ГОСТ Р ИСО 22526-2-2022
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПЛАСТМАССЫ. УГЛЕРОДНЫЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СЛЕД БИОПЛАСТМАСС
Часть 2
ОКС 13.020.40
83.080.01
Дата введения 2023-03-01
Предисловие
1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным бюджетным учреждением "Российский институт стандартизации" (ФГБУ "РСТ") на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 230 "Пластмассы, полимерные материалы, методы их испытаний"
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 сентября 2022 г. N 984-ст
Международный стандарт разработан подкомитетом ПК 14 "Аспекты окружающей среды" Технического комитета ИСО/ТК 61 "Пластмассы".
При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА
5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
6 Некоторые элементы настоящего стандарта могут являться объектами патентных прав
Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации". Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "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.rst.gov.ru)
Введение
Широкое использование ресурсов биомассы для производства пластмасс может быть более эффективным при решении вопросов, связанных с глобальным потеплением и истощением ископаемых ресурсов.
В настоящее время актуальными являются изделия из пластмасс, состоящие из синтетических полимеров на биологической основе, синтетических полимеров на основе ископаемых, природных полимеров и добавок, которые могут включать материалы на основе биокомпонентов.
Пластмассы на биологической основе относятся к тем пластмассам, которые содержат материалы полностью или частично биологического происхождения.
1 Область применения
Настоящий стандарт применим к пластмассам и изделиям из них, а также к тем пластмассам, которые частично или полностью получены из биологического сырья.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты [для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных - последнее издание (включая все изменения)]:
ISO 472, Plastics - Vocabulary (Пластмассы. Словарь)
ISO 16620-1, Plastics - Biobased content - Part 1: General principles (Пластмассы. Содержание биокомпонентов. Часть 1. Общие принципы)
ISO 16620-2:2019, Plastics - Biobased content - Part 2: Determination of biobased carbon content (Пластмассы. Содержание биокомпонентов. Часть 2. Определение содержания углерода на биологической основе)
ISO 16620-3:2015, Plastics - Biobased content - Part 3: Determination of biobased synthetic polymer content (Пластмассы. Содержание биокомпонентов. Часть 3. Определение содержания синтетического полимера на биологической основе)
ISO 16620-4, Plastics - Biobased content - Part 4: Determination of biobased mass content (Пластмассы. Содержание биокомпонентов. Часть 4. Определение массовой доли биокомпонентов)
ISO 16620-5, Plastics - Biobased content - Part 5: Declaration of biobased carbon content, biobased synthetic polymer content and biobased mass content (Пластмассы. Содержание биокомпонентов. Часть 5. Декларация о содержании углерода на биологической основе, синтетического полимера на биологической основе и массовой доли биокомпонентов)
3 Термины, определения, обозначения и сокращения
3.1 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины и определения по ИСО 472, ИСО 16620-1, ИСО 16620-2, ИСО 16620-3, ИСО 16620-4, ИСО 16620-5.
ИСО и МЭК поддерживают терминологические базы данных, используемые в стандартизации, по следующим адресам:
- онлайн-платформа ИСО, доступная по адресу: https://www.iso.org/obp
- МЭК Electropedia, доступная по адресу: http/www.electropedia.org/
3.2 Обозначения
3.3 Сокращения
ТС - общий углерод.
ТОС - общий органический углерод.
4 Назначение
Углеродный след материала не следует использовать как информацию об общем экологическом превосходстве, поскольку углеродный след материала охватывает только отдельную категорию воздействия.
5 Углеродный след материала
5.1 Основные положения
Углеродный след материала основан на содержании углерода на биологической основе в полимерах или пластмассах на биологической основе и в изделиях из них. Таким образом, углеродный след материала согласно настоящему стандарту применим к изделиям из пластмасс, включая полуфабрикаты и готовые изделия, пластмассовые материалы, полимеры, синтетические смолы, мономеры или добавки, которые частично или полностью основаны на биокомпонентах.
5.2 Определение содержания углерода на биологической основе
5.3 Определение или вычисление массового содержания углерода на биологической основе
- экспериментально определенным значением при помощи элементного анализа или
- вычисленным по структурной формуле значением.
5.4.1 Вычисление по массовому содержанию углерода на биологической основе
5.4.2 Вычисление по содержанию синтетического полимера на биологической основе
Приложение A
(справочное)
A.1 Основные положения
A.2 Полимолочная кислота (PLA)
|
NET - в результате получают
Рисунок A.1 - Полимолочная кислота (PLA)
A.3 Полиэтилен на биологической основе (bio-PE)
|
NET - в результате получают
Рисунок A.2 - Биополиэтилен (PE)
A.4 Полиэтилентерефталат на биологической основе (bio-PET)
|
Терефталевая кислота - 8C; этиленгликоль - 2C; общее содержание биоуглерода составляет 20% от общего углерода или общего органического углерода. Компонент кислоты - 68,75%; компонент гликоль - 31,25% от общей массы.
Рисунок A.3 - Полиэтилентерефталат на биологической основе (bio-PET)
Приложение B
(справочное)
Значение эквивалентных выбросов для типичных видов деятельности
- от вождения 3 млн легковых автомобилей ежегодно; или
- сжигания 1951191,82 галлона бензина в год; или
- потребления 40 млн баррелей нефти в год; или
- ежегодного использования электроэнергии в 2384189 домах.
Приложение ДА
(справочное)
Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным стандартам
Таблица ДА.1
|
|
|
Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта |
ISO 472 | - | * |
ISO 16620-1 | IDT | ГОСТ Р ИСО 16620-1-2022 "Пластмассы. Содержание биокомпонентов. Часть 1. Общие принципы" |
ISO 16620-2:2019 | IDT | ГОСТ Р ИСО 16620-2-2022 "Пластмассы. Содержание биокомпонентов. Часть 2. Определение содержания углерода на биологической основе" |
ISO 16620-3:2015 | IDT | ГОСТ Р ИСО 16620-3-2022 "Пластмассы. Содержание биокомпонентов. Часть 3. Определение содержания синтетического полимера на биологической основе" |
ISO 16620-4 | IDT | ГОСТ Р ИСО 16620-4-2022 "Пластмассы. Содержание биокомпонентов. Часть 4. Определение массовой доли биокомпонентов" |
ISO 16620-5 | IDT | ГОСТ Р ИСО 16620-5-2022 "Пластмассы. Содержание биокомпонентов. Часть 5. Декларация о содержании углерода на биологической основе, синтетического полимера на биологической основе и массовой доли биокомпонентов" |
* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. Официальный перевод данного международного стандарта находится в Федеральном информационном фонде стандартов.
Примечание - В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов:
- IDT - идентичные стандарты.
|
Библиография
|
|
[1] | Narayan R., Carbon footprint of bioplastics using biocarbon content analysis and life cycle assessment, MRS (Materials Research Society). Bulletin. 2011, 36 (09) pp.716-721
|
[2] | Narayan R., Biobased & Biodegradable Polymer Materials: Rationale, Drivers, and Technology Exemplars; ACS (an American Chemical Society publication) Symposium Ser.1114, Chapter 2, pg.13-31, 2012
|
[3] | [Narayan R. In: Bastioli C. (Ed.) Handbook of Biodegradable Polymers. 2nd Edition. Smithers Rapra, UK, 2014 |
|
|
УДК 678:691.175:006.354 | ОКС 13.020.40 83.080.01 |
| |
Ключевые слова: пластмассы, углеродный и экологический след биопластмасс, количество (масса) , поглощенного из воздуха и включенного в молекулу полимера |