№2287 от 27.09.2019
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
# 116733
О внесении изменений в описания типов стандартных образцов и продлении срока действия свидетельств об утверждении типов
стандартных образцов
Приказы по основной деятельности по агентству Вн. Приказ № 2287 от 27.09.2019
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ (Госстандарт)
ПРИКАЗ27 сентября 2019 г. № 2287
Москва
О внесении изменений в описания типов стандартных образцов и продлении срока действия свидетельств об утверждении типов стандартных образцов
Во исполнение Административного регламента по предоставлению Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии государственной услуги по утверждению типа стандартных образцов или типа средств измерений, утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 ноября 2018 г. № 2346 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 8 февраля 2019 г. № 53732) (далее - Административный регламент), и в связи с обращениями ООО «Югра-ПГС», г. Сургут, Тюменская область, от 18 июля 2019г. с № 3-32 по № 3-61, приказываю:
-
1. Внести изменения в описания типов на стандартные образцы: с номера ГСО 9298-2009 по номер ГСО 9301-2009, с номера ГСО 10506-2014 по номер ГСО 10510-2014, с номера ГСО 10512-2014 по номер ГСО 10523-2014, с номера ГСО 10562-2015 по номер ГСО 10567-2015, с номера ГСО 10569-2015 по номер ГСО 10571-2015, зарегистрированных в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений с сохранением регистрационных номеров и срока действия свидетельств об утверждении типов стандартных образцов, изложив их в новой редакции согласно приложениям к настоящему приказу №№ 1-30.
-
2. Продлить срок действия свидетельств об утверждении типов стандартных образцов, форма выпуска которых серийное производство, на последующие пять лет.
-
3. Управлению государственного надзора и контроля (А.М. Кузьмину), ФГУП «УНИИМ» (С .В. Медведевских) обеспечить в соответствии с Административным регламентом оформление свидетельств об утверждении типов стандартных образцов с описаниями типов стандартных образцов и выдачу их юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.
-
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заместитель Руководителя
С.С. Голубев
Г Л
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ТП
Сертификат: 00E1036EE32711E880E9E0071BFC5OD276 Кому выдан: Голубев Сергей Сергеевич Действителен: с 08.11.2018 до 08.11.2019
Приложение № 1 к приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «27»сентября 2019 г. № 2287
Изменения в описание типа на стандартный образец состава газовой смеси - имитатор природного газа (ИПГ-12)
ОПИСАНИЕ ТИПА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА
СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ СОСТАВА ГАЗОВОЙ СМЕСИ - ИМИТАТОР ПРИРОДНОГО ГАЗА (ИПГ-12)
ГСО 9298-2009
Назначение стандартного образца:-
- поверка, калибровка, градуировка средств измерений, а также контроль метрологических характеристик при проведении их испытаний, в том числе с целью утверждения типа;
-
- аттестация методик (методов) измерений;
-
- контроль точности результатов измерений, полученных по методикам (методам) измерений в процессе их применения в соответствии с установленными в них алгоритмами.
Область промышленности, производства, где преимущественно может применяться стандартный образец: газовая и химическая промышленность.
Описание стандартного образца: стандартный образец представляет собой многокомпонентную газовую смесь: определяемые компоненты - этан (C2H6), пропан (C3H8), изобутан (i-C4H10), н-бутан (C4H10), неопентан (neo-C5H12), изопентан (i-C5H12), н-пентан (C5H12), водород (H2), гелий (He), двуокись углерода (CO2), азот (N2), кислород (O2); газ разбавитель - метан (CH4). Газовая смесь, находящаяся в баллоне
из углеродистой стали ГОСТ 949-73, алюминия по
ТУ 14110916-03455343-2002 или металлокомпозитного материала (внутренний лейнер из нержавеющей стали 12Х18Н10Т) по ТУ 7551-002-23204567-99, снабженном вентилем типа ВЛ-16Л, ВВ-55 и др., либо вентилями КВ-1М, КВ-1П, ВЛ-16 (по требованию заказчика). Изготовление смесей с содержанием компонентов менее 0,01% мол. доли осуществляется только в баллонах из алюминия или металлокомпозитного материала.
Исходные вещества, применяемые для приготовления стандартного образца, приведены в таблице 1.
Т а б л и ц а 1 - Исходные вещества, применяемые для приготовления стандартного образца
Исходное вещество |
Хим. формула |
Нормативные документы, которым должны соответствовать исходные вещества* |
Этан |
C2H6 |
ТУ 6-09-2454-85, ТУ 0272-022-00151638-99, Fluka №00582, Matheson Pr. № G2243101, Linde № 32367923 |
Пропан |
C3H8 |
ТУ 51-882-90, Aldrich №536172, Linde № 32367917 |
Изобутан |
i-C4H10 |
ТУ 6-09-2454-85, Aldrich №539821, Linde № 32367909 |
н-Бутан |
C4H10 |
ТУ 51-946-90, Aldrich №494402, Linde № 32367922 |
Неопентан |
neo-C5H12 |
Aldrich № 644439, Chemos № 629084 |
Изопентан |
i-C5H12 |
Aldrich № 277258, Aldrich № М32631, Aldrich № 59070, Fluka №59060 |
н-Пентан |
C5H12 |
ТУ 6-09-922-76, Aldrich №236705, Aldrich № 60489, Aldrich № 34956 |
Водород |
Н2 |
ГОСТ Р 51673-2000, ТУ 2114-016-78538315-2008, I |
Гелий |
Не |
ТУ 51-940-80, ТУ 0271-006-72689906-2014, ТУ 0271-001 45905715-02, ТУ 0271-135-31323949-2005, Fluka № 00488 |
Окончание таблицы 1
Исходное вещество |
Хим. формула |
Нормативные документы, которым должны соответствовать исходные вещества* |
Двуокись углерода |
СО2 |
ГОСТ 8050-85, Aldrich №295108, ТУ 2114-008-72689906-2014 |
Азот |
n2 |
ГОСТ 9293-74, ТУ 2114-003-72689906-2014, ТУ 2114-009-45905715-2011, Fluka №00474 |
Кислород |
О2 |
ГОСТ 5583-78, ТУ 6-21-10-83, ТУ 2114-007-72689906-2014, ТУ 2114-001-05798345-2007, ТУ 2114-004-05015259-2016, Fluka № 00476 |
Метан |
CH4 |
ТУ 51-841-87, Aldrich №463035 |
*Допускается использовать исходные вещества с характеристиками не хуже указанных.
Форма выпуска: серийное непрерывное производство.
Метрологические характеристики: аттестуемая характеристика - молярная доля компонента, %; нормированные метрологические характеристики СО приведены в таблице 2.
Т а б л и ц а 2 - Нормированные метрологические характеристики СО (ИПГ-12)
Наименование аттестуемой характеристики* |
Интервал допускаемых аттестованных значений |
Границы допускаемых значений абсолютной погрешности (Р=0,95), ± А*, % |
Молярная доля этана (С2И6), % |
от 0,001 до 15 |
А= 0,02^+0,00008 |
Молярная доля пропана (QHs), % |
от 0,005 до 6,0 |
А= 0,03^X+0,00008 |
Молярная доля изобутана ^-СЩю), % |
от 0,001 до 4,0 |
А= 0,03^X+0,00008 |
Молярная доля н-бутана (СЩю), % |
от 0,001 до 4,0 |
А= 0,03^X+0,00008 |
Молярная доля неопентана (neo-QH12)**, % |
от 0,0005 до 0,05 |
А= 0,03^X+0,00008 |
Молярная доля изопентана (i-QH12), % |
от 0,001 до 2,0 |
А= 0,03^X+0,00008 |
Молярная доля н-пентана (QH12), % |
от 0,001 до 2,0 |
А= 0,03^X+0,00008 |
Молярная доля двуокиси углерода (СО2), % |
от 0,005 до 10 |
А= 0,03^X+0,0004 |
Молярная доля азота (N2), % |
от 0,005 до 15 |
А= 0,02^X+0,0004 |
Молярная доля гелия (He)**, % |
от 0,001 до 0,5 |
А= 0,03^X+0,00008 |
Молярная доля водорода (H2)**, % |
от 0,001 до 0,5 |
А= 0,03^X+0,00008 |
Молярная доля кислорода (O2)**, % |
от 0,005 до 2,0 |
А= 0,03^X+0,0004 |
Молярная доля метана (€’H4), % |
от 99,97 до 40 |
А=0,939 - 0,0093Х |
Примечания:
Х - значение молярной доли определяемого компонента.
* Границы допускаемых значений абсолютной погрешности соответствуют допускаемым значениям расширенной неопределенности при коэффициенте охвата k=2.
** Данный компонент включается в смесь по требованию Заказчика.
Характеристики допускаемого отклонения молярной доли компонента от номинальных (заказываемых) значений приведены в таблице 3.
Т аблиц а 3 - Характеристики допускаемого отклонения молярной доли компонента от номинальных (заказываемых) значений
Интервал аттестованных значений СО (молярная доля, %) |
Пределы допускаемого относительного отклонения ± Д, % |
от 0,00001 до 0,0001 |
100 |
св. 0,0001до 0,001 |
от минус 50 до плюс 100 |
св. 0,001 до 0,1 |
50 |
св. 0,1 до 1,0 |
20 |
св. 1,0 до 10 |
5 |
св. 10 до 40 |
3 |
Знак утверждения типа: наносится печатным способом в правом нижнем углу первого листа паспорта.
Комплектность стандартного образца: экземпляр стандартного образца, паспорт стандартного образца.
Документы, устанавливающие требования к стандартному образцу:
1. Техническая документация, по которой выпущен (будет выпускаться) стандартный образец:ТУ 6-16-2956-92 «Смеси газовые поверочные - стандартные образцы состава. Технические условия» с извещениями об изменениях №№ 1-9.
На общие метрологические и технические требования: ГОСТ Р 8.776-2011 «Стандартные образцы состава газовых смесей. Общие метрологические и технические требования».
-
2. Документы, определяющие применение стандартного образца:
- на методики (методы) измерений (анализа, испытаний):
-
- ГОСТ 30319-2015 «Газ природный. Методы расчета физических свойств»;
-
- ГОСТ 31371.1-2008 - ГОСТ 31371.7-2008 «Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности»;
-
- ГОСТ 31369-2008 «Газ природный. Вычисление теплоты сгорания, плотности, относи-тельной плотности и числа Воббе на основе компонентного состава» и др.
-
- на методики поверки (калибровки): МИ 2402-97 «Хроматографы газовые аналитические лабораторные. Методика поверки» и др.
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 2664 от
-
14.12.2018 г. «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений содержания компонентов в газовых и газоконденсатных средах». В соответствии с государственной поверочной схемой СО выполняет функцию стандартного образца 1-го разряда.
Номер экземпляра (партии), дата выпуска: в целях продления срока действия свидетельства об утверждении типа стандартных образцов представлен экземпляр СО, баллон № D056662, дата выпуска 20.03.2019 г.
Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Югра-ПГС» (ООО «Югра-ПГС»), 628422, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Сосновая, дом 74, корпус 1. ИНН 8602238132.
Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Югра-ПГС» (ООО «Югра-ПГС»), 628422, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Сосновая, дом 74, корпус 1.
Приложение № 2 к приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «27»сентября 2019 г. № 2287
Изменения в описание типа на стандартный образец состава газовой смеси - имитатор природного газа (ИПГ-13)
ОПИСАНИЕ ТИПА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА
СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ СОСТАВА ГАЗОВОЙ СМЕСИ - ИМИТАТОР ПРИРОДНОГО ГАЗА (ИПГ-13)
ГСО 9299-2009
Назначение стандартного образца:-
- поверка, калибровка, градуировка средств измерений, а также контроль метрологических характеристик при проведении их испытаний, в том числе с целью утверждения типа;
-
- аттестация методик (методов) измерений;
-
- контроль точности результатов измерений, полученных по методикам (методам) измерений в процессе их применения в соответствии с установленными в них алгоритмами.
Область промышленности, производства, где преимущественно может применяться стандартный образец: газовая и химическая промышленность.
Описание стандартного образца: стандартный образец представляет собой многокомпонентную газовую смесь: определяемые компоненты - этан (C2H6), пропан (C3H8), изобутан (i-C4H10), н-бутан (C4H10), неопентан (neo-C5H12), изопентан (i-C5H12), н-гексан (С6Н14), водород (H2), гелий (He), двуокись углерода (CO2), азот (N2), кислород (O2); газ разбавитель - метан (CH4). Газовая смесь, находящаяся в баллоне из углеродистой стали ГОСТ 949-73, алюминия по ТУ 1411091603455343-2002 или металлокомпозитного материала (внутренний лейнер из нержавеющей стали 12Х18Н10Т) по ТУ 7551-002-23204567-99, снабженном вентилем типа ВЛ-16Л, ВВ-55 и др., либо вентилями КВ-1М, КВ-1П, ВЛ-16 (по требованию заказчика). Изготовление смесей с содержанием компонентов менее 0,01% мол. доли осуществляется только в баллонах из алюминия или металлокомпозитного материала.
Исходные вещества, применяемые для приготовления стандартного образца, приведены в таблице 1. Т а б л и ц а 1 - Исходные вещества, применяемые для приготовления стандартного образца
Исходное вещество |
Хим. формула |
Нормативные документы, которым должны соответствовать исходные вещества* |
Этан |
C2H6 |
ТУ 6-09-2454-85, ТУ 0272-022-00151638-99, Fluka №00582, Matheson Pr. № G2243101, Linde № 32367923 |
Пропан |
C3H8 |
ТУ 51-882-90, Aldrich №536172, Linde № 32367917 |
Изобутан |
i-C4H10 |
ТУ 6-09-2454-85, Aldrich №539821, Linde № 32367909 |
н-Бутан |
C4H10 |
ТУ 51-946-90, Aldrich №494402, Linde № 32367922 |
Неопентан |
neo-C5H12 |
Aldrich № 644439, Chemos № 629084 |
Изопентан |
i-C5H12 |
Aldrich № 277258, Aldrich № М32631, Aldrich № 59070, Fluka №59060 |
н-Гексан |
н-С6Н14 |
ТУ 6-09-3375-78, Aldrich №34859, Aldrich № 32293, Aldrich № 139386 |
н-Пентан |
C5H12 |
ТУ 6-09-922-76, Aldrich №236705, Aldrich № 60489, Aldrich № 34956 |
Водород |
Н2 |
ГОСТ Р 51673-2000, ТУ 2114-016-78538315-2008, I |
Гелий |
Не |
ТУ 51-940-80, ТУ 0271-006-72689906-2014, ТУ 0271-00145905715-02, ТУ 0271-135-31323949-2005, Fluka № 00488 |
Окончание таблицы 1
Исходное вещество |
Хим. формула |
Нормативные документы, которым должны соответствовать исходные вещества* |
Двуокись углерода |
СО2 |
ГОСТ 8050-85, Aldrich №295108, ТУ 2114-008-72689906-2014 |
Азот |
N2 |
ГОСТ 9293-74, ТУ 2114-003-72689906-2014, ТУ 2114-009-45905715 2011, Fluka №00474 |
Кислород |
О2 |
ГОСТ 5583-78, ТУ 6-21-10-83, ТУ 2114-007-72689906-2014, ТУ 2114-001-05798345-2007, ТУ 2114-004-05015259-2016, Fluka № 00476 |
Метан |
CH4 |
ТУ 51-841-87, Aldrich №463035 |
*Допускается использовать исходные вещества с характеристиками не хуже указанных.
Форма выпуска: серийное непрерывное производство.
Метрологические характеристики: аттестуемая характеристика - молярная доля компонента, %; нормированные метрологические характеристики СО приведены в таблице 2.
Т а б л и ц а 2 - Нормированные метрологические характеристики СО (ИПГ-13)
Наименование аттестуемой характеристики* |
Интервал допускаемых аттестованных значений |
Границы допускаемых значений абсолютной погрешности (Р=0,95), ± А*, % |
Молярная доля этана (С2Н6), % |
от 0,001 до 15 |
А= 0,02^X+0,00008 |
Молярная доля пропана (С3Н8), % |
от 0,005 до 6,0 |
А= 0,03^X+0,00008 |
Молярная доля изобутана (i-€.’4H|0), % |
от 0,001 до 4,0 |
А= 0,03^X+0,00008 |
Молярная доля н-бутана (С4Н10), % |
от 0,001 до 4,0 |
А= 0,03^X+0,00008 |
Молярная доля неопентана (пео-С5Н12)**, % |
от 0,0005 до 0,05 |
А= 0,03^X+0,00008 |
Молярная доля изопентана (i-QH12), % |
от 0,001 до 2,0 |
А= 0,03^X+0,00008 |
Молярная доля н-пентана (С5Н12), % |
от 0,001 до 2,0 |
А= 0,03^X+0,00008 |
Молярная доля н-гексана (С6Н14)**, % |
от 0,001 до 1,0 |
А= 0,03^X+0,00008 |
Молярная доля двуокиси углерода (СО2), % |
от 0,005 до 10 |
А= 0,03^X+0,0004 |
Молярная доля азота (N2), % |
от 0,005 до 15 |
А= 0,02^+0,0004 |
Молярная доля гелия (He)**, % |
от 0,001 до 0,5 |
А= 0,03^X+0,00008 |
Молярная доля водорода (H2)**, % |
от 0,001 до 0,5 |
А= 0,03^X+0,00008 |
Молярная доля кислорода (O2)**, % |
от 0,005 до 2,0 |
А= 0,03^X+0,0004 |
Молярная доля метана (СН4), % |
от 99,97 до 40 |
А=0,939 - 0,0093^Х |
Примечания:
Х - значение молярной доли определяемого компонента.
* Границы допускаемых значений абсолютной погрешности соответствуют допускаемым значениям расширенной неопределенности при коэффициенте охвата k=2.
** Данный компонент включается в смесь по требованию Заказчика.
Характеристики допускаемого отклонения молярной доли компонента от номинальных (заказываемых) значений приведены в таблице 3.
Табл и ц а 3 - Характеристики допускаемого отклонения молярной доли компонента от номинальных (заказываемых) значений
Интервал аттестованных значений СО (молярная доля, %) |
Пределы допускаемого относительного отклонения ± Д, % |
от 0,00001 до 0,0001 |
100 |
св. 0,0001до 0,001 |
от минус 50 до плюс 100 |
св. 0,001 до 0,1 |
50 |
св. 0,1 до 1,0 |
20 |
св. 1,0 до 10 |
5 |
св. 10 до 40 |
3 |
Знак утверждения типа: наносится печатным способом в правом нижнем углу первого листа паспорта.
Комплектность стандартного образца: экземпляр стандартного образца, паспорт стандартного образца.
Документы, устанавливающие требования к стандартному образцу:
1. Техническая документация, по которой выпущен (будет выпускаться) стандартный образец:ТУ 6-16-2956-92 «Смеси газовые поверочные - стандартные образцы состава. Технические условия» с извещениями об изменениях №№ 1-9.
На общие метрологические и технические требования: ГОСТ Р 8.776-2011 «Стандартные образцы состава газовых смесей. Общие метрологические и технические требования».
-
2. Документы, определяющие применение стандартного образца:
- на методики (методы) измерений (анализа, испытаний):
-
- ГОСТ 30319-2015 «Газ природный. Методы расчета физических свойств»;
-
- ГОСТ 31371.1-2008 - ГОСТ 31371.7-2008 «Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности»;
-
- ГОСТ 31369-2008 «Газ природный. Вычисление теплоты сгорания, плотности, относи-тельной плотности и числа Воббе на основе компонентного состава» и др.
-
- на методики поверки (калибровки): МИ 2402-97 «Хроматографы газовые аналитические лабораторные. Методика поверки» и др.
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 2664 от
-
14.12.2018 г. «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений содержания компонентов в газовых и газоконденсатных средах». В соответствии с государственной поверочной схемой СО выполняет функцию стандартного образца 1-го разряда.
Номер экземпляра (партии), дата выпуска: в целях продления срока действия свидетельства об утверждении типа стандартных образцов представлен экземпляр СО, баллон № D562870, дата выпуска 19.03.2019 г.
Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Югра-ПГС» (ООО «Югра-ПГС»), 628422, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Сосновая, дом 74, корпус 1. ИНН 8602238132.
Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Югра-ПГС» (ООО «Югра-ПГС»), 628422, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Сосновая, дом 74, корпус 1.
Приложение № 3 к приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «27»сентября 2019 г. № 2287
Изменения в описание типа на стандартный образец состава газовой смеси - имитатор природного газа (ИПГ-14)
ОПИСАНИЕ ТИПА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА
СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ СОСТАВА ГАЗОВОЙ СМЕСИ - ИМИТАТОР ПРИРОДНОГО ГАЗА (ИПГ-14)
ГСО 9300-2009
Назначение стандартного образца:-
- поверка, калибровка, градуировка средств измерений, а также контроль метрологических характеристик при проведении их испытаний, в том числе с целью утверждения типа;
-
- аттестация методик (методов) измерений;
-
- контроль точности результатов измерений, полученных по методикам (методам) измерений в процессе их применения в соответствии с установленными в них алгоритмами.
Область промышленности, производства, где преимущественно может применяться стандартный образец: газовая и химическая промышленность.
Описание стандартного образца: стандартный образец представляет собой многокомпонентную газовую смесь: определяемые компоненты - этан (C2H6), пропан (C3H8), изобутан (i-C4H10), н-бутан (C4H10), неопентан (neo-C5H12), изопентан (i-C5H12), н-гексан (С6Н14), н-пентан (C5H12), н-гептан (С7Н16), водород (H2), гелий (He), двуокись углерода (CO2), азот (N2), кислород (O2); газ разбавитель - метан (CH4). Газовая смесь, находящаяся в баллоне из углеродистой стали ГОСТ 949-73, алюминия по ТУ 14110916-03455343-2002 или металлокомпозитного материала (внутренний лейнер из нержавеющей стали 12Х18Н10Т) по ТУ 7551-002-23204567-99, снабженном вентилем типа ВЛ-16Л, ВВ-55 и др., либо вентилями КВ-1М, КВ-1П, ВЛ-16 (по требованию заказчика). Изготовление смесей с содержанием компонентов менее 0,01% мол. доли осуществляется только в баллонах из алюминия или металлокомпозитного материала.
Исходные вещества, применяемые для приготовления стандартного образца, приведены в таблице 1. Т а б л и ц а 1 - Исходные вещества, применяемые для приготовления стандартного образца
Исходное вещество |
Хим. формула |
Нормативные документы, которым должны соответствовать исходные вещества* |
Этан |
C2H6 |
ТУ 6-09-2454-85, ТУ 0272-022-00151638-99, Fluka №00582, Matheson Pr. № G2243101, Linde № 32367923 |
Пропан |
C3H8 |
ТУ 51-882-90, Aldrich №536172, Linde № 32367917 |
Изобутан |
i-C4Hw |
ТУ 6-09-2454-85, Aldrich №539821, Linde № 32367909 |
н-Бутан |
C4H10 |
ТУ 51-946-90, Aldrich №494402, Linde № 32367922 |
Неопентан |
neo-C5H12 |
Aldrich № 644439, Chemos № 629084 |
Изопентан |
i-C5H12 |
Aldrich № 277258, Aldrich № М32631, Aldrich № 59070, Fluka №59060 |
н-Гептан |
н-С7Н1б |
ТУ 6-09-4520-77, Aldrich №246654, Aldrich №650536, Aldrich №Н2198 |
Окончание таблицы 1
Исходное вещество |
Хим. формула |
Нормативные документы, которым должны соответствовать исходные вещества* |
н-Гексан |
н-СбН14 |
ТУ 6-09-3375-78, Aldrich №34859, Aldrich № 32293, Aldrich № 139386 |
н-Пентан |
C5H12 |
ТУ 6-09-922-76, Aldrich №236705, Aldrich № 60489, Aldrich № 34956 |
Водород |
Н2 |
ГОСТ Р 51673-2000, ТУ 2114-016-78538315-2008, F |
Гелий |
Не |
ТУ 51-940-80, ТУ 0271-006-72689906-2014, ТУ 0271-00145905715-02, ТУ 0271-135-31323949-2005, Fluka № 00488 |
Двуокись углерода |
СО2 |
ГОСТ 8050-85, Aldrich №295108, ТУ 2114-008-72689906-2014 |
Азот |
N2 |
ГОСТ 9293-74, ТУ 2114-003-72689906-2014, ТУ 2114-009-45905715 2011, Fluka №00474 |
Кислород |
О2 |
ГОСТ 5583-78, ТУ 6-21-10-83, ТУ 2114-007-72689906-2014, ТУ 2114-001-05798345-2007, ТУ 2114-004-05015259-2016, Fluka № 00476 |
Метан |
CH4 |
ТУ 51-841-87, Aldrich №463035 |
*Допускается использовать исходные вещества с характеристиками не хуже указанных.
Форма выпуска: серийное непрерывное производство.
Метрологические характеристики: аттестуемая характеристика - молярная доля компонента, %; нормированные метрологические характеристики СО приведены в таблице 2.
Т а б л и ц а 2 - Нормированные метрологические характеристики СО (ИПГ-14)
Наименование аттестуемой характеристики* |
Интервал допускаемых аттестованных значений |
Границы допускаемых значений абсолютной погрешности (Р=0,95), ± А*, % |
Молярная доля этана (С2Н6), % |
от 0,001 до 15 |
А= 0,02^+0,00008 |
Молярная доля пропана (С3И8), % |
от 0,005 до 6,0 |
А= 0,03^X+0,00008 |
Молярная доля изобутана ДС4И10), % |
от 0,001 до 4,0 |
А= 0,03^X+0,00008 |
Молярная доля н-бутана (С4И10), % |
от 0,001 до 4,0 |
А= 0,03^X+0,00008 |
Молярная доля неопентана (пео-С5Н12)**, % |
от 0,0005 до 0,05 |
А= 0,03^X+0,00008 |
Молярная доля изопентана ДС5И12), % |
от 0,001 до 2,0 |
А= 0,03^X+0,00008 |
Молярная доля н-пентана (С5И12), % |
от 0,001 до 2,0 |
А= 0,03^X+0,00008 |
Молярная доля н-гексана (С6И14)**, % |
от 0,001 до 1,0 |
А= 0,03^X+0,00008 |
Молярная доля н-гептан (С7И16), % |
от 0,001 до 0,25 |
А= 0,03^X+0,00008 |
Молярная доля двуокиси углерода (СО2), % |
от 0,005 до 10,00 |
А= 0,03^X+0,0004 |
Молярная доля азота (N2), % |
от 0,005 до 15 |
А= 0,02^X+0,0004 |
Молярная доля гелия (He)**, % |
от 0,001 до 0,5 |
А= 0,03^X+0,00008 |
Молярная доля кислорода (O2)**, % |
от 0,005 до 2,0 |
А= 0,03^X+0,0004 |
Молярная доля водорода (И2)**, % |
от 0,001 до 0,5 |
А= 0,03^X+0,00008 |
Молярная доля метана (СИД % |
от 99,97 до 40 |
А=0,939 - 0,0093^Х |
Примечания:
Х - значение молярной доли определяемого компонента.
* Границы допускаемых значений абсолютной погрешности соответствуют допускаемым значениям расширенной неопределенности при коэффициенте охвата k=2.
** Данный компонент включается в смесь по требованию Заказчика.
Характеристики допускаемого отклонения молярной доли компонента от номинальных (заказываемых) значений приведены в таблице 3.
Табл и ц а 3 - Характеристики допускаемого отклонения молярной доли компонента от номинальных (заказываемых) значений
Интервал аттестованных значений СО (молярная доля, %) |
Пределы допускаемого относительного отклонения ± Д, % |
от 0,00001 до 0,0001 |
100 |
св. 0,0001до 0,001 |
от минус 50 до плюс 100 |
св. 0,001 до 0,1 |
50 |
св. 0,1 до 1,0 |
20 |
св. 1,0 до 10 |
5 |
св. 10 до 40 |
3 |
Срок годности экземпляра: 12 месяцев.
Знак утверждения типа: наносится печатным способом в правом нижнем углу первого листа паспорта.
Комплектность стандартного образца: экземпляр стандартного образца, паспорт стандартного образца.
Документы, устанавливающие требования к стандартному образцу:
1. Техническая документация, по которой выпущен (будет выпускаться) стандартный образец:ТУ 6-16-2956-92 «Смеси газовые поверочные - стандартные образцы состава. Технические условия» с извещениями об изменениях №№ 1-9.
На общие метрологические и технические требования: ГОСТ Р 8.776-2011 «Стандартные образцы состава газовых смесей. Общие метрологические и технические требования».
-
2. Документы, определяющие применение стандартного образца:
- на методики (методы) измерений (анализа, испытаний):
-
- ГОСТ 30319-2015 «Газ природный. Методы расчета физических свойств»;
-
- ГОСТ 31371.1-2008 - ГОСТ 31371.7-2008 «Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности»;
-
- ГОСТ 31369-2008 «Газ природный. Вычисление теплоты сгорания, плотности, относи-тельной плотности и числа Воббе на основе компонентного состава» и др.
-
- на методики поверки (калибровки): МИ 2402-97 «Хроматографы газовые аналитические лабораторные. Методика поверки» и др.
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 2664 от
-
14.12.2018 г. «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений содержания компонентов в газовых и газоконденсатных средах». В соответствии с государственной поверочной схемой СО выполняет функцию стандартного образца 1-го разряда.
Номер экземпляра (партии), дата выпуска: в целях продления срока действия свидетельства об утверждении типа стандартных образцов представлен экземпляр СО, баллон № D963183, дата выпуска 18.03.2019 г.
Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Югра-ПГС» (ООО «Югра-ПГС»), 628422, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Сосновая, дом 74, корпус 1. ИНН 8602238132.
Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Югра-ПГС» (ООО «Югра-ПГС»), 628422, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Сосновая, дом 74, корпус 1.
Приложение № 4 к приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «27»сентября 2019 г. № 2287
Изменения в описание типа на стандартный образец газовой смеси - имитатор природного газа (ИПГ-15)
ОПИСАНИЕ ТИПА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА
СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ ГАЗОВОЙ СМЕСИ - ИМИТАТОР ПРИРОДНОГО ГАЗА (ИПГ-15)
ГСО 9301-2009
Назначение стандартного образца:-
- поверка, калибровка, градуировка средств измерений, а также контроль метрологических характеристик при проведении их испытаний, в том числе с целью утверждения типа;
-
- аттестация методик (методов) измерений;
-
- контроль точности результатов измерений, полученных по методикам (методам) измерений в процессе их применения в соответствии с установленными в них алгоритмами.
Область промышленности, производства, где преимущественно может применяться стандартный образец: газовая и химическая промышленность.
Описание стандартного образца: стандартный образец представляет собой многокомпонентную газовую смесь: определяемые компоненты - этан (C2H6), пропан (C3H8), изобутан (i-C4H10), н-бутан (C4H10), неопентан (neo-C5H12), изопентан (i-C5H12), н-гексан (С6Н14), н-пентан (C5H12), н-гептан (С7Н16), н-октан (С8Н18), бензол (С6Н6), толуол (С6Н5СН3), водород (H2), гелий (He), двуокись углерода (CO2), азот (N2), кислород (O2); газ разбавитель - метан (CH4). Газовая смесь, находящаяся в баллоне из углеродистой стали ГОСТ 949-73, алюминия по ТУ 14110916-034553432002 или металлокомпозитного материала (внутренний лейнер из нержавеющей стали 12Х18Н10Т) по ТУ 7551-002-23204567-99, снабженном вентилем типа ВЛ-16Л, ВВ-55 и др., либо вентилями КВ-1М, КВ-1П, ВЛ-16 (по требованию заказчика). Изготовление смесей с содержанием компонентов менее 0,01% мол. доли осуществляется только в баллонах из алюминия или металлокомпозитного материала.
Исходные вещества, применяемые для приготовления стандартного образца, приведены в таблице 1. Т а б л и ц а 1 - Исходные вещества, применяемые для приготовления стандартного образца
Исходное вещество |
Хим. формула |
Нормативные документы, которым должны соответствовать исходные вещества* |
Этан |
C2H6 |
ТУ 6-09-2454-85, ТУ 0272-022-00151638-99, Fluka №00582, Matheson Pr. № G2243101, Linde № 32367923 |
Пропан |
C3H8 |
ТУ 51-882-90, Aldrich №536172, Linde № 32367917 |
Изобутан |
i-C4Hw |
ТУ 6-09-2454-85, Aldrich №539821, Linde № 32367909 |
н-Бутан |
C4H10 |
ТУ 51-946-90, Aldrich №494402, Linde № 32367922 |
Неопентан |
neo-C5H12 |
Aldrich № 644439, Chemos № 629084 |
Изопентан |
i-C5H12 |
Aldrich № 277258, Aldrich № М32631, Aldrich № 59070, Fluka №59060 |
н-Гептан |
н-С7Н1б |
ТУ 6-09-4520-77, Aldrich №246654, Aldrich №650536, Aldrich №Н2198 |
н-Гексан |
н-С6Н14 |
ТУ 6-09-3375-78, Aldrich №34859, Aldrich № 32293, Aldrich № 139386 |
н-Пентан |
C5H12 |
ТУ 6-09-922-76, Aldrich №236705, Aldrich № 60489, Aldrich № 34956 |
Окончание таблицы 1
Исходное вещество |
Хим. формула |
Нормативные документы, которым должны соответствовать исходные вещества* |
н-Октан |
C8H18 |
ТУ 6-09-661-76, Fluka №74820, Aldrich №74821 |
Бензол |
СбНб |
ГОСТ 5955-75, Fluka №12540, Panreac 161192 |
Толуол |
С6Н5СН3 |
ГОСТ 14710-78, ТУ 2631-065-44493179-01, ТУ 6-09-4305-85, Aldrich №650579 |
Водород |
Н2 |
ГОСТ Р 51673-2000, ТУ 2114-016-78538315-2008, F |
Гелий |
Не |
ТУ 51-940-80, ТУ 0271-006-72689906-2014, ТУ 0271-00145905715-02, ТУ 0271-135-31323949-2005, Fluka № 00488 |
Двуокись углерода |
СО2 |
ГОСТ 8050-85, Aldrich №295108, ТУ 2114-008-72689906-2014 |
Азот |
N2 |
ГОСТ 9293-74, ТУ 2114-003-72689906-2014, ТУ 2114-009-459057152011, Fluka №00474 |
Кислород |
О2 |
ГОСТ 5583-78, ТУ 6-21-10-83, ТУ 2114-007-72689906-2014, ТУ 2114-001-05798345-2007, ТУ 2114-004-05015259-2016, Fluka № 00476 |
Метан |
CH4 |
ТУ 51-841-87, Aldrich №463035 |
*Допускается использовать исходные вещества с характеристиками не хуже указанных.
Форма выпуска: серийное непрерывное производство.
Метрологические характеристики: аттестуемая характеристика - молярная доля компонента, %; нормированные метрологические характеристики СО приведены в таблице 2.
Т а б л и ц а 2 - Нормированные метрологические характеристики СО (ИПГ-15)
Наименование аттестуемой характеристики* |
Интервал допускаемых аттестованных значений |
Границы допускаемых значений абсолютной погрешности (Р=0,95), ± А*, % |
Молярная доля этана (С2Н6), % |
от 0,001 до 15 |
А= 0,02^+0,00008 |
Молярная доля пропана (С3И8), % |
от 0,005 до 6,0 |
А= 0,03^X+0,00008 |
Молярная доля изобутана ^-С4И10), % |
от 0,001 до 4,0 |
А= 0,03^X+0,00008 |
Молярная доля н-бутана (С4И10), % |
от 0,001 до 4,0 |
А= 0,03^X+0,00008 |
Молярная доля неопентана (пео-С5Н12)**, % |
от 0,0005 до 0,05 |
А= 0,03^X+0,00008 |
Молярная доля изопентана (i-QH^), % |
от 0,001 до 2,0 |
А= 0,03^X+0,00008 |
Молярная доля н-пентана (С5И12), % |
от 0,001 до 2,0 |
А= 0,03^X+0,00008 |
Молярная доля двуокиси углерода (СО2), % |
от 0,005 до 10 |
А= 0,03^X+0,0004 |
Молярная доля н-гексана (С6И14)**, % |
от 0,001 до 1,0 |
А= 0,03^X+0,00008 |
Молярная доля н-гептан (С7И16)**, % |
от 0,001 до 0,25 |
А= 0,03^X+0,00008 |
Молярная доля н-октана (С8И18)**, % |
от 0,001 до 0,05 |
А= 0,04^X+0,00008 |
Молярная доля бензола (С6И6)**, % |
от 0,001 до 0,05 |
А= 0,04^X+0,00008 |
Молярная доля толуола (С6И5СН3), % |
от 0,001 до 0,05 |
А= 0,04^X+0,00008 |
Молярная доля азота (N2), % |
от 0,005 до 15 |
А= 0,02^X+0,0004 |
Молярная доля гелия (He)**, % |
от 0,001 до 0,5 |
А= 0,03^X+0,00008 |
Молярная доля водорода (И2)**, % |
от 0,001 до 0,5 |
А= 0,03^X+0,00008 |
Молярная доля кислорода (O2)**, % |
от 0,005 до 2,0 |
А= 0,03^X+0,0004 |
Молярная доля метана (СИ4), % |
от 99,97 до 40 |
А=0,939 - 0,0093^Х |
Примечания:
Х - значение молярной доли определяемого компонента.
* Границы допускаемых значений абсолютной погрешности соответствуют допускаемым значениям расширенной неопределенности при коэффициенте охвата k=2.
** Данный компонент включается в смесь по требованию Заказчика.
Характеристики допускаемого отклонения молярной доли компонента от номинальных (заказываемых) значений приведены в таблице 3.
Табл и ц а 3 - Характеристики допускаемого отклонения молярной доли компонента от номинальных (заказываемых) значений
Интервал аттестованных значений СО (молярная доля, %) |
Пределы допускаемого относительного отклонения ± Д, % |
от 0,00001 до 0,0001 |
100 |
св. 0,0001до 0,001 |
от минус 50 до плюс 100 |
св. 0,001 до 0,1 |
50 |
св. 0,1 до 1,0 |
20 |
св. 1,0 до 10 |
5 |
св. 10 до 40 |
3 |
Срок годности экземпляра: 12 месяцев.
Знак утверждения типа: наносится печатным способом в правом нижнем углу первого листа паспорта.
Комплектность стандартного образца: экземпляр стандартного образца, паспорт стандартного образца.
Документы, устанавливающие требования к стандартному образцу:
1. Техническая документация, по которой выпущен (будет выпускаться) стандартный образец:ТУ 6-16-2956-92 «Смеси газовые поверочные - стандартные образцы состава. Технические условия» с извещениями об изменениях №№ 1-9.
На общие метрологические и технические требования: ГОСТ Р 8.776-2011 «Стандартные образцы состава газовых смесей. Общие метрологические и технические требования».
-
2. Документы, определяющие применение стандартного образца:
- на методики (методы) измерений (анализа, испытаний):
-
- ГОСТ 30319-2015 «Газ природный. Методы расчета физических свойств»;
-
- ГОСТ 31371.1-2008 - ГОСТ 31371.7-2008 «Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности»;
-
- ГОСТ 31369-2008 «Газ природный. Вычисление теплоты сгорания, плотности, относи-тельной плотности и числа Воббе на основе компонентного состава» и др.
-
- на методики поверки (калибровки): МИ 2402-97 «Хроматографы газовые аналитические лабораторные. Методика поверки» и др.
