Подписывайтесь на наш телеграмм канал

ТР ТС 013/2011 Перечень стандартов

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15 августа 2023 г. N 114 “О перечне международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза “О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту” (ТР ТС 013/2011) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования”

В соответствии с пунктом 4 Протокола о техническом регулировании в рамках Евразийского экономического союза (приложение N 9 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) и пунктом 5 приложения N 2 к Регламенту работы Евразийской экономической комиссии, утвержденному Решением Высшего Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г. N 98, Коллегия Евразийской экономической комиссии РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемый перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза “О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту” (ТР ТС 013/2011) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования.

2. Пункт 2 Решения Комиссии Таможенного союза от 18 ноября 2011 г. N 826 “О принятии технического регламента Таможенного союза “О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту” признать утратившим силу.

3. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 180 календарных дней с даты его официального опубликования.

Перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза “О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту” (ТР ТС 013/2011) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования

N п/пСтруктурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Таможенного союзаОбозначение и наименование стандарта, методики исследований (испытаний) и измеренийПримечание
I. Требования к характеристикам автомобильного бензина (приложение 2 к техническому регламенту)
1массовая доля серыГОСТ ISO 8754-2013 “Нефтепродукты. Определение содержания серы методом энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии” 
2ГОСТ ISO 13032-2014 “Нефтепродукты. Определение низких концентраций серы в автомобильных топливах методом энергодисперсионной рентгеновской флуоресцентной спектрометрии” 
3ГОСТ ISO 16591-2015 “Нефтепродукты. Определение содержания серы. Метод окислительной микрокулонометрии” 
4ГОСТ ISO 20846-2016 “Нефтепродукты жидкие. Определение содержания серы в автомобильных топливах. Метод ультрафиолетовой флуоресценции” 
5ГОСТ ISO 20847-2014 “Нефтепродукты. Определение содержания серы в топливе для двигателей внутреннего сгорания. Рентгеновская флуоресцентная спектрометрия на основе энергетической дисперсии” 
6ГОСТ ISO 20884-2016 “Нефтепродукты жидкие. Определение содержания серы в автомобильных топливах. Метод рентгенофлуоресцентной спектрометрии с дисперсией по длине волны” (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций для классов К4 и К5) 
7ГОСТ 32139-2013 “Нефть и нефтепродукты. Определение содержания серы методом энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии”применяется до 01.01.2025
8ГОСТ 32139-2019 “Нефть и нефтепродукты. Определение содержания серы методом энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии” 
9ГОСТ 32403-2013 “Нефтепродукты. Определение содержания серы (ламповый метод)” 
10ГОСТ 33194-2014 “Нефть и нефтепродукты. Определение содержания серы методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии с волновой дисперсией” 
11ГОСТ 34237-2017 “Нефтепродукты. Определение общего содержания серы методом ультрафиолетовой флуоресценции” 
12ГОСТ Р 53203-2022 “Нефтепродукты. Определение серы методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии с дисперсией по длине волны”применяется до 01.01.2030
13объемная доля бензолаГОСТ ISO 22854-2015 “Нефтепродукты жидкие. Определение группового содержания углеводородов и кислородсодержащих соединений в автомобильном бензине и автомобильном этанольном топливе (Е85) методом многомерной газовой хроматографии”применяется до 01.01.2030
14ГОСТ ISO 22854-2022 “Нефтепродукты жидкие. Определение группового содержания углеводородов и кислородсодержащих соединений в автомобильном бензине и автомобильном этанольном топливе (Е85) методом многомерной газовой хроматографии” 
15ГОСТ EN 12177-2013 “Нефтепродукты жидкие. Бензин. Определение содержания бензола газохроматографическим методом” 
16ГОСТ 29040-91 “Бензины. Метод определения бензола и суммарного содержания ароматических углеводородов”применяется до 01.01.2025
17ГОСТ 29040-2018 “Бензины. Метод определения бензола и суммарного содержания ароматических углеводородов” 
18ГОСТ 31871-2012 “Бензины автомобильные и авиационные. Определение бензола методом инфракрасной спектроскопии” 
19ГОСТ 32507-2013 “Бензины автомобильные и жидкие углеводородные смеси. Определение индивидуального и группового углеводородного состава методом капиллярной газовой хроматографии” (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций) 
20ГОСТ 34603-2019 “Топлива для двигателей с искровым зажиганием. Определение бензола методом спектроскопии среднего инфракрасного диапазона” 
