<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">rmjournal</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Эталоны. Стандартные  образцы</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Measurement Standards. Reference Materials</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">2687-0886</issn><publisher><publisher-name>D. I. Mendeleyev Institute for Metrology</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.20915/2687-0886-2021-17-4-33-46</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">rmjournal-318</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>Стандартные образцы</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>Reference materials</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Метод обоснования состава стандартных образцов эксплуатационных свойств моторных топлив</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Method of composition justification of reference materials of motor fuels performance properties</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Шаталов</surname><given-names>К. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Shatalov</surname><given-names>K. V.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Громов Александр Александрович - и. о. начальника лаборатории 411, старший научный сотрудник - ученый хранитель Государственного эталона ФГУП «ВНИИФТРИ».</p><p>141570, Московская обл., Солнечногорский район, рабочий поселок Менделеево</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Konstantin V. Shatalov - PhD (Eng.), Associate Professor, Head of the Department of Qualification Evaluation of Fuels And Oils.</p><p>10 Molodogvardeyskaya str., Moscow, 121467</p></bio><email xlink:type="simple">gromov_a@vniiftri.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Власенкова</surname><given-names>Л. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Vlasenkova</surname><given-names>L. A.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Жанжора Александр Парфирьевич - старший научный сотрудник ФГУП «ВНИИФТРИ».</p><p>141570, Московская обл., Солнечногорский район, рабочий поселок Менделеево</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Lidia A. Vlasenkova - Junior Researcher of the Department of Qualification Evaluation of Fuels and Oils.</p><p>10 Molodogvardeyskaya str., Moscow, 121467</p></bio><email xlink:type="simple">zhanzhora@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru">ФАУ 25 Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации<country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en">Federal Autonomous Enterprise The 25-th State Research Institute of Himmotology, Ministry of Defence of Russian Federation<country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2021</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>17</day><month>01</month><year>2022</year></pub-date><volume>17</volume><issue>4</issue><fpage>33</fpage><lpage>46</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Шаталов К.В., Власенкова Л.А., 2022</copyright-statement><copyright-year>2022</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Шаталов К.В., Власенкова Л.А.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Shatalov K.V., Vlasenkova L.A.</copyright-holder><license license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://www.rmjournal.ru/jour/article/view/318">https://www.rmjournal.ru/jour/article/view/318</self-uri><abstract><p>Для величин, характеризующих полезный эффект от применения нефтепродуктов, практически отсутствуют стандартные образцы, что снижает эффективность процессов метрологического обеспечения испытаний нефтепродуктов. В частности, для ряда моторных и лабораторных стендов, используемых при испытаниях нефтепродуктов, аттестация способом контроля технических характеристик является малоэффективной процедурой, необходимо оценивать стабильностъ работы такого испытательного оборудования относительно стабильных характеристик какого-либо вещества или материала.</p><p>Стандартные образцы эксплуатационных свойств моторных топлив должны удовлетворять требованиям адекватности химического состава стандартного образца и химического состава моторных топлив, а также гарантированной воспроизводимости значений величины (при последующем изготовлении новой партии стандартного образца). Кроме того, стандартные образцы должны воспроизводить значения величины, характерные для той или иной марки товарного моторного топлива или технологии производства.</p><p>Для одновременного выполнения вышеуказанных требований потребовалось разработать метод обоснования состава стандартных образцов эксплуатационных свойств моторных топлив, который включает следующие этапы: установление характерного углеводородного состава товарных моторных топлив, подбор индивидуальных углеводородов различных групп, проверка их состава и основных физико-химических свойств, изучение наиболее характерных значений исследуемого эксплуатационного свойства и установление требований к возможному диапазону измерения аттестованного значения стандартного образца, измерения аттестуемой величины для каждого индивидуального углеводорода, планируемого к вовлечению в состав стандартного образца, получение математической модели «состав смеси индивидуальных углеводородов -значение характеристики эксплуатационного свойства нефтепродукта» с использованием методов планирования эксперимента, расчет значений концентраций индивидуальных углеводородов в смеси, обеспечивающих требуемое аттестованное значение, экспериментальная проверка значения аттестуемой характеристики эксплуатационного свойства для смеси с рассчитанными значениями концентраций индивидуальных углеводородов, корректировка расчетных концентраций индивидуальных углеводородов.</p><p>Работоспособность разработанного метода показана на примере обоснования состава стандартных образцов химической стабильности топлив для реактивных двигателей.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>At present, there are practically no reference materials for values characterizing the beneficial effect of the use of petroleum products, which reduces the efficiency of the metrological assurance processes for petroleum products testing. In particular, certification by the method of monitoring technical characteristics is an ineffective procedure for a number of motor sets and benches. It is necessary to assess the stability of such testing equipment relative to the s TABLE characteristics of any substance or material.</p><p>Reference materials of motor fuels performance properties must comply with the requirements for the adequacy of the chemical composition of RM and motor fuels and guaranteed reproducibility of the values during the subsequent manufacture of a new batch of the reference material. In addition, reference materials should reproduce the values characteristic of a particular brand of commercial motor fuel or production technology.