания

1    Данная классификация установлена Всемирной организацией здравоохранения.

2    Температуру кипения некоторых соединений трудно или невозможно определить из-за того, что они разлагаются до начала кипения при атмосферном давлении. Давление насыщенного пара также является критерием летучести органических соединений, который может быть использован для классификации органических веществ [3].

3.13    время установления рабочего режима (warm-up time): Интервал времени после включения устройства до момента, когда оно готово к измерениям.

Примечание — Применительно к настоящему стандарту под устройством в данном случае подразумевают детектор ЛОС.

4 Основные принципы

Детекторы ЛОС предназначены для выявления одного или нескольких ЛОС. Существуют методы испытания для оценки эффективности таких детекторов. Детекторы ЛОС разделяют на две категории: одни детекторы предназначены для обнаружения отдельного конкретного ЛОС, а другие — для смесей. В случае детектора для отдельного ЛОС содержание этого соединения определяют после испытания стандартного испытательного газа, содержащего ЛОС как один из компонентов. Компоненты стандартного испытательного газа для детекторов при определении смеси ЛОС определяют экспериментально в соответствии с приложением С. Для того, чтобы повысить надежность детекторов ЛОС, в настоящем стандарте установлены методы испытания детекторов ЛОС, которые также оценивают время отклика, стабильность, степень отравления и т. п.

2

ГОСТ ISO 16000-29-2017

Существует несколько типов детекторов ЛОС с различными принципами детектирования, такие как детекторы полупроводникового, фото-ионизационного (ФИД) типа и детекторы с ионизацией электрораспылением (ИЭР) с повышенным отражением помех. В основе принципа работы полупроводникового детектора лежит изменение электропроводности, которое происходит при хемосорбции на поверхности нагретого чувствительного элемента под воздействием газа, отличающегося от воздуха. Содержание газа определяют посредством измерения изменения сопротивления. В ФИД принцип обнаружения основан на ионизации газов под действием УФ-излучения от специальной лампы с известной длиной волны и, следовательно, энергии фотонов, обычно измеряемой в электрон-вольтах (например, 10,6 эВ). Детектор ФИД может обнаружить большинство смесей ЛОС. Потенциал ионизации различных веществ можно найти в различной литературе или получить данные от поставщика самого прибора. Принцип работы детекторов ИЭР с повышенным отражением помех основан на адсорбции смеси ЛОС на полимерную пленку. При набухании полимерной пленки увеличивается ее толщина. Такое изменение толщины пленки определяют по коэффициенту отражения толстого слоя с помощью светодиодной лампы.

Примечание — Диапазоны содержания ЛОС, заданные для каждого типа детектора, когда это касается измерения смеси в условиях окружающей среды, не являются эквивалентными ввиду различного характера принципов детектирования. Даже если каждый детектор будет откалиброван с помощью одной и той же калибровочной газовой смеси, то это не приведет к эквивалентности измерений в условиях окружающей среды. Значение содержания смеси ЛОС, полученное от любого такого детектора, не будет эквивалентно значениям ЛОС или общих летучих органических соединений (ОЛОС), определенным по ISO 16000-6.

5 Проведение испытаний

5.1    Требования к испытаниям
5.1.1    Количество проб

Испытания следует проводить на одном детекторе ЛОС. Другой детектор ЛОС можно использовать для определения степени отравления (см. 5.4.10).

5.1.2    Последовательность испытаний

В начале серии должно быть проведено испытание на падение с высоты. Другие испытания, установленные в 5.4, должны быть проведены в последовательности, определенной организацией, выполняющей эти испытания.

5.1.3    Подготовка детектора ЛОС перед испытанием

Детектор ЛОС необходимо подготовить к испытаниям и установить таким же образом, как при обычном применении, в соответствии с инструкциями по эксплуатации, включая все необходимые крепления, начальные настройки, калибровку и время прогрева. Чтобы сохранить детектор в рабочем состоянии, калибровку и настройки, включая настройку нуля и настройку диапазона, можно осуществлять, при необходимости, в начале каждого испытания.

a)    Детекторы, питаемые от аккумуляторной батареи: Если предусмотрена индикация состояния батареи для детекторов с питанием от встроенной батареи, то характер и цель этой индикации необходимо проверить по инструкции.

b)    Детекторы с программным управлением: В детекторах с программным управлением необходимо учитывать риски, возникающие в результате ошибок в программе, включая неопределенности преобразования и ошибки передачи данных.

5.1.4    Эксплуатационные требования

Руководство по эксплуатационным требованиям, установленным в испытании, приведено в приложении А.

5.2 Испытательное оборудование

Рекомендуемое оборудование для подачи газа закрытого, проточного или камерного типа приведено в приложении В. Также может быть использовано альтернативное оборудование. Необходимо следовать методике испытания, определенной для каждого метода. В случаях, когда для ввода испытательного газа в детектор используют маску, конструкция и функционирование маски (особенно давление и скорость внутри нее) не должны оказывать недопустимое влияние на отклик детектора или получаемые результаты.