21ГОСТ Р 52714-2018 “Бензины автомобильные. Определение индивидуального и группового углеводородного состава методом капиллярной газовой хроматографии”применяется до 01.01.2030
22массовая доля кислородаГОСТ EN 1601-2017 “Нефтепродукты жидкие. Бензин неэтилированный. Определение органических кислородосодержащих соединений и общего содержания органически связанного кислорода методом газовой хроматографии с использованием пламенно-ионизационного детектора по кислороду (O-FID)” 
23ГОСТ EN 13132-2012 “Нефтепродукты жидкие. Бензин неэтилированный. Определение органических кислородосодержащих соединений и общего содержания органически связанного кислорода методом газовой хроматографии с использованием переключающихся колонок” (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций) 
24ГОСТ ISO 22854-2015 “Нефтепродукты жидкие. Определение группового содержания углеводородов и кислородсодержащих соединений в автомобильном бензине и автомобильном этанольном топливе (Е85) методом многомерной газовой хроматографии”применяется до 01.01.2030
25ГОСТ ISO 22854-2022 “Нефтепродукты жидкие. Определение группового содержания углеводородов и кислородсодержащих соединений в автомобильном бензине и автомобильном этанольном топливе (Е85) методом многомерной газовой хроматографии” 
26ГОСТ 32338-2013 “Бензины. Определение МТБЭ, ЭТБЭ, ТАМЭ, ДИПЭ, метанола, этанола и трет-бутанола методом инфракрасной спектроскопии”применяется до 01.01.2030
27ГОСТ 32338-2022 “Бензины. Определение МТБЭ, ЭТБЭ, ТАМЭ, ДИПЭ, метанола, этанола и трет-бутанола методом инфракрасной спектроскопии” 
 объемная доля углеводородов:  
28ароматическихГОСТ ISO 22854-2015 “Нефтепродукты жидкие. Определение группового содержания углеводородов и кислородсодержащих соединений в автомобильном бензине и автомобильном этанольном топливе (Е85) методом многомерной газовой хроматографии”применяется до 01.01.2030
29олефиновыхГОСТ ISO 22854-2022 “Нефтепродукты жидкие. Определение группового содержания углеводородов и кислородсодержащих соединений в автомобильном бензине и автомобильном этанольном топливе (Е85) методом многомерной газовой хроматографии” 
30 ГОСТ 29040-91 “Бензины. Метод определения бензола и суммарного содержания ароматических углеводородов”применяется до 01.01.2025
31ГОСТ 29040-2018 “Бензины. Метод определения бензола и суммарного содержания ароматических углеводородов” 
32ГОСТ 31872-2012 “Нефтепродукты жидкие. Определение группового углеводородного состава методом флуоресцентной индикаторной адсорбции”применяется до 01.01.2030
33ГОСТ 31872-2019 “Нефтепродукты жидкие. Определение группового углеводородного состава методом флуоресцентной индикаторной адсорбции” 
34ГОСТ 32507-2013 “Бензины автомобильные и жидкие углеводородные смеси. Определение индивидуального и группового углеводородного состава методом капиллярной газовой хроматографии” (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций) 
35ГОСТ Р 52063-2003 “Нефтепродукты жидкие. Определение группового углеводородного состава методом флуоресцентной индикаторной адсорбции”применяется до 01.01.2030
36ГОСТ Р 52714-2018 “Бензины автомобильные. Определение индивидуального и группового углеводородного состава методом капиллярной газовой хроматографии”применяется до 01.01.2030
37октановое число по исследовательскому методуГОСТ 8226-2015 “Топливо для двигателей. Исследовательский метод определения октанового числа” (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций)применяется до 01.01.2030
38ГОСТ 8226-2022 “Топливо для двигателей. Исследовательский метод определения октанового числа” (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций с 01.01.2030) 
39ГОСТ 32339-2013 “Нефтепродукты. Определение детонационных характеристик моторных топлив. Исследовательский метод” 
40ГОСТ Р 52947-2019 “Нефтепродукты. Определение детонационных характеристик моторных топлив. Исследовательский метод”применяется до 01.01.2030
41октановое число по моторному методуГОСТ 32340-2013 (ISO 5163:2005) “Нефтепродукты. Определение детонационных характеристик моторных и авиационных топлив. Моторный метод” 
42ГОСТ 511-2015 “Топливо для двигателей. Моторный метод определения октанового числа” (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций)применяется до 01.01.2030
43ГОСТ 511-2022 “Топливо для двигателей. Моторный метод определения октанового числа” (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций с 01.01.2030) 
44давление насыщенных паровГОСТ EN 13016-1-2013 “Нефтепродукты жидкие. Часть 1. Определение давления насыщенных паров, содержащих воздух (ASVP), и расчет эквивалентного давления сухих паров (DVPE)” (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций)применяется до 01.01.2030
45ГОСТ EN 13016-1-2022 “Нефтепродукты жидкие. Часть 1. Определение давления насыщенных паров, содержащих воздух (ASVP), и расчет эквивалентного давления сухих паров” (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций с 01.01.2030) 
46ГОСТ 1756-2000 “Нефтепродукты. Определение давления насыщенных паров” 
47ГОСТ 28781-90 “Нефть и нефтепродукты. Метод определения давления насыщенных паров на аппарате с механическим диспергированием” 
