ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
НА МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ
МШГНЗ - 1И0 - МОСКВА
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯНА МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ
ВЫПУСК I
ml£i
1 1ЕАГИЗ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО МЕДИЦИНСКОЙ литературы МЕДГИЗ — I960 - МОСКВА
соююююю ОО00-*4С>СЛ^£>Ю — О 05 N О Ot |
4 |
г
р |
О О ООООО ООО ОО ООО о
00 00 00 00 ОО 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Сс^*Л.Л.^СДСлу1СЛО QON^Jnj^
о?8ёЗ£;з££££ 825S88 |
8 |
1
S
rt
•0
o'
X
X
3
s
о
0
1 |
оооооооооо оооооо • •••••• • • • ••••••
00 ОС 00 00 00 00 00 00 Ос 00 оо QD 00 Со оо ОО СоХ^£<££пГпСЛОа> О 00 |
й |
оооооооооо оооооо
222gag§gks 2523252588 EooS^-o^ciwJo S S &> 23 8 |
5 |
оооооооооо оооооо
22^8888888 252525888
лчоюи«а» — wcid мо>оо — — vj ЛЮС05^ЮО00ЧСЛ о: ю— — о |
|
8 |
оооооооооо оооооо
Й8&ЙЖ$М Vs'ggjgg
осwiscwftS--ЧСЛЮО-^Cn^tO — О 00ООСЛСП-& |
|
и |
оооооооооо оооооо
*8888*8*853 25S88S8
8 00 СЛ G> — vS £ СЛ го -O^Scfo |
£ |
ОООООООООО ОООооо
00 00 ОС 00 00 *00 00 00 00 00 ОООО O0QO qe ро СЛСП&СЛООО^^Ч ^J00*>^O<p
«±sgssisgs gssssi |
м |
оооооооооо оооооо • ••••••••• ••■•••
рооороорооОооооооооо роОсооооОоро С*1 СЛ Сл С5 С) О ^ Ooopooovco wd»0"-fcNCwoo - ^Now^>
О ~ — о -VJ СЛ •* N3 — О 0 05NSNN |
ч
ф
А |
|
Продолжен не |
88
a
|
Давление Я (■ мм ртутного столба) |
•О
о
и
о
ь*
ф
=
л
Продолжение |
Темпе- |
|
|
|
Давление Р (в мм |
ртутного столба) |
|
|
рвтура га--а. °С |
746 |
748 |
760 |
762 |
754 |
756 |
758 |
760 |
762 |
27 |
0.8901 |
0.8955 |
0.8949 |
0.8973 |
0,9027 |
0.9051 |
0,9074 |
0.9099 |
0.9122 |
28 |
0,8901 |
0.8925 |
0.8949 |
0.8973 |
0,8997 |
0,9021 |
0.9044 |
0,9068 |
0,9092 |
29 |
0.8872 |
0.8895 |
0,8919 |
0,89-13 |
0,8967 |
0,8990 |
0,9014 |
0.9038 |
0.9С62 |
30 |
0.8842 |
0.8866 |
0.8890 |
0.8914 |
0,8937 |
0.8961 |
0,8985 |
0.9008 |
0,9032 |
31 |
0.8813 |
0.8837 |
0.8861 |
0.8884 |
0.8908 |
0.8931 |
0.8955 |
0.8979 |
0.9002 |
32 |
0.8784 |
0,8808 |
0.8831 |
0.8855 |
0,8878 |
0.8902 |
0.8926 |
0.8949 |
0.8973 |
33 |
0.875G |
0.8779 |
0,8803 |
0.8826 |
0.8850 |
0.8873 |
0.8897 |
0,8920 |
0.8913 |
34 |
0,8727 |
0,8750 |
0.8774 |
0.8797 |
0.8821 |
0.8844 |
0,8867 |
0.8891 |
0.8914 |
35 |
0.8699 |
0.8722 |
0.8745 |
0.8768 |
0.8792 |
0.8815 |
0.8839 |
0.8862 |
0.8885 |
ЗГ, |
0.8670 |
0,8694 |
0.8717 |
0.8740 |
0.8763 |
0.8787 |
0.8810 |
0.8833 |
0,8856 |
37 |
0.8G42 |
0.8665 |
0.8689 |
0,8712 |