</p><p>It was necessary to develop a method for justification of the composition of reference materials of motor fuels performance properties to meet the above requirements. The method includes the following stages: determination of the characteristic hydrocarbon composition of commercial motor fuels, selection of individual hydrocarbons of various groups, verification of their composition and basic physical and chemical properties, study of the most characteristic values of the investigated performance property and establishment of requirements for a possible measurement range of the certified value, measurement of the certified value for each individual hydrocarbon to be added to the composition of the reference material, development of a mathematical model «The composition of the mixture of individual hydrocarbons - The value of the motor fuel performance property» using experimental planning methods, calculation of the values of the concentrations of individual hydrocarbons in the mixture, providing the required certified value, experimental verification of the value of the certified characteristic of the performance property for the mixture with calculated values of the concentrations of individual hydrocarbons, correction of the calculated concentrations of individual hydrocarbons.</p><p>The efficiency of the developed method is shown by the example of justification of the reference material composition of jet fuel chemical stability.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>стандартные образцы</kwd><kwd>метод обоснования состава</kwd><kwd>моторное топливо</kwd><kwd>эксплуатационные свойства</kwd><kwd>математическая модель «состав-свойство»</kwd><kwd>смесь индивидуальных углеводородов</kwd><kwd>требования к аттестованному значению</kwd><kwd>состав стандартного образца</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>reference materials</kwd><kwd>method of composition justification</kwd><kwd>engine fuel</kwd><kwd>motor fuel</kwd><kwd>performance properties</kwd><kwd>mathematical model</kwd><kwd>Sheffe’s method</kwd><kwd>individual hydrocarbons</kwd><kwd>requirements for the certified value</kwd><kwd>composition of reference material</kwd></kwd-group><funding-group xml:lang="ru"><funding-statement>Авторы выражают благодарность рецензенту статьи за ценные замечания и предложения.</funding-statement></funding-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Шаталов К. В. Анализ обеспеченности государственными стандартными образцами состава и свойств нефти и нефтепродуктов // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2015. № 6. С. 71-76.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Shatalov K. V. Analysis of the availability of reference standards of composition and properties for petroleum and petroleum products. Industrial laboratory. Diagnostics of materials. 2015;81(6):71-76. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Шаталов К. В. Государственные стандартные образцы состава и свойств нефтепродуктов // Стандартные образцы. 2014. № 2. С. 48-55.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Shatalov K. V. Oertified reference material for petroleum products composition and properties. Measurement Standards. Reference Materials. 2014;(2):48-55. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">ГОСТ Р 8.568-2017 Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения. М.: Стандартинформ, 2018. 11 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">GOST R8.568-2017 State system for ensuring the uniformity of measurements. Verification of testing equipment. General provisions. Standartinform; Moscow: 2018. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">РМГ 61-2010 Государственная система обеспечения единства измерений. Показатели точности, правильности, прецизионности методик количественного химического анализа. Методы оценки. М.: Стандартинформ, 2012. 62 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">RMG 61-2010 State system for ensuring the uniformity of measurements. Accuracy, trueness and precision measures of the procedures for quantitative chemical analysis. Methods of evaluation. Standartinform; Moscow: 2012. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">РМГ 76-2014 Государственная система обеспечения единства измерений. Внутренний контроль точности результатов количественного химического анализа. М.: Стандартинформ, 2015. 114 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">RMG 76-2014 State system for ensuring the uniformity of measurements. Internal control of quantitative chemical analysis result’s accuracy. Standartinform; Moscow: 2015. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ахназарова С. Л., Кафаров В. В. Методы оптимизации эксперимента в химической технологии: учеб. пособие для хим.-тех-нол. спец. вузов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Высшая школа, 1985. 327 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Akhnazarova S. L., Kafarov V. V. Methods of experiment optimization in chemical technology: textbook manual for universities. 2-nd ed. Vysshaja shkola; Moscow:1985, 327 p. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Применение планов Шеффе для оптимизации компонентных составов в производстве термомеханической массы и бумаги на ее основе / Е. В. Дубоделова [и др.] // Новости науки и технологий. 2020. № 1(52). С. 36-43.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Dubodelova E. V., Herman N. A., Shpak S. I., Solov’yeva T. V. Application of cheffe’s plans for optimization of component of compositions in the production of thermomechanical mass and paper on its basis. News of science and technologies. 2020;52(1):36-43. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Сафонов А. С., Ушаков А. И., Гришин В. В. Химмотология горюче-смазочных материалов. СПб.: НПИКЦ, 2007. 488 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Safonov A. S., Ushakov A. I., Grishin V. V. Himmotologija gorjuche-smazochnyh materialov. NPIKC; Saint Petersburg: 2007. 488 p. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Спиркин В. Г. Химмотология. Свойства и применение топлив, смазочных и специальных материалов: учеб. пособие для студентов вузов: в 2 ч.- Часть I. Свойства и применение топлив и специальных материалов / В. Г. Спиркин [и др.]. М.: Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина, 2014. 246 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Spirkin V. G. Chemotology. Properties and application of fuels, lubricants and special materials: textbook manual for university students. In 2 vol. of vol.1 Properties and application of fuels and special materials. Moscow: Gubkin Russian State University of Oil and Gas, 2014. 246 p. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Gainullina L. R., Tutubalina V. P. Oxidative methods for the study of structural group composition of organosulfur compounds. Chemistry and technology of fuels and oils. 2019. Vol. 55. № 3. Pp. 272-279. https://doi.org/10.1007/s10553-019-01030-8.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Gainullina L. R., Tutubalina V. P. Oxidative methods for the study of structural group composition of organosulfur compounds. Chemistry and technology of fuels and oils. 2019;55(3):272-279. https://doi.org/10.1007/s10553-019-01030-8</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Власенкова Л. А., Шаталов К. В., Лихтерова Н. М. Химическая стабильность современных топлив для реактивных двигателей // Труды Российского государственного университета нефти и газа им. И. М. Губкина. 2019. № 2/295. С. 107-117.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Vlasenkova L. A., Shatalov K. V., Lihterova N. M. Chemical stability of modern jet fuels. Proceedings of Gubkin Russian state university of oil and gas. 2019;295(2):107117. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