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 2664 от
-
14.12.2018 г. «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений содержания компонентов в газовых и газоконденсатных средах». В соответствии с государственной поверочной схемой СО выполняет функцию стандартного образца 1-го разряда.
Номер экземпляра (партии), дата выпуска: в целях продления срока действия свидетельства об утверждении типа стандартных образцов представлен экземпляр СО, баллон № D381893, дата выпуска 15.03.2019 г.
Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Югра-ПГС» (ООО «Югра-ПГС»), 628422, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Сосновая, дом 74, корпус 1. ИНН 8602238132.
Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Югра-ПГС» (ООО «Югра-ПГС»), 628422, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Сосновая, дом 74, корпус 1.
Приложение № 5 к приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «27»сентября 2019 г. № 2287
Изменения в описание типа на стандартный образец состава искусственной газовой смеси в азоте (1Ч2-Ю-1)
ОПИСАНИЕ ТИПА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА
СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В АЗОТЕ ^2-Ю-1)
ГСО 10506-2014
Назначение стандартного образца: поверка, калибровка, градуировка средств измерений, а также контроль метрологических характеристик при проведении их испытаний, в том числе с целью утверждения типа; аттестация методик (методов) измерений; контроль точности результатов измерений, полученных по методикам (методам) в процессе их применения в соответствии с установленными в них алгоритмами.
Область промышленности, производства, где преимущественно может применяться стандартный образец: контроль технологических процессов и промышленных выбросов.
Описание стандартного образца: стандартный образец представляет собой искусственную газовую смесь в баллоне под давлением, состоящую из определяемых компонентов в газе-разбавителе азоте. Перечень, определяемые компоненты и метрологические характеристики СО приведены в таблице 2.
Типы применяемых баллонов (в зависимости от компонентов и их содержаний в газовой смеси): - баллоны из углеродистой или легированной стали по ГОСТ 949-73;
- баллоны из алюминиевого сплава по ТУ 1411-016-03455343-2004;
- баллоны бесшовные из алюминиевого сплава АА6061 (типа Luxfer и др.).
Баллоны должны быть оборудованы запорными вентилями из нержавеющей стали типа ВС-16, ВС-16Л, ВС-16М или латунными вентилями типа КВ-1М, КВ-1П, КВБ-53М, ВЛ-16 или их аналогами (в зависимости от типа приготавливаемой газовой смеси). Вместимость баллонов от 1 дм3 до 50 дм3. Давление в баллонах от 0,1 МПа до 15 МПа (в зависимости от типа баллона и приготавливаемой газовой смеси).
Исходные вещества, применяемые для приготовления стандартного образца, приведены в таблице 1.
Т а б л и ц а 1 - Исходные вещества, применяемые для приготовления стандартного образца
Исходное вещество |
Хим. формула |
Нормативные документы, которым должны соответствовать исходные вещества* |
Азот |
N2 |
ГОСТ 9293-74, ТУ 2114-003-72689906-2014, ТУ 2114-009-45905715 2011, Fluka №00474 |
Аргон |
Аг |
ГОСТ 10157-2016, ТУ 2114-004-72689906-2014, ТУ 2114-005-05798345-2009, ТУ 2114-005-0024760-99, ТУ 6-21-12-94, ТУ 2114-006-45905715-2010, ТУ 2114-005-53373468-2006, Aldrich № 295000 |
Гелий |
Не |
ТУ 51-940-80, ТУ 0271-006-72689906-2014, ТУ 0271-001-4590571502, ТУ 0271-135-31323949-2005, Fluka № 00488 |
Оксид углерода |
СО |
ТУ 6-02-7-101-86, Aldrich №295116 |
Диоксид углерода |
СО2 |
ГОСТ 8050-85, Aldrich №295108, ТУ 2114-008-72689906-2014 |
Кислород |
О2 |
ГОСТ 5583-78, ТУ 6-21-10-83, ТУ 2114-007-72689906-2014, ТУ 2114-001-05798345-2007, ТУ 2114-004-05015259-2016, Fluka № 00476 |
Водород |
H2 |
ГОСТ Р 51673-2000, ТУ 2114-016-78538315-2008, Fluka № 00473 |
Метан |
CH4 |
ТУ 51-841-87, Aldrich №463035 |
Окончание таблицы 1
Исходное вещество |
Хим. формула |
Нормативные документы, которым должны соответствовать исходные вещества* |
Этан |
C2H6 |
ТУ 6-09-2454-85, ТУ 0272-022-00151638-99, Fluka №00582, Matheson Pr. № G2243101, Linde № 32367923 |
Этилен |
C2H4 |
ГОСТ 25070-87, Fluka №00489 |
Пропан |
C3H8 |
ТУ 51-882-90, Aldrich №536172, Linde № 32367917 |
Пропилен |
СзНб |
ГОСТ 25043-2013, Aldrich №295663, Linde № 32379384 |
Оксид азота |
NO |
ТУ 2114-001-75868905-2011, Aldrich № 295566 |
Сероводород |
H2S |
ТУ 2114-045-03535913-2008, Aldrich № 295442 |
Закись азота |
1Ч2О |
ТУ 2114-051-00203772-2006, Fluka №00583 |
2-метилпропан |
i-C4H10 |
ТУ 6-09-2454-85, Aldrich №539821, Linde № 32367909 |
н-бутан |
C4H10 |
ТУ 51-946-90, Aldrich №494402, Linde № 32367922 |
н-пентан |
C5H12 |
ТУ 6-09-922-76, Aldrich №236705, Aldrich № 60489, Aldrich № 34956 |
2-метилбутан |
i-C5H12 |
Aldrich № 277258, Aldrich № М32631, Aldrich № 59070, Fluka №59060 |
Диоксид серы |
SO2 |
ГОСТ 2918-79, Fluka № 84694 |
Метантиол |
CH3SH |
Aldrich № 295515, Aldrich №742805 |
Этантиол |
C2H5SH |
Aldrich № E3708, Fluka № 80534, Aldrich W425800 |
Аммиак |
NH3 |
ГОСТ 6221-90, ТУ 2114-005-16422443-2003, Aldrich № 294993 |
Карбонилсульфид |
(■(■■)S |
Aldrich № 295124 |
Бензол |
СбНб |
ГОСТ 5955-75, Fluka №12540, Panreac 161192 |
Толуол |
C7H8 |
ГОСТ 14710-78, ТУ 2631-065-44493179-01, ТУ 6-09-4305-85, Aldrich №650579 |
Метанол |
СН3ОН |
ГОСТ 2222-95, Aldrich № 34860 |
Этанол |
С2Н5ОН |
ГОСТ 17299-78, Aldrich № 34923, ТУ 2632-029-56278322-2016 |
Диоксид азота |
NO2 |
ТУ 2114-051-00203772-2006, ТУ 2114-003-75868905-2014, Aldrich №295582 |
н-гексан |
C6H14 |
ТУ 6-09-3375-78, Aldrich №34859, Aldrich № 32293, Aldrich № 139386 |
Дисульфид углерода |
CS2 |
ГОСТ 19213-73, Aldrich № 270660 |
Ацетилен |
C2H2 |
ГОСТ 5457-75 |
Оксид этилена |
C2H4O |
ГОСТ 25070-87, Fluka №00489 |
*Допускается использовать исходные вещества с характеристиками не хуже указанных.
Форма выпуска: серийное непрерывное производство.
Метрологические характеристики: аттестуемая характеристика - молярная доля компонента, %; нормированные метрологические характеристики СО приведены в таблице 2.
Т а б л и ц а 2 - Нормированные метрологические характеристики стандартного образца
Определяемый компонент |
Интервал допускаемых (номинальных) значений молярной доли*, % |
Допускаемые значения относительной расширенной неопределенности** при коэффициенте охвата к=2, % |
Аргон (Ar), |
от 70 до 99,9 |
*** |
гелий (He), оксид углерода (CO), |
от 20 до 70 |
0,8 |
диоксид углерода (CO2), |
от 10 до 20 |
1,2 |
кислород (O2), водород (H2), |
от 1,0 до 10 |
1,5 |
метан (CH4), этан (C2H6), |
от 0,1 до 1,0 |
2 |
этилен (C2H4), пропан (C3H8), |
от 0,010 до 0,1 |
2,5 |
пропилен (C3H6), оксид азота (NO), |
от 0,0010 до 0,010 |
6 |
сероводород (H2S), |
от 0,00010 до 0,0010 |
10 |
закись азота (N2O) |
от 0 до 0,00010 |
Окончание таблицы 2
Определяемый компонент |
Интервал допускаемых (номинальных) значений молярной доли*, % |
Допускаемые значения относительной расширенной неопределенности** при коэффициенте охвата к=2, % |
2-метилпропан (i-C4H10), |
от 10 до 20 от 1,0 до 10 |
1,2 1,5 1,5 |
н-бутан (C4H10), н-пентан (C5H12), |
2 | |
2-метилбутан (i-C5H12), |
от 0,1 до 1,0 от 0,010 до 0,1 |
2,5 |
диоксид серы (SO2), |
от 0,0010 до 0,010 |
6 |
метантиол (CH3SH), |
от 0,00010 до 0,0010 |
10 |
этантиол (C2H5SH) |
от 0 до 0,00010 |
- |
Бензол (C6H6), толуол (C7H8), |
от 1,0 до 3,0 |
1,5 |
метанол (CH3OH), |
от 0,1 до 1,0 |
2 |
хлористый водород (HCl), |
от 0,010 до 0,1 |
2,5 |
фтористый водород (HF), |
от 0,0010 до 0,010 |
6 |
этанол (C2H5OH), |
от 0,00010 до 0,0010 |
10 |
диоксид азота (NO2) |
от 0 до 0,00010 |
- |
от 20 до 70 |
0,8 | |
от 10 до 20 |
1,2 | |
от 1,0 до 10 |
1,5 | |
Аммиак (NH3), |
от 0,1 до 1,0 |
2 |
карбонилсульфид (COS) |
от 0,010 до 0,1 |
2,5 |
от 0,0010 до 0,010 |
6 | |
от 0,00010 до 0,0010 |
10 | |
от 0 до 0,00010 |
- | |
от 1,0 до 5,0 |
1,5 | |
от 0,1 до 1,0 |
2 | |
н-гексан (C6H14), |
от 0,010 до 0,1 |
2,5 |
дисульфид углерода (CS2) |
от 0,0010 до 0,010 |
6 |
от 0,00010 до 0,0010 |
10 | |
от 0 до 0,00010 |
- | |
от 10 до 12,5 |
1,2 | |
от 1,0 до 10 |
1,5 | |
Ацетилен (C2H2), |
от 0,1 до 1,0 от 0,010 до 0,1 |
2 2,5 |
оксид этилена (C2H4O) |
от 0,0010 до 0,010 |
6 |
от 0,00010 до 0,0010 |
10 | |
от 0 до 0,00010 |
- | |
Азот (N2) |
остальное |
Примечания:
* Интервал допускаемых значений молярной доли компонента, приведенный с указанием значения расширенной неопределенности, является интервалом допускаемых аттестованных значений. Интервал допускаемых значений молярной доли компонента, приведенный без указания значения расширенной неопределенности, является интервалом допускаемых справочных значений. По согласованию с заказчиком справочные значения могут не указываться в паспорте СО.
** Допускаемые значения относительной расширенной неопределенности соответствуют границам допускаемых значений относительной погрешности (±А0) при доверительной вероятности (P=0,95). Зависимость значений относительной расширенной неопределенности (границ относительной погрешности) от значений молярной доли определяемого компонента линейная.
*** Расширенная неопределенность рассчитывается по формуле: квадратный корень из суммы квадратов стандартных неопределенностей остальных компонентов смеси, умноженный на k (k=2) с последующим переводом в относительную форму.________________________________________
Запрещается изготавливать стандартные образцы во взрывопожароопасных концентрациях, с сочетанием компонентов, могущих вступать друг с другом в химические реакции, с
нестабильными компонентами, компонентами, способными к полимеризации в условиях использования, хранения и транспортирования в соответствии с ГОСТ Р 8.776-2011.
Характеристики допускаемых отклонений молярной доли определяемого компонента от номинальных значений приведены в таблице 3.
Т а б л и ц а 3 - Характеристики пределов допускаемого отклонения
Интервал аттестованных значений СО (молярная доля, %) |
Пределы допускаемого относительного отклонения ± Д, % |
от 140-4 до 140-3 |
50 |
св. 140-3 до 540-3 |
30 |
св. 540-3 до 140-2 |
20 |
св. 140-2 до 0,1 |
15 |
св. 0,1 до 1 |
7 |
св. 1 до 10 |
5 |
св. 10 до 90 |
2 |
св. 90 до 99 |
0,5 |
св. 99 до 99,9 |
0,05 |
-
- 12 месяцев для газовых смесей со значением молярной доли от 0,0001 % хотя бы одного из следующих определяемых компонентов: NO, NO2, H2S, SO2, NH3, CH3SH, C2H5SH, COS, CS2;
-
- 18 месяцев для газовых смесей со значением молярной доли СН3ОН от 0,0001 %;
-
- 24 месяца во всех остальных случаях.
Знак утверждения типа: наносится печатным способом в правом нижнем углу первого листа паспорта.
Комплектность стандартного образца: экземпляр стандартного образца, паспорт стандартного образца.
Документы, устанавливающие требования к стандартному образцу:
1.Техническая документация, по которой выпущен (будет выпускаться) стандартный образец:Типовая программа испытаний стандартных образцов состава газовых смесей, выпускаемых ООО «Югра-ПГС», в целях внесения изменений в описания типа, утвержденная ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 11.07.2016 г.;
ТУ 2114-001-72689906-2014 «Смеси газовые поверочные - стандартные образцы состава. Технические условия» с изменением № 1.
На общие метрологические и технические требования: ГОСТ Р 8.776-2011 «Стандартные образцы состава газовых смесей. Общие метрологические и технические требования».
2. Документы, определяющие применение стандартного образца:-
- на методики (методы) измерений (испытаний): ГОСТ 13320-81 «Газоанализаторы промышленные автоматические. Общие технические условия» и др.
-
- на методики поверки (калибровки): МИ 2402-97 «Хроматографы газовые аналитические лабораторные. Методика поверки» и др.
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 2664 от
-
14.12.2018 г. «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений содержания компонентов в газовых и газоконденсатных средах». В соответствии с государственной поверочной схемой СО выполняет функцию стандартного образца 1-го разряда.
Номер экземпляра (партии), дата выпуска: в целях продления срока действия свидетельства об утверждении типа стандартных образцов представлен экземпляр СО, баллон № М458942, дата выпуска 09.04.2019 г.
Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Югра-ПГС» (ООО «Югра-ПГС»), 628422, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Сосновая, дом 74, корпус 1.ИНН 8602238132.
Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Югра-ПГС» (ООО «Югра-ПГС»), 628422, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Сосновая, дом 74, корпус 1.
Испытательный центр: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева» (ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»); 190005, г. Санкт-Петербург, Московский пр., 19, e-mail:info@vniim.ru, аттестат аккредитации № RA.RU.310494 выдан 17.10.2016 г.
Приложение № 6 к приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «27»сентября 2019 г. № 2287
Изменения в описание типа на стандартный образец состава искусственной газовой смеси в аргоне (Аг-Ю-1)
ОПИСАНИЕ ТИПА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА
СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В АРГОНЕ (Аг-Ю-1)
ГСО 10507-2014
Назначение стандартного образца: поверка, калибровка, градуировка средств измерений, а также контроль метрологических характеристик при проведении их испытаний, в том числе с целью утверждения типа; аттестация методик (методов) измерений; контроль точности результатов измерений, полученных по методикам (методам) в процессе их применения в соответствии с установленными в них алгоритмами.
Область промышленности, производства, где преимущественно может применяться стандартный образец: контроль технологических процессов и промышленных выбросов.
Описание стандартного образца: стандартный образец представляет собой искусственную газовую смесь в баллоне под давлением, состоящую из определяемых компонентов в газе-разбавителе азоте. Перечень, определяемые компоненты и метрологические характеристики СО приведены в таблице 2.
Типы применяемых баллонов (в зависимости от компонентов и их содержаний в газовой смеси):
-
- баллоны из углеродистой или легированной стали по ГОСТ 949-73;
-
- баллоны из алюминиевого сплава по ТУ 1411-016-03455343-2004;
-
- баллоны бесшовные из алюминиевого сплава АА6061 (типа Luxfer и др.).
Баллоны должны быть оборудованы запорными вентилями из нержавеющей стали типа ВС-16, ВС-16Л, ВС-16М или латунными вентилями типа КВ-1М, КВ-1П, КВБ-53М, ВЛ-16 или их аналогами (в зависимости от типа приготавливаемой газовой смеси). Вместимость баллонов от 1 дм3 до 50 дм3. Давление в баллонах от 0,1 МПа до 15 МПа (в зависимости от типа баллона и приготавливаемой газовой смеси).
Исходные вещества, применяемые для приготовления стандартного образца, приведены в таблице 1. Т а б л и ц а 1 - Исходные вещества, применяемые для приготовления стандартного образца
Исходное вещество |
Хим. формула |
Нормативные документы, которым должны соответствовать исходные вещества* |
Азот |
N2 |
ГОСТ 9293-74, ТУ 2114-003-72689906-2014, ТУ 2114-00945905715-2011, Fluka №00474 |
Аргон |
Аг |
ГОСТ 10157-2016, ТУ 2114-004-72689906-2014, ТУ 2114-00505798345-2009, ТУ 2114-005-0024760-99, ТУ 6-21-12-94, ГУ 2114-006-45905715-2010, ТУ 2114-005-53373468-2006, Aldrich № 295000 |
Гелий |
Не |
ТУ 51-940-80, ТУ 0271-006-72689906-2014, ТУ 0271-001-4590571502, ТУ 0271-135-31323949-2005, Fluka № 00488 |
Оксид углерода |
СО |
ТУ 6-02-7-101-86, Aldrich №295116 |
Диоксид углерода |
СО2 |
ГОСТ 8050-85, Aldrich №295108, ТУ 2114-008-72689906-2014 |
Кислород |
О2 |
ГОСТ 5583-78, ТУ 6-21-10-83, ТУ 2114-007-72689906-2014, ТУ 2114-001-05798345-2007, ТУ 2114-004-05015259-2016, Fluka № 00476 |
Водород |
H2 |
ГОСТ Р 51673-2000, ТУ 2114-016-78538315-2008, Fluka № 00473 |
Метан |
CH4 |
ТУ 51-841-87, Aldrich №463035 |
Окончание таблицы 1
Исходное вещество |
Хим. формула |
Нормативные документы, которым должны соответствовать исходные вещества* |
Этан |
C2H6 |
ТУ 6-09-2454-85, ТУ 0272-022-00151638-99, Fluka №00582, Matheson Pr. № G2243101, Linde № 32367923 |
Этилен |
C2H4 |
ГОСТ 25070-2013, Fluka №00489 |
Пропан |
C3H8 |
ТУ 51-882-90, Aldrich №536172, Linde № 32367917 |
Пропилен |
СзНб |
ГОСТ 25043-2013, Aldrich №295663, Linde № 32379384 |
Оксид азота |
NO |
ТУ 2114-001-75868905-2011, Aldrich № 295566 |
Сероводород |
H2S |
ТУ 2114-045-03535913-2008, Aldrich № 295442 |
Закись азота |
^О |
ТУ 2114-051-00203772-2006, Fluka №00583 |
2-метилпропан |
i-C4H10 |
ТУ 6-09-2454-85, Aldrich №539821,Linde № 32367909 |
н-бутан |
C4H10 |
ТУ 51-946-90, Aldrich №494402, Linde № 32367922 |
н-пентан |
C5H12 |
ТУ 6-09-922-76, Aldrich №236705, Aldrich № 60489, Aldrich № 34956 |
2-метилбутан |
i-C5H12 |
Aldrich № 277258, Aldrich № М32631, Aldrich № 59070, Fluka №59060 |
Диоксид серы |
SO2 |
ГОСТ 2918-79, Fluka № 84694 |
Метантиол |
CH3SH |
Aldrich № 295515, Aldrich №742805 |
Этантиол |
C2H5SH |
Aldrich № E3708, Fluka № 80534, Aldrich W425800 |
Аммиак |
NH3 |
ГОСТ 6221-90, ТУ 2114-005-16422443-2003, Aldrich № 294993 |
Карбонилсульфи д |
(■(■■)S |
Aldrich № 295124 |
Бензол |
СбНб |
ГОСТ 5955-75, Fluka №12540, Panreac 161192 |
Толуол |
C7H8 |
ГОСТ 14710-78, ТУ 2631-065-44493179-01, ТУ 6-09-4305-85, Aldrich №650579 |
Метанол |
СН3ОН |
ГОСТ 2222-95, Aldrich № 34860 |
Этанол |
С2Н5ОН |
ГОСТ 17299-78, Aldrich № 34923, ТУ 2632-029-56278322-2016 |
Диоксид азота |
NO2 |
ТУ 2114-051-00203772-2006, ТУ 2114-003-75868905-2014, Aldrich №295582 |
н-гексан |
C6H14 |
ТУ 6-09-3375-78, Aldrich №34859, Aldrich № 32293, Aldrich № 139386 |
Дисульфид углерода |
CS2 |
ГОСТ 19213-73, Aldrich № 270660 |
Ацетилен |
C2H2 |
ГОСТ 5457-75 |
Оксид этилена |
C2H4O |
Aldrich № 743593 |
*Допускается использовать исходные вещества с характеристиками не хуже указанных.
Форма выпуска: серийное непрерывное производство.
Метрологические характеристики: аттестуемая характеристика - молярная доля компонента, %; нормированные метрологические характеристики СО приведены в таблице 2.
Т а б л и ц а 2 - Нормированные метрологические характеристики стандартного образца
Определяемый компонент |
Интервал допускаемых (номинальных) значений молярной доли*, % |
Допускаемые значения относительной расширенной неопределенности** при коэффициенте охвата k=2, % |
Азот (N2), |
от 70 до 99,9 |
*** |
гелий (He), оксид углерода (CO), |
от 20 до 70 |
0,8 |
диоксид углерода (CO2), |
от 10 до 20 |
1,2 |
кислород (O2), водород (H2), |
от 1,0 до 10 |
1,5 |
метан (CH4), этан (C2H6), |
от 0,1 до 1,0 |
2 |
этилен (C2H4), пропан (C3H8), |
от 0,010 до 0,1 |
2,5 |
пропилен (C3H6), оксид азота (NO), |
от 0,0010 до 0,010 |
6 |
сероводород (H2S), |
от 0,00010 до 0,0010 |
10 |
закись азота (N2O) |
от 0 до 0,00010 |
- |
Окончание таблицы 2
Определяемый компонент |
Интервал допускаемых (номинальных) значений молярной доли*, % |
Допускаемые значения относительной расширенной неопределенности** при коэффициенте охвата k=2, % |
2-метилпропан (i-C4H10), |
от 10 до 20 от 1,0 до 10 от 0,1 до 1,0 от 0,010 до 0,1 |
1,2 1,5 2 2,5 |
н-бутан (C4H10), н-пентан (C5H12), | ||
2-метилбутан (i-C5H12), | ||
диоксид серы (SO2), |
от 0,0010 до 0,010 |
6 |
метантиол (CH3SH), |
от 0,00010 до 0,0010 |
10 |
этантиол (C2H5SH) |
от 0 до 0,00010 |
- |
Бензол (C6H6), толуол (C7H8), |
от 1,0 до 3,0 от 0,1 до 1,0 от 0,010 до 0,1 |
2
|
метанол (CH3OH), |
от 0,0010 до 0,010 |
6 |
этанол (C2H5OH), |
от 0,00010 до 0,0010 |
10 |
диоксид азота (NO2) |
от 0 до 0,00010 |
- |
от 20 до 70 |
0,8 | |
от 10 до 20 |
1,2 | |
от 1,0 до 10 |
1,5 | |
Аммиак (NH3), |
от 0,1 до 1,0 |
2 |
карбонилсульфид (COS) |
от 0,010 до 0,1 |
2,5 |
от 0,0010 до 0,010 |
6 | |
от 0,00010 до 0,0010 |
10 | |
от 0 до 0,00010 |
- | |
от 1,0 до 5,0 |
1,5 | |
от 0,1 до 1,0 |
2 | |
н-гексан (C6H14), |
от 0,010 до 0,1 |
2,5 |
дисульфид углерода (CS2) |
от 0,0010 до 0,010 |
6 |
от 0,00010 до 0,0010 |
10 | |
от 0 до 0,00010 |
- | |
от 10 до 12,5 |
1,2 | |
от 1,0 до 10 |
1,5 | |
Ацетилен (C2H2), |
от 0,1 до 1,0 от 0,010 до 0,1 |
2 2,5 |
оксид этилена (C2H4O) |
от 0,0010 до 0,010 |
6 |
от 0,00010 до 0,0010 |
10 | |
от 0 до 0,00010 |
- | |
Аргон (Ar) |
остальное | |
Примечания: | ||
* Интервал допускаемых значений молярной доли компонента, |
приведенный с указанием | |
значения расширенной неопределенности, значений. |
является интервалом |
допускаемых аттестованных |
Интервал допускаемых значений молярной доли компонента, приведенный без указания значения расширенной неопределенности, является интервалом допускаемых справочных значений. По согласованию с заказчиком справочные значения могут не указываться в паспорте СО. ** Допускаемые значения относительной расширенной неопределенности соответствуют | ||
границам допускаемых значений относительной погрешности |
(±Д0) при доверительной | |
вероятности (P=0,95). Зависимость значений относительной расширенной неопределенности (границ относительной погрешности) от значений молярной доли определяемого компонента | ||
линейная. | ||
*** Расширенная неопределенность рассчитывается по формуле: квадратный корень из суммы квадратов стандартных неопределенностей остальных компонентов смеси, умноженный на k (k=2) | ||
с последующим переводом в относительную форму. |
Запрещается изготавливать стандартные образцы во взрывопожароопасных концентрациях, с сочетанием компонентов, могущих вступать друг с другом в химические реакции, с нестабильными компонентами, компонентами, способными к полимеризации в условиях использования, хранения и транспортирования в соответствии с ГОСТ Р 8.776-2011.
Характеристики допускаемых отклонений молярной доли определяемого компонента от номинальных значений приведены в таблице 3.
Т а б л и ц а 3 - Характеристики пределов допускаемого отклонения
Интервал аттестованных значений СО (молярная доля, %) |
Пределы допускаемого относительного отклонения ± Д, % |
от 140-4 до 140-3 |
50 |
св. 140-3 до 540-3 |
30 |
св. 540-3 до 140-2 |
20 |
св. 140-2 до 0,1 |
15 |
св. 0,1 до 1 |
7 |
св. 1 до 10 |
5 |
св. 10 до 90 |
2 |
св. 90 до 99 |
0,5 |
св. 99 до 99,9 |
0,05 |
-
- 12 месяцев для газовых смесей со значением молярной доли от 0,0001 % хотя бы одного из следующих определяемых компонентов: NO, NO2, H2S, SO2, NH3, CH3SH, C2H5SH, COS, CS2;
-
- 18 месяцев для газовых смесей со значением молярной доли от 0,0001 % СН3ОН;
-
- 24 месяца во всех остальных случаях.
Знак утверждения типа: наносится печатным способом в правом нижнем углу первого листа паспорта.
Комплектность стандартного образца: экземпляр стандартного образца, паспорт стандартного образца.
Документы, устанавливающие требования к стандартному образцу:
1.Техническая документация, по которой выпущен (будет выпускаться) стандартный образец:Типовая программа испытаний стандартных образцов состава газовых смесей, выпускаемых ООО «Югра-ПГС», в целях внесения изменений в описания типа, утвержденная ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 11.07.2016 г.;
ТУ 2114-001-72689906-2014 «Смеси газовые поверочные - стандартные образцы состава. Технические условия» с изменением № 1.
На общие метрологические и технические требования: ГОСТ Р 8.776-2011 «Стандартные образцы состава газовых смесей. Общие метрологические и технические требования».
2. Документы, определяющие применение стандартного образца:-
- на методики (методы) измерений (испытаний): ГОСТ 13320-81 «Газоанализаторы промышленные автоматические. Общие технические условия» и др.
-
- на методики поверки (калибровки): МИ 2402-97 «Хроматографы газовые аналитические лабораторные. Методика поверки» и др.
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 2664 от 14.12.2018 г. «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений содержания компонентов в газовых и газоконденсатных средах». В соответствии с государственной поверочной схемой СО выполняет функцию стандартного образца 1-го разряда.
4. Периодичность актуализации технической документации на стандартный образец: один раз в пять лет.Номер экземпляра (партии), дата выпуска: в целях продления срока действия свидетельства об утверждении типа стандартных образцов представлен экземпляр СО, баллон № М427332, дата выпуска 09.04.2019 г.
Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Югра-ПГС» (ООО «Югра-ПГС»), 628422, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Сосновая, дом 74, корпус 1. ИНН 8602238132.
Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Югра-ПГС» (ООО «Югра-ПГС»), 628422, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Сосновая, дом 74, корпус 1.
Испытательный центр: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева» (ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»); 190005, г. Санкт-Петербург, Московский пр., 19, e-mail:info@vniim.ru, аттестат аккредитации № RA.RU.310494 выдан 17.10.2016 г.
Приложение № 7 к приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «27»сентября 2019 г. № 2287
Изменения в описание типа на стандартный образец состава искусственной газовой смеси в водороде (Н2-Ю-1)
ОПИСАНИЕ ТИПА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА
СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В ВОДОРОДЕ (Н2-Ю-1)
ГСО 10508-2014
Назначение стандартного образца: поверка, калибровка, градуировка средств измерений, а также контроль метрологических характеристик при проведении их испытаний, в том числе с целью утверждения типа; аттестация методик (методов) измерений; контроль точности результатов измерений, полученных по методикам (методам) в процессе их применения в соответствии с установленными в них алгоритмами.
Область промышленности, производства, где преимущественно может применяться стандартный образец: контроль технологических процессов и промышленных выбросов.
Описание стандартного образца: стандартный образец представляет собой искусственную газовую смесь в газе-разбавителе водороде (H2). Определяемые компоненты - кислород (O2), азот (N2), гелий (He), аргон (Ar), метан (CH4), пропан (C3H8), аммиак (NH3), сероводород (H2S). Газ-разбавитель - водород. Смесь находится под давлением (0,5 - 10) МПа в баллоне из углеродистой и легированной стали (ГОСТ 949-73), алюминия по ТУ 1411-016-03455343-2004 или металлокомпозитного материала по ТУ 7551-002-23204567-99, а также алюминиевых баллонах типа Luxfer, снабженном латунным вентилем, либо вентилем из нержавеющей стали.
Т а б л и ц а 1 - Исходные газы, применяемые для приготовления СО
Исходное вещество |
Нормативные документы, которым должны соответствовать исходные вещества* |
О2 |
ГОСТ 5583-78, ТУ 6-21-10-83, ТУ 2114-007-72689906-2014, ТУ 2114-00105798345-2007, ТУ 2114-004-05015259-2016, Fluka № 00476 |
Н2 |
ГОСТ Р 51673-2000, ТУ 2114-016-78538315-2008, Fluka № 00473 |
CH4 |
ТУ 51-841-87, Aldrich №463035 |
Аг |
ГОСТ 10157-2016, ТУ 2114-004-72689906-2014, ТУ 2114-005-05798345-2009, ТУ 2114-005-0024760-99, ТУ 6-21-12-94, TУ 2114-006-45905715-2010, ТУ 2114-005-53373468-2006, Aldrich № 295000 |
Не |
ТУ 51-940-80, ТУ 0271-006-72689906-2014, ТУ 0271-001-45905715-02, ТУ 0271-135-31323949-2005, Fluka № 00488 |
N2 |
ГОСТ 9293-74, ТУ 2114-003-72689906-2014, ТУ 2114-009-45905715-2011, Fluka №00474 |
C3H8 |
ТУ 51-882-90, Aldrich №536172, Linde № 32367917 |
NH3 |
ГОСТ 6221-90, ТУ 2114-005-16422443-2003, Aldrich № 294993 |
H2S |
ТУ 2114-045-03535913-2008, Aldrich № 295442 |
*Допускается использовать исходные вещества с характеристиками не хуже указанных.
Форма выпуска: серийное непрерывное производство.
Метрологические характеристики: аттестуемая характеристика - объемная доля компонента, %.
Наименование аттестуемой характеристики |
Интервал допускаемых аттестованных значений (Х)* |
Допускаемые значения относительной расширенной неопределенности (U, %)** при коэффициенте охвата k=2 |
Объемная доля кислорода (O2), % |
от 0,0000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 70 св. 70 до 97 св. 97 до 99,5 |
U = - 545455^X+58,545 U = - 1111,1-X+5,11 U = - 15,15-X+4,015 U = - 2,5-X+2,75 U = - 0,046-X+1,523 U = - 0,008^X+0,76 U = - 0,0037^X+0,459 0,10 |
Объемная доля азота (N2), % |
от 0,0000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 70 св. 70 до 97 св. 97 до 99,5 |
U = - 545455^X+58,545 U = - 1111,1-X+5,11 U = - 15,15-X+4,015 U = - 2,5-X+2,75 U = - 0,046-X+1,523 U = - 0,008^X+0,76 U = - 0,0037^X+0,459 0,10 |
Объемная доля гелия (He), % |
от 0,0000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 70 св. 70 до 97 св. 97 до 99,5 |
U = - 545455^X+58,545 U = - 1111,1-X+5,11 U = - 15,15-X+4,015 U = - 2,5-X+2,75 U = - 0,046-X+1,523 U = - 0,008X0,76 U = - 0,0037X0,459 0,10 |
Объемная доля аргона (Ar), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 70 св. 70 до 97 св. 97 до 99,5 |
U = - 545455X58,545 U = - 1111,1-X+5,11 U = - 15,15-X+4,015 U = - 2,5X2,75 U = - 0,046-X+1,523 U = - 0,008X0,76 U = - 0,0037X0,459 0,10 |
Объемная доля метана (СН4), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 70 св. 70 до 97 св. 97 до 99,5 |
U = - 545455X58,545 U = - 1111,1-X+5,11 U = - 15,15-X+4,015 U = - 2,5X2,75 U = - 0,046-X+1,523 U = - 0,008X0,76 U = - 0,0037X0,459 0,10 |
Объемная доля пропана (С3Н8), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 50 |
U = - 545455X58,545 U = - 1111,1-X+5,11 U = - 15,15-X+4,015 U = - 2,5X2,75 U = - 0,046-X+1,523 0,6 |
Интервал аттестованных значений СО (молярная доля, %) |
Пределы допускаемого относительного отклонения ± Д, % |
от 0,000001 до 0,0001 |
100 |
св. 0,0001 до 0,001 |
от минус 50 до плюс 100 |
св. 0,001 до 0,1 |
50 |
св. 0,1 до 1,0 |
20 |
св. 1,0 до 10 |
5 |
св. 10 до 50 |
3 |
св. 50 до 99,5 |
1 |
Окончание таблицы 2
Наименование аттестуемой характеристики |
Интервал допускаемых аттестованных значений (Х)* |
Допускаемые значения относительной расширенной неопределенности (U, %)** при коэффициенте охвата k=2 |
Объемная доля аммиака (NH3), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 50 |
U = - 545455^X+58,545 U = - 1111,1-X+5,11 U = - 15,15-X+4,015 U = - 2,5-X+2,75 U = - 0,046-X+1,523 U = - 0,0067^X+0,733 |
Объемная доля сероводорода (H2S), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 70 св. 70 до 97 св. 97 до 99 |
U = - 545455^X+58,545 U = - 1111,1-X+5,11 U = - 15,15-X+4,015 U = - 2,5-X+2,75 U = - 0,046-X+1,523 U = - 0,008^X+0,76 U = - 0,0037^X+0,459 0,10 |
Объемная доля водорода (H2), % |
остальное |
*X - значение объемной доли определяемого компонента.
** Допускаемые значения относительной расширенной неопределенности соответствуют границам допускаемых значений относительной погрешности (±А0) при доверительной вероятности (P=0,95).
Значения объемной доли компонентов могут быть ниже нижней границы интервала допускаемых аттестованных значений. При этом относительная расширенная неопределенность не нормируется, и данные компоненты в паспорте стандартного образца не приводятся.
Примечание:
Для экземпляров стандартных образцов состава газовых смесей кислорода в водороде установлен предел содержания объемной доли кислорода, соответствующий 3 % об.
Т а б л и ц а 3 - Характеристики пределов допускаемого отклонения
Знак утверждения типа: наносится печатным способом в правом нижнем углу первого листа паспорта.
Комплектность стандартного образца: экземпляр стандартного образца, паспорт стандартного образца.
Документы, устанавливающие требования к стандартному образцу:
1.Техническая документация, по которой выпущен (будет выпускаться) стандартный образец:ТУ 2114-001-72689906-2014 «Смеси газовые поверочные - стандартные образцы состава. Технические условия» с изменением № 1.
На общие метрологические и технические требования: ГОСТ Р 8.776-2011 «Стандартные образцы состава газовых смесей. Общие метрологические и технические требования».
2. Документы, определяющие применение стандартного образца:- на методики (методы) измерений (испытаний): ГОСТ 13320-81 «Газоанализаторы промышленные автоматические. Общие технические условия» и др.
- на методики поверки (калибровки): МИ 2402-97 «Хроматографы газовые аналитические лабораторные. Методика поверки» и др.
3. Нормативный документ на государственную поверочную схему:Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 2664 от 14.12.2018 г. «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений содержания компонентов в газовых и газоконденсатных средах». В соответствии с государственной поверочной схемой СО выполняет функцию стандартного образца 1-го разряда.
4. Периодичность актуализации технической документации на стандартный образец: один раз в пять лет.Номер экземпляра (партии), дата выпуска: в целях продления срока действия свидетельства об утверждении типа стандартных образцов представлен экземпляр СО, баллон № 36598, дата выпуска 16.01.2019 г.
Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Югра-ПГС» (ООО «Югра-ПГС»), 628422, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Сосновая, дом 74, корпус 1. ИНН 8602238132.
Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Югра-ПГС» (ООО «Югра-ПГС»), 628422, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Сосновая, дом 74, корпус 1.
Приложение № 8 к приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «27»сентября 2019 г. № 2287
Изменения в описание типа на стандартный образец состава искусственной газовой смеси в воздухе (Лй-Ю-1)
ОПИСАНИЕ ТИПА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА
СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В ВОЗДУХЕ (Лй-Ю-1)
ГСО 10509-2014
Назначение стандартного образца: поверка, калибровка, градуировка средств измерений, а также контроль метрологических характеристик при проведении их испытаний, в том числе с целью утверждения типа; аттестация методик (методов) измерений; контроль точности результатов измерений, полученных по методикам (методам) в процессе их применения в соответствии с установленными в них алгоритмами.
Область промышленности, производства, где преимущественно может применяться стандартный образец: контроль технологических процессов и промышленных выбросов.
Описание стандартного образца: стандартный образец представляет собой искусственную газовую смесь в баллоне под давлением, состоящую из определяемых компонентов в газе-разбавителе воздухе. Перечень, определяемые компоненты и метрологические характеристики СО приведены в таблице 2.