0.8735 |
0.8758 |
0.8781 |
0.8804 |
0,8828 |
38 |
0.8615 |
0.8638 |
0.8661 |
0.8684 |
0,8707 |
0.8730 |
0.8753 |
0.8776 |
0.8799 |
39 |
0,8587 |
0.8610 |
0.8633 |
0.8656 |
0.8679 |
0.8702 |
0,8725 |
0.8748 |
0.8771 |
40 |
0,8559 |
0,8582 |
0.8605 |
0,8628 |
0.8651 |
0.8674 |
0.8697 |
0.8720 |
0.8743 |
|
Продолжение |
Темпе- |
Давление Р (в мм ртутного столба) |
р*тура |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГАМ,
♦с |
7М |
766 |
768 |
770 |
772 |
774 |
776 |
778 |
780 |
5 |
0.9871 |
0.9897 |
0,9923 |
0.9949 |
0.9975 |
1.0001 |
1.0026 |
1.0051 |
1,0078 |
6 |
0.9836 |
0.9862 |
0.9888 |
0.9913 |
0.9939 |
0.9965 |
0,9990 |
1,0016 |
1.0042 |
7 |
0.9801 |
0.9827 |
0.9852 |
0.9878 |
0.9904 |
0,9929 |
0.9955 |
0,9980 |
1.0006 |
8 |
0.9766 |
0.9792 |
0.9817 |
0.9843 |
0.9868 |
0.9894 |
0,9919 |
0,9945 |
0.9970 |
9 |
0.9731 |
0.9757 |
0,9782 |
0.9807 |
0.9833 |
0.9859 |
0,9884 |
0.9910 |
0.9935 |
10 |
0.9697 |
0.9722 |
0,9747 |
0.9773 |
0,9798 |
0,9824 |
0,9849 |
0.9874 |
0.9900 |
II |
0.9663 |
0.9688 |
0,9713 |
0.9739 |
0.9764 |
0.9789 |
0,9814 |
0.9839 |
0.9865 |
12 |
0.9629 |
0.9654 |
0,9679 |
0.9704 |
0.9730 |
0,9754 |
0,9780 |
0,9805 |
0.9830 |
13 |
0.9595 |
0,9620 |
0.9645 |
0.9670 |
0.9695 |
0,9720 |
0,9745 |
0.9771 |
0.9796 |
И |
0.9561 |
0.9586 |
0.9612 |
0.9637 |
0.9661 |
0.9686 |
0.9711 |
0,9736 |
0.9762 |
15 |
0.9528 |
0.9553 |
0.9578 |
0.9603 |
0.9628 |
0.9653 |
0.9678 |
0.9703 |
0.9728 |
16 |
0,9495 |
0.9520 |
0,95-15 |
0.9570 |
0.9595 |
0.9619 |
0.9644 |
0.9669 |
0,9694 |
17 |
0.9462 |
0,9487 |
0.9512 |
0.9537 |
0.9561 |
0.9586 |
0.9611 |
0.9636 |
0,9661 |
18 |
0.9430 |
0.9454 |
0.9479 |
0.9504 |
0,9528 |
0,9553 |
0.9578 |
0.9602 |
0.9627 |
19 |
0,9397 |
0.9422 |
0.9447 |
0.9471 |
0.9496 |
0,9520 |
0.9545 |
0.9569 |
0.9594 |
20 |
0.9365 |
0.9390 |
0,9414 |
0.9439 |
0.9463 |
0,9488 |
0,9512 |
0,9537 |
0,9561 |
21 |
0,9333 |
0.9359 |
0.9382 |
0.9407 |
0.9431 |
0,9455 |
0.9480 |
0.9504 |
0.9529 |
22 |
0.9302 |
0.9326 |
0.9350 |
0.9375 |
0.9399 |
0.9123 |
0.9448 |
0.9472 |
0,9496 |
23 |
0.9270 |
0.9294 |
0.9319 |
0.9343 |
0.9367 |
0,9391 |
0.9116 |
0.9440 |
0.9464 |
24 |
0.9239 |
0,9263 |
0,9287 |
0.9311 |
0.9336 |
0.9360 |
0.9384 |
0.94С8 |
0,9432 |
25 |
0.9208 |
0.9232 |
0.9256 |
0,9280 |
0.9304 |
0.9328 |
0.9352 |
0,9377 |
0,9401 |
26 |
0,9177 |
0,9201 |
0.9225 |
0.9249 |
0.9273 |
0,9297 |
0,932! |
0,9345 |
0,9369 |
|
V
Давление Р (в им ртутного столба) |
г |
0£Г-О»Г 1Л00^ЙСЧ'2^?О*?