48ГОСТ 31874-2012 “Нефть сырая и нефтепродукты. Определение давления насыщенных паров методом Рейда” 
49ГОСТ 33117-2014 “Бензины автомобильные. Метод определения давления насыщенных паров бензина и смеси бензина с кислородсодержащими добавками (сухой метод)” 
50ГОСТ 33157-2014 “Нефтепродукты. Метод определения давления насыщенных паров (мини-метод)” 
51объемная доля оксигенатовГОСТ ISO 22854-2015 “Нефтепродукты жидкие. Определение группового содержания углеводородов и кислородсодержащих соединений в автомобильном бензине и автомобильном этанольном топливе (Е85) методом многомерной газовой хроматографии”применяется до 01.01.2030
52ГОСТ ISO 22854-2022 “Нефтепродукты жидкие. Определение группового содержания углеводородов и кислородсодержащих соединений в автомобильном бензине и автомобильном этанольном топливе (Е85) методом многомерной газовой хроматографии” 
53ГОСТ EN 1601-2017 “Нефтепродукты жидкие. Бензин неэтилированный. Определение органических кислородосодержащих соединений и общего содержания органически связанного кислорода методом газовой хроматографии с использованием пламенно-ионизационного детектора по кислороду (O-FID)” 
54ГОСТ EN 13132-2012 “Нефтепродукты жидкие. Бензин неэтилированный. Определение органических кислородосодержащих соединений и общего содержания органически связанного кислорода методом газовой хроматографии с использованием переключающихся колонок” (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций) 
55ГОСТ 32338-2013 “Бензины. Определение МТБЭ, ЭТБЭ, ТАМЭ, ДИПЭ, метанола, этанола и трет-бутанола методом инфракрасной спектроскопии” 
56концентрация железаГОСТ 32514-2013 “Бензины автомобильные. Фотоколориметрический метод определения железа” 
57концентрация марганцаГОСТ 33158-2014 “Бензины. Определение марганца методом атомно-абсорбционной спектроскопии” 
58концентрация свинцаГОСТ EN 237-2013 “Нефтепродукты жидкие. Определение низких концентраций свинца методом атомно-абсорбционной спектрометрии” (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций) 
59ГОСТ 28828-90 “Бензины. Метод определения свинца” 
60ГОСТ 32350-2013 “Бензины. Определение свинца методом атомно-абсорбционной спектрометрии” 
61ГОСТ Р 54278-2010 “Бензин автомобильный. Методы определения свинца рентгеновской спектроскопией”применяется до 01.01.2030
62объемная доля монометил-анилинаГОСТ 32515-2013 “Бензины автомобильные. Определение N-метиланилина методом капиллярной газовой хроматографии” 
II. Требования к характеристикам дизельного топлива (приложение 3 к техническому регламенту)
63массовая доля серыГОСТ ISO 8754-2013 “Нефтепродукты. Определение содержания серы методом энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии” 
64ГОСТ ISO 16591-2015 “Нефтепродукты. Определение содержания серы. Метод окислительной микрокулонометрии” 
65ГОСТ ISO 20846-2016 “Нефтепродукты жидкие. Определение содержания серы в автомобильных топливах. Метод ультрафиолетовой флуоресценции” 
66ГОСТ ISO 20847-2014 “Нефтепродукты. Определение содержания серы в топливе для двигателей внутреннего сгорания. Рентгеновская флуоресцентная спектрометрия на основе энергетической дисперсии” 
67ГОСТ ISO 20884-2016 “Нефтепродукты жидкие. Определение содержания серы в автомобильных топливах. Метод рентгенофлуоресцентной спектрометрии с дисперсией по длине волны” (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций для классов К4 и К5) 
68ГОСТ 32139-2019 “Нефть и нефтепродукты. Определение содержания серы методом энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии” 
69ГОСТ 32139-2013 “Нефть и нефтепродукты. Определение содержания серы методом энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии”применяется до 01.01.2025
70ГОСТ 32403-2013 “Нефтепродукты. Определение содержания серы (ламповый метод)” 
71ГОСТ 33194-2014 “Нефть и нефтепродукты. Определение содержания серы методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии с волновой дисперсией” 
72температура вспышки в закрытом тиглеГОСТ ISO 2719-2017 “Нефтепродукты и другие жидкости. Методы определения температуры вспышки в приборе Мартенс-Пенского с закрытым тиглем” (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций) 
73ГОСТ ISO 3679-2017 “Нефтепродукты и другие жидкости. Ускоренный метод определения температуры вспышки в закрытом тигле в равновесных условиях” 
74ГОСТ ISO 13736-2009 “Нефтепродукты и другие жидкости. Определение температуры вспышки в закрытом тигле по методу Абеля” 
75ГОСТ 6356-75 “Нефтепродукты. Метод определения температуры вспышки в закрытом тигле” 
76ГОСТ 34238-2017 “Нефтепродукты. Методы определения температуры вспышки в закрытом тигле малого размера” 
77СТ РК ASTM D 3828-2013 “Методы определения температуры вспышки в закрытом тигле малого размера”применяется до 01.01.2030
78фракционный составГОСТ ISO 3405-2013 “Нефтепродукты. Определение фракционного состава при атмосферном давлении”применяется до 01.01.2030
79ГОСТ ISO 3405-2022 “Нефтепродукты. Определение фракционного состава при атмосферном давлении” 
80ГОСТ 2177-99 “Нефтепродукты. Методы определения фракционного состава” (метод А – метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций) 