Типы применяемых баллонов (в зависимости от компонентов и их содержаний в газовой смеси):
-
- баллоны из углеродистой или легированной стали по ГОСТ 949-73;
-
- баллоны из алюминиевого сплава по ТУ 1411-016-03455343-2004;
-
- баллоны бесшовные из алюминиевого сплава АА6061 (типа Luxfer и др.).
Баллоны должны быть оборудованы запорными вентилями из нержавеющей стали типа ВС-16, ВС-16Л, ВС-16М или латунными вентилями типа КВ-1М, КВ-1П, КВБ-53М, ВЛ-16 или их аналогами (в зависимости от типа приготавливаемой газовой смеси). Вместимость баллонов от 1 дм3 до 50 дм3. Давление в баллонах от 0,1 МПа до 15 МПа (в зависимости от типа баллона и приготавливаемой газовой смеси).
Исходные вещества, применяемые для приготовления стандартного образца, приведены в таблице 1.
Т а б л и ц а 1 - Исходные вещества, применяемые для приготовления стандартного образца
Исходное вещество |
Хим. формула |
Нормативные документы, которым должны соответствовать исходные вещества* |
Аргон |
Аг |
ГОСТ 10157-2016, ТУ 2114-004-72689906-2014, ТУ 2114-00505798345-2009, ТУ 2114-005-0024760-99, ТУ 6-21-12-94, ТУ 2114-00645905715-2010, ТУ 2114-005-53373468-2006, Aldrich № 295000 |
Гелий |
Не |
ТУ 51-940-80, ТУ 0271-006-72689906-2014, ТУ 0271-001-45905715-02, ТУ 0271-135-31323949-2005, Fluka № 00488 |
Оксид углерода |
СО |
ТУ 6-02-7-101-86, Aldrich №295116 |
Диоксид углерода |
CO |
ГОСТ 8050-85, Aldrich №295108, ТУ 2114-008-72689906-2014 |
Водород |
H2 |
ГОСТ Р 51673-2000, ТУ 2114-016-78538315-2008, Fluka № 00473 |
Метан |
CH4 |
ТУ 51-841-87, Aldrich №463035 |
Этан |
C2H6 |
ТУ 6-09-2454-85, ТУ 0272-022-00151638-99, Fluka №00582, Matheson Pr. № G2243101, Linde № 32367923 |
Этилен |
C2H4 |
ГОСТ 25070-2013, Fluka №00489 |
Пропан |
C3H8 |
ТУ 51-882-90, Aldrich №536172, Linde № 32367917 |
Пропилен |
СзНб |
ГОСТ 25043-2013, Aldrich №295663, Linde № 32379384 |
Окончание таблицы. 1
Исходное вещество |
Хим. формула |
Нормативные документы, которым должны соответствовать исходные вещества* |
Оксид азота |
NO |
ТУ 2114-001-75868905-2011, Aldrich № 295566 |
Сероводород |
H2S |
ТУ 2114-045-03535913-2008, Aldrich № 295442 |
Закись азота |
1Ч2О |
ТУ 2114-051-00203772-2006, Fluka №00583 |
2-метилпропан |
i-C4Hio |
ТУ 6-09-2454-85, Aldrich №539821, Linde № 32367909 |
н-бутан |
C4H10 |
ТУ 51-946-90, Aldrich №494402, Linde № 32367922 |
н-пентан |
C5H12 |
ТУ 6-09-922-76, Aldrich №236705, Aldrich № 60489, Aldrich № 34956 |
2-метилбутан |
i-C5H12 |
Aldrich № 277258, Aldrich № М32631, Aldrich № 59070, Fluka №59060 |
Диоксид серы |
SO2 |
ГОСТ 2918-79, Fluka № 84694 |
Метантиол |
CH3SH |
Aldrich № 295515, Aldrich №742805 |
Этантиол |
C2H5SH |
Aldrich № E3708, Fluka № 80534, Aldrich W425800 |
Аммиак |
NH3 |
ГОСТ 6221-90, ТУ 2114-005-16422443-2003, Aldrich № 294993 |
Карбонилсульфид |
(■(■■)S |
Aldrich № 295124 |
Бензол |
СбНб |
ГОСТ 5955-75, Fluka №12540, Panreac 161192 |
Толуол |
C7H8 |
ГОСТ 14710-78, ТУ 2631-065-44493179-01, ТУ 6-09-4305-85, Aldrich №650579 |
Метанол |
СН3ОН |
ГОСТ 2222-95, Aldrich № 34860 |
Этанол |
С2Н5ОН |
ГОСТ 17299-78, Aldrich № 34923, ТУ 2632-029-56278322-2016 |
Диоксид азота |
NO2 |
ТУ 2114-051-00203772-2006, ТУ 2114-003-75868905-2014, Aldrich №295582 |
н-гексан |
C6H14 |
ТУ 6-09-3375-78, Aldrich №34859, Aldrich № 32293, Aldrich № 139386 |
Дисульфид углерода |
CS2 |
ГОСТ 19213-73, Aldrich № 270660 |
Ацетилен |
C2H2 |
ГОСТ 5457-75 |
Оксид этилена |
C2H4O |
Aldrich № 743593 |
Воздух |
- |
ГОСТ 17433-80, ТУ 6-21-5-82, ТУ 2114-005-72689906-2014 |
*Допускается использовать исходные вещества с характеристиками не хуже указанных.
Форма выпуска: серийное непрерывное производство.
Метрологические характеристики: аттестуемая характеристика - молярная доля компонента, %. нормированные метрологические характеристики СО приведены в таблице 2.
Т а б л и ц а 2 - Нормированные метрологические характеристики стандартного образца
Определяемый компонент |
Интервал допускаемых (номинальных) значений молярной доли*, % |
Допускаемые значения относительной расширенной неопределенности** при коэффициенте охвата k=2, % |
Аргон (Аг), |
от 70 до 99,9 |
*** |
гелий (He), |
от 20 до 70 |
0,8 |
оксид углерода (CO), |
от 10 до 20 |
1,2 |
диоксид углерода (CO2), |
от 1,0 до 10 |
1,5 |
водород (H2), |
от 0,1 до 1,0 |
2 |
метан (CH4), |
от 0,010 до 0,1 |
2,5 |
этан (C2H6), |
от 0,0010 до 0,010 |
6 |
этилен (C2H4), |
от 0,00010 до 0,0010 |
10 |
пропан (C3H8), |
от 0 до 0,00010 |
- |
пропилен (C3H6), | ||
оксид азота (NO), | ||
сероводород (Н-S), | ||
закись азота (N2O) |
Окончание таблицы 2
Определяемый компонент |
Интервал допускаемых (номинальных) значений молярной доли*,% |
Допускаемые значения относительной расширенной неопределенности** при коэффициенте охвата k=2, % |
2-метилпропан (i-C4H10), |
от 10 до 20 |
1,2 |
н-бутан (C4H10), |
от 1,0 до 10 |
1,5 |
н-пентан (C5H12), |
от 0,1 до 1,0 |
2 |
2-метилбутан (i-C5H12), |
от 0,010 до 0,1 |
2,5 |
диоксид серы (SO2), |
от 0,0010 до 0,010 |
6 |
метантиол (CH3SH), |
от 0,00010 до 0,0010 |
10 |
этантиол (C2H5SH) |
от 0 до 0,00010 |
- |
Бензол (C6H6), толуол (C7H8), метанол (CH3OH), |
от 1,0 до 3,0 от 0,1 до 1,0 от 0,010 до 0,1 |
1,5 2 |
хлористый водород (HCl), |
от 0,0010 до 0,010 от 0,00010 до 0,0010 |
2,5 |
фтористый водород (HF), |
6 | |
этанол (C2H5OH), |
от 0 до 0,00010 |
10 |
диоксид азота (NO2) |
- | |
от 20 до 70 |
0,8 | |
от 10 до 20 |
1,2 | |
от 1,0 до 10 |
1,5 | |
Аммиак (NH3), |
от 0,1 до 1,0 |
2 |
карбонилсульфид (COS) |
от 0,010 до 0,1 |
2,5 |
от 0,0010 до 0,010 |
6 | |
от 0,00010 до 0,0010 |
10 | |
от 0 до 0,00010 |
- | |
от 1,0 до 5,0 |
1,5 | |
от 0,1 до 1,0 |
2 | |
н-гексан (C6H14), |
от 0,010 до 0,1 |
2,5 |
дисульфид углерода (CS2) |
от 0,0010 до 0,010 |
6 |
от 0,00010 до 0,0010 |
10 | |
от 0 до 0,00010 |
- | |
от 10 до 12,5 |
1,2 | |
от 1,0 до 10 |
1,5 | |
Ацетилен (C2H2), |
от 0,1 до 1,0 от 0,010 до 0,1 |
2 2,5 |
оксид этилена (C2H4O) |
от 0,0010 до 0,010 |
6 |
от 0,00010 до 0,0010 |
10 | |
от 0 до 0,00010 |
- | |
Воздух |
остальное | |
Примечания: | ||
* Интервал допускаемых значений молярной доли компонента, приведенный с указанием значения расширенной неопределенности, является интервалом допускаемых аттестованных | ||
значений. | ||
Интервал допускаемых значений молярной доли компонента, приведенный без указания значения расширенной неопределенности, является интервалом допускаемых справочных значений. По согласованию с заказчиком справочные значения могут не указываться в паспорте СО. ** Допускаемые значения относительной расширенной неопределенности соответствуют | ||
границам допускаемых значений |
относительной погрешности (±А0) при доверительной | |
вероятности (P=0,95). Зависимость |
значений относительной |
расширенной неопределенности |
(границ относительной погрешности) от значений молярной |
доли определяемого компонента | |
линейная. | ||
*** Расширенная неопределенность |
рассчитывается по формуле: квадратный корень из суммы | |
квадратов стандартных неопределенностей остальных компонентов смеси, умноженный на k (k=2) | ||
с последующим переводом в относительную форму. |
Запрещается изготавливать стандартные образцы во взрывопожароопасных концентрациях, с сочетанием компонентов, могущих вступать друг с другом в химические реакции, с
нестабильными компонентами, компонентами, способными к полимеризации в условиях использования, хранения и транспортирования в соответствии с ГОСТ Р 8.776-2011.
Характеристики допускаемых отклонений молярной доли определяемого компонента от номинальных значений приведены в таблице 3.
Т а б л и ц а 3 - Характеристики пределов допускаемого отклонения
Интервал аттестованных значений СО (молярная доля, %) |
Пределы допускаемого относительного отклонения ± Д, % |
от 140-4 до 140-3 |
50 |
св. 140-3 до 540-3 |
30 |
св. 540-3 до 140-2 |
20 |
св. 140-2 до 0,1 |
15 |
св. 0,1 до 1 |
7 |
св. 1 до 10 |
5 |
св. 10 до 90 |
2 |
св. 90 до 99 |
0,5 |
св. 99 до 99,9 |
0,05 |
-
- 12 месяцев для газовых смесей со значением молярной доли от 0,0001 % хотя бы одного из следующих определяемых компонентов: NO, NO2, H2S, SO2, NH3, CH3SH, C2H5SH, COS, CS2;
-
- 18 месяцев для газовых смесей со значением молярной доли от 0,0001 % СН3ОН;
-
- 24 месяца во всех остальных случаях.
Знак утверждения типа: наносится печатным способом в правом нижнем углу первого листа паспорта.
Комплектность стандартного образца: экземпляр стандартного образца, паспорт стандартного образца.
Документы, устанавливающие требования к стандартному образцу:
1.Техническая документация, по которой выпущен (будет выпускаться) стандартный образец:Типовая программа испытаний стандартных образцов состава газовых смесей, выпускаемых ООО «Югра-ПГС», в целях внесения изменений в описания типа, утвержденная ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 11.07.2016 г.;
ТУ 2114-001-72689906-2014 «Смеси газовые поверочные - стандартные образцы состава. Технические условия» с изменением № 1.
На общие метрологические и технические требования: ГОСТ Р 8.776-2011 «Стандартные образцы состава газовых смесей. Общие метрологические и технические требования».
2. Документы, определяющие применение стандартного образца:-
- на методики (методы) измерений (испытаний): ГОСТ 13320-81 «Газоанализаторы промышленные автоматические. Общие технические условия» и др.
-
- на методики поверки (калибровки): МИ 2402-97 «Хроматографы газовые аналитические лабораторные. Методика поверки» и др.
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 2664 от 14.12.2018 г. «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений содержания компонентов в газовых и газоконденсатных средах». В соответствии с государственной поверочной схемой СО выполняет функцию стандартного образца 1-го разряда.
4. Периодичность актуализации технической документации на стандартный образец: один раз в пять лет.Номер экземпляра (партии), дата выпуска: в целях продления срока действия свидетельства об утверждении типа стандартных образцов представлен экземпляр СО, баллон № 411, дата выпуска 08.04.2019 г.
Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Югра-ПГС» (ООО «Югра-ПГС»), 628422, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Сосновая, дом 74, корпус 1. ИНН 8602238132.
Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Югра-ПГС» (ООО «Югра-ПГС»), 628422, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Сосновая, дом 74, корпус 1.
Испытательный центр: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева» (ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»); 190005, г. Санкт-Петербург, Московский пр., 19, e-mail:info@vniim.ru, аттестат аккредитации № RA.RU.310494 выдан 17.10.2016 г.
Приложение № 9 к приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «27»сентября 2019 г. № 2287
Изменения в описание типа на стандартный образец состава искусственной газовой смеси в гелии (Не-Ю-1)
ОПИСАНИЕ ТИПА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА
СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В ГЕЛИИ (Не-Ю-1)
ГСО 10510-2014
Назначение стандартного образца: поверка, калибровка, градуировка средств измерений, а также контроль метрологических характеристик при проведении их испытаний, в том числе с целью утверждения типа; аттестация методик (методов) измерений; контроль точности результатов измерений, полученных по методикам (методам) в процессе их применения в соответствии с установленными в них алгоритмами.
Область промышленности, производства, где преимущественно может применяться стандартный образец: контроль технологических процессов и промышленных выбросов.
Описание стандартного образца: стандартный образец представляет собой искусственную газовую смесь в баллоне под давлением, состоящую из определяемых компонентов в газе-разбавителе гелии. Перечень, определяемые компоненты и метрологические характеристики СО приведены в таблице 2.
Типы применяемых баллонов (в зависимости от компонентов и их содержаний в газовой смеси):
- баллоны из углеродистой или легированной стали по ГОСТ 949-73;
- баллоны из алюминиевого сплава по ТУ 1411-016-03455343-2004;
- баллоны бесшовные из алюминиевого сплава АА6061 (типа Luxfer и др.).
Баллоны должны быть оборудованы запорными вентилями из нержавеющей стали типа ВС-16, ВС-16Л, ВС-16М или латунными вентилями типа КВ-1М, КВ-1П, КВБ-53М, ВЛ-16 или их аналогами (в зависимости от типа приготавливаемой газовой смеси). Вместимость баллонов от 1 дм3 до 50 дм3. Давление в баллонах от 0,1 МПа до 15 МПа (в зависимости от типа баллона и приготавливаемой газовой смеси).
Исходные вещества, применяемые для приготовления стандартного образца, приведены в таблице 1.
Т а б л и ц а 1 - Исходные вещества, применяемые для приготовления стандартного образца
Исходное вещество |
Хим. формула |
Нормативные документы, которым должны соответствовать исходные вещества* |
Азот |
N2 |
ГОСТ 9293-74, ТУ 2114-003-72689906-2014, ТУ 2114-009-45905715-2011, Fluka №00474 |
Аргон |
Аг |
ГОСТ 10157-2016, ТУ 2114-004-72689906-2014, ТУ 2114-005-05798345-2009, ТУ 2114-005-0024760-99, ТУ 6-21-12-94, ГУ 2114-006-45905715-2010, ТУ 2114-005-53373468-2006, Aldrich № 295000 |
Гелий |
Не |
ТУ 51-940-80, ТУ 0271-006-72689906-2014, ТУ 0271-001 45905715-02, ТУ 0271-135-31323949-2005, Fluka № 00488 |
Оксид углерода |
СО |
ТУ 6-02-7-101-86, Aldrich №295116 |
Диоксид углерода |
СО2 |
ГОСТ 8050-85, Aldrich №295108, ТУ 2114-008-72689906-2014 |
Кислород |
О2 |
ГОСТ 5583-78, ТУ 6-21-10-83, ТУ 2114-007-72689906-2014, ТУ 2114-001-05798345-2007, ТУ 2114-004-05015259-2016, Fluka № 00476 |
Водород |
Н2 |
ГОСТ Р 51673-2000, ТУ 2114-016-78538315-2008, Fluka № 00473 |
Метан |
CH4 |
ТУ 51-841-87, Aldrich №463035 |
Окончание таблицы 1
Исходное вещество |
Хим. формула |
Нормативные документы, которым должны соответствовать исходные вещества* |
Этан |
C2H6 |
ТУ 6-09-2454-85, ТУ 0272-022-00151638-99, Fluka №00582, Matheson Pr. № G2243101, Linde № 32367923 |
Этилен |
C2H4 |
ГОСТ 25070-2013, Fluka №00489 |
Пропан |
C3H8 |
ТУ 51-882-90, Aldrich №536172, Linde № 32367917 |
Пропилен |
СзНб |
ГОСТ 25043-2013, Aldrich №295663, Linde № 32379384 |
Оксид азота |
NO |
ТУ 2114-001-75868905-2011, Aldrich № 295566 |
Сероводород |
H2S |
ТУ 2114-045-03535913-2008, Aldrich № 295442 |
Закись азота |
1Ч2О |
ТУ 2114-051-00203772-2006, Fluka №00583 |
2-метилпропан |
i-C4H10 |
ТУ 6-09-2454-85, Aldrich №539821, Linde № 32367909 |
н-бутан |
C4H10 |
ТУ 51-946-90, Aldrich №494402, Linde № 32367922 |
н-пентан |
C5H12 |
ТУ 6-09-922-76, Aldrich №236705, Aldrich № 60489, Aldrich № 34956 |
2-метилбутан |
i-C5H12 |
Aldrich № 277258, Aldrich № М32631, Aldrich № 59070, Fluka №59060 |
Диоксид серы |
SO2 |
ГОСТ 2918-79, Fluka № 84694 |
Метантиол |
CH3SH |
Aldrich № 295515, Aldrich №742805 |
Этантиол |
C2H5SH |
Aldrich № E3708, Fluka № 80534, Aldrich W425800 |
Аммиак |
NH3 |
ГОСТ 6221-90, ТУ 2114-005-16422443-2003, Aldrich № 294993 |
Карбонилсульфид |
(■(■■)S |
Aldrich № 295124 |
Бензол |
СбНб |
ГОСТ 5955-75, Fluka №12540, Panreac 161192 |
Толуол |
C7H8 |
ГОСТ 14710-78, ТУ 2631-065-44493179-01, ТУ 6-09-4305-85, Aldrich №650579 |
Метанол |
СН3ОН |
ГОСТ 2222-95, Aldrich № 34860 |
Этанол |
С2Н5ОН |
ГОСТ 17299-78, Aldrich № 34923, ТУ 2632-029-56278322-2016 |
Диоксид азота |
NO2 |
ТУ 2114-051-00203772-2006, ТУ 2114-003-75868905-2014, Aldrich №295582 |
н-гексан |
C6H14 |
ТУ 6-09-3375-78, Aldrich №34859, Aldrich № 32293, Aldrich № 139386 |
Дисульфид углерода |
CS2 |
ГОСТ 19213-73, Aldrich № 270660 |
Ацетилен |
C2H2 |
ГОСТ 5457-75 |
Оксид этилена |
C2H4O |
Aldrich №743593 |
*Допускается использовать исходные вещества с характеристиками не хуже указанных.
Форма выпуска: серийное непрерывное производство.
Метрологические характеристики: аттестуемая характеристика - молярная доля компонента, %. Нормированные метрологические характеристики СО приведены в таблице 2.
Т а б л и ц а 2 - Нормированные метрологические характеристики стандартного образца
Определяемый компонент |
Интервал допускаемых (номинальных) значений молярной доли*, % |
Допускаемые значения относительной расширенной неопределенности** при коэффициенте охвата k=2, % |
Аргон (Ar), азот (N2), оксид углерода (CO), диоксид углерода (CO2), кислород (O2) водород (H2), метан (CH4), этан (C2H6), этилен (C2H4), пропан (C3H8), пропилен (C3H6), оксид азота (NO), сероводород (H2S), закись азота (N2O) |
от 70 до 99,9 от 20 до 70 от 10 до 20 от 1,0 до 10 от 0,1 до 1,0 от 0,010 до 0,1 от 0,0010 до 0,010 от 0,00010 до 0,0010 от 0 до 0,00010 |
*** 0,8 1,2
2
6 10 |
Окончание таблицы 2
Определяемый компонент |
Интервал допускаемых (номинальных) значений молярной доли*, % |
Допускаемые значения относительной расширенной неопределенности** при коэффициенте охвата k=2, % |
2-метилпропан (i-C4H10), |
от 10 до 20 |
1,2 |
н-бутан (C4H10), |
от 1,0 до 10 |
1,5 |
н-пентан (C5H12), |
от 0,1 до 1,0 |
2 |
2-метилбутан (i-C5H12), |
от 0,010 до 0,1 |
2,5 |
диоксид серы (SO2), |
от 0,0010 до 0,010 |
6 |
метантиол (CH3SH), |
от 0,00010 до 0,0010 |
10 |
этантиол (C2H5SH) |
от 0 до 0,00010 |
- |
Бензол (C6H6), толуол (C7H8), |
от 1,0 до 3,0 от 0,1 до 1,0 от 0,010 до 0,1 |
2
|
метанол (CH3OH), |
от 0,0010 до 0,010 |
6 |
этанол (C2H5OH), |
от 0,00010 до 0,0010 |
10 |
диоксид азота (NO2) |
от 0 до 0,00010 |
- |
от 20 до 70 |
0,8 | |
от 10 до 20 |
1,2 | |
от 1,0 до 10 |
1,5 | |
Аммиак (NH3), |
от 0,1 до 1,0 |
2 |
карбонилсульфид (COS) |
от 0,010 до 0,1 |
2,5 |
от 0,0010 до 0,010 |
6 | |
от 0,00010 до 0,0010 |
10 | |
от 0 до 0,00010 |
- | |
от 1,0 до 5,0 |
1,5 | |
от 0,1 до 1,0 |
2 | |
н-гексан (C6H14), |
от 0,010 до 0,1 |
2,5 |
дисульфид углерода (CS2) |
от 0,0010 до 0,010 |
6 |
от 0,00010 до 0,0010 |
10 | |
от 0 до 0,00010 |
- | |
от 10 до 12,5 |
1,2 | |
от 1,0 до 10 |
1,5 | |
Ацетилен (C2H2), |
от 0,1 до 1,0 от 0,010 до 0,1 |
2 2,5 |
оксид этилена (C2H4O) |
от 0,0010 до 0,010 |
6 |
от 0,00010 до 0,0010 |
10 | |
от 0 до 0,00010 |
- | |
Гелий (He) |
остальное | |
Примечания: | ||
* Интервал допускаемых значений молярной доли компонента, |
приведенный с указанием | |
значения расширенной неопределенности, |
является интервалом |
допускаемых аттестованных |
значений. Интервал допускаемых значений молярной доли компонента, приведенный без указания | ||
значения расширенной неопределенности |
, является интервалом допускаемых справочных | |
значений. По согласованию с заказчиком справочные значения могут не указываться в паспорте | ||
СО. | ||
** Допускаемые значения относительной расширенной неопределенности соответствуют | ||
границам допускаемых значений относительной погрешности |
(±Д0) при доверительной | |
вероятности (P=0,95). Зависимость значений относительной расширенной неопределенности (границ относительной погрешности) от значений молярной доли определяемого компонента | ||
линейная. | ||
*** Расширенная неопределенность рассчитывается по формуле: квадратный корень из суммы квадратов стандартных неопределенностей остальных компонентов смеси, умноженный на k (k=2) | ||
с последующим переводом в относительную форму. |
Запрещается изготавливать стандартные образцы во взрывопожароопасных концентрациях, с сочетанием компонентов, могущих вступать друг с другом в химические реакции, с
нестабильными компонентами, компонентами, способными к полимеризации в условиях использования, хранения и транспортирования в соответствии с ГОСТ Р 8.776-2011.
Характеристики допускаемых отклонений молярной доли определяемого компонента от номинальных значений приведены в таблице 3.
Т а б л и ц а 3 - Характеристики пределов допускаемого отклонения
Интервал аттестованных значений СО (молярная доля, %) |
Пределы допускаемого относительного отклонения ± Д, % |
от 140-4 до 140-3 |
50 |
св. 140-3 до 540-3 |
30 |
св. 540-3 до 140-2 |
20 |
св. 140-2 до 0,1 |
15 |
св. 0,1 до 1 |
7 |
св. 1 до 10 |
5 |
св. 10 до 90 |
2 |
св. 90 до 99 |
0,5 |
св. 99 до 99,9 |
0,05 |
-
- 12 месяцев для газовых смесей со значением молярной доли от 0,0001 % хотя бы одного из следующих определяемых компонентов: NO, NO2, H2S, SO2, NH3, CH3SH, C2H5SH, COS, CS2;
-
- 18 месяцев для газовых смесей со значением молярной доли от 0,0001 % СН3ОН;
-
- 24 месяца во всех остальных случаях.
Знак утверждения типа: наносится печатным способом в правом нижнем углу первого листа паспорта.
Комплектность стандартного образца: экземпляр стандартного образца, паспорт стандартного образца.
Документы, устанавливающие требования к стандартному образцу:
1.Техническая документация, по которой выпущен (будет выпускаться) стандартный образец:Типовая программа испытаний стандартных образцов состава газовых смесей, выпускаемых ООО «Югра-ПГС», в целях внесения изменений в описания типа, утвержденная ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 11.07.2016 г.;
ТУ 2114-001-72689906-2014 «Смеси газовые поверочные - стандартные образцы состава. Технические условия» с изменением № 1.
-
- на общие метрологические и технические требования: ГОСТ Р 8.776-2011 «Стандартные образцы состава газовых смесей. Общие метрологические и технические требования».
-
- на методики (методы) измерений (испытаний): ГОСТ 13320-81 «Газоанализаторы промышленные автоматические. Общие технические условия» и др.
-
- на методики поверки (калибровки): МИ 2402-97 «Хроматографы газовые аналитические лабораторные. Методика поверки» и др.
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 2664 от 14.12.2018 г. «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений содержания компонентов в газовых и газоконденсатных средах». В соответствии с государственной поверочной схемой СО выполняет функцию стандартного образца 1-го разряда.
-
4. Периодичность актуализации технической документации на стандартный образец: один раз в пять лет.
Номер экземпляра (партии), дата выпуска: в целях продления срока действия свидетельства об утверждении типа стандартных образцов представлен экземпляр СО, баллон № М 680723, дата выпуска 14.01.2019 г.
Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Югра-ПГС» (ООО «Югра-ПГС»), 628422, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Сосновая, дом 74, корпус 1. ИНН 8602238132.
Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Югра-ПГС» (ООО «Югра-ПГС»), 628422, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Сосновая, дом 74, корпус 1.
Испытательный центр: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева» (ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»); 190005, г. Санкт-Петербург, Московский пр., 19, e-mail:info@vniim.ru, аттестат аккредитации № RA.RU.310494 выдан 17.10.2016 г.
Приложение № 10 к приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «27»сентября 2019 г. № 2287
Изменения в описание типа на стандартный образец состава искусственной газовой смеси -имитатор природного газа (ИПГ-17)
ОПИСАНИЕ ТИПА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА
СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ - ИМИТАТОР ПРИРОДНОГО ГАЗА (ИПГ-17)
ГСО 10512-2014
Назначение стандартного образца:-
- поверка, калибровка, градуировка средств измерений, а также контроль метрологических характеристик при проведении их испытаний, в том числе с целью утверждения типа;
-
- аттестация методик (методов) измерений;
-
- контроль точности результатов измерений, полученных по методикам (методам) измерений в процессе их применения в соответствии с установленными в них алгоритмами.
Область промышленности, производства, где преимущественно может применяться стандартный образец: газовая и химическая промышленность.
Описание стандартного образца: стандартный образец представляет собой искусственную газовую смесь. Компоненты - этан (C2H6), пропан (C3H8), изобутан (i-C4H10), н-бутан (C4H10), неопентан (neo-C5H12), изопентан (i-C5H12), н-пентан (C5H12), н-гексан (С6Н14), н-гептан (С7Н16), н-октан (С8Н18), н-нонан (С9Н20), н-декан (С10Н22), бензол (С6Н6), толуол (С7Н8), метанол (CH3OH), сероводород (H2S), водород (H2), гелий (He), двуокись углерода (CO2), азот (N2), кислород (O2), метан (CH4). Смесь находится в баллоне из алюминия по ТУ 1411-016-03455343-2004 или металлокомпозитного материала по ТУ 7551-002-23204567-99, а также алюминиевых баллонах типа Laxfer, снабженном латунным вентилем, либо вентилем из нержавеющей стали (при наличии в составе газовой смеси CH3OH или H2S).
Т а б л и ц а 1 - Характеристики объема баллонов и давления газовой смеси в баллоне.
Давление в баллоне, МПа |
Объем баллона, дм3 |
от 0,15 до 0,2 |
40 |
св. 0,2 до 0,4 |
от 10 до 40 |
св. 0,4 до 10 |
от 4 до 40 |
Т а б л и ц а 2 - Исходные вещества, применяемые для приготовления СО
Исходное вещество |
Нормативные документы, которым должны соответствовать исходные вещества* |
C2H6 |
ТУ 6-09-2454-85, ТУ 0272-022-00151638-99, Fluka №00582, Matheson Pr. № G2243101, Linde № 32367923 |
C3H8 |
ТУ 51-882-90, Aldrich №536172, Linde № 32367917 |
i-C4Hw |
ТУ 6-09-2454-85, Aldrich №539821, Linde № 32367909 |
C4H10 |
ТУ 51-946-90, Aldrich №494402, Linde № 32367922 |
neo-C5H12 |
Aldrich № 644439, Chemos № 629084 |
i-C5H12 |
Aldrich № 277258, Aldrich № М32631, Aldrich № 59070, Fluka №59060 |
C5H12 |
ТУ 6-09-922-76, Aldrich №236705, Aldrich № 60489, Aldrich № 34956 |
СбН14 |
ТУ 6-09-3375-78, Aldrich №34859, Aldrich № 32293, Aldrich № 139386 |
C7H16 |
ТУ 6-09-4520-77, Aldrich №246654, Aldrich №650536, Aldrich №Н2198 |
C8H18 |
ТУ 6-09-661-76, Fluka №74820, Aldrich №74821 |
C9H20 |
ТУ 6-09-660-76, Fluka №74250, Aldrich №N29406 |
Окончание таблицы 2
Исходное вещество |
Нормативные документы, которым должны соответствовать исходные вещества* |
C10H22 |
ТУ 6-09-659-77, Fluka №30540, Aldrich №D901 |
СбНб |
ГОСТ 5955-75, Fluka №12540, Panreac 161192 |
C7H8 |
ГОСТ 14710-78, ТУ 2631-065-44493179-01, ТУ 6-09-4305-85, Aldrich № 650579 |
СН3ОН |
ГОСТ 2222-95, Aldrich № 34860 |
H2S |
ТУ 2114-045-03535913-2008, Aldrich № 295442 |
H2 |
ГОСТ Р 51673-2000, ТУ 2114-016-78538315-2008, Fluka № 00473 |
Не |
ТУ 51-940-80, ТУ 0271-006-72689906-2014, ТУ 0271-001-45905715-02, ТУ 0271-135-31323949-2005, Fluka № 00488 |
СО2 |
ГОСТ 8050-85, Aldrich №295108, ТУ 2114-008-72689906-2014 |
N2 |
ГОСТ 9293-74, ТУ 2114-003-72689906-2014, ТУ 2114-009-45905715-2011, Fluka №00474 |
О2 |
ГОСТ 5583-78, ТУ 6-21-10-83, ТУ 2114-007-72689906-2014, ТУ 2114-001-05798345-2007, ТУ 2114-004-05015259-2016, Fluka № 00476 |
CH4 |
ТУ 51-841-87, Aldrich №463035 |
*Допускается использовать исходные вещества с характеристиками не хуже указанных.
Форма выпуска: серийное непрерывное производство.
Метрологические характеристики: аттестуемая характеристика - молярная доля компонента, %.
Т а б л и ц а 3 - Нормированные метрологические характеристики стандартного образца
Наименование аттестуемой характеристики |
Интервал допускаемых аттестованных значений (Х)* |
Границы допускаемых значений абсолютной погрешности (Р=0,95), ± А**, % |
Молярная доля этана (С2Н6), % |
от 140'6 до 1^10’3 св. 140'3 до 15 |
А= 0,0995^X+0,0000005 А= 0,02^+0,00008 |
Молярная доля пропана (С3И8), % |
от Ь10'6до 5^10“3 св. 5-10-3 до 6 |
А= 0,0459^X+0,0000005 А= 0,03 ^+0,00008 |
Молярная доля изобутана б-С4Н10), % |
от 1^10"6 до 140'3 |
А= 0,1095^X+0,0000005 |
св. 1-10-3 до 4 |
А= 0,03 ^+0,00008 | |
Молярная доля н-бутана (С4Н10), % |
от 140'6 до 1^10’3 св. 1-10-3 до 4 |
А= 0,1095^X+0,0000005 А= 0,03 ^+0,00008 |
Молярная доля неопентана (пео-С5Н12), % |
от 140'6 до 5^10“4 св. 540-4 до 5^10“2 |
А= 0,1892^X+0,0000004 А= 0,03 ^+0,00008 |
Молярная доля изопентана (i-QH12), % |
от 140'6 до 1^10’3 |
А= 0,1095^X+0,0000005 |
св. 1-10-3 до 2 |
А= 0,03 ^+0,00008 | |
Молярная доля н-пентана (С5Н12), % |
от 140'6 до 1^10’3 св. 1-10-3 до 2 |
А= 0,1095^X+0,0000005 А= 0,03 ^+0,00008 |
Молярная доля н-гексана (С6Н14), % |
от 140'6 до 1^10’3 св. 1-10-3 до 1 |
А= 0,1095^X+0,0000005 А= 0,03 ^+0,00008 |
Молярная доля н-гептана (С7Н16), % |
от 140'6 до 1^10’3 св. 140'3 до 2,540-1 |
А= 0,1095^X+0,0000005 А= 0,03 ^+0,00008 |
Молярная доля н-октана (С8Н18), % |
от 140'6 до 1^10’3 св. 140'3 до 5^10“2 |
А= 0,1195^X+0,0000005 А= 0,04^X+0,00008 |
Молярная доля н-нонана (С9Н20), % |
от 140'6 до 1^10’3 св. 140'3 до 2,5^10"2 |
А= 0,1195^X+0,0000005 А= 0,04^X+0,00008 |
Молярная доля н-декана (С10Н20), % |
от 140'6 до 1^10’3 св. 140'3 до 10-2 |
А= 0,1195^X+0,0000005 А= 0,04^X+0,00008 |
Молярная доля бензола (С6Н6), % |
от 140'6 до 1^10’3 св. 140'3 до 5^10“2 |
А= 0,1195^X+0,0000005 А= 0,04^X+0,00008 |
Молярная доля толуола (С7Н8), % |
от 140'6 до 1^10’3 св. 140'3 до 5^10“2 |
А= 0,1195^X+0,0000005 А= 0,04^X+0,00008 |
Окончание таблицы 3
Наименование аттестуемой характеристики |
Интервал допускаемых аттестованных значений (Х)* |
Границы допускаемых значений абсолютной погрешности (Р=0,95), ± А**, % |
Молярная доля метанола (СН3ОН), % |
от 140’6 до 140’3 |
А= 0,1195^X+0,0000005 |
св. 140’3 до 540’2 |
А= 0,04^X+0,00008 | |
Молярная доля сероводорода (H2S), % |
от 140’6 до 140’3 |
А= 0,1095^X+0,0000005 |
св. 1-10-3 до 2 |
А= 0,03 ^+0,00008 | |
Молярная доля двуокиси углерода |
от 140’6 до 540’3 |
А= 0,1099^X+0,0000005 |
(СО2), % |
св. 540’3 до 10 |
А= 0,03А'+0,0004 |
Молярная доля азота (N2), % |
от 140’6 до 540’3 |
А= 0,0999^X+0,0000005 |
св. 540’3 до 15 |
А= 0,02^+0,0004 | |
Молярная доля гелия (He), % |
от 140’6 до 140’3 |
А= 0,1095^X+0,0000005 |
св. 140’3 до 5-10 1 |
А= 0,03 ^+0,00008 | |
Молярная доля водорода (H2), % |
от 140’6 до 140’3 |
А= 0,1095^X+0,0000005 |
св. 140’3 до 5-10 1 |
А= 0,03 ^+0,00008 | |
Молярная доля кислорода (O2), % |
от 140’6 до 140’3 |
А= 0,4298 •X+0,0000002 |
св. 1-10-3 до 2 |
А= 0,03А'+0,0004 | |
Молярная доля метана (СН4), % |
от 35 до 99,97 |
А= - 0,0093 ^X+0,939 |
*Х - значение молярной доли компонента.
** Границы допускаемых значений абсолютной погрешности соответствуют допускаемым значениям расширенной неопределенности (U) при коэффициенте охвата k=2.
Т а б л и ц а 4 - Характеристики пределов допускаемого отклонения
Интервал аттестованных значений СО (молярная доля, %) |
Пределы допускаемого относительного отклонения ± Д, % |
от 0,000001 до 0,001 |
100 |
св. 0,001до 0,01 |
от минус 50 до плюс 100 |
св. 0,01 до 0,1 |
50 |
св. 0,1 до 1,0 |
20 |
св. 1,0 до 10 |
5 |
св. 10 до 15 |
3 |
Знак утверждения типа: наносится печатным способом в правом нижнем углу первого листа паспорта.
Комплектность стандартного образца: экземпляр стандартного образца, паспорт стандартного образца.
Документы, устанавливающие требования к стандартному образцу:
1. Техническая документация, по которой выпущен (будет выпускаться) стандартный образец:ТУ 2114-001-72689906-2014 «Смеси газовые поверочные - стандартные образцы состава. Технические условия» с изменением № 1.
На общие метрологические и технические требования: ГОСТ Р 8.776-2011 «Стандартные образцы состава газовых смесей. Общие метрологические и технические требования».
-
2. Документы, определяющие применение стандартного образца:
- на методики (методы) измерений (анализа, испытаний):
-
- ГОСТ 30319-2016 «Газ природный. Методы расчета физических свойств. Общие положения»;
-
- ГОСТ 31371.1-2008 - ГОСТ 31371.7-2008 «Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности»;
- ГОСТ 31369-2008 «Газ природный. Вычисление теплоты сгорания, плотности, относи-тельной плотности и числа Воббе на основе компонентного состава» и др.
3. Нормативный документ на государственную поверочную схему:Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 2664 от
-
14.12.2018 г. «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений содержания компонентов в газовых и газоконденсатных средах». В соответствии с государственной поверочной схемой СО выполняет функцию стандартного образца 1-го разряда.
Номер экземпляра (партии), дата выпуска: в целях продления срока действия свидетельства об утверждении типа стандартных образцов представлен экземпляр СО, баллон № D053194, дата выпуска 21.03.2019 г.
Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Югра-ПГС» (ООО «Югра-ПГС»), 628422, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Сосновая, дом 74, корпус 1. ИНН 8602238132.
Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Югра-ПГС» (ООО «Югра-ПГС»), 628422, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Сосновая, дом 74, корпус 1.
Приложение № 11 к приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «27»сентября 2019 г. № 2287
Изменения в описание типа на стандартный образец состава искусственной газовой смеси инертных и постоянных газов (ИП-Ю-2)
ОПИСАНИЕ ТИПА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА
СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ ИНЕРТНЫХ И ПОСТОЯННЫХ ГАЗОВ (ИП-Ю-2)
ГСО 10513-2014
Назначение стандартного образца: поверка, калибровка, градуировка средств измерений, а также контроль метрологических характеристик при проведении их испытаний, в том числе с целью утверждения типа; аттестация методик (методов) измерений; контроль точности результатов измерений, полученных по методикам (методам) в процессе их применения в соответствии с установленными в них алгоритмами.
Область промышленности, производства, где преимущественно может применяться стандартный образец: контроль технологических процессов и промышленных выбросов.
Описание стандартного образца: стандартный образец представляет собой искусственную газовую смесь, содержащую следующие определяемые компоненты: аргон (Ar), азот (N2), гелий
(Не), воздух, оксид углерода
(СО), диоксида углерода (CO2), кислород (О2), водород (Н2), метан
(СН4).
Типы применяемых баллонов:
- баллоны из углеродистой или легированной стали по ГОСТ 949-73;
- баллоны из алюминиевого сплава по ТУ 1411-016-03455343-2004;
- баллоны бесшовные из алюминиевого сплава АА6061 (типа Luxfer и др.).
Баллоны должны быть оборудованы латунными запорными вентилями типа КВ-1М, КВ-1П, КВБ-53М, ВЛ-16, ВЛ-16Л или их аналогами.
Вместимость баллонов от 1 дм3 до 50 дм3.
Давление в баллонах от 1 МПа до 15 МПа (в зависимости от типа баллона и приготавливаемой газовой смеси).
Исходные вещества, применяемые для приготовления стандартного образца, приведены в таблице 1. Т а б л и ц а 1 - Исходные вещества, применяемые для приготовления стандартного образца
Исходное вещество |
Хим. формула |
Нормативные документы, которым должны соответствовать исходные вещества* |
Аргон |
Аг |
ГОСТ 10157-2016, ТУ 2114-004-72689906-2014, ТУ 2114-005-05798345-2009, ТУ 2114-005-0024760-99, ТУ 6-21-12-94, ТУ 2114-006-45905715-2010, ТУ 2114-005-53373468-2006, Aldrich № 295000 |
Азот |
N2 |
ГОСТ 9293-74, ТУ 2114-003-72689906-2014, ТУ 2114-009-45905715-2011, Fluka №00474 |
Гелий |
Не |
ТУ 51-940-80, ТУ 0271-006-72689906-2014, ТУ 0271-00145905715-02, ТУ 0271-135-31323949-2005, Fluka № 00488 |
Воздух |
- |
ГОСТ 17433-80, ТУ 6-21-5-82, ТУ 2114-005-72689906-2014 |
Оксид углерода |
СО |
ТУ 6-02-7-101-86, Aldrich №295116 |
Диоксид углерода |
СО2 |
ГОСТ 8050-85, Aldrich №295108, ТУ 2114-008-72689906-2014 |
Кислород |
О2 |
ГОСТ 5583-78, ТУ 6-21-10-83, ТУ 2114-007-72689906-2014, ТУ 2114-001-05798345-2007, ТУ 2114-004-05015259-2016, Fluka № 00476 |
Водород |
H2 |
ГОСТ Р 51673-2000, ТУ 2114-016-78538315-2008, Fluka № 00473 |
Метан |
CH4 |
ТУ 51-841-87, Aldrich №463035 |
*Допускается использовать исходные вещества с характеристиками не хуже указанных.
Форма выпуска: серийное непрерывное производство.
Метрологические характеристики: аттестуемая характеристика: молярная доля компонента, %. нормированные метрологические характеристики стандартного образца приведены в таблице 2.
Т а б л и ц а 2 - Нормированные метрологические характеристики стандартного образца
Определяемый компонент |
Интервал |
Допускаемые значения |
допускаемых |
относительной | |
(номинальных) |
расширенной | |
значений молярной |
неопределенности** | |
доли*, % |
при коэффициенте охвата | |
k=2, % | ||
Аргон (Аг), |
от 70 до 99,9 |
*** |
азот (N2), |
от 20 до 70 |
0,8 |
гелий (Не), |
от 10 до 20 |
0,8 1,2 1,2 |
воздух, |
от 1,0 до 10 |
1,5 |
оксид углерода (CO), |
от 0,1 до 1,0 |
1,5 2 |
диоксид углерода (CO2), |
от 0,010 до 0,1 |
2,5 |
кислород (O2) |
от 0,0010 до 0,010 |
2,5 6 |
водород (H2), |
от 0,00010 до 0,0010 |
6 10 |
метан (CH4) |
от 0 до 0,00010 |
10 |
Примечания:
* Интервал допускаемых значений молярной доли компонента, приведенный с указанием значения расширенной неопределенности, является интервалом допускаемых аттестованных значений. Интервал допускаемых значений молярной доли компонента, приведенный без указания значения расширенной неопределенности, является интервалом допускаемых справочных значений. По согласованию с заказчиком справочные значения могут не указываться в паспорте СО.
** Допускаемые значения относительной расширенной неопределенности соответствуют границам допускаемых значений относительной погрешности (±А0) при доверительной вероятности (P=0,95). Зависимость значений относительной расширенной неопределенности (границ относительной погрешности) от значений молярной доли определяемого компонента линейная.
*** Расширенная неопределенность рассчитывается по формуле: квадратный корень из суммы квадратов стандартных неопределенностей остальных компонентов смеси, умноженный на k (k=2) с последующим переводом в относительную форму.
Запрещается изготавливать стандартные образцы во взрывопожароопасных концентрациях, с сочетанием компонентов, могущих вступать друг с другом в химические реакции, с нестабильными компонентами, компонентами, способными к полимеризации в условиях использования, хранения и транспортирования в соответствии с ГОСТ Р 8.776-2011.
Характеристики допускаемых отклонений молярной доли определяемого компонента от номинальных значений приведены в таблице 3.
Т а б л и ц а 3 - Характеристики пределов допускаемого отклонения
Интервал аттестованных (номинальных) значений СО (молярная доля, %) |
Допускаемое относительное отклонение не более ± Д, % |
от 140-4 до 140-3 |
50 |
св. 140-3 до 540-3 |
30 |
св. 540-3 до 140-2 |
20 |
св. 140-2 до 0,1 |
15 |
св. 0,1 до 1 |
7 |
св. 1 до 10 |
5 |
св. 10 до 90 |
2 |
св. 90 до 99 |
0,5 |
св. 99 до 99,9 |
0,05 |
Срок годности экземпляра: 24 месяца.
Знак утверждения типа: наносится печатным способом в правом нижнем углу первого листа паспорта.
Комплектность стандартного образца: экземпляр стандартного образца, паспорт стандартного образца.
Документы, устанавливающие требования к стандартному образцу:
1.Техническая документация, по которой выпущен (будет выпускаться) стандартный образец:Типовая программа испытаний стандартных образцов состава газовых смесей, выпускаемых ООО «Югра-ПГС», в целях внесения изменений в описания типа, утвержденная ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 11.07.2016 г.;
ТУ 2114-001-72689906-2014 «Смеси газовые поверочные - стандартные образцы состава. Технические условия» с изменением № 1.
2. Документы, определяющие применение стандартного образца:-
- на методики (методы) измерений (испытаний): ГОСТ 13320-81 «Газоанализаторы промышленные автоматические. Общие технические условия» и др.
-
- на методики поверки (калибровки): МИ 2402-97 «Хроматографы газовые аналитические лабораторные. Методика поверки» и др.
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 2664 от
-
14.12.2018 г. «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений содержания компонентов в газовых и газоконденсатных средах». В соответствии с государственной поверочной схемой СО выполняет функцию стандартного образца 1-го разряда.
Номер экземпляра (партии), дата выпуска: в целях продления срока действия свидетельства об утверждении типа стандартных образцов представлен экземпляр СО, баллон № 51, дата выпуска 26.03.2019 г.
Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Югра-ПГС» (ООО «Югра-ПГС»), 628422, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Сосновая, дом 74, корпус 1. ИНН 8602238132.
Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Югра-ПГС» (ООО «Югра-ПГС»), 628422, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Сосновая, дом 74, корпус 1.
Испытательный центр: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева» (ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»); 190005, г. Санкт-Петербург, Московский пр., 19, e-mail:info@vniim.ru, аттестат аккредитации № RA.RU.310494 выдан 17.10.2016 г.
Приложение № 12 к приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «27»сентября 2019 г. № 2287
Изменения в описание типа на стандартный образец состава искусственной смеси - имитатор конденсата газового нестабильного (КГН-3)
ОПИСАНИЕ ТИПА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА
СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ СМЕСИ - ИМИТАТОР КОНДЕНСАТА ГАЗОВОГО НЕСТАБИЛЬНОГО (КГН-3)
ГСО 10514-2014
Назначение стандартного образца:
-
- поверка, калибровка, градуировка средств измерений, предназначенных для анализа конденсата газового нестабильного (КГН);
-
- аттестация методик (методов) измерений;
-
- контроль точности результатов измерений, полученных по методикам (методам) измерений в процессе их применения в соответствии с установленными в них алгоритмами.
Область промышленности, производства, где преимущественно может применяться стандартный образец: нефтегазодобывающая и перерабатывающая промышленность.
Описание стандартного образца: стандартный образец представляет собой искусственную смесь, состоящую из углеводородных компонентов С1 - С13, метанола и постоянных газов. Смесь находится в баллоне постоянного давления поршневого типа, вместимостью от 1 дм3 до 6 дм3 российского или зарубежного производства (например, баллон фирмы Welker Engineering Company модели CP-2MA, CP-2GMA, CP-5MA, CP-5GMA, СКБ «Хроматэк» типа ПП-1000, ПП-2000, БП и др.).
Исходные вещества, применяемые для приготовления стандартного образца, приведены в таблице 1, ТУ 0272-001-72689906-2014 (с изменениями № 1, 2).
Т а б л и ц а 1 - Исходные вещества, применяемые для приготовления стандартного образца
Исходное вещество |
Хим. формула |
Нормативные документы на исходные вещества |
метан |
CH4 |
Aldrich №463035, ТУ 51-841-87 |
этан |
C2H6 |
ТУ 6-09-2454-85, ТУ 0272-022-00151638-99, Fluka №00582, Matheson Pr. № G2243101, Linde № 32367923 |
пропан |
C3H8 |
ТУ 51-882-90, Aldrich №536172, Linde № 32367917 |
н-бутан |
C4H10 |
ТУ 51-946-90, Aldrich №494402, Linde № 32367922 |
изобутан |
i-C4H10 |
ТУ 6-09-2454-85, Aldrich №539821, Linde № 32367909 |
неопентан |
neo-C5H12 |
Chemos № 629084, Aldrich № 644439 |
и-пентан |
i-C5H12 |
Aldrich № 277258, Aldrich № М32631, Aldrich № 59070, Fluka №59060 |
н-пентан |
C5H12 |
ТУ 6-09-922-76, Aldrich №236705, Aldrich № 60489, Aldrich № 34956 |
н-гексан |
C6H14 |
ТУ 6-09-3375-78, Aldrich №34859, Aldrich № 32293, Aldrich № 139386 |
н-гептан |
C7H16 |
ТУ 6-09-4520-77, Aldrich №246654, Aldrich №650536, Aldrich №Н2198 |
н-октан |
C8H18 |
ТУ 6-09-661-76, Fluka №74820, Aldrich №74821 |
н-нонан |
C9H20 |
ТУ 6-09-660-76, Fluka №74250, Aldrich №N29406 |
н-декан |
C10H22 |
ТУ 6-09-659-77, Fluka №30540, Aldrich №D901 |
ундекан |
C11H24 |
ТУ 6-09-0662-76, Fluka №94000, Aldrich №W510505 |
Окончание таблицы 1
Исходное вещество |
Хим. формула |
Нормативные документы на исходные вещества |
додекан |
C12H26 |
ТУ 6-09-3730-74, Fluka №44010, Aldrich №D221104 |
тридекан |
C13H28 |
ТУ 6-09-3732-74, Fluka №91490, Aldrich №Т57401 |
метилциклопентан |
C6H12 |
Fluka №66490, Aldrich № М39407, Aldrich №М3,940-7 |
циклогексан |
C6H12 |
ГОСТ 14198-78, Aldrich №650455, Aldrich №С10,030-7 |
метилциклогексан |
C7H14 |
Fluka №66294, Aldrich №300306, Aldrich №М3,788-9 |
бензол |
СбНб |
ГОСТ 5955-75, Fluka №12540, Panreac 161192 |
толуол |
С7Н8 |
ГОСТ 14710-78, ТУ 2631-065-44493179-01, ТУ 6-09-4305-85, Aldrich №650579 |
метанол |
CH3OH |
ГОСТ 2222-95, Aldrich № 34860 |
м-ксилол |
m-C8Hw |
ТУ 6-09-4556-77, Fluka №95670, Aldrich №296325 |
о-ксилол |
O-C8H10 |
ТУ 6-09-915-76, Fluka №95660, Aldrich №95662 |
п-ксилол |
P-C8H10 |
ТУ 6-09-4556-77, Fluka №95680, Aldrich №296333 |
этилбензол |
C8H10 |
ГОСТ 9385-2013, Fluka №03079, Aldrich №296848 |
азот |
N2 |
ГОСТ 9293-74, ТУ 2114-003-72689906-2014, ТУ 2114-009-45905715-2011, Fluka №00474 |
диоксид углерода |
CO2 |
ГОСТ 8050-85, Aldrich №295108, ТУ 2114-008-72689906-2014 |
*Допускается использовать исходные вещества с характеристиками не хуже указанных.
Форма выпуска: серийное непрерывное производство.
Метрологические характеристики: аттестуемая характеристика - молярная доля компонента, %. Нормированные метрологические характеристики стандартного образца приведены в таблице 2.
Т а б л и ц а 2 - Нормированные метрологические характеристики стандартного образца
Наименование аттестуемой характеристики* |
Интервал допускаемых (номинальных) значений молярной доли** |
Допускаемые значения относительной расширенной неопределенности*** при коэффициенте охвата k=2, % |
Молярная доля метана (CH4), % Молярная доля этана (C2H6), % |
от 0 до 1^10“3 |
- |
св. 1 • 10-3 до 0,1 |
7 | |
св. 0,1 до 1,0 |
5 | |
св. 1,0 до 10 |
3 | |
св. 10 до 20 |
2 | |
св. 20 до 25 |
1,2 | |
Молярная доля пропан (C3H8), % Молярная доля и-бутана (i-C4H10), % Молярная доля н-бутана (C4H10), % Молярная доля н-пентана (C5H12), % Молярная доля и-пентана (i-C5H12), % Молярная доля н-гексана (C6H14) %, |
от 0 до 1^10“3 |
- |
св. 1 • 10-3 до 0,1 |
7 | |
св. 0,1 до 1,0 |
5 | |
св. 1,0 до 10 |
3 | |
св. 10 до 20 |
2 | |
св. 20 до 30 |
1,2 | |
Молярная доля нео-пентана (neo-C5H12), % Молярная доля азота (N2), % Молярная доля диоксида углерода (CO2), % Молярная доля метанол (CH3OH), % |
от 0 до 1^10“3 |
- |
св. 1^10“3 до 0,1 |
7 | |
св. 0,1 до 1,0 |
5 | |
св. 1,0 до 3,0 |
3 | |
Молярная доля н-гептана (C7H16), % Молярная доля н-октана (C8H18), % Молярная доля н-нонана (C9H20), % Молярная доля н-декана (C10H22), % |
от 0 до 1^10“3 |
- |
св. 1 • 10-3 до 0,1 |
7 | |
св. 0,1 до 1,0 |
5 | |
св. 1,0 до 10 |
3 | |
св. 10 до 20 |
2 |
Окончание таблицы 2
Наименование аттестуемой характеристики* |
Интервал допускаемых (номинальных) значений молярной доли** |
Допускаемые значения относительной расширенной неопределенности*** при коэффициенте охвата k=2, % |
Молярная доля ундекана (C11H24), % Молярная доля додекана (C12H26), % Молярная доля тридекана (C13H28), % Молярная доля метилциклопентана (C6H12,), % |
от 0 до 140'3 |
- |
св. 140'3 до 0,1 |
7 | |
св. 0,1 до 1,0 |
5 | |
св. 1,0 до 10 |
3 | |
Молярная доля циклогексана (C6H12), % Молярная доля метилциклогексана (C7H14), % |
от 0 до 140'3 |
- |
св. 140'3 до 0,1 |
7 | |
св. 0,1 до 1,0 |
5 | |
св. 1,0 до 10 |
3 | |
св. 10 до 15 |
2 | |
Молярная доля бензола (C6H6), % Молярная доля толуола (C7H8), % Молярная доля м-ксилола (m-C8H10), % Молярная доля о-ксилола (o-C8H10), % Молярная доля п-ксилола (p-C8H10), % Молярная доля этилбензола (C8H10), % |
от 0 до 140'3 |
- |
св. 140'3 до 0,1 |
7 | |
св. 0,1 до 1,0 |
5 | |
св. 1,0 до 5,0 |
3 | |
Примечания: * Синонимы наименований некоторых определяемых компонентов: и-бутан (i-C4H10) - 2-метилпропан, изопентан (i-C5H12) - 2-метилбутан, нео-пентан (neo-C5H12) - 2,2-диметилпропан, м-ксилол (m-C8H10) - 1,3-диметилбензол, о-ксилол (o-C8H10) - 1,2-диметилбензол, п-ксилол (p-C8H10) - 1,4-диметилбензол. ** Интервал допускаемых значений молярной доли компонента, приведенный с указанием значения расширенной неопределенности, является интервалом допускаемых аттестованных значений. Интервал допускаемых значений молярной доли компонента, приведенный без указания значения расширенной неопределенности, является интервалом допускаемых справочных значений. По согласованию с заказчиком справочные значения могут не указываться в паспорте СО. *** Соответствует границам допускаемых значений относительной погрешности (±50) при доверительной вероятности (P=0,95). |
Пределы допускаемых отклонений аттестуемых значений молярной доли определяемого компонента от номинальных (заказываемых) значений приведены в таблице 3.
Таблиц а 3 - Пределы допускаемых отклонений аттестуемых значений молярной доли определяемого компонента от номинальных (заказываемых) значений
Интервал номинальных значений СО (молярная доля, %) |
Допускаемое относительное отклонение не более ± Д, % |
от 140'3 до 0,1 |
50 |
св. 0,1 до 1,0 |
50 |
св. 1 до 10 |
25 |
св. 10 до 20 |
10 |
св. 20 до 30 |
10 |
Срок годности экземпляра: 24 месяца.
Знак утверждения типа: наносится печатным способом в правом нижнем углу первого листа паспорта стандартного образца.
Комплектность стандартного образца: экземпляр стандартного образца, паспорт стандартного образца.
Документы, устанавливающие требования к стандартному образцу:
1. Техническая документация, по которой выпущен (будет выпускаться) стандартный образец:ТУ 0272-001-72689906-2014 «Смеси сжиженных углеводородов - стандартные образцы состава. Технические условия» с изменением № 1, 2;
Программа испытаний стандартных образцов состава искусственных смесей-имитаторов конденсата газового нестабильного ГСО 10857-2016 (КГН-Ю-0) и ГСО 10514-2014 (КГН-3) выпускаемых ООО «Югра-ПГС», в целях внесения изменений в описание типа, влияющих на метрологические характеристики, утвержденная ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 21.02.2018 г.
2. Документы, определяющие применение стандартного образца:ГОСТ 8.616-2013 ГСИ. Лабораторные и потоковые хроматографы для контроля углеводородного состава сжиженных углеводородных газов. Методика поверки;
ГОСТ Р 8.819-2013 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений, используемых при определении компонентного состава газового конденсата;
ГОСТ Р 54484-2011 Газы углеводородные сжиженные. Методы определения углеводородного состава;
СТО Газпром 5.1-2001 Методика определения физико-химических характеристик нестабильных жидких углеводородов. Расчет плотности и объемных свойств;
СТО Газпром 5.5-2007 «Конденсат газовый нестабильный. Методика определения компонентнофракционного и группового углеводородного состава», и др.;
СТО Газпром 5.11-2008 «Конденсат газовый нестабильный. Общие технические условия».
3. Нормативный документ на государственную поверочную схему:Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 2664 от
-
14.12.2018 г. «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений содержания компонентов в газовых и газоконденсатных средах». В соответствии с государственной поверочной схемой СО выполняет функцию стандартного образца 1-го разряда.
Номер экземпляра (партии), дата выпуска: в целях продления срока действия свидетельства об утверждении типа стандартных образцов представлен экземпляр СО, баллон № 39762, дата выпуска 28.03.2019 г.
Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Югра-ПГС» (ООО «Югра-ПГС»), 628422, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Сосновая, дом 74, корпус 1. ИНН 8602238132.
Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Югра-ПГС» (ООО «Югра-ПГС»), 628422, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Сосновая, дом 74, корпус 1.
Испытательный центр: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева» (ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»); 190005, г. Санкт-Петербург, Московский пр., 19, e-mail:info@vniim.ru, аттестат аккредитации № RA.RU.310494 выдан 17.10.2016 г.
Приложение № 13
к приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
от «27»сентября 2019 г. № 2287
Изменения в описание типа на стандартный образец состава искусственной газовой смеси в кислороде (О2-Ю-1)
ОПИСАНИЕ ТИПА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА
СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В КИСЛОРОДЕ (О2-Ю-1)
ГСО 10515-2015
Назначение стандартного образца:- поверка, калибровка, градуировка средств измерений, а также контроль метрологических характеристик при проведении их испытаний, в том числе с целью утверждения типа;
- аттестация методик (методов) измерений;
- контроль точности результатов измерений, полученных по методикам (методам) в процессе их применения в соответствии с установленными в них алгоритмами.
Область промышленности, производства, где преимущественно может применяться стандартный образец: контроль технологических процессов и промышленных выбросов.
Описание стандартного образца: стандартный образец представляет собой искусственную газовую смесь в газе-разбавителе кислороде (О2). Определяемые компоненты - диоксид углерода (CO2), водород (H2), гелий (He), аргон (Ar), закись азота (N2O). Газ-разбавитель - кислород. Смесь находится под давлением (0,5 - 10) МПа в баллоне из углеродистой и легированной стали (ГОСТ 949-73) или алюминия по ТУ 1411-016-03455343-2004, а также алюминиевых баллонах типа Luxfer, снабженном латунным вентилем, либо вентилем из нержавеющей стали.
Т а б л и ц а 1 - Исходные вещества, применяемые для приготовления СО
Исходное вещество |
Нормативные документы, которым должны соответствовать исходные вещества* |
СО2 |
ГОСТ 8050-85, Aldrich №295108, ТУ 2114-008-72689906-2014 |
О2 |
ГОСТ 5583-78, ТУ 6-21-10-83, ТУ 2114-007-72689906-2014, ТУ 2114-001-05798345-2007, ТУ 2114-004-05015259-2016, Fluka № 00476 |
H2 |
ГОСТ Р 51673-2000, ТУ 2114-016-78538315-2008, Fluka № 00473 |
Аг |
ГОСТ 10157-2016, ТУ 2114-004-72689906-2014, ТУ 2114-005-05798345-2009, ТУ 2114-005-0024760-99, ТУ 6-21-12-94, ТУ 2114-006-45905715-2010, ТУ 2114-005-53373468-2006, Aldrich № 295000 |
Не |
ТУ 51-940-80, ТУ 0271-006-72689906-2014, ТУ 0271-001-45905715-02, ТУ 0271-135-31323949-2005, Fluka № 00488 |
N2O |
ТУ 2114-051-00203772-2006, Fluka №00583 |
*Допускается использовать исходные вещества с характеристиками не хуже указанных.
Форма выпуска: серийное непрерывное производство.
Метрологические характеристики: аттестуемая характеристика - объемная доля компонента, %. Нормированные метрологические характеристики СО приведены в таблице 2.
Наименование аттестуемой характеристики |
Интервал допускаемых аттестованных значений (Х)1 |
Допускаемые значения относительной расширенной неопределенности (U, %)2 при коэффициенте охвата k=2 |
Объемная доля диоксида углерода (СО2), % |
от 0,0000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 70 св. 70 до 97 св. 97 до 99,5 |
U = - 545455^X+58,545 U = - 1111,1-X+5,11 U = - 15,15-X+4,015 U = - 2,5-X+2,75 U = - 0,046-X+1,523 U = - 0,008^X+0,76 U = - 0,0037^X+0,459 0,10 |
Объемная доля водорода (Н2), % |
от 0,0000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 70 св. 70 до 97 св. 97 до 99,5 |
U = - 545455^X+58,545 U = - 1111,1-X+5,11 U = - 15,15-X+4,015 U = - 2,5-X+2,75 U = - 0,046-X+1,523 U = - 0,008^X+0,76 U = - 0,0037^X+0,459 0,10 |
Объемная доля гелия (He), % |
от 0,0000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 70 св. 70 до 97 св. 97 до 99,5 |
U = - 545455^X+58,545 U = - 1111,1-X+5,11 U = - 15,15-X+4,015 U = - 2,5-X+2,75 U = - 0,046-X+1,523 U = - 0,008^X+0,76 U = - 0,0037^X+0,459 0,10 |
Объемная доля аргона (Ar), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 70 св. 70 до 97 св. 97 до 99,5 |
U = - 545455^X+58,545 U = - 1111,1-X+5,11 U = - 15,15-X+4,015 U = - 2,5-X+2,75 U = - 0,046-X+1,523 U = - 0,008^X+0,76 U = - 0,0037^X+0,459 0,10 |
Объемная доля закиси азота (N2O), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 70 св. 70 до 97 св. 97 до 99,5 |
U = - 545455^X+58,545 U = - 1111,1-X+5,11 U = - 15,15-X+4,015 U = - 2,5-X+2,75 U = - 0,046-X+1,523 U = - 0,008^X+0,76 U = - 0,0037^X+0,459 0,10 |
Объемная доля кислорода (О2), % |
остальное |
Примечание:
Для экземпляров стандартных образцов состава газовых смесей кислорода в водороде установлен предел содержания объемной доли кислорода, соответствующий 3 % об.
Т а б л и ц а 3 - Характеристики пределов допускаемого отклонения
Интервал аттестованных значений СО (молярная доля, %) |
Пределы допускаемого относительного отклонения ± Д, % |
от 0,000001 до 0,0001 |
100 |
св. 0,0001 до 0,001 |
от минус 50 до плюс 100 |
св. 0,001 до 0,1 |
50 |
св. 0,1 до 1,0 |
20 |
св. 1,0 до 10 |
5 |
св. 10 до 50 |
3 |
св. 50 до 99,5 |
1 |
Знак утверждения типа: наносится печатным способом в правом нижнем углу первого листа паспорта.
Комплектность стандартного образца: экземпляр стандартного образца, паспорт стандартного образца.
Документы, устанавливающие требования к стандартному образцу:
1.Техническая документация, по которой выпущен (будет выпускаться) стандартный образец:ТУ 2114-001-72689906-2014 «Смеси газовые поверочные - стандартные образцы состава. Технические условия» с изменением № 1.
На общие метрологические и технические требования: ГОСТ Р 8.776-2011 «Стандартные образцы состава газовых смесей. Общие метрологические и технические требования».
2. Документы, определяющие применение стандартного образца:-
- на методики (методы) измерений (испытаний): ГОСТ 13320-81 «Газоанализаторы промышленные автоматические. Общие технические условия» и др.
-
- на методики поверки (калибровки): МИ 2402-97 «Хроматографы газовые аналитические лабораторные. Методика поверки» и др.
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 2664 от
-
14.12.2018 г. «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений содержания компонентов в газовых и газоконденсатных средах». В соответствии с государственной поверочной схемой СО выполняет функцию стандартного образца 1-го разряда.
Номер экземпляра (партии), дата выпуска: в целях продления срока действия свидетельства об утверждении типа стандартных образцов представлен экземпляр СО, баллон № 777, дата выпуска 28.03.2019 г.
Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Югра-ПГС» (ООО «Югра-ПГС»), 628422, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Сосновая, дом 74, корпус 1. ИНН 8602238132.
Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Югра-ПГС» (ООО «Югра-ПГС»), 628422, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Сосновая, дом 74, корпус 1.
Приложение № 14
к приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
от «27»сентября 2019 г. № 2287
Изменения в описание типа на стандартный образец состава искусственной газовой смеси в метане (СН4-Ю-1)
ОПИСАНИЕ ТИПА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА
СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В МЕТАНЕ
(СН4-Ю-1)
ГСО 10516-2014
Назначение стандартного образца:
-
- поверка, калибровка, градуировка средств измерений, а также контроль метрологических характеристик при проведении их испытаний, в том числе с целью утверждения типа;
-
- аттестация методик (методов) измерений;
-
- контроль точности результатов измерений, полученных по методикам (методам) в процессе их применения в соответствии с установленными в них алгоритмами.
Область промышленности, производства, где преимущественно может применяться стандартный образец: контроль технологических процессов и промышленных выбросов.
Описание стандартного образца: стандартный образец представляет собой искусственную газовую смесь в газе-разбавителе метане (CH4). Определяемые компоненты - диоксид углерода (CO2), сероводород (H2S), CH3SH (метилмеркаптан), C2H5SH (этилмеркаптан). Газ-разбавитель -метан. Смесь находится под давлением (0,5 - 10) МПа в баллоне из углеродистой и легированной стали (ГОСТ 949-73), алюминия по ТУ 1411-016-03455343-2004 или металлокомпозитного материала по ТУ 7551-002-23204567-99, а также алюминиевых баллонах типа Luxfer, снабженном латунным вентилем, либо вентилем из нержавеющей стали.
Т а б л и ц а 1 - Исходные вещества, применяемые для приготовления СО
Исходное вещество |
Нормативные документы, которым должны соответствовать исходные вещества* |
СО2 |
ГОСТ 8050-85, Aldrich №295108, ТУ 2114-008-72689906-2014 |
СН4 |
ТУ 51-841-87, Aldrich №463035 |
H2S |
ТУ 2114-045-03535913-2008, Aldrich № 295442 |
CH3SH |
Aldrich № 295515, Aldrich №742805 |
C2H5SH |
Aldrich № E3708, Fluka № 80534, Aldrich W425800 |
*Допускается использовать исходные вещества с характеристиками не хуже указанных.
Форма выпуска: серийное непрерывное производство.
Метрологические характеристики: аттестуемая характеристика - объемная доля компонента, %. Нормированные метрологические характеристики СО приведены в таблице 2.
Т а б л и ц а 2 - Нормированные метрологические характеристики стандартного образца
Наименование аттестуемой характеристики |
Интервал допускаемых аттестованных значений (Х)* |
Допускаемые значения относительной расширенной неопределенности (U, %)** при коэффициенте охвата k=2 |
Объемная доля диоксида углерода (СО2), % |
от 0,0000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 70 св. 70 до 97 св. 97 до 99,5 |
U = - 545455^X+58,545 U = - 1111,1-X+5,11 U = - 15,15-X+4,015 U = - 2,5-X+2,75 U = - 0,046-X+1,523 U = - 0,008^X+0,76 U = - 0,0037^X+0,459 0,10 |
Т а б л и ц а 3 - Характеристики пределов допускаемого отклонения
Интервал аттестованных значений СО (молярная доля, %) |
Пределы допускаемого относительного отклонения ± Д, % |
от 0,000001 до 0,0001 |
100 |
св. 0,0001 до 0,001 |
от минус 50 до плюс 100 |
св. 0,001 до 0,1 |
50 |
св. 0,1 до 1,0 |
20 |
св. 1,0 до 10 |
5 |
св. 10 до 50 |
3 |
св. 50 до 99,5 |
1 |
Срок годности экземпляра: 12 месяцев.
Окончание таблицы 2
Наименование аттестуемой характеристики |
Интервал допускаемых аттестованных значений (Х)* |
Допускаемые значения относительной расширенной неопределенности (U, %)** при коэффициенте охвата k=2 |
Объемная доля сероводорода (H2S), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 70 св. 70 до 97 св. 97 до 99 |
U = - 545455^X+58,545 U = - 1111,1-X+5,11 U = - 15,15-X+4,015 U = - 2,5-X+2,75 U = - 0,046-X+1,523 U = - 0,008^X+0,76 U = - 0,0037^X+0,459 0,10 |
Объемная доля метилмеркаптана (CH3SH), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 10 |
U = - 545455^X+58,545 U = - 1111,1-X+5,11 U = - 15,15-X+4,015 U = - 2,5-X+2,75 1,5 |
Объемная доля этилмеркаптана (C2H5SH), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 4,0 |
U = - 545455^X+58,545 U = - 1111,1-X+5,11 U = - 15,15-X+4,015 U = - 2,5-X+2,75 1,5 |
Объемная доля метана (CH4) |
остальное |
*X - значение объемной доли определяемого компонента.
** Допускаемые значения относительной расширенной неопределенности соответствуют границам допускаемых значений относительной погрешности (±А0) при доверительной вероятности (P=0,95).
Значения объемной доли компонентов могут быть ниже нижней границы интервала допускаемых аттестованных значений. При этом относительная расширенная неопределенность не нормируется, и данные компоненты в паспорте стандартного образца не приводятся.
Знак утверждения типа: наносится печатным способом в правом нижнем углу первого листа паспорта.
Комплектность стандартного образца: экземпляр стандартного образца, паспорт стандартного образца.
Документы, устанавливающие требования к стандартному образцу:
1.Техническая документация, по которой выпущен (будет выпускаться) стандартный образец:ТУ 2114-001-72689906-2014 «Смеси газовые поверочные - стандартные образцы состава. Технические условия» с изменением № 1.
На общие метрологические и технические требования: ГОСТ Р 8.776-2011 «Стандартные образцы состава газовых смесей. Общие метрологические и технические требования».
2. Документы, определяющие применение стандартного образца:- на методики (методы) измерений (испытаний): ГОСТ 13320-81 «Газоанализаторы промышленные автоматические. Общие технические условия» и др.
- на методики поверки (калибровки): МИ 2402-97 «Хроматографы газовые аналитические лабораторные. Методика поверки» и др.
3. Нормативный документ на государственную поверочную схему:Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 2664 от
-
14.12.2018 г. «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений содержания компонентов в газовых и газоконденсатных средах». В соответствии с государственной поверочной схемой СО выполняет функцию стандартного образца 1-го разряда.
Номер экземпляра (партии), дата выпуска: в целях продления срока действия свидетельства об утверждении типа стандартных образцов представлен экземпляр СО, баллон № D 56971, дата выпуска 28.03.2019 г.
Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Югра-ПГС» (ООО «Югра-ПГС»), 628422, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Сосновая, дом 74, корпус 1. ИНН 8602238132.
Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Югра-ПГС» (ООО «Югра-ПГС»), 628422, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Сосновая, дом 74, корпус 1.
Приложение № 15 к приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «27»сентября 2019 г. № 2287
Изменения в описание типа на стандартный образец состава искусственной газовой смеси в пропане (С3Н8-Ю-1)
ОПИСАНИЕ ТИПА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА
СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В ПРОПАНЕ (СзН8-Ю-1)
ГСО 10517-2014
Назначение стандартного образца:-
- поверка, калибровка, градуировка средств измерений, а также контроль метрологических характеристик при проведении их испытаний, в том числе с целью утверждения типа;
-
- аттестация методик (методов) измерений;
-
- контроль точности результатов измерений, полученных по методикам (методам) в процессе их применения в соответствии с установленными в них алгоритмами.
Область промышленности, производства, где преимущественно может применяться стандартный образец: контроль технологических процессов и промышленных выбросов.
Описание стандартного образца: стандартный образец представляет собой искусственную газовую смесь в газе-разбавителе пропане (C3H8). Определяемые компоненты - сероводород (H2S), CH3SH (метилмеркаптан), C2H5SH (этилмеркаптан). Газ-разбавитель - пропан. Смесь находится под давлением (0,5 - 10) МПа в баллоне из металлокомпозитного материала по ТУ 7551-00223204567-99, а также алюминиевых баллонах типа Luxfer, снабженном латунным вентилем, либо вентилем из нержавеющей стали.
Т а б л и ц а 1 - Исходные газы, применяемые для приготовления СО
Исходное вещество |
Нормативные документы, которым должны соответствовать исходные вещества* |
С3Н8 |
ТУ 51-882-90, Aldrich №536172, Linde № 32367917 |
H2S |
ТУ 2114-045-03535913-2008, Aldrich № 295442 |
CH3SH |
Aldrich № 295515, Aldrich №742805 |
C2H5SH |
Aldrich № E3708, Fluka № 80534, Aldrich W425800 |
*Допускается использовать исходные вещества с характеристиками не хуже указанных.
Форма выпуска: серийное непрерывное производство.
Метрологические характеристики: аттестуемая характеристика - объемная доля компонента, %. Нормированные метрологические характеристики СО приведены в таблице 2.
Т а б л и ц а 2 - Нормированные метрологические характеристики стандартного образца
Наименование аттестуемой характеристики |
Интервал допускаемых аттестованных значений (Х)* |
Допускаемые значения относительной расширенной неопределенности (U, %)** при коэффициенте охвата k=2 |
Объемная доля сероводорода (H2S), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 70 св. 70 до 97 св. 97 до 99 |
U = - 545455^X+58,545 U = - 1111,1-X+5,11 U = - 15,15-X+4,015 U = - 2,5-X+2,75 U = - 0,046-X+1,523 U = - 0,008^X+0,76 U = - 0,0037^X+0,459 0,10 |
Окончание таблицы 2
Наименование аттестуемой характеристики |
Интервал допускаемых аттестованных значений (Х)* |
Допускаемые значения относительной расширенной неопределенности (U, %)** при коэффициенте охвата k=2 |
Объемная доля метилмеркаптана (CH3SH), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 10 |
U = - 545455^X+58,545 U = - 1111,1-X+5,11 U = - 15,15-X+4,015 U = - 2,5-X+2,75 1,5 |
Объемная доля этилмеркаптана (C2H5SH), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 4,0 |
U = - 545455^X+58,545 U = - 1111,1-X+5,11 U = - 15,15-X+4,015 U = - 2,5-X+2,75 1,5 |
Объемная доля пропана (C3H8) |
остальное |
*X - значение объемной доли определяемого компонента.
** Допускаемые значения относительной расширенной неопределенности соответствуют границам допускаемых значений относительной погрешности (±А0) при доверительной вероятности (P=0,95).
Значения объемной доли компонентов могут быть ниже нижней границы интервала допускаемых аттестованных значений. При этом относительная расширенная неопределенность не нормируется, и данные компоненты в паспорте стандартного образца не приводятся.
Т а б л и ц а 3 - Характеристики пределов допускаемого отклонения
Интервал аттестованных значений СО (молярная доля, %) |
Пределы допускаемого относительного отклонения ± Д, % |
от 0,000001 до 0,0001 |
100 |
св. 0,0001 до 0,001 |
от минус 50 до плюс 100 |
св. 0,001 до 0,1 |
50 |
св. 0,1 до 1,0 |
20 |
св. 1,0 до 10 |
5 |
св. 10 до 50 |
3 |
св. 50 до 99,5 |
1 |
Знак утверждения типа: наносится печатным способом в правом нижнем углу первого листа паспорта.