§>§§?§? §?оо5>§§S9>SSo
о о" о" о о" о" о о о о" о" о о о" |
ё |
0.9314
0.9283
0.9252
0,9222
0.9191
0.9161
0.9131
0.9101
0.9072
0.9042
0,9013
0.8981
0.8955
0.8926 |
ё |
1§§Ё ЁЁЁ|Ц||Р1
с> с? с? с> о о oS о о оо со вооо 0*0 0*0* О 0*0 0*0*0 О ООО |
s |
^^-^lOipor^opc»--OrtON -Г— OQiOC'i^jOCO^Og
Sb^oi c>j>^o^coco<b<fcS
О О О О О*О0000*0000 |
н |
— СО io
ОООО
о* о о* о* о* о о* о* о’ о* о’ о’ о’ о* |
ё |
00 со ю еч fe °о со о о £» мо
с> о о> о> ^ ^S^oocoSSco^ о о’ о* о о О* о’ о о о о о о о |
8 |
S38S
о-» о о о 888гь2?э8«>йо8 ООО© О ООО О ООО о о* |
1 |
0.9170
0.9140
0.9109
0.9079
0.9050
0.9020
0.8990
0.8961
0.8932
0.8903
0.8874
0.8845
0.8817
0.8789 |
|
|
8 |
*4* W w Ш >0 vO Гч и) ш О *“ CN \3
с> 2 со со со со оо с8 со со о* о* о* о* о о* о* о’ о* о" о* о’ о* о* |
|sV
i* |
S3S§52 «SSSS8S88S |
|
X
X
о
*
Щ
О
щ
о
А
С
СОДЕРЖАНИЕ
3
8
12
17
22
26
40
44
50
54
58
62
67
71
77
83
ТУ 122-1/199 Метод определения содержания аммиака в воздухе ..........*'.....
ТУ 122-1/197 Метод определения содержания сернистого
ангидрида ........ . .....
ТУ 122-1/194 Метод определения содержания сероводорода
в воздухе........ * • • •
ТУ 122-1/201 Метод определения содержания паров сероуглерода в воздухе ............
ТУ 122-1/325 Метод определения содержания цианистого водорода в воздухе ...........
ТУ 122-1/195 Метод определения содержания окиси углерода
в воздухе .............
ТУ 122-1/196 Метод определения содержания паров ртути
в воздухе .............
ТУ 122-1/320 Метод определения содержания свинца и его
соединении в воздухе ..........
ТУ 122-1/327 Метод определения содержания хромового ангидрида и селей хромовой кислоты в воздухе .... ТУ 122-1/328 Метод определения содержания соединений
марганца в воздухе ..........
ТУ 122-1/193 Метод определения содержания паров анилина в воздухе ............
ТУ 122-1/198 Метод определения содержания паров бензола
в воздухе .............
ТУ 122-1/329 Метод определения содержания паров фенола
в воздухе . . . . .’ ’ ‘........
ТУ 122-1/202 Метод определения содержания формальдегида
в воздухе .............
ТУ 122-1/200 Метод определения содержания паров метилового спирта в воздухе .........
ТУ 122-1/330 Метод определения содержания тетраэтилсвинца в бензине разных марок и керосине.....
Редактор М. Д. Бабина Техн. редактор Н. А. Бульдяев Корректор В. М. Касьянова
Сдано в набор 4/111 1960 г. Подписано к печати 18/III 1960 г. Формат бумаги 84X108732=2,88 печ. л. (условных 4,72 л.). 3,82 уч.-изд. л. Тираж 5000 экз. Т 02100 МО-17
Медгиз, Москва, Петровка, 12 Заказ 623. 2-я типографии Медгиза, Москва, Кривоколенный пер., 12
Цена 1 р. 90 к.