81ГОСТ 33098-2014 “Нефтепродукты. Метод определения фракционного состава при атмосферном давлении” 
82массовая доля полициклических ароматических углеводородовГОСТ EN 12916-2017 “Нефтепродукты. Определение типов ароматических углеводородов в средних дистиллятах. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с обнаружением по показателю преломления” (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций)применяется до 01.01.2030
83ГОСТ EN 12916-2022 “Нефтепродукты. Определение типов ароматических углеводородов в средних дистиллятах. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с обнаружением по показателю преломления” (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций с 01.01.2030) 
84ГОСТ Р ЕН 12916-2008 “Нефтепродукты. Определение типов ароматических углеводородов в средних дистиллятах. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с детектированием по коэффициенту рефракции”применяется до 01.01.2030
85цетановое числоГОСТ ISO 5165-2014 “Нефтепродукты. Воспламеняемость дизельного топлива. Определение цетанового числа моторным методом” 
86ГОСТ EN 15195-2014 “Нефтепродукты жидкие. Средние дистиллятные топлива. Метод определения задержки воспламенения и получаемого цетанового числа (DCN) сжиганием в камере постоянного объема” 
87ГОСТ 3122-67 “Топлива дизельные. Метод определения цетанового числа” 
88ГОСТ 32508-2013 “Топлива дизельные. Определение цетанового числа” (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций) 
89смазывающая способностьГОСТ ISO 12156-1-2012 “Топливо дизельное. Определение смазывающей способности на аппарате HFRR. Часть 1. Метод испытаний” (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций)применяется до 01.01.2030
90ГОСТ ISO 12156-1-2020 “Топливо дизельное. Определение смазывающей способности на аппарате HFRR. Часть 1. Метод испытаний” (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций с 01.01.2030) 
91СТ РК АСТМ Д 6079-2010 “Метод определения смазывающей способности дизельных топлив”применяется до 01.01.2030
92предельная температура фильтруемостиГОСТ EN 116-2013 “Топлива дизельные и печные бытовые. Метод определения предельной температуры фильтруемости”применяется до 01.01.2030
93ГОСТ EN 116-2017 “Топливо дизельное и печное бытовое. Определение предельной температуры фильтруемости. Метод поэтапного охлаждения в бане” (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций) 
94ГОСТ 22254-92 “Топливо дизельное. Метод определения предельной температуры фильтруемости на холодном фильтре” 
95содержание метиловых эфиров жирных кислот (по объему)ГОСТ EN 14078-2016 “Нефтепродукты жидкие. Определение содержания метиловых эфиров жирных кислот (FAME) в средних дистиллятах методом инфракрасной спектрометрии” 
III. Требования к характеристикам мазута (приложение 4 к техническому регламенту)
96массовая доля серыГОСТ ISO 8754-2013 “Нефтепродукты. Определение содержания серы методом энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии” 
97ГОСТ ISO 16591-2015 “Нефтепродукты. Определение содержания серы. Метод окислительной микрокулонометрии” 
98ГОСТ 1437-75 “Нефтепродукты темные. Ускоренный метод определения серы” 
99ГОСТ 32139-2013 “Нефть и нефтепродукты. Определение содержания серы методом энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии”применяется до 01.01.2025
100ГОСТ 32139-2019 “Нефть и нефтепродукты. Определение содержание серы методом энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии” (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций) 
101ГОСТ Р 51947-2002 “Нефть и нефтепродукты. Определение серы методом энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии”применяется до 01.01.2030
102температура вспышки в открытом тиглеГОСТ 4333-2014 “Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле”применяется до 01.01.2030
103ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017) “Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле” (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций) 
104ГОСТ 34640-2020 “Нефтепродукты. Определение температур вспышки и воспламенения в приборе с открытым тиглем по методу Кливленда” 
105СТБ ISO 2592-2010 “Нефтепродукты. Определение температур вспышки и воспламенения в приборе с открытым тиглем по методу Кливленда”применяется до 01.01.2030
106СТБ 1651-2006 “Нефтепродукты. Определение температур вспышки и воспламенения в приборе с открытым тиглем по методу Кливленда”применяется до 01.01.2030
107температура вспышки в закрытом тиглеГОСТ ISO 2719-2017 “Нефтепродукты и другие жидкости. Методы определения температуры вспышки в приборе Мартенс-Пенского с закрытым тиглем” (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций) 
108ГОСТ 6356-75 “Нефтепродукты. Метод определения температуры вспышки в закрытом тигле” 
109ГОСТ 33192-2014 “Нефтепродукты и другие жидкости. Метод определения температуры вспышки на приборе Тага с закрытым тиглем” 
110выход фракции, выкипающей до 350 °CГОСТ 33359-2015 “Топлива остаточные. Определение прямогонности. Определение кривой дистилляции при давлении 0,133 кПа (1 мм рт. ст.)” (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций) 