Комплектность стандартного образца: экземпляр стандартного образца, паспорт стандартного образца.
Документы, устанавливающие требования к стандартному образцу:
1.Техническая документация, по которой выпущен (будет выпускаться) стандартный образец:ТУ 2114-001-72689906-2014 «Смеси газовые поверочные - стандартные образцы состава. Технические условия» с изменением № 1.
На общие метрологические и технические требования: ГОСТ Р 8.776-2011 «Стандартные образцы состава газовых смесей. Общие метрологические и технические требования».
2. Документы, определяющие применение стандартного образца:-
- на методики (методы) измерений (испытаний): ГОСТ 13320-81 «Газоанализаторы промышленные автоматические. Общие технические условия» и др.
-
- на методики поверки (калибровки): МИ 2402-97 «Хроматографы газовые аналитические лабораторные. Методика поверки» и др.
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 2664 от
-
14.12.2018 г. «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений содержания компонентов в газовых и газоконденсатных средах». В соответствии с государственной поверочной схемой СО выполняет функцию стандартного образца 1-го разряда.
Номер экземпляра (партии), дата выпуска: в целях продления срока действия свидетельства об утверждении типа стандартных образцов представлен экземпляр СО, баллон № M365891, дата выпуска 31.03.2019 г.
Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Югра-ПГС» (ООО «Югра-ПГС»), 628422, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Сосновая, дом 74, корпус 1. ИНН 8602238132.
Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Югра-ПГС» (ООО «Югра-ПГС»), 628422, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Сосновая, дом 74, корпус 1.
Приложение № 16 к приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «27»сентября 2019 г. № 2287
Изменения в описание типа на стандартный образец состава искусственной газовой смеси серосодержащих соединений (СС-Ю-1)
ОПИСАНИЕ ТИПА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА
СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ СЕРОСОДЕРЖАЩИХ СОЕДИНЕНИЙ (СС-Ю-1)
ГСО 10518-2014
Назначение стандартного образца:
- поверка, калибровка, градуировка средств измерений, а также контроль метрологических характеристик при проведении их испытаний, в том числе с целью утверждения типа;
- аттестация методик (методов) измерений;
- контроль точности результатов измерений, полученных по методикам (методам) в процессе их применения в соответствии с установленными в них алгоритмами.
Область промышленности, производства, где преимущественно может применяться стандартный образец: нефтегазовая и химическая промышленность.
Описание стандартного образца: стандартный образец представляет собой искусственную газовую смесь. Компоненты - сероводород (H2S), диоксид серы (SO2), карбонилсульфид (COS), дисульфид углерода (CS2), метилмеркаптан (CH3SH), этилмеркаптан (C2H5SH), диметилсульфид (C2H6S), изо-пропилмеркаптан (i-C3H7SH), пропилмеркаптан (C3H7SH), метилэтилсульфид (C3H8S), втор-бутилмеркаптан (втор-C^^H), трет-бутилмеркаптан (трет-С’4Н.^Н), изо-бутилмеркаптан (i-C4H9SH), бутилмеркаптан (C4H9SH), диэтилсульфид (C4H10S), гелий (He), аргон (Ar), азот (N2), метан (CH4), пропан (C3H8). Смесь находится под давлением (0,5 - 10) МПа, в баллоне из алюминия по ТУ 1411-016-03455343-2004, а также алюминиевых баллонах типа Luxfer или нержавеющей стали 12Х18Н10Т, 03Х17Н14М2, 03Х17Н14М3 по ГОСТ 5632-2014, в том числе композиционных баллонах с лейнером из нержавеющей стали, вместимостью (1 - 50) дм3, снабженном вентилем из нержавеющей стали.
Т а б л и ц а 1 - Исходные газы, применяемые для приготовления стандартного образца
Исходное вещество |
Нормативные документы, которым должны соответствовать исходные вещества* |
H2S |
ТУ 2114-045-03535913-2008, Aldrich № 295442 |
SO2 |
ГОСТ 2918-79, Fluka № 84694 |
COS |
Aldrich № 295124 |
CS2 |
ГОСТ 19213-73, Aldrich № 270660 |
CH3SH |
Aldrich № 295515, Aldrich №742805 |
C2H5SH |
Aldrich № E3708, Fluka № 80534, Aldrich W425800 |
C2H6S |
Aldrich № 274380, Aldrich № 528021,Fluka № 41624 |
i-C3H7SH |
Aldrich № W389706, Aldrich № 50773 |
C3H7SH |
Aldrich № P50757 |
C3H8S |
Aldrich № 283317 |
втор-C^SH |
Aldrich № 424463, SAFC102911 |
трет-C^SH |
Aldrich № 306975, Aldrich № 109207 |
i-C4H9SH |
Aldrich № 112917 |
C4H9SH |
Aldrich № 109207, Aldrich № 112925 |
C4H10S |
Aldrich № 107247 |
He |
ТУ 51-940-80, ТУ 0271-006-72689906-2014, ТУ 0271-001 45905715-02, ТУ 0271-135-31323949-2005, Fluka № 00488 |
Окончание таблицы 1
Исходное вещество |
Нормативные документы, которым должны соответствовать исходные вещества* |
Ar |
ГОСТ 10157-2016, ТУ 2114-004-72689906-2014, ТУ 2114-005-05798345-2009, ТУ 2114-005-0024760-99, ТУ 6-21-12-94, ТУ 2114-006-45905715-2010, ТУ 2114-005-53373468-2006, Aldrich № 295000 |
N2 |
ГОСТ 9293-74, ТУ 2114-003-72689906-2014, ТУ 2114-009-45905715-2011, Fluka №00474 |
CH4 |
ТУ 51-841-87, Aldrich №463035 |
C3H8 |
ТУ 51-882-90, Aldrich №536172, Linde № 32367917 |
*Допускается использовать исходные вещества с характеристиками не хуже указанных.
Форма выпуска: серийное непрерывное производство.
Метрологические характеристики: аттестуемые характеристики - молярная доля компонента, млн-1 (%); объемная доля компонента, млн-1; массовая доля компонента, млн-1; массовая концентрация компонента, мг/м3.
Нормированные метрологические характеристики СО приведены в таблице 2.
Т а б л и ц а 2 - Нормированные метрологические характеристики стандартного образца
Компонент |
Аттестуемая характеристика |
Интервал допускаемых аттестованных значений |
Пределы допускаемого относительного отклонения ±Д, % |
Допускаемые значения относительной расширенной неопределенности (U, %)* при коэффициенте охвата k=2 |
Сероводород |
Молярная доля, |
от 0,01 до 0,5 |
100 |
58 |
(H2S) |
-1 млн |
св. 0,5 до 1,0 |
20 |
10 |
св. 1,0 до 10 |
20 |
8 | ||
св. 10 до 500 |
15 |
7 | ||
св. 500 до 5000 |
15 |
5 | ||
Объемная доля, |
от 0,01 до 0,5 |
100 |
58 | |
-1 млн |
св. 0,5 до 1,0 |
20 |
10 | |
св. 1,0 до 10 |
20 |
8 | ||
св. 10 до 496 |
15 |
7 | ||
св. 496 до 4974 |
15 |
5 | ||
Массовая доля, |
от 0,01 до 1,1 |
100 |
58 | |
-1 млн |
св. 1,1 до 2,1 |
20 |
10 | |
св. 2,1 до 21 |
20 |
8 | ||
св. 21 до 1035 |
15 |
7 | ||
св. 1035 до 8440 |
15 |
5 | ||
Сероводород |
Массовая |
от 0,01 до 0,7 |
100 |
58 |
(H2S) |
концентрация, |
св. 0,7 до 1,4 |
20 |
10 |
мг/м3 |
св. 1,0 до 14 |
20 |
8 | |
св. 14 до 708 |
15 |
7 | ||
св. 708 до 7089 |
15 |
5 | ||
Диоксид серы |
Молярная доля, |
от 0,01 до 0,5 |
100 |
58 |
(SO2) |
-1 млн |
св. 0,5 до 1,0 |
20 |
10 |
св. 1,0 до 10 |
20 |
8 | ||
св. 10 до 500 |
15 |
7 | ||
св. 500 до 5000 |
15 |
5 | ||
Объемная доля, |
от 0,01 до 0,5 |
100 |
58 | |
-1 млн |
св. 0,5 до 1,0 |
20 |
10 | |
св. 1,0 до 10 |
20 |
8 | ||
св. 10 до 491 |
15 |
7 | ||
св. 491 до 4924 |
15 |
5 |
Компонент |
Аттестуемая характеристика |
Интервал допускаемых аттестованных значений |
Пределы допускаемого относительного отклонения ±Д, % |
Допускаемые значения относительной расширенной неопределенности (U, %)* при коэффициенте охвата k=2 |
Диоксид серы |
Массовая доля, |
от 0,01 до 2,0 |
100 |
58 |
(SO2) |
-1 млн |
св. 2,0 до 4,0 |
20 |
10 |
св. 4,0 до 40 |
20 |
8 | ||
св. 40 до 1946 |
15 |
7 | ||
св.1946 до 15865 |
15 |
5 | ||
Массовая |
от 0,01 до 1,3 |
100 |
58 | |
концентрация, |
св. 1,3 до 2,7 |
20 |
10 | |
мг/м3 |
св. 2,7 до 27 |
20 |
8 | |
св. 10 до 1332 |
15 |
7 | ||
св.1332 до 13325 |
15 |
5 | ||
Карбонил- |
Молярная доля, |
от 0,01 до 0,5 |
100 |
58 |
сульфид |
-1 млн |
св. 0,5 до 1,0 |
20 |
10 |
(COS) |
св. 1,0 до 10 св. 10 до 500 |
20 15 |
8 7 | |
св. 500 до 5000 |
15 |
5 | ||
Объемная доля, |
от 0,01 до 0,5 |
100 |
58 | |
-1 млн |
св. 0,5 до 1,0 |
20 |
10 | |
св. 1,0 до 10 |
20 |
8 | ||
св. 10 до 495 |
15 |
7 | ||
св. 495 до 4964 |
15 |
5 | ||
Массовая доля, |
от 0,01 до 1,9 |
100 |
58 | |
-1 млн |
св. 1,9 до 3,7 |
20 |
10 | |
св. 3,7 до 37 |
20 |
8 | ||
св. 37 до 1825 |
15 |
7 | ||
св. 1825 до 14876 |
15 |
5 | ||
Массовая |
от 0,01 до 1,2 |
100 |
58 | |
концентрация, |
св. 1,2 до 2,5 |
20 |
10 | |
мг/м3 |
св. 2,5 до 25 |
20 |
8 | |
св. 10 до 1249 |
15 |
7 | ||
св. 1249 до 12494 |
15 |
5 | ||
Дисульфид |
Молярная доля, |
от 0,01 до 0,5 |
100 |
58 |
углерода |
-1 млн |
св. 0,5 до 1,0 |
20 |
10 |
(CS2) |
св. 1,0 до 10 |
20 |
8 | |
св. 10 до 500 |
15 |
7 | ||
св. 500 до 5000 |
15 |
5 | ||
Объемная доля, |
от 0,01 до 0,5 |
100 |
58 | |
-1 млн |
св. 0,5 до 1,0 |
20 |
10 | |
св. 1,0 до 10 |
20 |
8 | ||
св. 10 до 484 |
15 |
7 | ||
св. 484 до 4848 |
15 |
5 | ||
Массовая доля, |
от 0,01 до 2,4 |
100 |
58 | |
-1 млн |
св. 2,4 до 4,7 |
20 |
10 | |
св. 4,7 до 47 |
20 |
8 | ||
св. 47 до 2313 |
15 |
7 | ||
св. 2313 до 18856 |
15 |
5 | ||
Массовая |
от 0,01 до 1,6 |
100 |
58 | |
концентрация, |
св. 1,6 до 3,2 |
20 |
10 | |
мг/м3 |
св. 3,2 до 32 |
20 |
8 | |
св. 32 до 1583 |
15 |
7 | ||
св. 1583 до 15837 |
15 |
5 |
Компонент |
Аттестуемая характеристика |
Интервал допускаемых аттестованных значений |
Пределы допускаемого относительного отклонения ±Д, % |
Допускаемые значения относительной расширенной неопределенности (U, %)* при коэффициенте охвата k=2 |
Метил- |
Молярная доля, |
от 0,01 до 0,5 |
100 |
58 |
меркаптан |
-1 млн |
св. 0,5 до 1,0 |
20 |
10 |
(CH3SH) |
св. 1,0 до 10 |
20 |
8 | |
св. 10 до 500 |
15 |
7 | ||
св. 500 до 5000 |
15 |
5 | ||
Объемная доля, |
от 0,01 до 0,5 |
100 |
58 | |
-1 млн |
св. 0,5 до 1,0 |
20 |
10 | |
св. 1,0 до 10 |
20 |
8 | ||
св. 10 до 490 |
15 |
7 | ||
св. 490 до 4914 |
15 |
5 | ||
Массовая доля, |
от 0,01 до 1,5 |
100 |
58 | |
-1 млн |
св. 1,5 до 3,0 |
20 |
10 | |
св. 3,0 до 30 |
20 |
8 | ||
св. 30 до 1462 |
15 |
7 | ||
св.1462 до 11914 |
15 |
5 | ||
Массовая |
от 0,01 до 1,0 |
100 |
58 | |
концентрация, |
св. 1,0 до 2,0 |
20 |
10 | |
мг/м3 |
св. 2,0 до 20 |
20 |
8 | |
св. 20 до 1000 |
15 |
7 | ||
св. 1000 до 10005 |
15 |
5 | ||
Этил- |
Молярная доля, |
от 0,01 до 0,5 |
100 |
58 |
меркаптан |
-1 млн |
св. 0,5 до 1,0 |
20 |
10 |
(C2H5SH) |
св. 1,0 до 10 |
20 |
8 | |
св. 10 до 500 |
15 |
7 | ||
св. 500 до 5000 |
15 |
5 | ||
Объемная доля, |
от 0,01 до 0,5 |
100 |
58 | |
-1 млн |
св. 0,5 до 1,0 |
20 |
10 | |
св. 1,0 до 10 |
20 |
8 | ||
св. 10 до 483 |
15 |
7 | ||
св. 483 до 4838 |
15 |
5 | ||
Массовая доля, |
от 0,01 до 1,4 |
100 |
58 | |
-1 млн |
св. 1,4 до 2,9 |
20 |
10 | |
св. 2,9 до 29 |
20 |
8 | ||
св. 29 до 1400 |
15 |
7 | ||
св. 1400 до 11409 |
15 |
5 | ||
Массовая |
от 0,01 до 1,0 |
100 |
58 | |
концентрация, |
св. 1,0 до 1,9 |
20 |
10 | |
мг/м3 |
св. 1,9 до 19 |
20 |
8 | |
св. 19 до 958 |
15 |
7 | ||
св. 958 до 9582 |
15 |
5 | ||
Диметил- |
Молярная доля, |
от 0,01 до 0,5 |
100 |
58 |
сульфид |
-1 млн |
св. 0,5 до 1,0 |
20 |
10 |
(C2H6S) |
св. 1,0 до 10 |
20 |
8 | |
св. 10 до 500 |
15 |
7 | ||
св. 500 до 5000 |
15 |
5 |
Окончание таблицы 2
Компонент |
Аттестуемая характеристика |
Интервал допускаемых аттестованных значений |
Пределы допускаемого относительного отклонения ±Д, % |
Допускаемые значения относительной расширенной неопределенности (U, %)* при коэффициенте охвата k=2 |
Диметил- |
Объемная доля, |
от 0,01 до 0,5 |
100 |
58 |
сульфид |
-1 млн |
св. 0,5 до 1,0 |
20 |
10 |
(C2H6S) |
св. 1,0 до 10 св. 10 до 501 |
20 15 |
8 7 | |
св. 501 до 5024 |
15 |
5 | ||
Массовая доля, |
от 0,01 до 1,9 |
100 |
58 | |
-1 млн |
св. 1,9 до 3,9 |
20 |
10 | |
св. 3,9 до 39 |
20 |
8 | ||
св. 39 до 1888 |
15 |
7 | ||
св. 1888 до 15386 |
15 |
5 | ||
Массовая |
от 0,01 до 1,3 |
100 |
58 | |
концентрация, |
св. 1,3 до 2,6 |
20 |
10 | |
мг/м3 |
св. 2,6 до 26 |
20 |
8 | |
св. 26 до 1292 |
15 |
7 | ||
св.1292 до 12922 |
15 |
5 | ||
Изопропил- |
Молярная доля, |
от 0,01 до 0,5 |
100 |
58 |
меркаптан |
-1 млн |
св. 0,5 до 1,0 |
20 |
10 |
(i-C3H7SH) |
св. 1,0 до 10 св. 10 до 500 |
20 15 |
8 7 | |
св. 500 до 5000 |
15 |
5 | ||
Объемная доля, |
от 0,01 до 0,4 |
100 |
58 | |
-1 млн |
св. 0,4 до 0,9 |
20 |
10 | |
св. 0,9 до 9,0 |
20 |
8 | ||
св. 9,0 до 476 |
15 |
7 | ||
св. 476 до 4750 |
15 |
5 | ||
Массовая доля, |
от 0,01 до 2,4 |
100 |
58 | |
-1 млн |
св. 2,4 до 4,7 |
20 |
10 | |
св. 4,7 до 47 |
20 |
8 | ||
св. 47 до 2314 |
15 |
7 | ||
св. 2314 до 18860 |
15 |
5 | ||
Массовая |
от 0,01 до 1,6 |
100 |
58 | |
концентрация, |
св. 1,6 до 3,2 |
20 |
10 | |
мг/м3 |
св. 3,2 до 32 |
20 |
8 | |
св. 32 до 1584 |
15 |
7 | ||
св. 1584 до 15839 |
15 |
5 | ||
Пропил- |
Молярная доля, |
от 0,01 до 0,5 |
100 |
58 |
меркаптан |
-1 млн |
св. 0,5 до 1,0 |
20 |
10 |
(C3H7SH) |
св. 1,0 до 10 св. 10 до 500 |
20 15 |
8 7 | |
св. 500 до 5000 |
15 |
5 | ||
Объемная доля, |
от 0,01 до 0,5 |
100 |
58 | |
-1 млн |
св. 0,5 до 1,0 |
20 |
10 | |
св. 1,0 до 10 |
20 |
8 | ||
св. 10 до 470 |
15 |
7 | ||
св. 470 до 4695 |
15 |
5 | ||
Массовая доля, |
от 0,01 до 2,4 |
100 |
58 | |
-1 млн |
св. 2,4 до 4,7 |
20 |
10 | |
св. 4,7 до 47 |
20 |
8 | ||
св. 47 до 2314 |
15 |
7 | ||
св. 2314 до 18860 |
15 |
5 | ||
Массовая |
от 0,01 до 1,6 |
100 |
58 | |
концентрация, |
св. 1,6 до 3,2 |
20 |
10 | |
мг/м3 |
св. 3,2 до 32 |
20 |
8 | |
св. 32 до 1584 |
15 |
7 | ||
св. 1584 до 15839 |
15 |
5 |
Компонент |
Аттестуемая характеристика |
Интервал допускаемых аттестованных значений |
Пределы допускаемого относительного отклонения ±Д, % |
Допускаемые значения относительной расширенной неопределенности (U, %)* при коэффициенте охвата k=2 |
Метилэтил- |
Молярная.! доля, |
от 0,01 до 0,5 |
100 |
58 |
сульфид |
млн-1 |
св. 0,5 до 1,0 св. 1,0 до 10 |
20 20 |
10 8 |
(C3H8S) |
св. 10 до 500 |
15 |
7 | |
св. 500 до 5000 |
15 |
5 | ||
Объемная доля, |
от 0,01 до 0,5 |
100 |
58 | |
-1 млн |
св. 0,5 до 1,0 |
20 |
10 | |
св. 1,0 до 10 |
20 |
8 | ||
св. 10 до 481 |
15 |
7 | ||
св. 481 до 4800 |
15 |
5 | ||
Массовая доля, |
от 0,01 до 2,4 |
100 |
58 | |
-1 млн |
св. 2,4 до 4,7 |
20 |
10 | |
св. 4,7 до 47 |
20 |
8 | ||
св. 47 до 2314 |
15 |
7 | ||
св.2314 до 18861 |
15 |
5 | ||
Массовая |
от 0,01 до 1,6 |
100 |
58 | |
концентрация, мг/м3 |
св. 1,6 до 3,2 св. 3,2 до 32 |
20 20 |
10 8 | |
св. 32 до 1584 |
15 |
7 | ||
св.1584 до 15840 |
15 |
5 | ||
Вторбутил- |
Молярная доля, |
от 0,01 до 0,5 |
100 |
58 |
млн-1 |
св. 0,5 до 1,0 |
20 |
10 | |
меркаптан |
св. 1,0 до 10 |
20 |
8 | |
(втор- |
св. 10 до 500 |
15 |
7 | |
C4H9SH) |
св. 500 до 5000 |
15 |
5 | |
Объемная доля, |
от 0,01 до 0,5 |
100 |
58 | |
-1 млн |
св. 0,5 до 1,0 |
20 |
10 | |
св. 1,0 до 10 |
20 |
8 | ||
св. 10 до 460 |
15 |
7 | ||
св. 460 до 4612 |
15 |
5 | ||
Массовая доля, |
от 0,01 до 2,8 |
100 |
58 | |
-1 млн |
св. 2,8 до 5,6 |
20 |
10 | |
св. 5,6 до 56 |
20 |
8 | ||
св. 56 до 2740 |
15 |
7 | ||
св.2740 до 22335 |
15 |
5 | ||
Массовая |
от 0,01 до 1,9 |
100 |
58 | |
концентрация, |
св. 1,9 до 3,8 |
20 |
10 | |
мг/м3 |
св. 3,8 до 38 |
20 |
8 | |
св. 38 до 1876 |
15 |
7 | ||
св.1876 до 18758 |
15 |
5 | ||
Третбутил- |
Молярная доля, |
от 0,01 до 0,5 |
100 |
58 |
млн-1 |
св. 0,5 до 1,0 |
20 |
10 | |
меркаптан |
св. 1,0 до 10 |
20 |
8 | |
(TpeT-C4H9SH) |
св. 10 до 500 |
15 |
7 | |
св. 500 до 5000 |
15 |
5 | ||
Объемная доля, |
от 0,01 до 0,5 |
100 |
58 | |
-1 млн |
св. 0,5 до 1,0 |
20 |
10 | |
св. 1,0 до 10 |
20 |
8 | ||
св. 10 до 470 |
15 |
7 | ||
св. 470 до 4713 |
15 |
5 | ||
Массовая доля, |
от 0,01 до 2,8 |
100 |
58 | |
-1 млн |
св. 2,8 до 5,6 |
20 |
10 | |
св. 5,6 до 56 |
20 |
8 | ||
св. 56 до 2740 |
15 |
7 | ||
св.2740 до 22335 |
15 |
5 | ||
Массовая |
от 0,01 до 1,9 |
100 |
58 | |
концентрация, |
св. 1,9 до 3,8 |
20 |
10 | |
мг/м3 |
св. 3,8 до 38 |
20 |
8 | |
св. 38 до 1876 |
15 |
7 | ||
св. 1876 до 18758 |
15 |
5 |
Компонент |
Аттестуемая характеристика |
Интервал допускаемых аттестованных значений |
Пределы допускаемого относительного отклонения ±Д, % |
Допускаемые значения относительной расширенной неопределенности (U, %)* при коэффициенте охвата k=2 |
Изобутил- |
Молярная доля, |
от 0,01 до 0,5 св. 0,5 до 1,0 св. 1,0 до 10 |
100 20 20 |
58 10 8 |
меркаптан |
млн-1 | |||
(i-C4H9SH) |
св. 10 до 500 |
15 |
7 | |
св. 500 до 5000 |
15 |
5 | ||
Объемная доля, -1 |
от 0,01 до 0,5 |
100 |
58 | |
св. 0,5 до 1,0 |
20 |
10 | ||
млн |
св. 1,0 до 10 |
20 |
8 | |
св. 10 до 459 |
15 |
7 | ||
св. 459 до 4597 |
15 |
5 | ||
Массовая доля, |
от 0,01 до 2,8 |
100 |
58 | |
-1 млн |
св. 2,8 до 5,6 св. 5,6 до 56 |
20 20 |
10 8 | |
св. 56 до 2740 |
15 |
7 | ||
св. 2740 до 22335 |
15 |
5 | ||
Массовая |
от 0,01 до 1,9 |
100 |
58 | |
концентрация, 3 |
св. 1,9 до 3,8 |
20 |
10 | |
св. 3,8 до 38 |
20 |
8 | ||
мг/м |
св. 38 до 1876 |
15 |
7 | |
св. 1876 до 18758 |
15 |
5 | ||
Бутил- |
Молярная доля, |
от 0,01 до 0,5 св. 0,5 до 1,0 св. 1,0 до 10 |
100 20 20 |
58 10 8 |
меркаптан |
-1 млн | |||
(C4H9SH) |
св. 10 до 500 |
15 |
7 | |
св. 500 до 5000 |
15 |
5 | ||
Объемная доля, |
от 0,01 до 0,5 |
100 |
58 | |
-1 млн |
св. 0,5 до 1,0 св. 1,0 до 10 |
20 20 |
10 8 | |
св. 10 до 453 |
15 |
7 | ||
св. 453 до 4537 |
15 |
5 | ||
Массовая доля, -1 |
от 0,01 до 2,8 |
100 |
58 | |
св. 2,8 до 5,6 |
20 |
10 | ||
млн |
св. 5,6 до 56 |
20 |
8 | |
св. 56 до 2740 |
15 |
7 | ||
св. 2740 до 23335 |
15 |
5 | ||
Массовая |
от 0,01 до 1,9 |
100 |
58 | |
концентрация, мг/м3 |
св. 1,9 до 3,8 |
20 |
10 | |
св. 3,8 до 38 |
20 |
8 | ||
св. 38 до 1876 |
15 |
7 | ||
св. 1876 до 18758 |
15 |
5 | ||
Диэтил-сульфид |
Молярная доля, млн-1 |
от 0,01 до 0,5 св. 0,5 до 1,0 св. 1,0 до 10 |
100 20 20 |
58 10 8 |
(C4H10S) |
св. 10 до 500 |
15 |
7 | |
св. 500 до 5000 |
15 |
5 | ||
Объемная доля, |
от 0,01 до 0,5 |
100 |
58 | |
-1 млн |
св. 0,5 до 1,0 |
20 |
10 | |
св. 1,0 до 10 |
20 |
8 | ||
св. 10 до 501 |
15 |
7 | ||
св. 501 до 5024 |
15 |
5 | ||
Массовая доля, |
от 0,01 до 2,8 |
100 |
58 | |
-1 млн |
св. 2,8 до 5,6 |
20 |
10 | |
св. 5,6 до 56 |
20 |
8 | ||
св. 56 до 2740 |
15 |
7 | ||
св. 2740 до 22335 |
15 |
5 | ||
Массовая |
от 0,01 до 1,9 |
100 |
58 | |
концентрация, мг/м3 |
св. 1,9 до 3,8 св. 3,8 до 38 |
20 20 |
10 8 | |
св. 38 до 1876 |
15 |
7 | ||
св. 1876 до 18758 |
15 |
5 |
Окончание таблицы 2
Компонент |
Аттестуемая характеристика |
Интервал допускаемых аттестованных значений |
Пределы допускаемого относительного отклонения ±Д, % |
Допускаемые значения относительной расширенной неопределенности (U, %)* при коэффициенте охвата k=2 |
Азот (N2) |
Молярная доля, |
от 0,001 до 0,05 |
15 |
7 |
% |
от 90 до 99,5 |
1 |
0,2 | |
Гелий (He) |
Молярная доля, |
от 0,001 до 0,05 |
15 |
7 |
% |
от 90 до 99,5 |
1 |
0,2 | |
Пропан |
Молярная доля, |
от 0,001 до 0,05 |
15 |
7 |
(C3H8) |
% |
от 90 до 99,5 |
1 |
0,2 |
Метан (CH4) |
Молярная доля, |
от 0,001 до 0,05 |
15 |
7 |
% |
от 90 до 99,5 |
1 |
0,2 |
* Допускаемые значения относительной расширенной неопределенности соответствуют границам допускаемых значений относительной погрешности (±А0) при доверительной вероятности (P=0,95).
Значения молярной доли, объемной доли, массовой доли компонентов могут быть ниже нижней границы интервала допускаемых аттестованных значений. При этом относительная расширенная неопределенность не нормируется, и данные компоненты в паспорте стандартного образца не приводятся.
Т а б л и ц а 3 - Коэффициенты сжимаемости компонентов при температуре 20 °C и давлении 101,325 кПа
Компонент |
Коэффициент сжимаемости |
Сероводород (H2S) |
0,99 |
Диоксид серы (SO2) |
0,98 |
Карбонилсульфид (COS) |
0,988 |
Дисульфид углерода (CS2) |
0,965 |
Метилмеркаптан (CH3SH) |
0,978 |
Этилмеркаптан (C2H5SH) |
0,963 |
Изо-пропилмеркаптан (i-C3H7SH) |
0,95 |
Пропилмеркаптан (C3H7SH) |
0,939 |
Втор-бутилмеркаптан (втор-С’4Н.^Н) |
0,918 |
Трет-бутилмеркаптан (трет-С’4Н95Н) |
0,938 |
Изо-бутилмеркаптан (i-C4H9SH) |
0,915 |
Бутилмеркаптан (C4H9SH) |
0,903 |
Гелий (He) |
1,005 |
Аргон (Ar) |
0,9993 |
Азот (N2) |
0,9997 |
Метан (CH4) |
0,9981 |
Пропан (C3H8) |
0,9834 |
Знак утверждения типа: наносится печатным способом в правом нижнем углу первого листа паспорта.
Комплектность стандартного образца: экземпляр стандартного образца, паспорт стандартного образца.
Документы, устанавливающие требования к стандартному образцу:
1.Техническая документация, по которой выпущен (будет выпускаться) стандартный образец:ТУ 2114-001-72689906-2014 «Смеси газовые поверочные - стандартные образцы состава. Технические условия» с изменением № 1.
На общие метрологические и технические требования: ГОСТ Р 8.776-2011 «Стандартные образцы состава газовых смесей. Общие метрологические и технические требования».
2. Документы, определяющие применение стандартного образца:- на методики (методы) измерений (испытаний): ГОСТ 13320-81 «Газоанализаторы промышленные автоматические. Общие технические условия» и др.
ГОСТ Р 53367-2009 «Газ горючий природный. Определение серосодержащих компонентов хроматографическим методом».
- на методики поверки (калибровки): МИ 2402-97 «Хроматографы газовые аналитические лабораторные. Методика поверки» и др.
-
3. Нормативный документ на государственную поверочную схему: Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 2664 от 14.12.2018 г. «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений содержания компонентов в газовых и газоконденсатных средах». В соответствии с государственной поверочной схемой СО выполняет функцию стандартного образца 2-го разряда.
Номер экземпляра (партии), дата выпуска: в целях продления срока действия свидетельства об утверждении типа стандартных образцов представлен экземпляр СО, баллон № M399959, дата выпуска 31.03.2019 г.
Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Югра-ПГС» (ООО «Югра-ПГС»), 628422, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Сосновая, дом 74, корпус 1. ИНН 8602238132.
Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Югра-ПГС» (ООО «Югра-ПГС»), 628422, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Сосновая, дом 74, корпус 1.
Приложение № 17 к приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «27»сентября 2019 г. № 2287
Изменения в описание типа на стандартный образец состава искусственной смеси - имитатор сжиженных углеводородных газов (СУГ-Ю-1)
ОПИСАНИЕ ТИПА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА
СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ СМЕСИ - ИМИТАТОР СЖИЖЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ (СУГ-Ю-1)
ГСО 10519-2014
Назначение стандартного образца:-
- градуировка и поверка лабораторных и потоковых хроматографов;
-
- контроль точности результатов измерений молярной (массовой) доли компонентов сжиженных углеводородных газов (СУГ);
-
- аттестация методик (методов) измерений молярной (массовой) доли компонентов СУГ.
Область промышленности, производства, где преимущественно может применяться стандартный образец: нефте- и газодобывающая и перерабатывающая промышленность.
Описание стандартного образца: стандартный образец представляет собой искусственную смесь сжиженных углеводородных газов и метанола, находящуюся в баллоне постоянного давления поршневого типа вместимостью от 1 дм3 до 6 дм3 (например, баллон фирмы Scott Gases модели Р1К или Р4К, баллон фирмы Welker Engineering Company модели GA и GP2-G и др.), а также баллоны типа ПП-1000, ПП-2000, БП-ПД, вместимостью от 1 дм3 до 2 дм3 и др.
Т а б л и ц а 1 - Исходные компоненты, применяемые для приготовления СУГ
Исходное вещество |
Нормативные документы, которым должны соответствовать исходные вещества* |
CH4 |
ТУ 51-841-87, Aldrich №463035 |
C2H6 |
ТУ 6-09-2454-85, ТУ 0272-022-00151638-99, Fluka №00582, Matheson Pr. № G2243101, Linde № 32367923 |
C2H4 |
ГОСТ 25070-2013, Fluka №00489 |
C3H8 |
ТУ 51-882-90, Aldrich №536172, Linde № 32367917 |
C3H6 |
ГОСТ 25043-2013, Aldrich №295663, Linde № 32379384 |
i-C4Hw |
ТУ 6-09-2454-85, Aldrich №539821, Linde № 32367909 |
C4H10 |
ТУ 51-946-90, Aldrich №494402, Linde № 32367922 |
C4H8 (1-бутен) |
Aldrich № 744042 |
i-C4H8 (изобутилен) |
Aldrich № 295469 |
C4H8 (транс-2-бутен) |
Aldrich № 295086 |
C4H8 (цис-2-бутен) |
Aldrich № 400890 |
C4H6 (1,3-бутадиен) |
Fluka № 18871, Aldrich № 295035 |
i-C5H12 |
Aldrich № 277258, Aldrich № М32631, Aldrich № 59070, Fluka №59060 |
C5H12 |
ТУ 6-09-922-76, Aldrich №236705, Aldrich № 60489, Aldrich № 34956 |
C5H12 (2,2-диметилпропан) |
Aldrich № 277258, Aldrich № М32631, Aldrich № 59070, Fluka №59060 |
Окончание таблицы 1
Исходное вещество |
Нормативные документы, которым должны соответствовать исходные вещества* |
C5H10 (1-пентен) |
Aldrich № 241997, Aldrich № 76971, Fluka №76969 |
C5H10 (3-метил-1-бутен) |
Aldrich № 257931, Fluka №66070 |
C5H10 (2-метил-1-бутен) |
Aldrich № 257486, Fluka №66030 |
C5H10 (транс-2-пентен) |
Aldrich № 111260 |
C5H10 (цис-2-пентен) |
Aldrich № 143766 |
СбН14 |
ТУ 6-09-3375-78, Aldrich №34859, Aldrich № 32293, Aldrich № 139386 |
CH3OH |
ГОСТ 2222-95, Aldrich № 34860 |
*Допускается использовать исходные вещества с характеристиками не хуже указанных.
Форма выпуска: серийное непрерывное производство.
Метрологические характеристики: аттестуемая характеристика - молярная доля, %. Нормированные метрологические характеристики СО приведены в таблице 2.
Т а б л и ц а 2 - Нормированные метрологические характеристики стандартного образца
Наименование аттестуемой характеристики |
Интервал допускаемых аттестованных значений (X)* |
Границы допускаемой абсолютной погрешности аттестованного значения, ±Д** (Р = 0,95) |
Молярная доля метана (CH4), % |
от 0,000001 до 0,005 св. 0,005 до 0,1 св. 0,1 до 1,0 св. 1,0 до 10 |
Д= 0,0819-X +0,0000005 Д= 0,07-X + 0,00006 Д= 0,048- X + 0,0022 Д=0,028- Х + 0,022 |
Молярная доля этана (C2H6), % |
от 0,000001 до 0,005 св. 0,005 до 0,1 св. 0,1 до 1,0 св. 1,0 до 10 |
Д= 0,0819-X +0,0000005 Д= 0,07-X + 0,00006 Д= 0,048- X + 0,0022 Д=0,028- Х + 0,022 |
Молярная доля этилена (C2H4), % |
от 0,000001 до 0,005 св. 0,005 до 0,1 св. 0,1 до 1,0 св. 1,0 до 5 |
Д= 0,0819-X +0,0000005 Д= 0,07-X + 0,00006 Д= 0,048- X + 0,0022 Д=0,028- Х + 0,022 |
Молярная доля пропан (C3H8), % |
от 0,000001 до 0,1 св. 0,1 до 1,0 св. 1,0 до 10 св. 10 до 50 св. 50 до 99,9 |
Д=0,07- Х + 0,0000005 Д=0,048- Х + 0,0022 Д=0,028- Х + 0,022 Д=0,008- Х +0,22 Д=0,75 - 0,0025-X |
Молярная доля пропилена (C3H6), % |
от 0,000001 до 0,005 св. 0,005 до 0,1 св. 0,1 до 1,0 св. 1,0 до 10 |
Д= 0,0819-X +0,0000005 Д= 0,07-X + 0,00006 Д= 0,048- X + 0,0022 Д=0,028- Х + 0,022 |
Молярная доля изобутана (i-C4H10), % |
от 0,000001 до 0,1 св. 0,1 до 1,0 св. 1,0 до 10 св. 10 до 50 св. 50 до 99,9 |
Д=0,07- Х + 0,0000005 Д=0,048- Х + 0,0022 Д=0,028- Х + 0,022 Д=0,008- Х +0,22 Д=0,75 - 0,0025-X |
Продолжение таблицы 2
Наименование аттестуемой характеристики |
Интервал допускаемых аттестованных значений (X)* |
Границы допускаемой абсолютной погрешности аттестованного значения, ±А** (р = 0,95) |
Молярная доля н-бутана (C4H10), % |
от 0,000001 до 0,1 св. 0,1 до 1,0 св. 1,0 до 10 св. 10 до 50 св. 50 до 99,9 |
А=0,07- Х + 0,0000005 А=0,048- Х + 0,0022 А=0,028- Х + 0,022 А=0,008- Х +0,22 А=0,75 - 0,0025-X |
Молярная доля бутена-1 (C4H8), % |
от 0,000001 до 0,005 св. 0,005 до 0,1 св. 0,1 до 1,0 св. 1,0 до 5 |
А= 0,0819-X +0,0000005 А= 0,07-X + 0,00006 А= 0,048- X + 0,0022 А=0,028- Х + 0,022 |
Молярная доля изобутилена (i-C4H8), % |
от 0,000001 до 0,005 св. 0,005 до 0,1 св. 0,1 до 1,0 св. 1,0 до 5 |
А= 0,0819-X +0,0000005 А= 0,07-X + 0,00006 А= 0,048- X + 0,0022 А=0,028- Х + 0,022 |
Молярная доля транс-бутена-2 (C4H8), % |
от 0,000001 до 0,005 св. 0,005 до 0,1 св. 0,1 до 1,0 св. 1,0 до 5 |
А= 0,0819-X +0,0000005 А= 0,07-X + 0,00006 А= 0,048- X + 0,0022 А=0,028- Х + 0,022 |
Молярная доля цис-бутена-2 (C4H8), % |
от 0,000001 до 0,005 св. 0,005 до 0,1 св. 0,1 до 1,0 св. 1,0 до 5 |
А= 0,0819-X +0,0000005 А= 0,07-X + 0,00006 А= 0,048- X + 0,0022 А=0,028- Х + 0,022 |
Молярная доля бутадиена-1,3 (C4H6), % |
от 0,000001 до 0,005 св. 0,005 до 0,1 св. 0,1 до 1,0 св. 1,0 до 5 |
А= 0,0819-X +0,0000005 А= 0,07-X + 0,00006 А= 0,048- X + 0,0022 А=0,028- Х + 0,022 |
Молярная доля изопентана (i-C5H12), % |
от 0,000001 до 0,1 св. 0,1 до 1,0 св. 1,0 до 10 св. 10 до 50 св. 50 до 98 |
А=0,07- Х + 0,0000005 А=0,048- Х + 0,0022 А=0,028- Х + 0,022 А=0,008- Х +0,22 А=0,75 - 0,0025-X |
Молярная доля н-пентана (C5H12), % |
от 0,000001 до 0,1 св. 0,1 до 1,0 св. 1,0 до 10 св. 10 до 50 св. 50 до 98 |
А=0,07- Х + 0,0000005 А=0,048- Х + 0,0022 А=0,028- Х + 0,022 А=0,008- Х +0,22 А=0,75 - 0,0025-X |
Молярная доля 2,2-диметилпропана (C5H12), % | ||
Молярная доля пентена-1 (C5H10), % | ||
Молярная доля 3-метилбутена-1 (C5H10), % |
от 0,000001 до 0,005 св. 0,005 до 0,1 |
А= 0,0819-X +0,0000005 А=0,07-X + 0,00006 |
Молярная доля 2-метилбутена-1 (C5H10), % | ||
Молярная доля транс-пентена-2 (C5H10), % | ||
Молярная доля цис-пентена-2 (C5H10), % |
Окончание таблицы 2
Наименование аттестуемой характеристики |
Интервал допускаемых аттестованных значений (X)* |
Границы допускаемой абсолютной погрешности аттестованного значения, ±А** (р = 0,95) |
Молярная доля н-гексана (C6H14), % |
от 0,000001 до 0,1 св. 0,1 до 1,0 св. 1,0 до 10 св. 10 до 50 |
А=0,07- Х + 0,0000005 А=0,048- Х + 0,0022 А=0,028- Х + 0,022 А=0,008- Х +0,22 |
Молярная доля метанола (CH3OH), % |
от 0,000001 до 0,1 св. 0,1 до 1,0 |
А=0,07 Х + 0,0000005 А=0,048- Х + 0,0022 |
*X - значение объемной доли компонента.