Сборник технических условий составлен Методической комиссией по промышленно-санитарной химии при Главной государственной санитарной инспекции СССР
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПАРОВ МЕТИЛОВОГО СПИРТА В ВОЗДУХЕ
Утверждены Главным государственным санитарным инспектором СССР В. М. ЖДАНОВЫМ 7 мая 1958 г., № 122-1/200
Настоящие технические условия распространяются на метод определения содержания паров метилового спирта в воздухе промышленных помещении при санитарном контроле.
I. Общая часть
1. Метод основан на окислении метилового спирта в кислой среде перманганатом калия до формальдегида и на последующем его определении по реакции с фуксин-сернистой кислотой.
Чувствительность метода составляет 20 у в колори-метрируемом объеме раствора.
3. Метод неспецифичен для метилового спирта в присутствии органических соединений, образующих формальдегид в данных условиях реакции.
Присутствие формальдегида в количествах до 0,1 Mine мешает определению.
4. Предельно допустимая концентрация метилового спирта в воздухе 0,05 мг/л (утверждена 10 января 1959 г., № 279-59).
II. Реактивы и аппаратура
5. Применяемые реактивы и растворы
Спирт метиловый по ГОСТ 6996-54, свежеперегнан-пый.
77
Кислота серная по ГОСТ 4204-48, разбавленная 1 :3 и 1 :2.
Перманганат калия по ГОСТ 4527-48, 2% раствор.
Йод по ГОСТ 4159-48, 0,1 н. раствор.
Тиосульфат натрия по ГОСТ 4215-48, 0,1 н. раствор.
Кислота соляная по ГОСТ 3118-46, 5% раствор.
Крахмал, 0,5% раствор.
Сульфит натрия по ГОСТ 195-41 или 429-41 или сульфит калия, насыщенный раствор.
Вода дистиллированная.
Основной стандартный раствор метилового спирта № 1 готовят следующим образом: в мерную колбу на 100 мл наливают 10 мл дистиллированной воды, закрывают пробкой и взвешивают на аналитических весах. Затем вносят 0,5 мл метилового спирта, закрывают пробкой и опять взвешивают. Разность между вторым и первым взвешиванием дает навеску метилового спирта. До водят объем раствора водой до метки, плотно закрывают колбу пробкой и взбалтывают. Разделив вес метилового спирта на 100, получают содержание метилового спирта в I мл раствора. Раствор сохраняется 1—2 месяца.
Раствор метилового спирта № 2 с концентрацией 0,2 мг/мл готовят соответствующим разведением водой раствора № 1. Раствор сохраняется одну неделю.
Фуксин основной по ГОСТ 1728-52 для фуксинсерни-стого реактива.
Раствор сернистой кислоты получают следующим образом: в колбу Вюрца вставляют пробку с капельной воронкой. Отводную трубку колбы соединяют с поглотительным прибором. К прибору присоединяют стеклянную трубку, изогнутую под прямым углом, свободный конец которой опускают в колбу. В колбы и поглотитель наливают дистиллированную воду. В колбу Вюрца помещают сульфит или бисульфит калия или натрия. В капельную воронку наливают серную кислоту, разбавленную 1 :2. Открывают кран капельной воронки и небольшими порциями спускают в колбу Вюрца серную кислоту. Если выделение SO» идет слишком медленно, колбу Вюрца слегка подогревают.
Лля определения концентрации сернистой кислоты в растворе насыщают воду сернистым газом и в колбу с 5 мл воды наливают 1 мл насыщенного раствора полу-
78
ценной сернистой кислоты и 1 мл 10% раствора соляной кислоты. Раствор титруют 0,1 н. раствором йода. Таким образом, ориентировочно устанавливают количество йода, которое необходимо для титрования 1 мл раствора сернистой кислоты. Более точное определение производят вторичным титрованием. Из бюретки в колбу наливают избыток 0,1 н. раствора йода, превышающий на 2—3 мл количество, установленное ранее, прибавляют 1 мл 10% раствора соляной кислоты и I мл испытуемого раствора сернистой кислоты, взбалтывают и титруют избыток йода 0,1 н. раствором тиосульфата натрия. По количеству вошедшего в реакцию йода вычисляют концентрацию сернистой кислоты и соответственно сернистого ангидрида.
1 мл 0,1 н. раствора йода соответствует 3,2 мг сер нистого ангидрида.