111СТ РК АСТМ Д 1160-2010 “Определение фракционного состава тяжелых и остаточных нефтепродуктов”применяется до 01.01.2030
112СТБ 1559-2005 “Нефтепродукты. Метод определения фракционного состава при пониженном давлении”применяется до 01.01.2030
113содержание сероводородаГОСТ 32505-2013 “Топлива нефтяные жидкие. Определение сероводорода” (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций) 
114ГОСТ 33198-2014 “Топлива нефтяные. Определение содержания сероводорода. Экспресс-методы жидкофазной экстракции” 
IV. Требования к характеристикам топлива для реактивных двигателей (приложение 5 к техническому регламенту)
115кинематическая вязкость при температуре минус 40 °CГОСТ 33-2016 “Нефть и нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости. Определение кинематической и динамической вязкости” (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций) 
116ГОСТ 31391-2009 “Нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости. Метод определения кинематической вязкости и расчет динамической вязкости”применяется до 01.01.2030
117ГОСТ 31391-2020 “Нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости. Метод определения кинематической вязкости и расчет динамической вязкости” 
118кинематическая вязкость при температуре минус 20 °CГОСТ 33-2016 “Нефть и нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости. Определение кинематической и динамической вязкости” (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций) 
119ГОСТ 31391-2009 “Нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости. Метод определения кинематической вязкости и расчет динамической вязкости”применяется до 01.01.2030
120ГОСТ 31391-2020 “Нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости. Метод определения кинематической вязкости и расчет динамической вязкости” 
121температура начала кристаллизацииГОСТ 5066-91 (ИСО 3013-74) “Топлива моторные. Методы определения температуры помутнения, начала кристаллизации и кристаллизации”применяется до 01.01.2025
122ГОСТ 5066-2018 “Топлива моторные. Методы определения температуры помутнения, начала кристаллизации и замерзания” (метод Б применяется при возникновении спорных ситуаций) 
123ГОСТ 32402-2013 “Топлива авиационные. Определение температуры кристаллизации автоматическим лазерным методом”применяется до 01.01.2030
124ГОСТ 32402-2022 “Топлива авиационные. Определение температуры замерзания автоматическим лазерным методом” 
125ГОСТ 33195-2014 “Топлива авиационные. Определение температуры кристаллизации”применяется до 01.01.2030
126ГОСТ 33195-2022 “Топлива авиационные. Определение температуры замерзания” 
127ГОСТ 33197-2014 “Топлива авиационные. Определение температуры кристаллизации автоматическим методом фазового перехода”применяется до 01.01.2030
128ГОСТ 33197-2022 “Топлива авиационные. Определение температуры замерзания автоматическим методом фазового перехода” 
129СТ РК АСТМ Д 7154-2011 “Метод определения температуры замерзания авиационного топлива (автоматический волоконно-оптический метод)”применяется до 01.01.2030
130температура замерзанияГОСТ 5066-91 (ИСО 3013-74) “Топлива моторные. Методы определения температуры помутнения, начала кристаллизации и кристаллизации”применяется до 01.01.2025
131ГОСТ 5066-2018 “Топлива моторные. Методы определения температуры помутнения, начала кристаллизации и замерзания” (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций) 
132ГОСТ 33195-2014 “Топлива авиационные. Определение температуры кристаллизации”применяется до 01.04.2025
133ГОСТ 33195-2022 “Топлива авиационные. Определение температуры замерзания” 
134ГОСТ 32402-2013 “Топлива авиационные. Определение температуры кристаллизации автоматическим лазерным методом”применяется до 01.04.2030
135ГОСТ 32402-2022 “Топлива авиационные. Определение температуры замерзания автоматическим лазерным методом” 
136ГОСТ Р 52332-2022 “Топлива авиационные. Определение температуры кристаллизации методом автоматического фазового перехода”применяется до 01.01.2030
137СТ РК АСТМ Д 7154-2011 “Метод определения температуры замерзания авиационного топлива (автоматический волоконно-оптический метод)”применяется до 01.01.2030
138СТ РК 2418-2013 “Определение температуры замерзания в авиационных топливах (метод автоматического фазового перехода)”применяется до 01.01.2030
139СТ РК 2415-2013 “Метод определения температуры замерзания авиационных топлив”применяется до 01.01.2030
140содержание механических примесей и водыГОСТ EN 12662-2016 “Нефтепродукты жидкие. Метод определения механических примесей в средних дистиллятах, дизельном топливе и метиловых эфирах жирных кислот” 
141ГОСТ 10227-86 “Топлива для реактивных двигателей. Технические условия” (пункт 4.5) 
142ГОСТ 10227-2013 “Топливо для реактивных двигателей. Технические условия” (пункт 7.3) 
143ГОСТ 33196-2014 “Топлива дистиллятные. Определение свободной воды и механических примесей визуальным методом” 
144СТ РК EN 12662-2011 “Жидкие нефтепродукты. Метод определения механических примесей в средних дистиллятах”применяется до 01.01.2030
145фракционный составГОСТ ISO 3405-2013 “Нефтепродукты. Определение фракционного состава при атмосферном давлении”применяется до 01.01.2030