Диапазон значений молярной доли компонента СУГ, % |
Пределы допускаемого относительного отклонения, % |
от 0,000001 до 0,001 |
100 |
св. 0,001 до 0,01 |
От минус 50 до плюс 100 |
св. 0,01 до 1,0 |
50 |
св. 1,0 до 10 |
25 |
св. 10 до 50 |
10 |
св. 50 до 98 |
5 |
**Соответствуют допускаемым значениям расширенной неопределенности (U) при коэффициенте охвата k = 2.
Значения молярной доли компонентов могут быть ниже нижней границы интервала допускаемых аттестованных значений. При этом расширенная неопределенность не нормируется, и данные компоненты в паспорте стандартного образца не приводятся.
Т а б л и ц а 3 - Пределы допускаемого относительного отклонения (±Д) от заказываемого значения Х
Знак утверждения типа: наносится печатным способом в правом нижнем углу первого листа паспорта.
Комплектность стандартного образца: экземпляр стандартного образца, паспорт стандартного образца.
Документы, устанавливающие требования к стандартному образцу:-
1. Техническая документация, по которой выпущен (будет выпускаться) стандартный образец: ТУ 0272-001-72689906-2014 «Смеси сжиженных углеводородов - стандартные образцы состава. Технические условия» с изменениями № 1, 2.
ГОСТ Р 54484-2010 «Газы углеводородные сжиженные. Методы определения углеводородного состава»;
ГОСТ 8.616-2013 «ГСИ. Лабораторные и потоковые хроматографы для контроля углеводородного состава сжиженных углеводородных газов. Методика поверки».
3. Нормативный документ на государственную поверочную схему:Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 2664 от 14.12.2018 г. «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений содержания компонентов в газовых и газоконденсатных средах». В соответствии с государственной поверочной схемой СО выполняет функцию стандартного образца 1-го разряда.
-
4. Периодичность актуализации технической документации на стандартный образец: один раз в пять лет.
Номер экземпляра (партии), дата выпуска: в целях продления срока действия свидетельства об утверждении типа стандартных образцов представлен экземпляр СО, баллон № 171021, дата выпуска 01.04.2019 г.
Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Югра-ПГС» (ООО «Югра-ПГС»), 628422, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Сосновая, дом 74, корпус 1. ИНН 8602238132.
Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Югра-ПГС» (ООО «Югра-ПГС»), 628422, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Сосновая, дом 74, корпус 1.
Приложение № 18 к приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «27»сентября 2019 г. № 2287
Изменения в описание типа на стандартный образец состава искусственной газовой смеси -«трансформаторная» газовая смесь (ТР-Ю-1)
ОПИСАНИЕ ТИПА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА
СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ -ТРАНСФОРМАТОРНАЯ» ГАЗОВАЯ СМЕСЬ (ТР-Ю-1)
ГСО 10520-2014
Назначение стандартного образца: поверка, калибровка, градуировка средств измерений, а также контроль метрологических характеристик при проведении их испытаний, в том числе с целью утверждения типа; аттестация методик (методов) измерений; контроль точности результатов измерений, полученных по методикам (методам) в процессе их применения в соответствии с установленными в них алгоритмами.
Область промышленности, производства, где преимущественно может применяться стандартный образец: контроль технологических процессов и промышленных выбросов.
Описание стандартного образца: стандартный образец представляет собой искусственную газовую смесь, содержащую определяемые компоненты в соответствии с таблицей 1.
Типы применяемых баллонов:
-
- баллоны из углеродистой или легированной стали по ГОСТ 949-73;
-
- баллоны из алюминиевого сплава по ТУ 1411-016-03455343-2004;
-
- баллоны бесшовные из алюминиевого сплава АА6061 (типа Luxfer и др.).
Баллоны должны быть оборудованы латунными запорными вентилями типа КВ-1М, КВ-1П, КВБ-53М, ВЛ-16, ВЛ-16Л или их аналогами. Вместимость баллонов от 1 дм3 до 50 дм3. Давление в баллонах от 1 МПа до 15 МПа (в зависимости от типа баллона и приготавливаемой газовой смеси). Исходные вещества, применяемые для приготовления стандартного образца, приведены в таблице 1. Т а б л и ц а 1 - Исходные вещества, применяемые для приготовления стандартного образца
Исходное вещество |
Хим. формула |
Нормативные документы, которым должны соответствовать исходные вещества* |
Метан |
CH4 |
ТУ 51-841-87, Aldrich №463035 |
Этан |
C2H6 |
ТУ 6-09-2454-85, ТУ 0272-022-00151638-99, Fluka №00582, Matheson Pr. № G2243101, Linde № 32367923 |
Ацетилен |
C2H2 |
ГОСТ 5457-75 |
Этилен |
C2H4 |
ГОСТ 25070-2013, Fluka №00489 |
Пропан |
C3H8 |
ТУ 51-882-90, Aldrich №536172, Linde № 32367917 |
Пропилен |
СзНб |
ГОСТ 25043-2013, Aldrich №295663, Linde № 32379384 |
Водород |
H2 |
ГОСТ Р 51673-2000, ТУ 2114-016-78538315-2008, Fluka № 00473 |
Гелий |
He |
ТУ 51-940-80, ТУ 0271-006-72689906-2014, ТУ 0271-001-45905715-02, ТУ 0271-135-31323949-2005, Fluka № 00488 |
Окончание таблицы 1
Исходное вещество |
Хим. формула |
Нормативные документы, которым должны соответствовать исходные вещества* |
Аргон |
Ar |
ГОСТ 10157-2016, ТУ 2114-004-72689906-2014, ТУ 2114-005-05798345-2009, ТУ 2114-005-0024760-99, ТУ 6-21-12-94, ТУ 2114-006-45905715-2010, ТУ 2114-005-53373468-2006, Aldrich № 295000 |
Оксид углерода |
CO |
ТУ 6-02-7-101-86, Aldrich №295116 |
Диоксид углерода |
CO2 |
ГОСТ 8050-85, Aldrich №295108, ТУ 2114-008-72689906-2014 |
Азот |
N2 |
ГОСТ 9293-74, ТУ 2114-003-72689906-2014, ТУ 2114-009-45905715-2011, Fluka №00474 |
Кислород |
O2 |
ГОСТ 5583-78, ТУ 6-21-10-83, ТУ 2114-00772689906-2014, ТУ 2114-001-05798345-2007, ТУ 2114-004-05015259-2016, Fluka № 00476 |
Воздух |
- |
ГОСТ 17433-80, ТУ 6-21-5-82, ТУ 2114-005-72689906-2014 |
*Допускается использовать исходные вещества с характеристиками не хуже указанных.
Форма выпуска: серийное непрерывное производство.
Метрологические характеристики: аттестуемая характеристика - молярная доля компонента, %; нормированные метрологические характеристики стандартного образца приведены в таблице 2.
Т а б л и ц а 2 - Нормированные метрологические характеристики стандартного образца
Определяемый компонент |
Интервал допускаемых (номинальных) значений молярной доли*, % |
Допускаемые значения относительной расширенной неопределенности** при коэффициенте охвата к=2, % |
от 70 до 99,9 |
*** | |
от 20 до 70 |
0,8 | |
Аргон (Ar), |
от 10 до 20 |
1,2 |
азот (N2), |
от 1,0 до 10 от 0,1 до 1,0 |
1,5 2 |
гелий (He), |
от 0,010 до 0,1 |
2,5 |
воздух |
от 0,0010 до 0,010 |
6 |
от 0,00010 до 0,0010 |
10 | |
от 0 до 0,00010 |
- | |
от 20 до 50 |
0,8 | |
от 10 до 20 |
1,2 | |
Оксид углерода (CO), |
от 1,0 до 10 |
1,5 |
диоксид углерода (CO2), |
от 0,1 до 1,0 |
2 |
кислород (O2), |
от 0,010 до 0,1 |
2,5 |
водород (H2) |
от 0,0010 до 0,010 |
6 |
от 0,00010 до 0,0010 |
10 | |
от 0 до 0,00010 |
- | |
Этилен (C2H4), |
от 1,0 до 10 |
1,5 |
этан (C2H6), |
от 0,1 до 1,0 |
2 |
пропилен (C3H6), |
от 0,010 до 0,1 |
2,5 |
пропан (C3H8), |
от 0,0010 до 0,010 |
6 |
метан (CH4), |
от 0,00010 до 0,0010 |
10 |
ацетилен (C2H2) |
от 0 до 0,00010 |
- |
Примечания:
* Интервал допускаемых значений молярной доли компонента, приведенный с указанием значения расширенной неопределенности, является интервалом допускаемых аттестованных значений. Интервал допускаемых значений молярной доли компонента, приведенный без указания значения расширенной неопределенности, является интервалом допускаемых справочных значений. По согласованию с заказчиком справочные значения могут не указываться в паспорте СО.
** Допускаемые значения относительной расширенной неопределенности соответствуют границам допускаемых значений относительной погрешности (±А0) при доверительной вероятности (P=0,95). Зависимость значений относительной расширенной неопределенности (границ относительной погрешности) от значений молярной доли определяемого компонента линейная.
*** Расширенная неопределенность рассчитывается по формуле: квадратный корень из суммы квадратов стандартных неопределенностей остальных компонентов смеси, умноженный на k (k=2) с последующим переводом в относительную форму.________________________________________
Запрещается изготавливать стандартные образцы во взрывопожароопасных концентрациях, с сочетанием компонентов, могущих вступать друг с другом в химические реакции, с нестабильными компонентами, компонентами, способными к полимеризации в условиях использования, хранения и транспортирования в соответствии с ГОСТ Р 8.776-2011.
Характеристики допускаемых отклонений молярной доли определяемого компонента от номинальных значений приведены в таблице 3.
Т а б л и ц а 3 - Характеристики пределов допускаемого отклонения
Интервал аттестованных (номинальных) значений СО (молярная доля, %) |
Допускаемое относительное отклонение не более ±Д, % |
от 140-4 до 140-3 |
50 |
св. 140-3 до 540-3 |
30 |
св. 540-3 до 140-2 |
20 |
св. 140-2 до 0,1 |
15 |
св. 0,1 до 1 |
7 |
св. 1 до 10 |
5 |
св. 10 до 90 |
2 |
св. 90 до 99 |
0,5 |
св. 99 до 99,9 |
0,05 |
Знак утверждения типа: наносится печатным способом в правом нижнем углу первого листа паспорта.
Комплектность стандартного образца: экземпляр стандартного образца, паспорт стандартного образца.
Документы, устанавливающие требования к стандартному образцу:
1. Техническая документация, по которой выпущен (будет выпускаться) стандартный образец:Типовая программа испытаний стандартных образцов состава газовых смесей, выпускаемых ООО «Югра-ПГС», в целях внесения изменений в описания типа, утвержденная ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 11.07.2016 г.;
ТУ 2114-001-72689906-2014 «Смеси газовые поверочные - стандартные образцы состава. Технические условия» с изменением № 1.
2. Документы, определяющие применение стандартного образца:-
- на методики (методы) измерений (испытаний): ГОСТ 13320-81 «Газоанализаторы промышленные автоматические. Общие технические условия» и др.
-
- на методики поверки (калибровки): МИ 2402-97 «Хроматографы газовые аналитические лабораторные. Методика поверки» и др.
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 2664 от 14.12.2018 г. «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений содержания компонентов в газовых и газоконденсатных средах». В соответствии с государственной поверочной схемой СО выполняет функцию стандартного образца 1-го разряда.
4. Периодичность актуализации технической документации на стандартный образец: один раз в пять лет.Номер экземпляра (партии), дата выпуска: в целях продления срока действия свидетельства об утверждении типа стандартных образцов представлен экземпляр СО, баллон № D641648, дата выпуска 02.04.2019 г.
Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Югра-ПГС» (ООО «Югра-ПГС»), 628422, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Сосновая, дом 74, корпус 1. ИНН 8602238132.
Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Югра-ПГС» (ООО «Югра-ПГС»), 628422, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Сосновая, дом 74, корпус 1.
Испытательный центр: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева» (ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»); 190005, г. Санкт-Петербург, Московский пр., 19, e-mail:info@vniim.ru, аттестат аккредитации № RA.RU.310494 выдан 17.10.2016 г.
Приложение № 19 к приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «27»сентября 2019 г. № 2287
Изменения в описание типа на стандартный образец состава искусственной газовой смеси углеводородных газов (УГ-Ю-2)
ОПИСАНИЕ ТИПА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА
СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ (УГ-Ю-2)
ГСО 10521-2014
Назначение стандартного образца: поверка, калибровка, градуировка средств измерений, а также контроль метрологических характеристик при проведении их испытаний, в том числе с целью утверждения типа; аттестация методик (методов) измерений; контроль точности результатов измерений, полученных по методикам (методам) в процессе их применения в соответствии с установленными в них алгоритмами.
Область промышленности, производства, где преимущественно может применяться стандартный образец: контроль технологических процессов и промышленных выбросов.
Описание стандартного образца: стандартный образец представляет собой искусственную газовую смесь, содержащую определяемые компоненты в соответствии с таблицей 1.
Типы применяемых баллонов:
- баллоны из углеродистой или легированной стали по ГОСТ 949-73;
- баллоны из алюминиевого сплава по ТУ 1411-016-03455343-2004;
- баллоны бесшовные из алюминиевого сплава АА6061 (типа Luxfer и др.).
Баллоны должны быть оборудованы латунными запорными вентилями типа КВ-1М, КВ-1П, КВБ-53М, ВЛ-16, ВЛ-16Л или их аналогами. Вместимость баллонов от 1 дм3 до 50 дм3. Давление в баллонах от 1 МПа до 15 МПа (в зависимости от типа баллона и приготавливаемой газовой смеси). Исходные вещества, применяемые для приготовления стандартного образца, приведены в таблице 1. Т а б л и ц а 1 - Исходные вещества, применяемые для приготовления стандартного образца
Исходное вещество |
Нормативные документы, которым должны соответствовать исходные вещества* |
О2 (кислород) |
ГОСТ 5583-78, ТУ 6-21-10-83, ТУ 2114-007-72689906-2014, ТУ 2114-001-05798345-2007, ТУ 2114-004-05015259-2016, Fluka № 00476 |
Ar (аргон) |
ГОСТ 10157-2016, ТУ 2114-004-72689906-2014, ТУ 2114-005-05798345-2009, ТУ 2114-005-0024760-99, ТУ 6-21-12-94, ТУ 2114-006-45905715-2010, ТУ 2114-005-53373468-2006, Aldrich № 295000 |
N2 (азот) |
ГОСТ 9293-74, ТУ 2114-003-72689906-2014, ТУ 2114-009-45905715-2011, Fluka №00474 |
He (гелий) |
ТУ 51-940-80, ТУ 0271-006-72689906-2014, ТУ 0271-001-45905715-02, ТУ 0271-135-31323949-2005, Fluka № 00488 |
H2 (водород) |
ГОСТ Р 51673-2000, ТУ 2114-016-78538315-2008, Fluka № 00473 |
CO (оксид углерода) |
ТУ 6-02-7-101-86, Aldrich №295116 |
CO2 (диоксид углерода) |
ГОСТ 8050-85, Aldrich №295108, ТУ 2114-008-72689906-2014 |
воздух |
ГОСТ 17433-80, ТУ 6-21-5-82, ТУ 2114-005-72689906-2014 |
C2H4 (этилен) |
ГОСТ 25070-2013, Fluka №00489 |
C2H6 (этан) |
ТУ 6-09-2454-85, ТУ 0272-022-00151638-99, Fluka №00582, Matheson Pr. № G2243101, Linde № 32367923 |
Продолжение таблицы 1
Исходное вещество |
Нормативные документы, которым должны соответствовать исходные вещества* |
C3H6 (пропилен) |
ГОСТ 25043-2013, Aldrich №295663, Linde № 32379384 |
СзНб (циклопропан) |
Aldrich № 295183 |
C3H8 (пропан) |
ТУ 51-882-90, Aldrich №536172, Linde № 32367917 |
C4H8 (1-бутен) |
Aldrich № 744042 |
CH4 (метан) |
ТУ 51-841-87, Aldrich №463035 |
i-C4H10 (2-метилпропан) |
ТУ 6-09-2454-85, Aldrich №539821, Linde № 32367909 |
C3H4 (метилацетилен) |
Aldrich № 294985 |
C3H4 (пропадиен) |
Aldrich № 295493, Aldrich № 294985 |
C4H6 (1,3 -бутадиен) |
Fluka № 18871, Aldrich № 295035 |
H2S |
ТУ 2114-045-03535913-2008, Aldrich № 295442 |
COS |
Aldrich № 295124 |
C4H10 (н-бутан) |
ТУ 51-946-90, Aldrich №494402, Linde № 32367922 |
C4H8 (цис-2-бутен) |
Aldrich № 400890 |
C4H8 (транс-2-бутен) |
Aldrich № 295086 |
i-C4HS (2- метилпропен) |
Aldrich № 295469 |
C4H6 (этилацетилен) |
Aldrich №633755 |
neo-C5H12 (2,2 -диметилпропан) |
Aldrich № 644439, Chemos № 629084 |
CH3SH (метантиол) |
Aldrich № 295515, Aldrich №742805 |
C5H12 (н-пентан) |
ТУ 6-09-922-76, Aldrich №236705, Aldrich № 60489, Aldrich № 34956 |
i-C5H12 (2- метилбутан) |
Aldrich № 277258, Aldrich № М32631, Aldrich № 59070, Fluka №59060 |
C5H10 (1-пентен) |
Aldrich № 241997, Fluka №76969 |
C5H10 (цис-2- пентен) |
Aldrich № 143766 |
C5H10 (транс-2-пентен) |
Aldrich № 111260 |
C2H5SH (этантиол) |
Aldrich № E3708, Fluka № 80534, Aldrich W425800 |
C2H2 (ацетилен) |
ГОСТ 5457-75 |
C5H10 (циклопентан) |
Aldrich № 459747, Fluka №29680 |
C2H4O (оксид этилена) |
Aldrich №743593 |
C6H14 (н-гексан) |
ТУ 6-09-3375-78, Aldrich №34859, Aldrich № 32293, Aldrich № 139386 |
C6H12 (1-гексен) |
Aldrich № 240761, Fluka №52930 |
СбН14 (2,2-диметилбутан) |
Aldrich № 39740, Aldrich № 39730, Fluka №39730 |
СбН14 (3- метилпентан) |
Aldrich № М66005, Fluka №68320 |
СбН14 (2,3-диметилбутан) |
Fluka №39760, Aldrich № D15 |
C6H6 (бензол) |
ГОСТ 5955-75, Fluka №12540, Panreac 161192 |
C7H8 (толуол) |
ГОСТ 14710-78, ТУ 2631-065-44493179-01, ТУ 6-09-4305-85, Aldrich №650579 |
Окончание таблицы 1
Исходное вещество |
Нормативные документы, которым должны соответствовать исходные вещества* |
CH3OH (метанол) |
ГОСТ 2222-95, Aldrich № 34860 |
C6H12 (циклогексан) |
ГОСТ 14198-78, Aldrich №650455, Aldrich №С10,030-7 |
C7H16 (н-гептан) |
ТУ 6-09-4520-77, Aldrich №246654, Aldrich №650536, Aldrich №Н2198 |
C7H14 (метилциклогексан) |
Fluka №66294, Aldrich №300306, Aldrich №М3,788-9 |
C7H16(3-метилгексан) |
Aldrich №М49801 |
C7H16 (2-метилгексан) |
Aldrich №М49704 |
C7H16 (2,2-диметилпентан) |
Aldrich №110671 |
C8H18 (н-октан) |
ТУ 6-09-661-76, Fluka №74820, Aldrich №74821 |
m-C8Hw (1,3- диметилбензол) |
ТУ 6-09-4556-77, Fluka №95670, Aldrich №296325 |
O-C8H10 (1,2-диметилбензол) |
ТУ 6-09-915-76, Fluka №95660, Aldrich №95662 |
P-C8H10 (1,4-диметилбензол) |
ТУ 6-09-4556-77, Fluka №95680, Aldrich №296333 |
C8H10 (этилбензол) |
ГОСТ 9385-2013, Fluka №03079, Aldrich №296848 |
C9H20 (н-нонан) |
ТУ 6-09-660-76, Fluka №74250, Aldrich №N29406 |
C10H22 (н-декан) |
ТУ 6-09-659-77, Fluka №30540, Aldrich №D901 |
*Допускается использовать исходные вещества с характеристиками не хуже указанных.
Форма выпуска: серийное непрерывное производство.
Метрологические характеристики: аттестуемая характеристика - молярная доля компонента, %; нормированные метрологические характеристики стандартного образца приведены в таблице 2.
Т а б л и ц а 2 - Нормированные метрологические характеристики стандартного образца
Определяемый компонент |
Интервал допускаемых (номинальных) значений молярной доли*, % |
Допускаемые значения относительной расширенной неопределенности** при коэффициенте охвата к=2, % |
Кислород (O2), аргон (Ar), азот (N2), | ||
гелий (He), водород (H2), | ||
оксид углерода (CO), |
от 70 до 99,9 |
*** |
диоксид углерода (CO2), |
от 20 до 70 |
0,8 |
синтетический воздух (air), |
от 10 до 20 |
1,2 |
этилен (C2H4), этан (C2H6), |
от 1,0 до 10 |
1,5 |
пропилен (C3H6), циклопропан (C3H6), |
от 0,1 до 1,0 |
2 |
пропан (C3H8), 1-бутен (C4H8), |
от 0,010 до 0,1 |
2,5 |
метан (CH4), 2-метилпропан (i-C4H10), |
от 0,0010 до 0,010 |
6 |
метилацетилен (C3H4), |
от 0,00010 до 0,0010 |
10 |
пропадиен (C3H4), 1,3-бутадиен (C4H6), |
от 0 до 0,00010 |
- |
сероводород (H2S), карбонилсульфид (COS) | ||
н-бутан (C4H10), цис-2-бутен (cis-C4H8), |
от 20 до 50 от 10 до 20 от 1,0 до 10 от 0,1 до 1,0 от 0,010 до 0,1 |
0,8 1,2
|
транс-2-бутен (trans-C4H8), 2-метилпропен (i-C4H8), | ||
этилацетилен (C4H6), 2,2-диметилпропан (neo-C5H12), |
от 0,0010 до 0,010 от 0,00010 до 0,0010 |
6 10 |
метантиол (CH3SH) |
от 0 до 0,00010 |
Окончание таблицы 2
Определяемый компонент |
Интервал допускаемых (номинальных) значений молярной доли*, % |
Допускаемые значения относительной расширенной неопределенности** при коэффициенте охвата к=2, % |
н-пентан (C5H12), 2-метилбутан (i-C5H12), 1-пентен (C5H10), |
от 10 до 20 |
1,2 |
от 1,0 до 10 от 0,1 до 1,0 от 0,010 до 0,1 |
1,5 2 2,5 | |
цис-2-пентен (cis-C5H10), |
от 0,0010 до 0,010 |
6 |
транс-2-пентен (trans-C5H10), |
от 0,00010 до 0,0010 |
10 |
этантиол (C2H5SH) |
от 0 до 0,00010 |
- |
от 10 до 12,5 |
1,2 | |
от 1,0 до 10 |
1,5 | |
Ацетилен (C2H2), |
от 0,1 до 1,0 |
2 |
циклопентан (C5H10), |
от 0,010 до 0,1 |
2,5 |
оксид этилена (C2H4O) |
от 0,0010 до 0,010 |
6 |
от 0,00010 до 0,0010 |
10 | |
от 0 до 0,00010 |
- | |
н-гексан (C6H14), 1-гексен (C6H12), 2,2-диметилбутан (C6H14), |
от 1,0 до 5,0 |
1,5 |
от 0,1 до 1,0 от 0,010 до 0,1 от 0,0010 до 0,010 |
2 2,5 6 | |
3-метилпентан (C6H14), 2,3-диметилбутан (C6H14) |
от 0,00010 до 0,0010 от 0 до 0,00010 |
10 |
от 1,0 до 3,0 |
1,5 | |
Бензол (C6H6), |
от 0,1 до 1,0 |
2 |
толуол (C7H8), |
от 0,010 до 0,1 |
2,5 |
метанол (CH3OH), |
от 0,0010 до 0,010 |
6 |
циклогексан (C6H12) |
от 0,00010 до 0,0010 |
10 |
от 0 до 0,00010 |
- | |
н-гептан (C7H16), метилциклогексан (C7H14), |
от 1,0 до 1,5 |
1,5 |
от 0,1 до 1,0 от 0,010 до 0,1 |
2 2,5 | |
3-метилгексан (C7H16), |
от 0,0010 до 0,010 |
6 |
2-метилгексан (C7H16), |
от 0,00010 до 0,0010 |
10 |
2,2-диметилпентан (C7H16) |
от 0 до 0,00010 |
- |
от 0,1 до 0,4 |
2 | |
от 0,010 до 0,1 |
2,5 | |
н-октан (C8H18) |
от 0,0010 до 0,010 |
6 |
от 0,00010 до 0,0010 |
10 | |
от 0 до 0,00010 |
- | |
1,2-диметилбензол (o-C8H10),
этилбензол (C8H10) |
от 0,1 до 0,2 от 0,010 до 0,1 от 0,0010 до 0,010 от 0,00010 до 0,0010 от 0 до 0,00010 |
2 2,5 6 10 |
от 0,010 до 0,1 |
2,5 | |
н-нонан (C9H20) |
от 0,0010 до 0,010 |
6 |
от 0,00010 до 0,0010 |
10 | |
от 0 до 0,00010 |
- |
Интервал аттестованных (номинальных) значений СО (молярная доля, %) |
Допускаемое относительное отклонение не более ±Д, % |
от 140-4 до 140-3 |
50 |
св. 140-3 до 540-3 |
30 |
св. 540-3 до 140-2 |
20 |
св. 140-2 до 0,1 |
15 |
св. 0,1 до 1 |
7 |
св. 1 до 10 |
5 |
св. 10 до 90 |
2 |
св. 90 до 99 |
0,5 |
св. 99 до 99,9 |
0,05 |
Окончание таблицы 2
Определяемый компонент |
Интервал допускаемых (номинальных) значений молярной доли*, % |
Допускаемые значения относительной расширенной неопределенности** при коэффициенте охвата к=2, % |
н-декан (C10H22) |
от 0,010 до 0,05 от 0,0010 до 0,010 от 0,00010 до 0,0010 от 0 до 0,00010 |
2,5 6 10 |
Примечания: * Интервал допускаемых (номинальных) значений молярной доли компонента, приведенный с указанием значения расширенной неопределенности, является интервалом допускаемых аттестованных значений. Интервал допускаемых значений молярной доли компонента, приведенный без указания значения расширенной неопределенности, является интервалом допускаемых справочных значений. По согласованию с заказчиком справочные значения могут не указываться в паспорте СО. ** Допускаемые значения относительной расширенной неопределенности соответствуют границам допускаемых значений относительной погрешности (±А0) при доверительной вероятности (P=0,95). Зависимость значений относительной расширенной неопределенности (границ относительной погрешности) от значений молярной доли определяемого компонента линейная. *** Расширенная неопределенность рассчитывается по формуле: квадратный корень из суммы квадратов стандартных неопределенностей остальных компонентов смеси, умноженный на k (k=2) с последующим переводом в относительную форму. |
Запрещается изготавливать стандартные образцы во взрывопожароопасных концентрациях, с сочетанием компонентов, могущих вступать друг с другом в химические реакции, с нестабильными компонентами, компонентами, способными к полимеризации в условиях использования, хранения и транспортирования в соответствии с ГОСТ Р 8.776-2011.
Характеристики допускаемых отклонений молярной доли определяемого компонента от номинальных значений приведены в таблице 3.
Т а б л и ц а 3 - Характеристики пределов допускаемого отклонения
Знак утверждения типа: наносится печатным способом в правом нижнем углу первого листа паспорта.
Комплектность стандартного образца: экземпляр стандартного образца, паспорт стандартного образца.
Документы, устанавливающие требования к стандартному образцу:
1. Техническая документация, по которой выпущен (будет выпускаться) стандартный образец:Типовая программа испытаний стандартных образцов состава газовых смесей, выпускаемых ООО «Югра-ПГС», в целях внесения изменений в описания типа, утвержденная ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 11.07.2016 г.;
ТУ 2114-001-72689906-2014 «Смеси газовые поверочные - стандартные образцы состава. Технические условия» с изменением № 1.
2. Документы, определяющие применение стандартного образца:- на методики (методы) измерений (испытаний): ГОСТ 13320-81 «Газоанализаторы промышленные автоматические. Общие технические условия» и др.
- на методики поверки (калибровки): МИ 2402-97 «Хроматографы газовые аналитические лабораторные. Методика поверки» и др.
3. Нормативный документ на государственную поверочную схему:Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 2664 от
-
14.12.2018 г. «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений содержания компонентов в газовых и газоконденсатных средах». В соответствии с государственной поверочной схемой СО выполняет функцию стандартного образца 1-го разряда.
Номер экземпляра (партии), дата выпуска: в целях продления срока действия свидетельства об утверждении типа стандартных образцов представлен экземпляр СО, баллон № 477405, дата выпуска 03.04.2019 г.
Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Югра-ПГС» (ООО «Югра-ПГС»), 628422, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Сосновая, дом 74, корпус 1. ИНН 8602238132.
Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Югра-ПГС» (ООО «Югра-ПГС»), 628422, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Сосновая, дом 74, корпус 1.
Испытательный центр: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева» (ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»); 190005, г. Санкт-Петербург, Московский пр., 19, e-mail:info@vniim.ru, аттестат аккредитации № RA.RU.310494 выдан 17.10.2016 г.
Приложение № 20 к приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «27»сентября 2019 г. № 2287
Изменения в описание типа на стандартный образец состава искусственной газовой смеси углеводородных газов (УГ-Ю-3)
ОПИСАНИЕ ТИПА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА
СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ (УГ-Ю-3)
ГСО 10522-2014
Назначение стандартного образца:- поверка, калибровка, градуировка средств измерений, а также контроль метрологических характеристик при проведении их испытаний, в том числе с целью утверждения типа;
- аттестация методик (методов) измерений;
- контроль точности результатов измерений, полученных по методикам (методам) измерений в процессе их применения в соответствии с установленными в них алгоритмами.
Область промышленности, производства, где преимущественно может применяться стандартный образец: контроль технологических процессов и промышленных выбросов.
Описание стандартного образца: стандартный образец представляет собой искусственную газовую смесь. Компоненты - азот (N2), кислород (O2), водород (H2), диоксид углерода (CO2), метан (CH4) этан (C2H6), этилен (C2H4), ацетилен (C2H2), пропан (C3H8), изобутан (i-C4H10), н-бутан (C4H10), изопентан (i-C5H12), н-пентан (C5H12), гексан (C6H14), воздух. Смесь находится под давлением (0,5 - 10) МПа, в баллоне из углеродистой и легированной стали (по ГОСТ 949-73) или из алюминия по ТУ 1411-016-03455343-2004, а также алюминиевых баллонах типа Luxfer (для газовых смесей с объемной долей определяемых компонентов менее 0,01 %), вместимостью (1 -50) дм3, снабженном латунным вентилем.
Т а б л и ц а 1 - Исходные газы, применяемые для приготовления СО
Исходное вещество |
Нормативные документы, которым должны соответствовать исходные вещества* |
C2H6 |
ТУ 6-09-2454-85, ТУ 0272-022-00151638-99, Fluka №00582, Matheson Pr. № G2243101, Linde № 32367923 |
C2H4 |
ГОСТ 25070-2013, Fluka №00489 |
C2H2 |
ГОСТ 5457-75 |
C3H8 |
ТУ 51-882-90, Aldrich №536172, Linde № 32367917 |
i-C4H10 |
ТУ 6-09-2454-85, Aldrich №539821, Linde № 32367909 |
C4H10 |
ТУ 51-946-90, Aldrich №494402, Linde № 32367922 |
i-C5H12 |
Aldrich № 277258, Aldrich № М32631, Aldrich № 59070, Fluka №59060 |
C5H12 |
ТУ 6-09-922-76, Aldrich №236705, Aldrich № 60489, Aldrich № 34956 |
C6H14 |
ТУ 6-09-3375-78, Aldrich №34859, Aldrich № 32293, Aldrich № 139386 |
N2 |
ГОСТ 9293-74, ТУ 2114-003-72689906-2014, ТУ 2114-009-45905715-2011, Fluka №00474 |
O2 |
ГОСТ 5583-78, ТУ 6-21-10-83, ТУ 2114-007-72689906-2014, ТУ 2114-001 05798345-2007, ТУ 2114-004-05015259-2016, Fluka № 00476 |
CO2 |
ГОСТ 8050-85, Aldrich №295108, ТУ 2114-008-72689906-2014 |
H2 |
ГОСТ Р 51673-2000, ТУ 2114-016-78538315-2008, Fluka № 00473 |
Окончание таблицы 1
Исходное вещество |
Нормативные документы, которым должны соответствовать исходные вещества* |
воздух синтетич. |
ГОСТ 17433-80, ТУ 6-21-5-82, ТУ 2114 005-72689906-2014 |
CH4 |
ТУ 51-841-87, Aldrich №463035 |
*Допускается использовать исходные вещества с характеристиками не хуже указанных.
Форма выпуска: серийное непрерывное производство.
Метрологические характеристики: аттестуемая характеристика - объемная доля компонента, %.
Т а б л и ц а 2 - Нормированные метрологические характеристики стандартного образца
Наименование аттестуемой характеристики |
Интервал допускаемых аттестованных значений (X)* |
Допускаемые значения относительной расширенной неопределенности (U, %)** при коэффициенте охвата k = 2 |
Объемная доля метана (CH4), % |
от 0,0000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,1 до 0,5 св. 0,5 до 20 св. 20 до 70 |
U = - 545455^X+58,545 U = - 1111,1-X+5,11 U = - 15,15-X+4,015 U = - 2,5-X+2,75 U = - 0,046-X+1,523 U = - 0,008^X+0,76 |
Объемная доля этана (C2H6), % |
от 0,0000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,1 до 0,5 св. 0,5 до 20 |
U = - 545455^X+58,545 U = - 1111,1-X+5,11 U = - 15,15-X+4,015 U = - 2,5-X+2,75 U = - 0,046-X+1,523 |
Объемная доля этилена (C2H4), % |
от 0,0000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 5,0 |
U = - 545455^X+58,545 U = - 1111,1-X+5,11 U = - 15,15-X+4,015 U = - 2,5-X+2,75 1,5 |
Объемная доля ацетилена (C2H2), % |
от 0,0000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 5,0 |
U = - 545455X58,545 U = - 1111,1-X+5,11 U = - 15,15-X+4,015 U = - 2,5X2,75 1,5 |
Объемная доля пропана (C3H8), % |
от 0,0000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,1 до 0,5 св. 0,5 до 20 |
U = - 545455X58,545 U = - 1111,1-X+5,11 U = - 15,15-X+4,015 U = - 2,5X2,75 U = - 0,046-X+1,523 |
Объемная доля изо-бутана (i-C4H10), % |
от 0,0000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,1 до 0,5 св. 0,5 до 10 |
U = - 545455X58,545 U = - 1111,1-X+5,11 U = - 15,15-X+4,015 U = - 2,5X2,75 1,5 |
Объемная доля н-бутана (C4H10), % |
от 0,0000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,1 до 0,5 св. 0,5 до 10 |
U = - 545455X58,545 U = - 1111,1-X+5,11 U = - 15,15-X+4,015 U = - 2,5X2,75 1,5 |
Продолжение таблицы 2
Наименование аттестуемой характеристики |
Интервал допускаемых аттестованных значений (X)* |
Допускаемые значения относительной расширенной неопределенности (U, %)** при коэффициенте охвата k = 2 |
Объемная доля изо-пентана (i-C5H12), % |
от 0,0000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,1 до 0,5 св. 0,5 до 10 |
U = - 545455^X+58,545 U = - 1111,1-X+5,11 U = - 15,15-X+4,015 U = - 2,5-X+2,75 1,5 |
Объемная доля н-пентана (C5H12), % |
от 0,0000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,1 до 0,5 св. 0,5 до 10 |
U = - 545455^X+58,545 U = - 1111,1-X+5,11 U = - 15,15-X+4,015 U = - 2,5-X+2,75 1,5 |
Объемная доля азота (N2), % |
от 0,0000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,1 до 0,5 св. 0,5 до 20 св. 20 до 70 св. 70 до 97 |
U = - 545455^X+58,545 U = - 1111,1-X+5,11 U = - 15,15-X+4,015 U = - 2,5-X+2,75 U = - 0,046-X+1,523 U = - 0,008X0,76 U = - 0,0037X0,459 |
Объемная доля кислорода (O2), % |
от 0,0000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,1 до 0,5 св. 0,5 до 20 |
U = - 545455X58,545 U = - 1111,1-X+5,11 U = - 15,15-X+4,015 U = - 2,5X2,75 U = - 0,046-X+1,523 |
Объемная доля диоксида углерода (CO2), % |
от 0,0000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,1 до 0,5 св. 0,5 до 20 |
U = - 545455X58,545 U = - 1111,1-X+5,11 U = - 15,15-X+4,015 U = - 2,5X2,75 U = - 0,046-X+1,523 |
Объемная доля водорода (H2), % |
от 0,0000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,1 до 0,5 св. 0,5 до 20 |
U = - 545455X58,545 U = - 1111,1-X+5,11 U = - 15,15-X+4,015 U = - 2,5X2,75 U = - 0,046-X+1,523 |
Объемная доля н-гексана (C6H14), % |
от 0,0000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 5,0 |
U = - 545455X58,545 U = - 1111,1-X+5,11 U = - 15,15-X+4,015 U = - 2,5X2,75 1,5 |
*X - значение объемной доли компонента.