Для приготовления фуксинсернистого реактива 0,1 г основного фуксина растворяют в 100 мл горячей дистиллированной воды. Раствор фильтруют в темную склянку и прибавляют такое количество раствора сернистой кислоты, в котором содержится 300 мг сернистого ангидрида. Далее реактив взбалтывают и оставляют стоять в темном месте. На второй день раствор должен принять светло-желтую окраску, тогда он годен к употреблению. Розовым или темно-желтым раствором пользоваться нельзя. Реактив сохраняется несколько месяцев, если его хранить в темной склянке.
Проверку реактива проводят следующим образом В колориметрическую пробирку наливают 0,2 мл раствора формальдегида № 2 (см. технические условия на определение содержания формальдегида) и доводят объем жидкости до 5 мл водой, в другую пробирку наливают 5 мл воды. В каждую пробирку прибавляют 1 мл сер ной кислоты (1:3) и 1 мл испытуемого реактива. Через 40 минут в первой пробирке должно получаться синефиолетовое окрашивание раствора, отличающееся от окраски раствора в контрольной пробирке с водой.
Раствор формальдегида № 2 концентрацией 10 у/мл.
6. Применяемые приборы и посуда
Поглотительные приборы (рис. 1, 2, 3).
Пробирки колориметрические плоскодонные, из бесцветного стекла, высотой 120 мм, с внутренним диаметром 15 мм.
79
Пипетки по ГОСТ 1770-51 емкостью 5 и 10 мл, с минимальным делением 0,01 мл.
Бюретки по ГОСТ 1770-51 емкостью 25 мл.
Колбы мерные по ГОСТ 1770-51 емкостью 100 мл.
Колбы Вюрца по ГОСТ 3184-46.
Колбы плоскодонные по ГОСТ 2184-46 емкостью 50 мл.
Склянки реактивные.
Капельные воронки по ГОСТ 10054-39.
Аспираторы или воздуходувка с реометром.
Трубки резиновые и зажимы.
III. Отбор пробы воздуха
7. Воздух со скоростью 15 л'час протягивают через два последовательно соединенных поглотительных прибора (см. рис. I) с 10 мл дистиллированной воды в каждом. При применении поглотительного прибора со стеклянной пористой пластинкой (см. рис. 2) можно увеличить скорость до 1 л/мин. При применении прибора Рыхтера (см. рис. 3) допускается скорость 2—3 л/ мин.
Для определения предельно допустимой концентрации метилового спирта в воздухе достаточно отобрать 5 л воздуха.
IV. Описание определения
8. Для анализа из первого поглотительного прибора берут в колориметрические пробирки 1 и 5 мл поглотительного раствора, а из второго прибора — 5 мл. Объем раствора с 1 мл пробы доводят водой до 5 мл.
Одновременно готовят стандартную шкалу согласно таблице.
Во все пробирки стандартной шкалы и проб прибавляют по 1 мл серной кислоты (1:3) и по 0,5 мл раствора перманганата калия. Взбалтывают каждую пробирку отдельно и оставляют на 5 минут для окисления. Затем в первую, контрольную, пробирку шкалы прибавляют по каплям (при встряхивании) раствор сульфита калия или натрия до обесцвечивания избытка перманганата калия. Такой же объем раствора сульфита калия прибавляют в каждую из остальных пробирок. Растворы тщательно встряхивают. Затем прибавляют во все пробирки шкалы и пробы по 1 мл фуксинсернистого
80
реактива и полученные растворы взбалтывают.
В пробирках с содержанием метилового спирта в количестве 0,2 мг и больше реакция получается уже через 20 минут, а через час окраска растворов уже столь интенсивна, что сравнивать их между собой невозможно. В начальной же части шкалы ясная реакция получается только через 30—40 минут. Поэтому колори-метрирование следует производить через 20 минут и через 40 минут.
Так как окисление метилового спирта может идти не только до формальдегида, а частично до угольного ангидрида, то необходимо точно наливать все реактивы в пробирки шкалы и пробы.