146ГОСТ ISO 3405-2022 “Нефтепродукты. Определение фракционного состава при атмосферном давлении” 
147ГОСТ 2177-99 “Нефтепродукты. Методы определения фракционного состава” (метод А – метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций) 
148ГОСТ 33098-2014 “Нефтепродукты. Метод определения фракционного состава при атмосферном давлении” 
149высота некоптящего пламениГОСТ 4338-91 “Топливо для авиационных газотурбинных двигателей. Определение максимальной высоты некоптящего пламени” 
150ГОСТ 33193-2014 “Топлива авиационные для газотурбинных двигателей и керосин. Определение максимальной высоты некоптящего пламени”применяется до 01.01.2030
151ГОСТ 33193-2020 “Топлива авиационные для газотурбинных двигателей и керосин. Определение максимальной высоты некоптящего пламени” 
152СТ РК ASTM D 1322-2013 “Метод определения высоты некоптящего пламени керосина и авиационного турбинного топлива”применяется до 01.01.2030
153температура вспышки в закрытом тиглеГОСТ ISO 2719-2017 “Нефтепродукты и другие жидкости. Методы определения температуры вспышки в приборе Мартенс-Пенского с закрытым тиглем” 
154ГОСТ ISO 13736-2009 “Нефтепродукты и другие жидкости. Определение температуры вспышки в закрытом тигле по методу Абеля” 
155ГОСТ ISO 3679-2017 “Нефтепродукты и другие жидкости. Ускоренный метод определения температуры вспышки в закрытом тигле в равновесных условиях” 
156ГОСТ 6356-75 “Нефтепродукты. Метод определения температуры вспышки в закрытом тигле” 
157ГОСТ 33192-2014 “Нефтепродукты и другие жидкости. Метод определения температуры вспышки на приборе Тага с закрытым тиглем” 
158ГОСТ 34238-2017 “Нефтепродукты. Методы определения температуры вспышки в закрытом тигле малого размера” 
159СТ РК ASTM D 3828-2013 “Методы определения температуры вспышки в закрытом тигле малого размера”применяется до 01.01.2030
160СТ РК 2424-2013 “Метод определения температуры вспышки в закрытом тигле Тага”применяется до 01.01.2030
161объемная (массовая) доля ароматических углеводородовГОСТ EN 12916-2017 “Нефтепродукты. Определение типов ароматических углеводородов в средних дистиллятах. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с обнаружением по показателю преломления” (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций при определении массовой доли ароматических углеводородов)применяется до 01.01.2030
162ГОСТ EN 12916-2022 “Нефтепродукты. Определение типов ароматических углеводородов в средних дистиллятах. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с обнаружением по показателю преломления” (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций с 01.01.2030) 
163ГОСТ 6994-74 “Нефтепродукты светлые. Метод определения ароматических углеводородов” 
164ГОСТ 31872-2012 “Нефтепродукты жидкие. Определение группового углеводородного состава методом флуоресцентной индикаторной адсорбции”применяется до 01.01.2030
165ГОСТ 31872-2019 “Нефтепродукты жидкие. Определение группового углеводородного состава методом флуоресцентной индикаторной адсорбции” (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций при определении объемной доли ароматических углеводородов) 
166ГОСТ 33912-2016 “Топливо авиационное и нефтяные дистилляты. Определение типов ароматических углеводородов методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с рефрактометрическим детектором” 
167ГОСТ Р ЕН 12916-2008 “Нефтепродукты. Определение типов ароматических углеводородов в средних дистиллятах. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с детектированием по коэффициенту рефракции”применяется до 01.01.2030
168ГОСТ Р 52063-2003 “Нефтепродукты жидкие. Определение группового углеводородного состава методом флуоресцентной индикаторной адсорбции”применяется до 01.01.2030
169концентрация фактических смолГОСТ 1567-97 (ИСО 6246-95) “Нефтепродукты. Бензины автомобильные и топлива авиационные. Метод определения смол выпариванием струей” (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций) 
170ГОСТ 8489-85 “Топливо моторное. Метод определения фактических смол” 
171ГОСТ 32404-2013 “Нефтепродукты. Метод определения концентрации фактических смол выпариванием струей” 
172массовая доля общей серыГОСТ ISO 8754-2013 “Нефтепродукты. Определение содержания серы методом энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии” 
173ГОСТ ISO 14596-2016 “Нефтепродукты. Определение содержания серы методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии с дисперсией по длине волны” 
174ГОСТ ISO 16591-2015 “Нефтепродукты. Определение содержания серы. Метод окислительной микрокулонометрии” 
175ГОСТ ISO 20846-2016 “Нефтепродукты жидкие. Определение содержания серы в автомобильных топливах. Метод ультрафиолетовой флуоресценции” 
176ГОСТ ISO 20884-2016 “Нефтепродукты жидкие. Определение содержания серы в автомобильных топливах. Метод рентгенофлуоресцентной спектрометрии с дисперсией по длине волны” 
177ГОСТ 32139-2013 “Нефть и нефтепродукты. Определение содержания серы методом энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии”применяется до 01.01.2025