Т а б л и ц а 3 - Характеристики пределов допускаемого отклонения
Интервал аттестованных значений СО (молярная доля, %) |
Пределы допускаемого относительного отклонения ±Д, % |
от 0,000001 до 0,0001 |
100 |
св. 0,0001 до 0,001 |
50 |
от 0,001 до 0,1 |
30 |
св. 0,1 до 1,0 |
20 |
св. 1,0 до 10 |
5 |
св. 10 до 70 |
3 |
Примечание:
Для экземпляров стандартных образцов состава газовых смесей в воздухе установлен предел содержания объемной доли определяемых компонентов, соответствующий 50% нижнего концентрационного предела распространения пламени (НКПР), в соответствии с ГОСТ 30852.19-2002 (МЭК 60079-20:1996):
-
- для объемной доли метана в воздухе - не более 2,5 %;
-
- для объемной доли этана в воздухе - не более 1,3 %;
-
- для объемной доли этилена в воздухе - не более 1,2 %;
-
- для объемной доли ацетилена в воздухе - не более 1,2 %;
-
- для объемной доли пропана в воздухе - не более 0,9 %;
-
- для объемной доли бутанов и пентанов в воздухе - не более 0,7 %;
-
- для объемной доли гексана в воздухе - не более 0,5 %;
-
- для объемной доли водорода в воздухе - не более 2,0 %.
Срок годности экземпляра: 12 месяцев.
Знак утверждения типа: наносится печатным способом в правом нижнем углу первого листа паспорта.
Комплектность стандартного образца: экземпляр стандартного образца, паспорт стандартного образца.
Документы, устанавливающие требования к стандартному образцу:
1. Техническая документация, по которой выпущен (будет выпускаться) стандартный образец:ТУ 2114-001-72689906-2014 «Смеси газовые поверочные - стандартные образцы состава. Технические условия» с изменением № 1.
ГОСТ Р 8.776-2011 «Стандартные образцы состава газовых смесей. Общие метрологические и технические требования».
2. Документы, определяющие применение стандартного образца:-
- на методики (методы) измерений (испытаний): ГОСТ 13320-81 «Газоанализаторы промышленные автоматические. Общие технические условия» и др.
-
- на методики поверки (калибровки): МИ 2402-97 «Хроматографы газовые аналитические лабораторные. Методика поверки» и др.
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 2664 от
-
14.12.2018 г. «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений содержания компонентов в газовых и газоконденсатных средах». В соответствии с государственной поверочной схемой СО выполняет функцию стандартного образца 1-го разряда.
Номер экземпляра (партии), дата выпуска: в целях продления срока действия свидетельства об утверждении типа стандартных образцов представлен экземпляр СО, баллон № 476505, дата выпуска 03.04.2019 г.
Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Югра-ПГС» (ООО «Югра-ПГС»), 628422, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Сосновая, дом 74, корпус 1. ИНН 8602238132.
Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Югра-ПГС» (ООО «Югра-ПГС»), 628422, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Сосновая, дом 74, корпус 1.
Приложение № 21
к приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
от «27»сентября 2019 г. № 2287
Изменения в описание типа на стандартный образец состава искусственной газовой смеси химически активных газов (ХАГ-Ю-2)
ОПИСАНИЕ ТИПА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА
СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ГАЗОВ (ХАГ-Ю-2)
ГСО 10523-2014
Назначение стандартного образца:- поверка, калибровка, градуировка средств измерений, а также контроль метрологических характеристик при проведении их испытаний, в том числе с целью утверждения типа;
- аттестация методик (методов) измерений;
- контроль точности результатов измерений, полученных по методикам (методам) измерений в процессе их применения в соответствии с установленными в них алгоритмами.
Область промышленности, производства, где преимущественно может применяться стандартный образец: контроль технологических процессов и промышленных выбросов.
Описание стандартного образца: стандартный образец представляет собой искусственную газовую смесь. Компоненты - оксид азота (NO), диоксид азота (NO2), закись азота (N2O), диоксид серы (SO2), оксид углерода (CO), диоксид углерода (CO2), метан (CH4), азот (N2), гелий (He), воздух. Смесь находится под давлением (0,5 - 10) МПа, в баллоне из алюминия по ТУ 1411-01603455343-2004, а также алюминиевых баллонах типа Luxfer или нержавеющей стали 12Х18Н10Т, 03Х17Н14М2, 03Х17Н14М3 по ГОСТ 5632-72, в том числе композиционных
баллонах с лейнером из нержавеющей стали (для газовых смесей, содержащих NO2), вместимостью (1 - 50) дм3, снабженном вентилем из нержавеющей стали.
Таблица 1 - Исходные вещества, применяемые для приготовления стандартного образца
Исходное вещество |
Нормативные документы, которым должны соответствовать исходные вещества* |
SO2 |
ГОСТ 2918-79, Fluka № 84694 |
NO |
ТУ 2114-001-75868905-2011, Aldrich № 295566 |
NO2 |
ТУ 2114-051-00203772-2006, ТУ 2114-003-75868905-2014, Aldrich №295582 |
N2O |
ТУ 2114-051-00203772-2006, Fluka №00583 |
CO2 |
ГОСТ 8050-85, Aldrich №295108, ТУ 2114-008-72689906-2014 |
CO |
ТУ 6-02-7-101-86, Aldrich №295116 |
CH4 |
ТУ 51-841-87, Aldrich №463035 |
He |
ТУ 51-940-80, ТУ 0271-006-72689906-2014, ТУ 0271-001-45905715-02, ТУ 0271-135-31323949-2005, Fluka № 00488 |
N2 |
ГОСТ 9293-74, ТУ 2114-003-72689906-2014, ТУ 2114-009-45905715-2011, Fluka №00474 |
воздух синтетич. |
ГОСТ 17433-80, ТУ 6-21-5-82, ТУ 2114-005-72689906-2014 |
*Допускается использовать исходные вещества с характеристиками не хуже указанных. Форма выпуска: серийное непрерывное производство.
Метрологические характеристики: аттестуемая характеристика - объемная доля, %.
Наименование аттестуемой характеристики |
Интервал допускаемых аттестованных значений (X)* |
Допускаемые значения относительной расширенной неопределенности (U, %)** при коэффициенте охвата k = 2 |
Объемная доля диоксида серы (SO2), % |
от 0,0000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 5,0 |
U = - 545455^X+58,545 U = - 1111,1-X+5,11 U = - 15,15-X+4,015 U = - 2,5-X+2,75 1,5 |
Объемная доля оксида азота (NO), % |
от 0,0000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 5,0 |
U = - 545455^X+58,545 U = - 1111,1-X+5,11 U = - 15,15-X+4,015 U = - 2,5-X+2,75 1,5 |
Объемная доля диоксид азота (NO2), % |
от 0,0000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 5,0 |
U = - 545455^X+58,545 U = - 1111,1-X+5,11 U = - 15,15-X+4,015 U = - 2,5-X+2,75 1,5 |
Объемная доля закиси азота (N2O), % |
от 0,0000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,1 до 0,5 св. 0,5 до 20 св. 20 до 70 св. 70 до 97 |
U = - 545455X58,545 U = - 1111,1-X+5,11 U = - 15,15-X+4,015 U = - 2,5X2,75 U = - 0,046-X+1,523 U = - 0,008X0,76 U = - 0,0037X0,459 |
Объемная доля оксида углерода (CO), % |
от 0,0000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 5,0 |
U = - 545455X58,545 U = - 1111,1-X+5,11 U = - 15,15-X+4,015 U = - 2,5X2,75 1,5 |
Объемная доля диоксида углерода (CO2), % |
от 0,0000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,1 до 0,5 св. 0,5 до 20 св. 20 до 70 св. 70 до 97 |
U = - 545455X58,545 U = - 1111,1-X+5,11 U = - 15,15-X+4,015 U = - 2,5X2,75 U = - 0,046-X+1,523 U = - 0,008X0,76 U = - 0,0037X0,459 |
Объемная доля метана (CH4), % |
от 0,0000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 5,0 |
U = - 545455X58,545 U = - 1111,1-X+5,11 U = - 15,15-X+4,015 U = - 2,5X2,75 1,5 |
Объемная доля азота (N2), % |
от 0,0000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 70 св. 70 до 97 |
U = - 545455X58,545 U = - 1111,1-X+5,11 U = - 15,15-X+4,015 U = - 2,5X2,75 U = - 0,046-X+1,523 U = - 0,008X0,76 U = - 0,0037X0,459 |
Окончание таблицы 2
Наименование аттестуемой характеристики |
Интервал допускаемых аттестованных значений (X)* |
Допускаемые значения относительной расширенной неопределенности (U, %)** при коэффициенте охвата k = 2 |
Объемная доля гелия (He), % |
от 0,0000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 |
U = - 545455^X+58,545 U = - 1111,1-X+5,11 U = - 15,15-X+4,015 U = - 2,5-X+2,75 1,5 |
*X - значение объемной доли компонента.
**Допускаемые значения относительной расширенной неопределенности соответствуют границам допускаемых значений относительной погрешности (±А0) при доверительной вероятности (P=0,95).
Значения объемной доли компонентов могут быть ниже нижней границы интервала допускаемых аттестованных значений. При этом относительная расширенная неопределенность не нормируется, и данные компоненты в паспорте стандартного образца не приводятся.
Т а б л и ц а 3 - Характеристики пределов допускаемого отклонения
Интервал аттестованных значений СО (молярная доля, %) |
Пределы допускаемого относительного отклонения ±Д, % |
от 0,000001 до 0,0001 |
100 |
св. 0,0001 до 0,001 |
50 |
св. 0,001 до 0,1 |
30 |
св. 0,1 до 1,0 |
20 |
св. 1,0 до 10 |
5 |
св. 10 до 70 |
3 |
св. 70 до 97 |
1 |
Примечание:
Для экземпляров стандартных образцов состава газовых смесей в воздухе установлен предел содержания объемной доли определяемых компонентов, соответствующий 50% нижнего концентрационного предела распространения пламени (НКПР), в соответствии с ГОСТ 30852.19-2002 (МЭК 60079-20:1996):
-
- для объемной доли метана в воздухе - не более 2,5 %;
-
- для объемной доли оксида углерода в воздухе - не более 5,5 %.
Знак утверждения типа: наносится печатным способом в правом нижнем углу первого листа паспорта.
Комплектность стандартного образца: экземпляр стандартного образца, паспорт стандартного образца.
Документы, устанавливающие требования к стандартному образцу:
1. Техническая документация, по которой выпущен (будет выпускаться) стандартный образец:ТУ 2114-001-72689906-2014 «Смеси газовые поверочные - стандартные образцы состава. Технические условия» с изменением № 1.
ГОСТ Р 8.776-2011 «Стандартные образцы состава газовых смесей. Общие метрологические и технические требования».
2. Документы, определяющие применение стандартного образца:-
- на методики (методы) измерений (испытаний): ГОСТ 13320 - 81 «Газоанализаторы промышленные автоматические. Общие технические условия» и др.
- на методики поверки (калибровки): МИ 2402-97 «Хроматографы газовые аналитические лабораторные. Методика поверки» и др.
3. Нормативный документ на государственную поверочную схему:Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 2664 от
-
14.12.2018 г. «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений содержания компонентов в газовых и газоконденсатных средах». В соответствии с государственной поверочной схемой СО выполняет функцию стандартного образца 1-го разряда.
Номер экземпляра (партии), дата выпуска: в целях продления срока действия свидетельства об утверждении типа стандартных образцов представлен экземпляр СО, баллон № 471805, дата выпуска 05.04.2019 г.
Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Югра-ПГС» (ООО «Югра-ПГС»), 628422, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Сосновая, дом 74, корпус 1. ИНН 8602238132.
Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Югра-ПГС» (ООО «Югра-ПГС»), 628422, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Сосновая, дом 74, корпус 1.
**Допускаемые значения относительной расширенной неопределенности соответствуют границам допускаемых значений относительной погрешности (±А0) при доверительной вероятности (P=0,95).
Значения объемной доли компонентов могут быть ниже нижней границы интервала допускаемых аттестованных значений. При этом относительная расширенная неопределенность не нормируется, и данные компоненты в паспорте стандартного образца не приводятся.
Приложение № 22 к приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «27»сентября 2019 г. № 2287
Изменения в описание типа на стандартный образец состава искусственной газовой смеси -«трансформаторная» газовая смесь (ТР-Ю-0)
ОПИСАНИЕ ТИПА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА
СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ -«ТРАНСФОРМАТОРНАЯ» ГАЗОВАЯ СМЕСЬ (ТР-Ю-0)
ГСО 10562-2015
Назначение стандартного образца:
-
- поверка, калибровка, градуировка средств измерений, а также контроль метрологических характеристик при проведении их испытаний, в том числе с целью утверждения типа;
-
- аттестация методик (методов) измерений;
-
- контроль точности результатов измерений, полученных по методикам (методам) измерений в процессе их применения в соответствии с установленными в них алгоритмами.
Область промышленности, производства, где преимущественно может применяться стандартный образец: энергетическая промышленность, контроль технологических процессов и промышленных выбросов, выполнение работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда, нефте- и газодобывающая промышленность.
Описание стандартного образца: стандартный образец представляет собой искусственную газовую смесь. Компоненты - метан (CH4), этан (C2H6), этилен (C2H4), ацетилен (C2H2), пропан (C3H8), пропилен (C3H6), водород (H2), оксид углерода (CO), диоксид углерода (CO2), кислород (O2), азот (N2), гелий (He), аргон (Ar). Смесь находится под давлением (7 - 10) МПа, в баллоне из алюминия по ТУ 1411-016-03455343-2004 или металлокомпозитного материала по ТУ 7551-00223204567-99, а также алюминиевых баллонах типа Luxfer, снабженном латунным вентилем, либо вентилем из нержавеющей стали.
Т а б л и ц а 1 - Исходные газы, применяемые для приготовления стандартного образца
Исходное вещество |
Нормативные документы, которым должны соответствовать исходные вещества* |
CH4 |
ТУ 51-841-87, Aldrich №463035 |
C2H6 |
ТУ 6-09-2454-85, ТУ 0272-022-00151638-99, Fluka №00582, Matheson Pr. № G2243101, Linde № 32367923 |
C2H4 |
ГОСТ 25070-2013, Fluka №00489 |
C2H2 |
ГОСТ 5457-75 |
C3H8 |
ТУ 51-882-90, Aldrich №536172, Linde № 32367917 |
СзНб |
ГОСТ 25043-2013, Aldrich №295663, Linde № 32379384 |
CO |
ТУ 6-02-7-101-86, Aldrich №295116 |
CO2 |
ГОСТ 8050-85, Aldrich №295108, ТУ 2114-008-72689906-2014 |
O2 |
ГОСТ 5583-78, ТУ 6-21-10-83, ТУ 2114-007-72689906-2014, ТУ 2114-001-05798345-2007, ТУ 2114-004-05015259-2016, Fluka № 00476 |
H2 |
ГОСТ Р 51673-2000, ТУ 2114-016-78538315-2008, Fluka № 00473 |
Ar |
ГОСТ 10157-2016, ТУ 2114-004-72689906-2014, ТУ 2114-005-057983452009, ТУ 2114-005-0024760-99, ТУ 6-21-12-94, ГУ 2114-006-45905715-2010, ТУ 2114-005-53373468-2006, Aldrich № 295000 |
He |
ТУ 51-940-80, ТУ 0271-006-72689906-2014, ТУ 0271-001-45905715-02, ТУ 0271-135-31323949-2005, Fluka № 00488 |
Окончание таблицы 1
Исходное вещество |
Нормативные документы, которым должны соответствовать исходные вещества* |
N2 |
ГОСТ 9293-74, ТУ 2114-003-72689906-2014, ТУ 2114-009-45905715-2011, Fluka №00474 |
*Допускается использовать исходные вещества с характеристиками не хуже указанных.
Форма выпуска: серийное непрерывное производство.
Метрологические характеристики: аттестуемая характеристика - молярная доля, %.
Т а б л и ц а 2 - Нормированные метрологические характеристики стандартного образца
Наименование аттестуемой характеристики |
Интервал допускаемых аттестованных значений (X)* |
Допускаемые значения относительной расширенной неопределенности (U, %)** при коэффициенте охвата k = 2 |
Молярная доля метана (CH4), % |
от 0,0000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 5,0 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 0,6 |
Молярная доля этана (C2H6), % |
от 0,0000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 5,0 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 0,6 |
Молярная доля этилена (C2H4), % |
от 0,0000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 5,0 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 0,6 |
Молярная доля ацетилена (C2H2), % |
от 0,0000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 5,0 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 0,6 |
Молярная доля пропана (C3H8), % |
от 0,0000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 5,0 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 0,6 |
Молярная доля пропилена (C3H6), % |
от 0,0000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 5,0 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 0,6 |
Молярная доля оксида углерода (CO), % |
от 0,0000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 5,0 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 0,6 |
Окончание таблицы 2
Наименование аттестуемой характеристики |
Интервал допускаемых аттестованных значений (X)* |
Допускаемые значения относительной расширенной неопределенности (U, %)** при коэффициенте охвата k = 2 |
Молярная доля диоксида углерода (CO2), % |
от 0,0000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 5,0 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 0,6 |
Молярная доля кислорода (O2), % |
от 0,0000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 5,0 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 0,6 |
Молярная доля водорода (H2), % |
от 0,0000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 5,0 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 0,6 |
Молярная доля азота (N2), % |
от 0,0000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 70 св. 70 до 97 св. 97 до 99,5 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 U = - 0,004^X+0,38 U = - 0,0022^X+0,2556 0,04 |
Молярная доля аргона (Ar), % |
от 0,0000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 70 св. 70 до 97 св. 97 до 99,5 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 U = - 0,004^X+0,38 U = - 0,0022^X+0,2556 0,04 |
Молярная доля гелия (He), % |
от 0,0000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 70 св. 70 до 97 св. 97 до 99,5 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 U = - 0,004^X+0,38 U = - 0,0022^X+0,2556 0,04 |
*X - значение молярной доли компонента.
Т а б л и ц а 3 - Характеристики пределов допускаемого отклонения
Интервал аттестованных значений СО (объемная доля, %) |
Пределы допускаемого относительного отклонения ±Д, % |
от 0,000001 до 0,0001 |
100 |
св. 0,0001 до 0,001 |
50 |
св. 0,001 до 0,1 |
30 |
св. 0,1 до 1,0 |
20 |
св. 1,0 до 5,0 |
5 |
Срок годности экземпляра: 12 месяцев.
Знак утверждения типа: наносится печатным способом в правом нижнем углу первого листа паспорта.
Комплектность стандартного образца: экземпляр стандартного образца, паспорт стандартного образца.
Документы, устанавливающие требования к стандартному образцу:
1. Техническая документация, по которой выпущен (будет выпускаться) стандартный образец:ТУ 2114-001-72689906-2014 «Смеси газовые поверочные - стандартные образцы состава. Технические условия» с изменением № 1.
ГОСТ Р 8.776-2011 «Стандартные образцы состава газовых смесей. Общие метрологические и технические требования».
2. Документы, определяющие применение стандартного образца:-
- на методики (методы) измерений (испытаний): РД 34.46.303-98 «Методические указания по подготовке и проведению хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых трансформаторов» и др.
-
- на методики поверки (калибровки): МИ 2402-97 «Хроматографы газовые аналитические лабораторные. Методика поверки» и др.
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 2664 от
-
14.12.2018 г. «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений содержания компонентов в газовых и газоконденсатных средах». В соответствии с государственной поверочной схемой СО выполняет функцию стандартного образца 0-го разряда.
Номер экземпляра (партии), дата выпуска: в целях продления срока действия свидетельства об утверждении типа стандартных образцов представлен экземпляр СО, баллон № D726643, дата выпуска 12.12.2018 г.
Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Югра-ПГС» (ООО «Югра-ПГС»), 628422, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Сосновая, дом 74, корпус 1. ИНН 8602238132.
Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Югра-ПГС» (ООО «Югра-ПГС»), 628422, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Сосновая, дом 74, корпус 1.
Испытательный центр: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева» (ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.
Менделеева»); 190005, г. Санкт-Петербург, Московский пр., 19, e-mail:info@vniim.ru, аттестат аккредитации № RA.RU.310494 выдан 17.10.2016 г.
Приложение № 23 к приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «27»сентября 2019 г. № 2287
Изменения в описание типа на стандартный образец состава искусственной газовой смеси в азоте ^2-Ю-0)
ОПИСАНИЕ ТИПА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА
СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В АЗОТЕ (1Ч2-Ю-0)
ГСО 10563-2015
Назначение стандартного образца:
- поверка, калибровка, градуировка средств измерений, а также контроль метрологических характеристик при проведении их испытаний, в том числе с целью утверждения типа;
- аттестация методик (методов) измерений;
- контроль точности результатов измерений, полученных по методикам (методам) измерений в процессе их применения в соответствии с установленными в них алгоритмами.
Область промышленности, производства, где преимущественно может применяться стандартный образец: контроль технологических процессов и промышленных выбросов.
Описание стандартного образца: стандартный образец представляет собой искусственную газовую смесь в газе-разбавителе азоте (N2). Определяемые компоненты - оксид углерода (CO), диоксид углерода (CO2), кислород (O2), водород (H2), гелий (He), аргон (Ar), метан (CH4), этан (C2H6), этилен (C2H4), ацетилен (C2H2), пропан (C3H8), пропилен (C3H6), изо-бутан (i- C4H10), н-бутан (C4H10), изо-пентан (i-C5H12), н-пентан (C5H12), н-гексан (C6H14), бензол (C6H6), толуол (C7H8), аммиак (NH3), диоксид серы (SO2), сероводород (H2S), оксид азота (NO), диоксид азота (NO2), закись азота (N2O), COS (карбонилсульфид), CS2 (дисульфид углерода), CH3SH (метилмеркаптан), C2H5SH (этилмеркаптан). Газ-разбавитель - азот. Смесь находится под давлением (0,5 - 10) МПа в баллоне из углеродистой и легированной стали (ГОСТ 949-73), алюминия по ТУ 1411-016-03455343-2004 или металлокомпозитного материала по ТУ 7551-00223204567-99, а также алюминиевых баллонах типа Luxfer, снабженном латунным вентилем, либо вентилем из нержавеющей стали.
Т а б л и ц а 1 - Исходные газы, применяемые для приготовления СО:
Исходное вещество |
Нормативные документы, которым должны соответствовать исходные вещества* |
CO |
ТУ 6-02-7-101-86, Aldrich №295116 |
CO2 |
ГОСТ 8050-85, Aldrich №295108, ТУ 2114-008-72689906-2014 |
O2 |
ГОСТ 5583-78, ТУ 6-21-10-83, ТУ 2114-007-72689906-2014, ТУ 2114-001 05798345-2007, ТУ 2114-004-05015259-2016, Fluka № 00476 |
H2 |
ГОСТ Р 51673-2000, ТУ 2114-016-78538315-2008, Fluka № 00473 |
Ar |
ГОСТ 10157-2016, ТУ 2114-004-72689906-2014, ТУ 2114-005-05798345-2009, ТУ 2114-005-0024760-99, ТУ 6-21-12-94, TУ 2114-006-45905715-2010, ТУ 2114-005-53373468-2006, Aldrich № 295000 |
He |
ТУ 51-940-80, ТУ 0271-006-72689906-2014, ТУ 0271-001-45905715-02, ТУ 0271-135-31323949-2005, Fluka № 00488 |
N2 |
ГОСТ 9293-74, ТУ 2114-003-72689906-2014, ТУ 2114-009-45905715-2011, Fluka №00474 |
CH4 |
ТУ 51-841-87, Aldrich №463035 |
C2H6 |
ТУ 6-09-2454-85, ТУ 0272-022-00151638-99, Fluka №00582, Matheson Pr. № G2243101, Linde № 32367923 |
C2H4 |
ГОСТ 25070-2013, Fluka №00489 |
Окончание таблицы 1
Исходное вещество |
Нормативные документы, которым должны соответствовать исходные вещества* |
C2H2 |
ГОСТ 5457-75 |
C3H8 |
ТУ 51-882-90, Aldrich №536172, Linde № 32367917 |
СзНб |
ГОСТ 25043-2013, Aldrich №295663, Linde № 32379384 |
i-C4H10 |
ТУ 6-09-2454-85, Aldrich №539821, Linde № 32367909 |
C4H10 |
ТУ 51-946-90, Aldrich №494402, Linde № 32367922 |
i-C5H12 |
Aldrich № 277258, Aldrich № М32631, Aldrich № 59070, Fluka №59060 |
C5H12 |
ТУ 6-09-922-76, Aldrich №236705, Aldrich № 60489, Aldrich № 34956 |
C6H14 |
ТУ 6-09-3375-78, Aldrich №34859, Aldrich № 32293, Aldrich № 139386 |
СбНб |
ГОСТ 5955-75, Fluka №12540, Panreac 161192 |
C7H8 |
ГОСТ 14710-78, ТУ 2631-065-44493179-01, ТУ 6-09-4305-85, Aldrich №650579 |
NH3 |
ГОСТ 6221-90, ТУ 2114-005-16422443-2003, Aldrich № 294993 |
SO2 |
ГОСТ 2918-79, Fluka № 84694 |
NO |
ТУ 2114-001-75868905-2011, Aldrich № 295566 |
NO2 |
ТУ 2114-051-00203772-2006, ТУ 2114-003-75868905-2014, Aldrich №295582 |
H2S |
ТУ 2114-045-03535913-2008, Aldrich № 295442 |
COS |
Aldrich № 295124 |
CS2 |
ГОСТ 19213-73, Aldrich № 270660 |
CH3SH |
Aldrich № 295515, Aldrich №742805 |
C2H5SH |
Aldrich № E3708, Fluka № 80534, Aldrich W425800 |
N2O |
ТУ 2114-051-00203772-2006, Fluka №00583 |
*Допускается использовать исходные вещества с характеристиками не хуже указанных.
Форма выпуска: серийное непрерывное производство.
Метрологические характеристики: аттестуемая характеристика - молярная доля компонента, %. Нормированные метрологические характеристики СО приведены в таблице 2.
Т а б л и ц а 2 - Нормированные метрологические характеристики стандартного образца
Наименование аттестуемой характеристики |
Интервал допускаемых аттестованных значений (X)* |
Допускаемые значения относительной расширенной неопределенности (U, %)** при коэффициенте охвата k = 2 |
Молярная доля диоксида углерода (CO2), % |
от 0,0000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 70 св. 70 до 97 св. 97 до 99,5 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 U = - 0,004^X+0,38 U = - 0,0022^X+0,2556 0,04 |
Молярная доля оксида углерода (CO), % |
от 0,0000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 70 св. 70 до 98 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 U = - 0,004^X+0,38 U = - 0,0021-X+0,25 |
Продолжение таблицы 2
Наименование аттестуемой характеристики |
Интервал допускаемых аттестованных значений (X)* |
Допускаемые значения относительной расширенной неопределенности (U, %)** при коэффициенте охвата k = 2 |
Молярная доля кислорода (O2), % |
от 0,0000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 70 св. 70 до 97 св. 97 до 99,5 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 U = - 0,004^X+0,38 U = - 0,0022^X+0,2556 0,04 |
Молярная доля водорода (H2), % |
от 0,0000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 70 св. 70 до 97 св. 97 до 99,5 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 U = - 0,004^X+0,38 U = - 0,0022^X+0,2556 0,04 |
Молярная доля гелия (He), % |
от 0,0000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 70 св. 70 до 97 св. 97 до 99,5 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 U = - 0,004^X+0,38 U = - 0,0022^X+0,2556 0,04 |
Молярная доля аргона (Ar), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 70 св. 70 до 97 св. 97 до 99,5 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 U = - 0,004^X+0,38 U = - 0,0022^X+0,2556 0,04 |
Молярная доля гексана (C6H14), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 1,5 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 0,6 |
Молярная доля метана (CH4), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 70 св. 70 до 97 св. 97 до 99,5 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 U = - 0,004^X+0,38 U = - 0,0022^X+0,2556 0,04 |
Продолжение таблицы 2
Наименование аттестуемой характеристики |
Интервал допускаемых аттестованных значений (X)* |
Допускаемые значения относительной расширенной неопределенности (U, %)** при коэффициенте охвата k = 2 |
Молярная доля этана (C2H6), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 50 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 0,3 |
Молярная доля этилена (C2H4), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 70 св. 70 до 97 св. 97 до 99,5 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 U = - 0,004^X+0,38 U = - 0,0022^X+0,2556 0,04 |
Молярная доля ацетилена (C2H2), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 70 св. 70 до 97 св. 97 до 99,5 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 U = - 0,004^X+0,38 U = - 0,0022^X+0,2556 0,04 |
Молярная доля изо-пентана (i-C5H12), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 3,0 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 0,6 |
Молярная доля пропана (C3H8), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 50 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 0,3 |
Молярная доля пропилена (C3H6), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 70 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 U = - 0,004^X+0,38 |
Молярная доля изо-бутана (i-C4H10), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 |
Продолжение таблицы 2
Наименование аттестуемой характеристики |
Интервал допускаемых аттестованных значений (X)* |
Допускаемые значения относительной расширенной неопределенности (U, %)** при коэффициенте охвата k = 2 |
Молярная доля н-бутана (C4H10), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 |
Молярная доля н-пентана (C5H12), % |
от 0,000010 до 0,00010 от 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 3,0 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 0,6 |
Молярная доля бензола (C6H6), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 1,3 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 0,6 |
Молярная доля толуола (C7H8), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 |
Молярная доля диоксида азота (NO2), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 |
Молярная доля аммиака (NH3), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 50 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 0,3 |
Молярная доля диоксида серы (SO2), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 |
Молярная доля оксида азота (NO), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 70 св. 70 до 97 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 U = - 0,004^X+0,38 U = - 0,0022^X+0,2556 |
Молярная доля сероводорода (H2S), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 70 св. 70 до 97 св. 97 до 99 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 U = - 0,004^X+0,38 U = - 0,0022^X+0,2556 0,04 |
Окончание таблицы 2
Наименование аттестуемой характеристики |
Интервал допускаемых аттестованных значений (X)* |
Допускаемые значения относительной расширенной неопределенности (U, %)** при коэффициенте охвата k = 2 |
Молярная доля карбонилсульфида (COS), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,50 до 20 св. 20 до 60 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 U = - 0,0015^X+0,13 |
Молярная доля дисульфида углерода (CS2), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,50 до 5,0 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 0,6 |
Молярная доля метилмеркаптана (CH3SH), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,50 до 10 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 0,6 |
Молярная доля этилмеркаптана (C2H5SH), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,50 до 4,0 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 0,6 |
Молярная доля закиси азота (N2O), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 70 св. 70 до 97 св. 97 до 99 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 U = - 0,004^X+0,38 U = - 0,0022^X+0,2556 0,04 |
Молярная доля азота (N2) |
остальное |
*X - значение молярной доли определяемого компонента.
Интервал аттестованных значений СО (молярная доля, %) |
Пределы допускаемого относительного отклонения ±Д, % |
от 0,000001 до 0,0001 |
100 |
св. 0,0001 до 0,001 |
от минус 50 до плюс 100 |
св. 0,001 до 0,1 |
50 |
св. 0,1 до 1,0 |
20 |
св. 1,0 до 10 |
5 |
св. 10 до 50 |
3 |
св. 50 до 99,5 |
1 |
Знак утверждения типа: наносится печатным способом в правом нижнем углу первого листа паспорта.
Комплектность стандартного образца: экземпляр стандартного образца, паспорт стандартного образца.
Документы, устанавливающие требования к стандартному образцу:
1. Техническая документация, по которой выпущен (будет выпускаться) стандартный образец:ТУ 2114-001-72689906-2014 «Смеси газовые поверочные - стандартные образцы состава. Технические условия» с изменением № 1.
ГОСТ Р 8.776-2011 «Стандартные образцы состава газовых смесей. Общие метрологические и технические требования».
2. Документы, определяющие применение стандартного образца:На методики (методы) измерений (испытаний): ГОСТ 13320-81 «Газоанализаторы промышленные автоматические. Общие технические условия» и др.
На методики поверки (калибровки): МИ 2402-97 «Хроматографы газовые аналитические лабораторные. Методика поверки» и др.
3. Нормативный документ на государственную поверочную схему:Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 2664 от 14.12.2018 г. «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений содержания компонентов в газовых и газоконденсатных средах». В соответствии с государственной поверочной схемой СО выполняет функцию стандартного образца 0-го разряда.
4. Периодичность актуализации технической документации на стандартный образец: один раз в пять лет.Номер экземпляра (партии), дата выпуска: в целях продления срока действия свидетельства об утверждении типа стандартных образцов представлен экземпляр СО, баллон № 70, дата выпуска 03.12.2018 г.
Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Югра-ПГС» (ООО «Югра-ПГС»), 628422, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Сосновая, дом 74, корпус 1. ИНН 8602238132.
Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Югра-ПГС» (ООО «Югра-ПГС»), 628422, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Сосновая, дом 74, корпус 1.
Испытательный центр: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева» (ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»); 190005, г. Санкт-Петербург, Московский пр., 19, e-mail:info@vniim.ru, аттестат аккредитации № RA.RU.310494 выдан 17.10.2016 г.
Приложение № 24 к приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «27»сентября 2019 г. № 2287
Изменения в описание типа на стандартный образец состава искусственной газовой смеси в аргоне (Аг-Ю-0)
ОПИСАНИЕ ТИПА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА
СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В АРГОНЕ (Ar-Ю-О)
ГСО 10564-2015
Назначение стандартного образца:
-
- поверка, калибровка, градуировка средств измерений, а также контроль метрологических характеристик при проведении их испытаний, в том числе с целью утверждения типа;
-
- аттестация методик (методов) измерений;
-
- контроль точности результатов измерений, полученных по методикам (методам) измерений в процессе их применения в соответствии с установленными в них алгоритмами.
Область промышленности, производства, где преимущественно может применяться стандартный образец: контроль технологических процессов и промышленных выбросов.
Описание стандартного образца: стандартный образец представляет собой искусственную газовую смесь в газе-разбавителе аргоне (Ar). Определяемые компоненты - оксид углерода (CO), диоксид углерода (CO2), кислород (O2), водород (H2), азот (N2), гелий (He), метан (CH4), этан (C2H6), этилен (C2H4), ацетилен (C2H2), пропан (C3H8), пропилен (C3H6), изо-бутан (i-C4H10), н-бутан (C4H10), н-гексан (C6H14), аммиак (NH3), диоксид серы (SO2), сероводород (H2S), оксид азота (NO), диоксид азота (NO2), COS (карбонилсульфид), CH3SH (метилмеркаптан), C2H5SH (этилмеркаптан). Газ-разбавитель - аргон. Смесь находится под давлением (0,5 - 10) МПа в баллоне из углеродистой и легированной стали (ГОСТ 949-73), алюминия по ТУ 1411-01603455343-2004 или металлокомпозитного материала по ТУ 7551-002-23204567-99, а также алюминиевых баллонах типа Luxfer, снабженном латунным вентилем, либо вентилем из нержавеющей стали.
Таблица 1 - Исходные газы, применяемые для приготовления СО
Исходное вещество |
Нормативные документы, которым должны соответствовать исходные вещества* |
CO |
ТУ 6-02-7-101-86, Aldrich №295116 |
CO2 |
ГОСТ 8050-85, Aldrich №295108, ТУ 2114-008-72689906-2014 |
O2 |
ГОСТ 5583-78, ТУ 6-21-10-83, ТУ 2114-007-72689906-2014, ТУ 2114-001-05798345-2007, ТУ 2114-004-05015259-2016, Fluka № 00476 |
H2 |
ГОСТ Р 51673-2000, ТУ 2114-016-78538315-2008, Fluka № 00473 |
Ar |
ГОСТ 10157-2016, ТУ 2114-004-72689906-2014, ТУ 2114-005-05798345-2009, ТУ 2114-005-0024760-99, ТУ 6-21-12-94, TУ 2114-006-45905715-2010, ТУ 2114-005-53373468-2006, Aldrich № 295000 |
He |
ТУ 51-940-80, ТУ 0271-006-72689906-2014, ТУ 0271-001-45905715-02, ТУ 0271-135-31323949-2005, Fluka № 00488 |
N2 |
ГОСТ 9293-74, ТУ 2114-003-72689906-2014, ТУ 2114-009-45905715-2011, Fluka №00474 |
CH4 |
ТУ 51-841-87, Aldrich №463035 |
C2H6 |
ТУ 6-09-2454-85, ТУ 0272-022-00151638-99, Fluka №00582, Matheson Pr. № G2243101, Linde № 32367923 |
C2H4 |
ГОСТ 25070-2013, Fluka №00489 |
Окончание таблицы 1
Исходное вещество |
Нормативные документы, которым должны соответствовать исходные вещества* |
C2H2 |
ГОСТ 5457-75 |
C3H8 |
ТУ 51-882-90, Aldrich №536172, Linde № 32367917 |
СзНб |
ГОСТ 25043-2013, Aldrich №295663, Linde № 32379384 |
i-C4H10 |
ТУ 6-09-2454-85, Aldrich №539821, Linde № 32367909 |
C4H10 |
ТУ 51-946-90, Aldrich №494402, Linde № 32367922 |
C6H14 |
ТУ 6-09-3375-78, Aldrich №34859, Aldrich № 32293, Aldrich № 139386 |
NH3 |
ГОСТ 6221-90, ТУ 2114-005-16422443-2003, Aldrich № 294993 |
SO2 |
ГОСТ 2918-79, Fluka № 84694 |
NO |
ТУ 2114-001-75868905-2011, Aldrich № 295566 |
NO2 |
ТУ 2114-051-00203772-2006, ТУ 2114-003-75868905-2014, Aldrich №295582 |
H2S |
ТУ 2114-045-03535913-2008, Aldrich № 295442 |
COS |
Aldrich № 295124 |
CH3SH |
Aldrich № 295515, Aldrich №742805 |
C2H5SH |
Aldrich № E3708, Fluka № 80534, Aldrich W425800 |
*Допускается использовать исходные вещества с характеристиками не хуже указанных.
Форма выпуска: серийное непрерывное производство.
Метрологические характеристики: аттестуемая характеристика - молярная доля компонента, %.