Количество метилового спирта в миллиграммах на 1 л воздуха (А') вычисляют по формуле:
у, '
л ~V • У0 • 1000
где G— количество метилового спирта (в гаммах), найденное в анализируемом объеме пробы; V — объем пробы (в миллилитрах), взятой для анализа из первого поглотительного прибора; Vi — объем раствора в первом поглотительном приборе (в миллилитрах); 1/1000 — коэффициент перевода гамм в миллиграммы; Ко—объем воздуха (в литрах), взятый для анализа, приведенный к нормальным условиям по формуле:
и И • 273 • Р К° (273 + /) • 760 ’
б Тех. условия
где V t — объем воздуха (в литрах), отобранный для анализа;
t — температура воздуха в месте отбора пробы; Р — барометрическое давление (в миллиметрах ртутного столба).
При обнаружении метилового спирта во втором поглотительном приборе расчет производят по той же формуле, и найденные количества метилового спирта суммируют.
Для удобства расчета 1Л> следует пользоваться таблицей коэффициентов для различных температур и давлений. Для приведения объема воздуха к нормальным условиям надо умножить Vt на соответствующий коэффициент.
Таблица
коэффициентов для различных температур и давлений, на которые надо умножить V{ для приведения объема
воздуха к нормальным условиям |
Темпе- |
|
|
Давление Р (в мм |
ртутного столба) |
|
|
р*тур» 14 за.
•с |
730 |
732 |
734 |
736 |
738 |
740 |
742 |
744 |
5 |
0.9432 |
0,9158 |
0,9484 |
0,9510 |
0.9536 |
0,9561 |
0.9587 |
0,9613 |
6 |
0,9398 |
0,9124 |
0.9450 |
0,9476 |
0,9501 |
0.9527 |
0.9553 |
0.9579 |
7 |
0,9365 |
0,9390 |
0,9416 |
0.9442 |
0.9467 |
0.9493 |
0,9518 |
0.9544 |
8 |
0,9331 |
0,9357 |
0,9383 |
0,9408 |
0.9434 |
0,9450 |
0,9485 |
0,9510 |
9 |
0,9298 |
0,9324 |
0,9349 |
0.9375 |
0,9400 |
0,9426 |
0,9451 |
0,9477 |
10 |
0,9265 |
0,9291 |
0,9316 |
0,9341 |
0.9367 |
0,9392 |
0.9418 |
0.9443 |
11 |
0,9233 |
0,9258 |
0,9283 |
0,9308 |
0.9334 |
0,9359 |
0,9384 |
0.9410 |
12 |
0,9200 |
0.9225 |
0,9251 |
0,9276 |
0,9301 |
0.9326 |
0,9351 |
0,9376 |
13 |
0,9168 |
0.9193 |
0.9218 |
0,9243 |
0,9269 |
0.9294 |
0,9319 |
0.9344 |
14 |
0,9136 |
0,9161 |
0,9186 |
0.9211 |
0.9236 |
0.9261 |
0.9286 |
0,9311 |
15 |
0,9104 |
0,9129 |
0,9154 |
0,9179 |
0.9204 |
0,9229 |
0,9254 |
0,9279 |
16 |
0,9073 |
0,9097 |
0,9122 |
0,9147 |
0,9172 |
0,9197 |
0.9222 |
0.9247 |
17 |
0.9041 |
0.9066 |
0,9092 |
0,9116 |
0.9М0 |
0.9165 |
0.9190 |
0.9215 |
18 |
0,9010 |
0,9035 |
0.9059 |
0.9084 |
0,9100 |
0.9134 |
0.9158 |
0,9183 |
19 |
0.8979 |
0,9004 |
0.9028 |
0,9053 |
0,9078 |
0,9102 |
0.9127 |
0.9151 |
20 |
0,8948 |
0,8973 |
0.8997 |
0,9022 |
0,9046 |
0,9071 |
0,9096 |
0,9120 |
21 |
0,8918 |
0,8942 |
0.8967 |
0.8991 |
0.9016 |
0,9040 |
0,9065 |
0,9089 |
22 |
0,8888 |
0,8912 |
0,8936 |
0.8961 |
0.8985 |
0.9010 |
0 9034 |
0.9058 |
23 |
0,8858 |
0,8882 |
0.8906 |
0,8930 |
0.8J55 |
0.8979 |
0.9003 |
0,9028 |
24 |
0,8828 |
0,8852 |
0,8876 |
0.8900 |
0,8924 |
0.8949 |
0,8973 |
0.8997 |
|