178ГОСТ 32139-2019 “Нефть и нефтепродукты. Определение содержание серы методом энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии” (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций) 
179ГОСТ 32403-2013 “Нефтепродукты. Определение содержания серы (ламповый метод)” 
180ГОСТ 33194-2014 “Нефть и нефтепродукты. Определение содержания серы методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии с волновой дисперсией” 
181ГОСТ Р 51859-2002 “Нефтепродукты. Определение серы ламповым методом”применяется до 01.01.2030
182ГОСТ Р 51947-2002 “Нефть и нефтепродукты. Определение серы методом энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии”применяется до 01.01.2030
183СТ РК 2412-2013 “Определение серы методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии с дисперсией длины волны”применяется до 01.01.2030
184СТБ ИСО 14596-2002 “Нефтепродукты. Определение содержания серы методом рентгеновской флуоресцентной спектрометрии”применяется до 01.01.2030
185массовая доля меркаптановой серыГОСТ 17323-71 “Топливо для двигателей. Метод определения меркаптановой и сероводородной серы потенциометрическим титрованием” 
186ГОСТ 32462-2013 “Нефтепродукты жидкие. Потенциометрический метод определения меркаптановой серы” (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций)применяется до 01.01.2030
187ГОСТ 32462-2020 “Нефтепродукты жидкие. Потенциометрический метод определения меркаптановой серы” (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций с 01.01.2030) 
188СТ РК АСТМ Д 3227-2011 “Потенциометрический метод определения меркаптановой (тиоловой) серы в бензине, керосине, авиационных турбинных и дистиллятных топливах”применяется до 01.01.2030
189СТ РК 1751-2008 “Промышленность нефтяная и газовая. Метод исследования меркаптановой серы в нефтепродуктах”применяется до 01.01.2030
190термоокисли-тельная стабильность при контрольной температуреГОСТ 33848-2016 “Топлива авиационные газотурбинные. Метод определения термоокислительной стабильности” 
191ГОСТ Р 52954-2013 “Нефтепродукты. Определение термоокислительной стабильности топлив для газовых турбин”применяется до 01.01.2030
192перепад давления на фильтреГОСТ 33848-2016 “Топлива авиационные газотурбинные. Метод определения термоокислительной стабильности” 
193ГОСТ Р 52954-2013 “Нефтепродукты. Определение термоокислительной стабильности топлив для газовых турбин”применяется до 01.01.2030
194цвет отложений на трубке (при отсутствии нехарактерных отложений)ГОСТ 33848-2016 “Топлива авиационные газотурбинные. Метод определения термоокислительной стабильности” 
195ГОСТ Р 52954-2013 “Нефтепродукты. Определение термоокислительной стабильности топлив для газовых турбин”применяется до 01.01.2030
196удельная электрическая проводимостьГОСТ ISO 6297-2015 “Нефтепродукты. Топлива авиационные и дистиллятные. Определение удельной электропроводности” 
197ГОСТ 25950-83 “Топливо для реактивных двигателей с антистатической присадкой. Метод определения удельной электрической проводимости” 
198ГОСТ 33461-2015 “Топлива авиационные и дистиллятные. Методы определения электрической проводимости”применяется до 01.01.2030
199ГОСТ 33461-2022 “Топлива авиационные и дистиллятные. Методы определения электрической проводимости” 
200СТ РК 2416-2013 “Метод определения удельной электрической проводимости авиационных и дистиллятных топлив”применяется до 01.01.2030
V. Требования к характеристикам авиационного бензина (приложение 6 к техническому регламенту)
201октановое число (по моторному методу)ГОСТ 32340-2013 (ISO 5163:2005) “Нефтепродукты. Определение детонационных характеристик моторных и авиационных топлив. Моторный метод” (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций) 
202ГОСТ 511-2015 “Топливо для двигателей. Моторный метод определения октанового числа” 
203ГОСТ Р 52946-2019 “Нефтепродукты. Определение детонационных характеристик моторных и авиационных топлив. Моторный метод”применяется до 01.01.2030
204сортность (богатая смесь)ГОСТ 3338-2015 “Бензин авиационный. Метод определения сортности на богатой смеси” 
205температура начала кристаллизацииГОСТ 5066-91 (ИСО 3013-74) “Топлива моторные. Методы определения температуры помутнения, начала кристаллизации и кристаллизации”применяется до 01.01.2025
206ГОСТ 5066-2018 “Топлива моторные. Методы определения температур помутнения, начала кристаллизации и замерзания” (метод Б применяется при возникновении спорных ситуаций) 
207ГОСТ 33195-2014 “Топлива авиационные. Определение температуры кристаллизации”применяется до 01.04.2025
208ГОСТ 33195-2022 “Топлива авиационные. Определение температуры замерзания” 
209ГОСТ 33197-2014 “Топлива авиационные. Определение температуры кристаллизации автоматическим методом фазового перехода”применяется до 01.01.2030
210ГОСТ 33197-2022 “Топлива авиационные. Определение температуры замерзания автоматическим методом фазового перехода” 
211содержание механических примесей и водыГОСТ 1012-2013 “Бензины авиационные. Технические условия” (пункт 9.5) 
212цветГОСТ 1012-2013 “Бензины авиационные. Технические условия” (пункт 9.5) 
213ГОСТ 33092-2014 “Нефтепродукты. Определение цвета автоматическим трехцветным спектрофотометром” 