3

Необходимо использовать камеру, которую можно герметизировать и контролировать в ней условия температуры, влажности и концентрации испытательного газа. Камеру изготавливают из материалов, не способных в значительной степени абсорбировать и десорбировать смеси ЛОС, например из нержавеющей стали. Описание типа испытательного оборудования должно быть приведено при указании результатов испытаний в листе технических условий.

Испытательной лаборатории рекомендуется проконсультироваться с изготовителем в отношении определения конструкции маски. Изготовитель должен предоставить подходящую маску наряду с описанием предлагаемого давления или значением величины потока для применения испытательных газов с детектором ЛОС. Все другие методы, установленные в международных стандартах или технических условиях, следует использовать при условии, что такие методы продемонстрированы независимо от их обоснованности.

5.3 Условия для стандартного испытания на отклик
5.3.1    Температура

Если не указано иное, то испытания должны осуществляться при температуре (20 ± 5) °С, причем колебания температуры не должны выходить за пределы указанного интервала в течение всех испытаний.

5.3.2    Давление

Если не указано иное, то испытания должны осуществляться при давлении в диапазоне от 86 до 108 кПа, причем давление должно сохраняться постоянным в пределах ±1 кПа в течение всех испытаний.

5.3.3    Влажность

Если не указано иное, то испытания должны осуществляться при относительной влажности (RH) в пределах (50 ± 30) %, причем относительная влажность должна оставаться постоянной в пределах ± 10 % в течение всех испытаний.

5.3.4    Напряжение

Если не указано иное, то применяют детекторы, работающие от системы питания для промышленных предприятий и питающиеся от постоянного тока (DC) с заданным значением, в пределах ± 2 % от рекомендованного изготовителем напряжения электропитания и частоты.

Перед началом каждой серии испытаний детекторы, работающие от аккумуляторных батарей, должны оснащаться новыми или полностью заряженными батареями.

5.3.5    Ориентация

Детекторы ЛОС должны быть испытаны в положении, рекомендованном изготовителем и указанном в инструкции по эксплуатации.

5.4 Методы испытаний
5.4.1    Стандартное испытание на отклик

5.4.1.1    Стандартный испытательный газ

В состав стандартного испытательного газа должны входить следующие компоненты.

a)    Для детекторов для определения смеси ЛОС:

1)    компоненты газа [детекторы типа I и типа II являются высокочувствительными детекторами; детектор типа III является детектором с низкой чувствительностью]:

I)    детектор полупроводникового типа: газовая смесь ЛОС, состоящая из н-октана и ксилола;

II)    детектор ФИД: газовая смесь ЛОС, состоящая из толуола, н-декана, а-пинена, и метили-зобутилкетона;

III)    детектор ИЭР: газовая смесь ЛОС, состоящая из толуола, н-декана, а-пинена, метилизо-бутилкетона, п-дихпорбензола и бутилацетата;

2)    концентрация газа: для всех типов детекторов общая концентрация каждого компонента газа должна составлять 300 мкг/м3. Каждый компонент газа в стандартном испытательном газе должен иметь туже концентрацию. Если это невозможно ввиду наличия пределов применения прибора, концентрация должна быть установлена максимально низкой для измерительного диапазона детекторов ЛОС.

b)    Для детекторов отдельных ЛОС:

1)    компонент газа: целевой газ, указанный в листе технических условий для детектора ЛОС;

2)    концентрация газа: одна четвертая концентрации калибровочного газа, установленной изготовителем, при этом она должна быть ниже 1 мг/м3.

ГОСТ ISO 16000-29-2017

Выбирают детектор с учетом измеряемых компонентов газа. Применяют критерии для выбора испытательных газов в соответствии с приложением С.

Неопределенность значения концентрации испытательного газа не должна превышать 5 %. Стандартный испытательный газ можно подавать, например, из баллонов или методом с использованием диффузной трубки (см. приложение D) или методом трубки для контроля проникающей способности.

Примечание — Концентрацию газа выражают как массу ЛОС в объеме 1 м3 при стандартных условиях температуры 20 °С и давления 101,325 кПа.

5.4.1.2    Методика испытания

Детектор ЛОС подвергают воздействию чистого воздуха до тех пор, пока не будут достигнуты стабильные условия испытаний, указанные в 5.3.1,5.3.2 и 5.3.3. Показатель должен фиксироваться как значение смещения. Атмосферный воздух меняют на стандартный испытательный газ и записывают конечный показатель.

5.4.2    Подтверждение точности

После калибровки и настройки в соответствии с 5.1.3, детектор ЛОС подвергают воздействию газа, состав которого соответствует 5.4.1.1, при четырех значениях концентрации, равномерно распределенных по диапазону измерения. Этот диапазон определен минимальной и максимальной измеряемыми концентрациями, при этом начинают с минимальной и заканчивают максимальной из выбранных концентраций газа. Такая операция должна осуществляться последовательно три раза.