214давление насыщенных паровГОСТ EN 13016-1-2013 “Нефтепродукты жидкие. Часть 1. Определение давления насыщенных паров, содержащих воздух (ASVP), и расчет эквивалентного давления сухих паров (DVPE)”применяется до 01.01.2030
215ГОСТ EN 13016-1-2022 “Нефтепродукты жидкие. Часть 1. Определение давления насыщенных паров, содержащих воздух, и расчет эквивалентного давления сухих паров” 
216ГОСТ 1756-2000 “Нефтепродукты. Определение давления насыщенных паров” 
217ГОСТ 31874-2012 “Нефть сырая и нефтепродукты. Определение давления насыщенных паров методом Рейда” 
218ГОСТ 33157-2014 “Нефтепродукты. Метод определения давления насыщенных паров (мини-метод)” 
219фракционный составГОСТ ISO 3405-2013 “Нефтепродукты. Определение фракционного состава при атмосферном давлении”применяется до 01.01.2030
220ГОСТ ISO 3405-2022 “Нефтепродукты. Определение фракционного состава при атмосферном давлении” 
221ГОСТ 2177-99 “Нефтепродукты. Методы определения фракционного состава” (метод А – метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций) 
222ГОСТ 33098-2014 “Нефтепродукты. Метод определения фракционного состава при атмосферном давлении” 
223СТБ 1934-2015 “Нефтепродукты. Метод определения фракционного состава при атмосферном давлении”применяется до 01.01.2030
224содержание фактических смолГОСТ 1567-97 (ИСО 6246-95) “Нефтепродукты. Бензины автомобильные и топлива авиационные. Метод определения смол выпариванием струей” 
225ГОСТ 32404-2013 “Нефтепродукты. Метод определения концентрации фактических смол выпариванием струей” 
226массовая доля общей серыГОСТ ISO 8754-2013 “Нефтепродукты. Определение содержания серы методом энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии” 
227ГОСТ ISO 16591-2015 “Нефтепродукты. Определение содержания серы. Метод окислительной микрокулонометрии” 
228ГОСТ ISO 20846-2016 “Нефтепродукты жидкие. Определение содержания серы в автомобильных топливах. Метод ультрафиолетовой флуоресценции” 
229ГОСТ ISO 20884-2016 “Нефтепродукты жидкие. Определение содержания серы в автомобильных топливах. Метод рентгенофлуоресцентной спектрометрии с дисперсией по длине волны” 
230ГОСТ 19121-73 “Нефтепродукты. Метод определения содержания серы сжиганием в лампе” 
231ГОСТ 32403-2013 “Нефтепродукты. Определение содержания серы (ламповый метод)” 
232ГОСТ 32139-2013 “Нефть и нефтепродукты. Определение содержания серы методом энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии”применяется до 01.01.2025
233ГОСТ 32139-2019 “Нефть и нефтепродукты. Определение серы методом энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии” (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций) 
234ГОСТ 33194-2014 “Нефть и нефтепродукты. Определение содержания серы методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии с волновой дисперсией” 
235ГОСТ Р 51859-2002 “Нефтепродукты. Определение серы ламповым методом”применяется до 01.01.2030
VI. Требования к характеристикам судового топлива (приложение 7 к техническому регламенту)
236массовая доля серыГОСТ ISO 8754-2013 “Нефтепродукты. Определение содержания серы методом энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии” 
237ГОСТ ISO 16591-2015 “Нефтепродукты. Определение содержания серы. Метод окислительной микрокулонометрии” 
238ГОСТ ISO 20846-2016 “Нефтепродукты жидкие. Определение содержания серы в автомобильных топливах. Метод ультрафиолетовой флуоресценции” 
239ГОСТ 1437-75 “Нефтепродукты темные. Ускоренный метод определения серы” 
240ГОСТ 3877-88 “Нефтепродукты. Метод определения серы сжиганием в калориметрической бомбе” 
241ГОСТ 19121-73 “Нефтепродукты. Метод определения содержания серы сжиганием в лампе” 
242ГОСТ 32139-2013 “Нефть и нефтепродукты. Определение содержания серы методом энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии”применяется до 01.01.2025
243ГОСТ 32139-2019 “Нефть и нефтепродукты. Определение содержание серы методом энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии” (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций) 
244ГОСТ 32403-2013 “Нефтепродукты. Определение содержания серы (ламповый метод)” 
245ГОСТ 33194-2014 “Нефть и нефтепродукты. Определение содержания серы методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии с волновой дисперсией” 
246температура вспышки в закрытом тиглеГОСТ ISO 2719-2017 “Нефтепродукты и другие жидкости. Методы определения температуры вспышки в приборе Мартенс-Пенского с закрытым тиглем” (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций) 
247ГОСТ ISO 3679-2017 “Нефтепродукты и другие жидкости. Ускоренный метод определения температуры вспышки в закрытом тигле в равновесных условиях” 
248ГОСТ ISO 13736-2009 “Нефтепродукты и другие жидкости. Определение температуры вспышки в закрытом тигле по методу Абеля” 
250ГОСТ 6356-75 “Нефтепродукты. Метод определения температуры вспышки в закрытом тигле” 
VII. Отбор проб
251 ГОСТ ISO 3170-2022 “Нефтепродукты жидкие. Ручные методы отбора проб” 
252ГОСТ 2517-2012 “Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб” 
253ГОСТ 31873-2012 “Нефть и нефтепродукты. Методы ручного отбора проб” 
Прокрутить вверх