5.4.3    Стандартное испытание на стабильность

5.4.3.1    Испытание на краткосрочную стабильность

Для таких испытаний детектор ЛОС, работающий от аккумуляторной батареи, по мере возможности должен питаться от встроенных батарей. В противном случае может быть использован внешний источник питания.

Стандартное испытание на отклик, приведенное в 5.4.1, должно быть последовательно проведено пять раз с интервалом 900 с. По окончании каждого испытания фиксируют конечный показатель для испытательного газа.

Колебания конечного показателя для испытательного газа не должны превышать ± 20 % от промежуточного показателя.

5.4.3.2    Испытание на дрейф

Детектор ЛОС должен работать непрерывно на чистом воздухе в течение 8 ч. Нулевой момент времени должен быть определен как конец периода прогрева. В нулевое время и через каждые два часа, должно быть проведено стандартное испытание на отклик в соответствии с 5.4.1 и зафиксирован конечный показатель для испытательного газа.

Колебания конечного показателя для испытательного газа не должны превышать ± 20 % от промежуточного показателя.

5.4.4    Испытание на воздействие температуры

Это испытание следует проводить в испытательной камере, обеспечивающей поддержание температуры в пространстве вокруг детектора ЛОС в пределах ± 2 °С от установленной температуры. Когда температура внутри камеры с детектором ЛОС достигла определенного значения и стабилизировалась, детектор ЛОС необходимо подвергнуть стандартному испытанию на отклик в соответствии с 5.4.1, используя очищенный воздух и испытательный газ при той же температуре. Для того чтобы избежать конденсации, точка росы чистого воздуха или испытательного газа должна быть ниже минимальной температуры в испытательной камере и оставаться постоянной в процессе испытания. Детектор ЛОС необходимо испытать при температуре 5 °С, 20 °С и 40 °С.

Расхождение между конечным показателем, полученным при испытании при каждой установленной температуре и значением, полученным при 20 °С, не должно превышать ± 20 % от этого показателя.

5.4.5    Испытание под давлением

Влияние изменения давления наблюдают, поместив детектор ЛОС в испытательную камеру, которая позволяет изменять атмосферное давление.

Испытание следует проводить в соответствии с 5.3, за исключением применения условий для давления. Стандартное испытание на отклик в соответствии с 5.4.1 проводят при давлениях 100 кПа, 80 кПа и 110 кПа с допуском ± 3 кПа. Давление поддерживают на установленном уровне в течение 5 мин перед началом каждого испытания.

Расхождение между конечным показателем, полученным при давлении 80 кПа и при 110 кПа, и конечным значением при 100 кПа не должно превышать ± 20 % от этого показателя.

5

1

^ Handy TVOC monitor FTVR-01 ® является примером подходящей серийно-выпускаемой продукции. Данная информация приведена для удобства пользователей настоящего стандарта и не является рекламой ISO данной продукции.

2

)    ppbRAE3000® является примером подходящей серийно-выпускаемой продукции. Данная информация приведена для удобства пользователей настоящего стандарта и не является рекламой ISO данной продукции.

3

)    Handy VOC sensor VOC-121Н является примером подходящей серийно-выпускаемой продукции. Данная

4

информация приведена для удобства пользователей настоящего стандарта и не является рекламой ISO данной продукции.

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Термины и определения

4 Основные принципы

5 Проведение испытаний

6 Протокол испытаний

Приложение A (справочное) Перечень эксплуатационных требований

Приложение B (справочное) Испытательное оборудование

Приложение C (обязательное) Выбор испытательного газа

Приложение D (справочное) Метод с использованием диффузионной трубки

Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов межгосударственным стандартам

Библиография

Стр. 1
стр. 1
Стр. 2
стр. 2
Стр. 3
стр. 3
Стр. 4
стр. 4
Стр. 5
стр. 5
Стр. 6
стр. 6
Стр. 7
стр. 7
Стр. 8
стр. 8
Стр. 9
стр. 9
Стр. 10
стр. 10
Стр. 11
стр. 11
Стр. 12
стр. 12
Стр. 13
стр. 13
Стр. 14
стр. 14
Стр. 15
стр. 15
Стр. 16
стр. 16
Стр. 17
стр. 17
Стр. 18
стр. 18
Стр. 19
стр. 19
Стр. 20
стр. 20
Стр. 21
стр. 21
Стр. 22
стр. 22
Стр. 23
стр. 23
Стр. 24
стр. 24
Стр. 25
стр. 25
Стр. 26
стр. 26
Стр. 27
стр. 27
Стр. 28
стр. 28
Стр. 29
стр. 29
Стр. 30
стр. 30
Николай Иванов

Эксперт по стандартизации и метрологии! Разрешительная и нормативная документация.

Оцените автора
Все-ГОСТЫ РУ
Добавить комментарий