Т а б л и ц а 2 - Нормированные метрологические характеристики стандартного образца
Наименование аттестуемой характеристики |
Интервал допускаемых аттестованных значений (X)* |
Допускаемые значения относительной расширенной неопределенности (U, %)** при коэффициенте охвата k = 2 |
Молярная доля диоксида углерода (CO2), % |
от 0,0000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 70 св. 70 до 97 св. 97 до 99,5 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 U = - 0,004^X+0,38 U = - 0,0022^X+0,2556 0,04 |
Молярная доля оксида углерода (CO), % |
от 0,0000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 70 св. 70 до 98 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 U = - 0,004^X+0,38 U = - 0,0021-X+0,25 |
Молярная доля кислорода (O2), % |
от 0,0000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 70 св. 70 до 97 св. 97 до 99,5 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 U = - 0,004^X+0,38 U = - 0,0022^X+0,2556 0,04 |
Продолжение таблицы 2
Наименование аттестуемой характеристики |
Интервал допускаемых аттестованных значений (X)* |
Допускаемые значения относительной расширенной неопределенности (U, %)** при коэффициенте охвата k = 2 |
Молярная доля водорода (H2), % |
от 0,0000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 70 св. 70 до 97 св. 97 до 99,5 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 U = - 0,004^X+0,38 U = - 0,0022^X+0,2556 0,04 |
Молярная доля азота (N2), % |
от 0,0000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 70 св. 70 до 97 св. 97 до 99,5 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 U = - 0,004^X+0,38 U = - 0,0022^X+0,2556 0,04 |
Молярная доля гелия (He), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 70 св. 70 до 97 св. 97 до 99,5 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 U = - 0,004^X+0,38 U = - 0,0022^X+0,2556 0,04 |
Молярная доля гексана (C6H14), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 1,5 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 0,6 |
Молярная доля метана (CH4), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 70 св. 70 до 97 св. 97 до 99,5 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 U = - 0,004^X+0,38 U = - 0,0022^X+0,2556 0,04 |
Молярная доля этана (C2H6), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 50 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 0,3 |
Продолжение таблицы 2
Наименование аттестуемой характеристики |
Интервал допускаемых аттестованных значений (X)* |
Допускаемые значения относительной расширенной неопределенности (U, %)** при коэффициенте охвата k = 2 |
Молярная доля этилена (C2H4), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 70 св. 70 до 97 св. 97 до 99,5 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 U = - 0,004^X+0,38 U = - 0,0022^X+0,2556 0,04 |
Молярная доля ацетилена (C2H2), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 70 св. 70 до 97 св. 97 до 99,5 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 U = - 0,004^X+0,38 U = - 0,0022^X+0,2556 0,04 |
Молярная доля пропана (C3H8), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 50 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 0,3 |
Молярная доля пропилена (C3H6), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 70 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 U = - 0,004^X+0,38 |
Молярная доля изо-бутана (i-C4H10), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 |
Молярная доля н-бутана (C4H10), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 |
Молярная доля диоксида азота (NO2), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 |
Окончание таблицы 2
Наименование аттестуемой характеристики |
Интервал допускаемых аттестованных значений (X)* |
Допускаемые значения относительной расширенной неопределенности (U, %)** при коэффициенте охвата k = 2 |
Молярная доля аммиака (NH3), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 50 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 0,3 |
Молярная доля диоксида серы (SO2), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 |
Молярная доля оксида азота (NO), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 70 св. 70 до 97 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 U = - 0,004^X+0,38 U = - 0,0022^X+0,2556 |
Молярная доля сероводорода (H2S), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 70 св. 70 до 97 св. 97 до 99 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 U = - 0,004^X+0,38 U = - 0,0022^X+0,2556 0,04 |
Молярная доля карбонилсульфида (COS), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,50 до 20 св. 20 до 60 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 U = - 0,0015^X+0,13 |
Молярная доля метилмеркаптана (CH3SH), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,50 до 10 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 0,6 |
Молярная доля этилмеркаптана (C2H5SH), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,50 до 4,0 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 0,6 |
Молярная доля аргона (Ar) |
остальное |
*X - значение молярной доли определяемого компонента.
Значения молярной доли компонентов могут быть ниже нижней границы интервала допускаемых аттестованных значений. При этом относительная расширенная неопределенность не нормируется, и данные компоненты в паспорте стандартного образца не приводятся.
Т а б л и ц а 3 - Характеристики пределов допускаемого отклонения
Интервал аттестованных значений СО (молярная доля, %) |
Пределы допускаемого относительного отклонения ±Д, % |
от 0,000001 до 0,0001 |
100 |
св. 0,0001 до 0,001 |
от минус 50 до плюс 100 |
св. 0,001 до 0,1 |
50 |
св. 0,1 до 1,0 |
20 |
св. 1,0 до 10 |
5 |
св. 10 до 50 |
3 |
св. 50 до 99,5 |
1 |
Срок годности экземпляра: 12 месяцев.
Знак утверждения типа: наносится печатным способом в правом нижнем углу первого листа паспорта.
Комплектность стандартного образца: экземпляр стандартного образца, паспорт стандартного образца.
Документы, устанавливающие требования к стандартному образцу:
1. Техническая документация, по которой выпущен (будет выпускаться) стандартный образец:ТУ 2114-001-72689906-2014 «Смеси газовые поверочные - стандартные образцы состава. Технические условия» с изменением № 1.
ГОСТ Р 8.776-2011 «Стандартные образцы состава газовых смесей. Общие метрологические и технические требования».
2. Документы, определяющие применение стандартного образца:-
- на методики (методы) измерений (испытаний): ГОСТ 13320-81 «Газоанализаторы промышленные автоматические. Общие технические условия» и др.
-
- на методики поверки (калибровки): МИ 2402-97 «Хроматографы газовые аналитические лабораторные. Методика поверки» и др.
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 2664 от 14.12.2018 г. «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений содержания компонентов в газовых и газоконденсатных средах». В соответствии с государственной поверочной схемой СО выполняет функцию стандартного образца 0-го разряда.
4. Периодичность актуализации технической документации на стандартный образец: один раз в пять лет.Номер экземпляра (партии), дата выпуска: в целях продления срока действия свидетельства об утверждении типа стандартных образцов представлен экземпляр СО, баллон № М427321, дата выпуска 06.12.2018 г.
Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Югра-ПГС» (ООО «Югра-ПГС»), 628422, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Сосновая, дом 74, корпус 1. ИНН 8602238132.
Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Югра-ПГС» (ООО «Югра-ПГС»), 628422, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Сосновая, дом 74, корпус 1.
Испытательный центр: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева» (ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»); 190005, г. Санкт-Петербург, Московский пр., 19, e-mail:info@vniim.ru, аттестат аккредитации № RA.RU.310494 выдан 17.10.2016 г.
**Допускаемые значения относительной расширенной неопределенности соответствуют границам допускаемых значений относительной погрешности (±А0) при доверительной вероятности (P=0,95).
Значения молярной доли компонентов могут быть ниже нижней границы интервала допускаемых аттестованных значений. При этом относительная расширенная неопределенность не нормируется, и данные компоненты в паспорте стандартного образца не приводятся.
**Допускаемые значения относительной расширенной неопределенности соответствуют границам допускаемых значений относительной погрешности (±А0) при доверительной вероятности (P=0,95).
Значения молярной доли компонентов могут быть ниже нижней границы интервала допускаемых аттестованных значений. При этом относительная расширенная неопределенность не нормируется, и данные компоненты в паспорте стандартного образца не приводятся.
Т а б л и ц а 3 - Характеристики пределов допускаемого отклонения
**Допускаемые значения относительной расширенной неопределенности соответствуют границам допускаемых значений относительной погрешности (±А0) при доверительной вероятности (P=0,95).
Приложение № 25 к приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «27»сентября 2019 г. № 2287
Изменения в описание типа на стандартный образец состава искусственной газовой смеси в гелии (Не-Ю-0)
ОПИСАНИЕ ТИПА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА
СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В ГЕЛИИ (Не-Ю-0)
ГСО 10565-2015
Назначение стандартного образца:
- поверка, калибровка, градуировка средств измерений, а также контроль метрологических характеристик при проведении их испытаний, в том числе с целью утверждения типа;
- аттестация методик (методов) измерений;
- контроль точности результатов измерений, полученных по методикам (методам) измерений в процессе их применения в соответствии с установленными в них алгоритмами.
Область промышленности, производства, где преимущественно может применяться стандартный образец: контроль технологических процессов и промышленных выбросов.
Описание стандартного образца: стандартный образец представляет собой искусственную газовую смесь в газе-разбавителе гелии (He). Определяемые компоненты - оксид углерода (CO), диоксид углерода (CO2), кислород (O2), водород (H2), азот (N2), аргон (Ar), метан (CH4), этан (C2H6), этилен (C2H4), ацетилен (C2H2), пропан (C3H8), пропилен (C3H6), изо-бутан (i-C4H10), н-бутан (C4H10), изо-пентан (i-C5H12), н-пентан (C5H12), н-гексан (C6H14), бензол (C6H6), толуол (C7H8), аммиак (NH3), диоксид серы (SO2), сероводород (H2S), оксид азота (NO), диоксид азота (NO2), закись азота (N2O), COS (карбонилсульфид), CS2 (дисульфид углерода), CH3SH (метилмеркаптан), C2H5SH (этилмеркаптан). Газ-разбавитель - гелий. Смесь находится под давлением (0,5 - 10) МПа в баллоне из углеродистой и легированной стали (ГОСТ 949-73), алюминия по ТУ 1411-016-03455343-2004 или металлокомпозитного материала по ТУ 7551-00223204567-99, а также алюминиевых баллонах типа Luxfer, снабженном латунным вентилем, либо вентилем из нержавеющей стали.
Т а б л и ц а 1 - Исходные газы, применяемые для приготовления СО
Исходное вещество |
Нормативные документы, которым должны соответствовать исходные вещества* |
CO |
ТУ 6-02-7-101-86, Aldrich №295116 |
CO2 |
ГОСТ 8050-85, Aldrich №295108, ТУ 2114-008-72689906-2014 |
O2 |
ГОСТ 5583-78, ТУ 6-21-10-83, ТУ 2114-007-72689906-2014, ТУ 2114-001-05798345-2007, ТУ 2114-004-05015259-2016, Fluka № 00476 |
H2 |
ГОСТ Р 51673-2000, ТУ 2114-016-78538315-2008, Fluka № 00473 |
Ar |
ГОСТ 10157-2016, ТУ 2114-004-72689906-2014, ТУ 2114-005-05798345-2009, ТУ 2114-005-0024760-99, ТУ 6-21-12-94, TУ 2114-006-45905715-2010, ТУ 2114-005-53373468-2006, Aldrich № 295000 |
He |
ТУ 51-940-80, ТУ 0271-006-72689906-2014, ТУ 0271-001-45905715-02, ТУ 0271-135-31323949-2005, Fluka № 00488 |
N2 |
ГОСТ 9293-74, ТУ 2114-003-72689906-2014, ТУ 2114-009-45905715-2011, Fluka №00474 |
CH4 |
ТУ 51-841-87, Aldrich № 463035 |
Окончание таблицы 1
Исходное вещество |
Нормативные документы, которым должны соответствовать исходные вещества* |
C2H6 |
ТУ 6-09-2454-85, ТУ 0272-022-00151638-99, Fluka №00582, Matheson Pr. № G2243101, Linde № 32367923 |
C2H4 |
ГОСТ 25070-2013, Fluka № 00489 |
C2H2 |
ГОСТ 5457-75 |
C3H8 |
ТУ 51-882-90, Aldrich №536172, Linde № 32367917 |
СзНб |
ГОСТ 25043-2013, Aldrich №295663, Linde № 32379384 |
i-C4Hio |
ТУ 6-09-2454-85, Aldrich №539821, Linde № 32367909 |
C4H10 |
ТУ 51-946-90, Aldrich №494402, Linde № 32367922 |
i-C5H12 |
Aldrich № 277258, Aldrich № М32631, Aldrich № 59070, Fluka №59060 |
C5H12 |
ТУ 6-09-922-76, Aldrich №236705, Aldrich № 60489, Aldrich № 34956 |
C6H14 |
ТУ 6-09-3375-78, Aldrich №34859, Aldrich № 32293, Aldrich № 139386 |
СбНб |
ГОСТ 5955-75, Fluka №12540, Panreac 161192 |
C7H8 |
ГОСТ 14710-78, ТУ 2631-065-44493179-01, ТУ 6-09-4305-85, Aldrich №650579 |
NH3 |
ГОСТ 6221-90, ТУ 2114-005-16422443-2003, Aldrich № 294993 |
SO2 |
ГОСТ 2918-79, Fluka № 84694 |
NO |
ТУ 2114-001-75868905-2011, Aldrich № 295566 |
NO2 |
ТУ 2114-051-00203772-2006, ТУ 2114-003-75868905-2014, Aldrich №295582 |
H2S |
ТУ 2114-045-03535913-2008, Aldrich № 295442 |
COS |
Aldrich № 295124 |
CS2 |
ГОСТ 19213-73, Aldrich № 270660 |
CH3SH |
Aldrich № 295515, Aldrich №742805 |
C2H5SH |
Aldrich № E3708, Fluka № 80534, Aldrich W425800 |
N2O |
ТУ 2114-051-00203772-2006, Fluka № 00583 |
*Допускается использовать исходные вещества с характеристиками не хуже указанных.
Форма выпуска: серийное непрерывное производство.
Метрологические характеристики: аттестуемая характеристика - молярная доля компонента, %. Нормированные метрологические характеристики СО приведены в таблице 2.
Т а б л и ц а 2 - Нормированные метрологические характеристики стандартного образца
Наименование аттестуемой характеристики |
Интервал допускаемых аттестованных значений (X)* |
Допускаемые значения относительной расширенной неопределенности (U, %)** при коэффициенте охвата k = 2 |
Молярная доля диоксида углерода (CO2), % |
от 0,0000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 70 св. 70 до 97 св. 97 до 99,5 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 U = - 0,004^X+0,38 U = - 0,0022^X+0,2556 0,04 |
Продолжение таблицы 2
Наименование аттестуемой характеристики |
Интервал допускаемых аттестованных значений (X)* |
Допускаемые значения относительной расширенной неопределенности (U, %)** при коэффициенте охвата k = 2 |
Молярная доля оксида углерода (CO), % |
от 0,0000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 70 св. 70 до 98 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 U = - 0,004^X+0,38 U = - 0,0021-X+0,25 |
Молярная доля кислорода (O2), % |
от 0,0000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 70 св. 70 до 97 св. 97 до 99,5 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 U = - 0,004^X+0,38 U = - 0,0022^X+0,2556 0,04 |
Молярная доля водорода (H2), % |
от 0,0000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 70 св. 70 до 97 св. 97 до 99,5 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 U = - 0,004^X+0,38 U = - 0,0022^X+0,2556 0,04 |
Молярная доля азота (N2), % |
от 0,0000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 70 св. 70 до 97 св. 97 до 99,5 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 U = - 0,004^X+0,38 U = - 0,0022^X+0,2556 0,04 |
Молярная доля аргона (Ar), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 70 св. 70 до 97 св. 97 до 99,5 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 U = - 0,004^X+0,38 U = - 0,0022^X+0,2556 0,04 |
Молярная доля гексана (C6H14), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 1,5 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 0,6 |
Продолжение таблицы 2
Наименование аттестуемой характеристики |
Интервал допускаемых аттестованных значений (X)* |
Допускаемые значения относительной расширенной неопределенности (U, %)** при коэффициенте охвата k = 2 |
Молярная доля метана (CH4), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 70 св. 70 до 97 св. 97 до 99,5 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 U = - 0,004^X+0,38 U = - 0,0022^X+0,2556 0,04 |
Молярная доля этана (C2H6), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 50 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 0,3 |
Молярная доля этилена (C2H4), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 70 св. 70 до 97 св. 97 до 99,5 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 U = - 0,004^X+0,38 U = - 0,0022^X+0,2556 0,04 |
Молярная доля ацетилена (C2H2), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 70 св. 70 до 97 св. 97 до 99,5 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 U = - 0,004^X+0,38 U = - 0,0022^X+0,2556 0,04 |
Молярная доля изо-пентана (i-C5H12), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 3,0 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 0,6 |
Молярная доля пропана (C3H8), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 50 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 0,3 |
Молярная доля пропилена (C3H6), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 70 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 U = - 0,004^X+0,38 |
Продолжение таблицы 2
Наименование аттестуемой характеристики |
Интервал допускаемых аттестованных значений (X)* |
Допускаемые значения относительной расширенной неопределенности (U, %)** при коэффициенте охвата k = 2 |
Молярная доля изо-бутана (i-C4H10), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 |
Молярная доля н-бутана (C4H10), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 |
Молярная доля н-пентана (C5H12), % |
от 0,000010 до 0,00010 от 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 3,0 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 0,6 |
Молярная доля бензола (C6H6), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 1,3 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 0,6 |
Молярная доля толуола (C7H8), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 |
Молярная доля диоксида азота (NO2), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 |
Молярная доля аммиака (NH3), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 50 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 0,3 |
Молярная доля диоксида серы (SO2), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 |
Окончание таблицы 2
Наименование аттестуемой характеристики |
Интервал допускаемых аттестованных значений (X)* |
Допускаемые значения относительной расширенной неопределенности (U, %)** при коэффициенте охвата k = 2 |
Молярная доля оксида азота (NO), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 70 св. 70 до 97 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 U = - 0,004^X+0,38 U = - 0,0022^X+0,2556 |
Молярная доля сероводорода (H2S), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 70 св. 70 до 97 св. 97 до 99 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 U = - 0,004^X+0,38 U = - 0,0022^X+0,2556 0,04 |
Молярная доля карбонилсульфида (COS), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,50 до 20 св. 20 до 60 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 U = - 0,0015^X+0,13 |
Молярная доля дисульфида углерода (CS2), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,50 до 5,0 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 0,6 |
Молярная доля метилмеркаптана (CH3SH), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,50 до 10 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 0,6 |
Молярная доля этилмеркаптана (C2H5SH), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,50 до 4,0 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 0,6 |
Молярная доля закиси азота (N2O), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 70 св. 70 до 97 св. 97 до 99 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 U = - 0,004^X+0,38 U = - 0,0022^X+0,2556 0,04 |
Молярная доля гелия (He) |
остальное |
*X - значение молярной доли определяемого компонента.
**Допускаемые значения относительной расширенной неопределенности соответствуют границам допускаемых значений относительной погрешности (±А0) при доверительной вероятности (P=0,95).
Значения молярной доли компонентов могут быть ниже нижней границы интервала допускаемых аттестованных значений. При этом относительная расширенная неопределенность не нормируется, и данные компоненты в паспорте стандартного образца не приводятся.
Т а б л и ц а 3 - Характеристики пределов допускаемого отклонения
Интервал аттестованных значений СО (молярная доля, %) |
Пределы допускаемого относительного отклонения ±Д, % |
от 0,000001 до 0,0001 |
100 |
св. 0,0001 до 0,001 |
от минус 50 до плюс 100 |
св. 0,001 до 0,1 |
50 |
св. 0,1 до 1,0 |
20 |
св. 1,0 до 10 |
5 |
св. 10 до 50 |
3 |
св. 50 до 99,5 |
1 |
Знак утверждения типа: наносится печатным способом в правом нижнем углу первого листа паспорта.
Комплектность стандартного образца: экземпляр стандартного образца, паспорт стандартного образца.
Документы, устанавливающие требования к стандартному образцу:
1. Техническая документация, по которой выпущен (будет выпускаться) стандартный образец:ТУ 2114-001-72689906-2014 «Смеси газовые поверочные - стандартные образцы состава. Технические условия» с изменением № 1.
ГОСТ Р 8.776-2011 «Стандартные образцы состава газовых смесей. Общие метрологические и технические требования».
2. Документы, определяющие применение стандартного образца:-
- на методики (методы) измерений (испытаний): ГОСТ 13320-81 «Газоанализаторы промышленные автоматические. Общие технические условия» и др.
-
- на методики поверки (калибровки): МИ 2402-97 «Хроматографы газовые аналитические лабораторные. Методика поверки» и др.
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 2664 от 14.12.2018 г. «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений содержания компонентов в газовых и газоконденсатных средах». В соответствии с государственной поверочной схемой СО выполняет функцию стандартного образца 0-го разряда.
4. Периодичность актуализации технической документации на стандартный образец: один раз в пять лет.Номер экземпляра (партии), дата выпуска: в целях продления срока действия свидетельства об утверждении типа стандартных образцов представлен экземпляр СО, баллон № М681242, дата выпуска 07.12.2018 г.
Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Югра-ПГС» (ООО «Югра-ПГС»), 628422, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Сосновая, дом 74, корпус 1. ИНН 8602238132
Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Югра-ПГС» (ООО «Югра-ПГС»), 628422, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Сосновая, дом 74, корпус 1.
Испытательный центр: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева» (ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»); 190005, г. Санкт-Петербург, Московский пр., 19, e-mail:info@vniim.ru, аттестат аккредитации № RA.RU.310494 выдан 17.10.2016 г.
Приложение № 26 к приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «27»сентября 2019 г. № 2287
Изменения в описание типа на стандартный образец состава искусственной газовой смеси в воздухе (Air-Ю-О)
ОПИСАНИЕ ТИПА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА
СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В ВОЗДУХЕ (Air-Ю-О)
ГСО 10566-2015
Назначение стандартного образца:
-
- поверка, калибровка, градуировка средств измерений, а также контроль метрологических характеристик при проведении их испытаний, в том числе с целью утверждения типа;
-
- аттестация методик (методов) измерений;
-
- контроль точности результатов измерений, полученных по методикам (методам) измерений в процессе их применения в соответствии с установленными в них алгоритмами.
Область промышленности, производства, где преимущественно может применяться стандартный образец: контроль технологических процессов и промышленных выбросов.
Описание стандартного образца: стандартный образец представляет собой искусственную газовую смесь в газе-разбавителе воздухе. Определяемые компоненты - оксид углерода (CO), диоксид углерода (CO2), водород (H2), гелий (He), метан (CH4), этан (C2H6), этилен (C2H4), ацетилен (C2H2), пропан (C3H8), пропилен (C3H6), изо-бутан (i-C4H10), н-бутан (C4H10), изопентан (i-C5H12), н-пентан (C5H12), н-гексан (C6H14), бензол (C6H6), толуол (C7H8), аммиак(^И3), диоксид серы (SO2), сероводород (H2S), оксид азота (NO), диоксид азота (NO2), закись азота (N2O), COS (карбонилсульфид), CS2 (дисульфид углерода). Газ-разбавитель - воздух. Смесь находится под давлением (0,5 - 10) МПа в баллоне из углеродистой и легированной стали (ГОСТ 949-73), алюминия по ТУ 1411-016-03455343-2004 или металлокомпозитного материала по ТУ 7551-00223204567-99, а также алюминиевых баллонах типа Luxfer, снабженном латунным вентилем, либо вентилем из нержавеющей стали.
Т а б л и ц а 1 - Исходные вещества, применяемые для приготовления СО
Исходное вещество |
Нормативные документы, которым должны соответствовать исходные вещества* |
CO |
ТУ 6-02-7-101-86, Aldrich № 295116 |
CO2 |
ГОСТ 8050-85, Aldrich №295108, ТУ 2114-008-72689906-2014 |
H2 |
ГОСТ Р 51673-2000, ТУ 2114-016-78538315-2008, Fluka № 00473 |
CH4 |
ТУ 51-841-87, Aldrich № 463035 |
He |
ТУ 51-940-80, ТУ 0271-006-72689906-2014, ТУ 0271-001-45905715-02, ТУ 0271-135-31323949-2005, Fluka № 00488 |
C2H6 |
ТУ 6-09-2454-85, ТУ 0272-022-00151638-99, Fluka №00582, Matheson Pr. № G2243101, Linde № 32367923 |
C2H4 |
ГОСТ 25070-2013, Fluka № 00489 |
C2H2 |
ГОСТ 5457-75 |
C3H8 |
ТУ 51-882-90, Aldrich №536172, Linde № 32367917 |
СзНб |
ГОСТ 25043-2013, Aldrich №295663, Linde № 32379384 |
i-C4H10 |
ТУ 6-09-2454-85, Aldrich №539821, Linde № 32367909 |
Окончание таблицы № 1
Исходное вещество |
Нормативные документы, которым должны соответствовать исходные вещества* |
C4H10 |
ТУ 51-946-90, Aldrich №494402, Linde № 32367922 |
i-C5H12 |
Aldrich № 277258, Aldrich № М32631, Aldrich № 59070, Fluka №59060 |
C5H12 |
ТУ 6-09-922-76, Aldrich №236705, Aldrich № 60489, Aldrich № 34956 |
C6H14 |
ТУ 6-09-3375-78, Aldrich №34859, Aldrich № 32293, Aldrich № 139386 |
СбНб |
ГОСТ 5955-75, Fluka №12540, Panreac 161192 |
C7H8 |
ГОСТ 14710-78, ТУ 2631-065-44493179-01, ТУ 6-09-4305-85, Aldrich №650579 |
NH3 |
ГОСТ 6221-90, ТУ 2114-005-16422443-2003, Aldrich № 294993 |
SO2 |
ГОСТ 2918-79, Fluka № 84694 |
NO |
ТУ 2114-001-75868905-2011, Aldrich № 295566 |
NO2 |
ТУ 2114-051-00203772-2006, ТУ 2114-003-75868905-2014, Aldrich №295582 |
H2S |
ТУ 2114-045-03535913-2008, Aldrich № 295442 |
COS |
Aldrich № 295124 |
CS2 |
ГОСТ 19213-73, Aldrich № 270660 |
N2O |
ТУ 2114-051-00203772-2006, Fluka №00583 |
воздух синтетический |
ГОСТ 17433-80, ТУ 6-21-5-82, ТУ 2114-005-72689906-2014 |
*Допускается использовать исходные вещества с характеристиками не хуже указанных.
Форма выпуска: серийное непрерывное производство.
Метрологические характеристики: аттестуемая характеристика - молярная доля компонента, %.
Т а б л и ц а 2 - Нормированные метрологические характеристики стандартного образца
Наименование аттестуемой характеристики |
Интервал допускаемых аттестованных значений (X)* |
Допускаемые значения относительной расширенной неопределенности (U, %)** при коэффициенте охвата k = 2 |
Молярная доля диоксида углерода (CO2), % |
от 0,0000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 70 св. 70 до 97 св. 97 до 99,5 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 U = - 0,004^X+0,38 U = - 0,0022^X+0,2556 0,04 |
Молярная доля оксида углерода (CO), % |
от 0,0000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 70 св. 70 до 98 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 U = - 0,004^X+0,38 U = - 0,0021-X+0,25 |
Продолжение таблицы 2
Наименование аттестуемой характеристики |
Интервал допускаемых аттестованных значений (X)* |
Допускаемые значения относительной расширенной неопределенности (U, %)** при коэффициенте охвата k = 2 |
Молярная доля водорода (H2), % |
от 0,0000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 70 св. 70 до 97 св. 97 до 99,5 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 U = - 0,004^X+0,38 U = - 0,0022^X+0,2556 0,04 |
Молярная доля гелия (He), % |
от 0,0000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 70 св. 70 до 97 св. 97 до 99,5 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 U = - 0,004^X+0,38 U = - 0,0022^X+0,2556 0,04 |
Молярная доля гексана (C6H14), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 1,5 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 0,6 |
Молярная доля метана (CH4), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 70 св. 70 до 97 св. 97 до 99,5 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 U = - 0,004^X+0,38 U = - 0,0022^X+0,2556 0,04 |
Молярная доля этана (C2H6), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 50 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 0,3 |
Молярная доля этилена (C2H4), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 70 св. 70 до 97 св. 97 до 99,5 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 U = - 0,004^X+0,38 U = - 0,0022^X+0,2556 0,04 |
Продолжение таблицы 2
Наименование аттестуемой характеристики |
Интервал допускаемых аттестованных значений (X)* |
Допускаемые значения относительной расширенной неопределенности (U, %)** при коэффициенте охвата k = 2 |
Молярная доля ацетилена (C2H2), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 70 св. 70 до 97 св. 97 до 99,5 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 U = - 0,004^X+0,38 U = - 0,0022^X+0,2556 0,04 |
Молярная доля изо-пентана (i-C5H12), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 3,0 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 0,6 |
Молярная доля пропана (C3H8), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 50 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 0,3 |
Молярная доля пропилена (C3H6), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 70 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 U = - 0,004^X+0,38 |
Молярная доля изо-бутана (i-C4H10), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 |
Молярная доля н-бутана (C4H10), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 |
Молярная доля н-пентана (C5H12), % |
от 0,000010 до 0,00010 от 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 3,0 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 0,6 |
Молярная доля бензола (C6H6), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 1,3 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 0,6 |
Продолжение таблицы 2
Наименование аттестуемой характеристики |
Интервал допускаемых аттестованных значений (X)* |
Допускаемые значения относительной расширенной неопределенности (U, %)** при коэффициенте охвата k = 2 |
Молярная доля толуола (C7H8), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 |
Молярная доля диоксида азота (NO2), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 |
Молярная доля аммиака (NH3), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 50 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 0,3 |
Молярная доля диоксида серы (SO2), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 |
Молярная доля оксида азота (NO), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 70 св. 70 до 97 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 U = - 0,004^X+0,38 U = - 0,0022^X+0,2556 |
Молярная доля сероводорода (H2S), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 70 св. 70 до 97 св. 97 до 99 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 U = - 0,004^X+0,38 U = - 0,0022^X+0,2556 0,04 |
Молярная доля карбонилсульфида (COS), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,50 до 20 св. 20 до 60 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 U = - 0,0015^X+0,13 |
Молярная доля дисульфида углерода (CS2), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,50 до 5,0 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 0,6 |
Окончание таблицы 2
Наименование аттестуемой характеристики |
Интервал допускаемых аттестованных значений (X)* |
Допускаемые значения относительной расширенной неопределенности (U, %)** при коэффициенте охвата k = 2 |
Молярная доля закиси азота (N2O), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 70 св. 70 до 97 св. 97 до 99 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 U = - 0,004^X+0,38 U = - 0,0022^X+0,2556 0,04 |
Молярная доля воздуха |
остальное |
*X - значение молярной доли определяемого компонента.
**Допускаемые значения относительной расширенной неопределенности соответствуют границам допускаемых значений относительной погрешности (±А0) при доверительной вероятности (P=0,95).
Значения молярной доли компонентов могут быть ниже нижней границы интервала допускаемых аттестованных значений. При этом относительная расширенная неопределенность не нормируется, и данные компоненты в паспорте стандартного образца не приводятся.
Примечание:
Для экземпляров стандартных образцов состава газовых смесей в воздухе установлен предел содержания объемной доли определяемых компонентов, соответствующий 50% нижнего концентрационного предела распространения пламени (НКПР), в соответствии с ГОСТ 30852.19-2002 (МЭК 60079-20:1996):
-
- для объемной доли оксида углерода в воздухе - не более 5,5 %;
-
- для объемной доли водорода в воздухе - не более 2,0 %;
-
- для объемной доли метана в воздухе - не более 2,5 %;
-
- для объемной доли этана в воздухе - не более 1,3 %;
-
- для объемной доли этилена в воздухе - не более 1,7 %;
-
- для объемной доли ацетилена в воздухе - не более 1,7 %;
-
- для объемной доли пропана в воздухе - не более 0,9 %;
-
- для объемной доли пропилена в воздухе - не более 1,0 %;
-
- для объемной доли бутанов и пентанов в воздухе - не более 0,7 %;
-
- для объемной доли гексана в воздухе - не более 0,5 %;
-
- для объемной доли бензола и толуола в воздухе - не более 0,6 %;
-
- для объемной доли аммиака в воздухе - не более 7,5 %;
-
- для объемной доли сероводорода в воздухе - не более 2,0 %;
-
- для объемной доли карбонилсульфида в воздухе - не более 3,3 %;
-
- для объемной доли дисульфида углерода в воздухе - не более 0,3 %.
Т а б л и ц а 3 - Характеристики пределов допускаемого отклонения
Интервал аттестованных значений СО (молярная доля, %) |
Пределы допускаемого относительного отклонения ±Д, % |
от 0,000001 до 0,0001 |
100 |
св. 0,0001 до 0,001 |
от минус 50 до плюс 100 |
св. 0,001 до 0,1 50
Окончание таблицы 3
Интервал аттестованных значений СО (молярная доля, %) |
Пределы допускаемого относительного отклонения ±Д, % |
св. 0,1 до 1,0 |
20 |
св. 1,0 до 10 |
5 |
св. 10 до 50 |
3 |
св. 50 до 99,5 |
1 |
Срок годности экземпляра: 12 месяцев.
Знак утверждения типа: наносится печатным способом в правом нижнем углу первого листа паспорта.
Комплектность стандартного образца: экземпляр стандартного образца, паспорт стандартного образца.
Документы, устанавливающие требования к стандартному образцу:
1. Техническая документация, по которой выпущен (будет выпускаться) стандартный образец:ТУ 2114-001-72689906-2014 «Смеси газовые поверочные - стандартные образцы состава. Технические условия» с изменением № 1.
ГОСТ Р 8.776-2011 «Стандартные образцы состава газовых смесей. Общие метрологические и технические требования».
2. Документы, определяющие применение стандартного образца:- на методики (методы) измерений (испытаний): ГОСТ 13320-81 «Газоанализаторы промышленные автоматические. Общие технические условия» и др.
- на методики поверки (калибровки): МИ 2402-97 «Хроматографы газовые аналитические лабораторные. Методика поверки» и др.
3. Нормативный документ на государственную поверочную схему:Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 2664 от
-
14.12.2018 г. «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений содержания компонентов в газовых и газоконденсатных средах». В соответствии с государственной поверочной схемой СО выполняет функцию стандартного образца 0-го разряда.
Номер экземпляра (партии), дата выпуска: в целях продления срока действия свидетельства об утверждении типа стандартных образцов представлен экземпляр СО, баллон № 112, дата выпуска
-
10.12.2018 г.
Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Югра-ПГС» (ООО «Югра-ПГС»), 628422, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Сосновая, дом 74, корпус 1. ИНН 8602238132.
Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Югра-ПГС» (ООО «Югра-ПГС»), 628422, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Сосновая, дом 74, корпус 1.
Испытательный центр: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева» (ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»); 190005, г. Санкт-Петербург, Московский пр., 19, e-mail:info@vniim.ru, аттестат аккредитации № RA.RU.310494 выдан 17.10.2016 г.
Приложение № 27 к приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «27»сентября 2019 г. № 2287
Изменения в описание типа на стандартный образец состава искусственной газовой смеси в водороде (Н2-Ю-0)
ОПИСАНИЕ ТИПА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА
СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В ВОДОРОДЕ (Н2-Ю-0)
ГСО 10567-2015
Назначение стандартного образца:
-
- поверка, калибровка, градуировка средств измерений, а также контроль метрологических характеристик при проведении их испытаний, в том числе с целью утверждения типа;
-
- аттестация методик (методов) измерений;
-
- контроль точности результатов измерений, полученных по методикам (методам) измерений в процессе их применения в соответствии с установленными в них алгоритмами.
Область промышленности, производства, где преимущественно может применяться стандартный образец: контроль технологических процессов и промышленных выбросов.
Описание стандартного образца: стандартный образец представляет собой искусственную газовую смесь в газе-разбавителе водороде (H2). Определяемые компоненты - кислород (O2), азот (N2), гелий (He), аргон (Ar), метан (CH4), пропан (C3H8), аммиак (NH3), сероводород (H2S). Газ-разбавитель - водород. Смесь находится под давлением (0,5 - 10) МПа в баллоне из углеродистой и легированной стали (ГОСТ 949-73), алюминия по ТУ 1411-016-03455343-2004 металлокомпозитного типа Luxfer, снабженном латунным вентилем, либо вентилем из нержавеющей стали.
или материала по ТУ 7551-002-23204567-99, а также алюминиевых баллонах
Т а б л и ц а 1 - Исходные газы, применяемые для приготовления СО
Исходное вещество |
Нормативные документы, которым должны соответствовать исходные вещества* |
O2 |
ГОСТ 5583-78, ТУ 6-21-10-83, ТУ 2114-007-72689906-2014, ТУ 2114-001-05798345-2007, ТУ 2114-004-05015259-2016, Fluka № 00476 |
Н2 |
ГОСТ Р 51673-2000, ТУ 2114-016-78538315-2008, Fluka № 00473 |
CH4 |
ТУ 51-841-87, Aldrich №463035 |
Ar |
ГОСТ 10157-2016, ТУ 2114-004-72689906-2014, ТУ 2114-005-05798345-2009, ТУ 2114-005-0024760-99, ТУ 6-21-12-94, TУ 2114-006-45905715-2010, ТУ 2114-00553373468-2006, Aldrich № 295000 |
He |
ТУ 51-940-80, ТУ 0271-006-72689906-2014, ТУ 0271-001-45905715-02, ТУ 0271-135-31323949-2005, Fluka № 00488 |
N2 |
ГОСТ 9293-74, ТУ 2114-003-72689906-2014, ТУ 2114-009-45905715-2011, Fluka №00474 |
C3H8 |
ТУ 51-882-90, Aldrich №536172, Linde № 32367917 |
NH3 |
ГОСТ 6221-90, ТУ 2114-005-16422443-2003, Aldrich № 294993 |
H2S |
ТУ 2114-045-03535913-2008, Aldrich № 295442 |
*Допускается использовать исходные вещества с характеристиками не хуже указанных.
Форма выпуска: серийное непрерывное производство.
Метрологические характеристики: аттестуемая характеристика - объемная доля компонента, %.
Т а б л и ц а 2 - Нормированные метрологические характеристики стандартного образца
Наименование аттестуемой характеристики |
Интервал допускаемых аттестованных значений (X)* |
Допускаемые значения относительной расширенной неопределенности (U, %)** при коэффициенте охвата k = 2 |
Молярная доля кислорода (O2), % |
от 0,0000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 70 св. 70 до 97 св. 97 до 99,5 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 U = - 0,004^X+0,38 U = - 0,0022^X+0,2556 0,04 |
Молярная доля азота (N2), % |
от 0,0000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 70 св. 70 до 97 св. 97 до 99,5 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 U = - 0,004^X+0,38 U = - 0,0022^X+0,2556 0,04 |
Молярная доля гелия (He), % |
от 0,0000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 70 св. 70 до 97 св. 97 до 99,5 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 U = - 0,004^X+0,38 U = - 0,0022^X+0,2556 0,04 |
Молярная доля аргона (Ar), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 70 св. 70 до 97 св. 97 до 99,5 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 U = - 0,004^X+0,38 U = - 0,0022^X+0,2556 0,04 |
Молярная доля метана (CH4), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 70 св. 70 до 97 св. 97 до 99,5 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 U = - 0,004^X+0,38 U = - 0,0022^X+0,2556 0,04 |
Молярная доля пропана (C3H8), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 50 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 0,3 |
Окончание таблицы 2
Наименование аттестуемой характеристики |
Интервал допускаемых аттестованных значений (X)* |
Допускаемые значения относительной расширенной неопределенности (U, %)** при коэффициенте охвата k = 2 |
Молярная доля аммиака (NH3), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 50 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 0,3 |
Молярная доля сероводорода (H2S), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 70 св. 70 до 97 св. 97 до 99 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 U = - 0,004^X+0,38 U = - 0,0022^X+0,2556 0,04 |
Молярная доля водорода (H2) |
остальное |
*X - значение молярной доли определяемого компонента.
Т а б л и ц а 3 - Характеристики пределов допускаемого отклонения
Интервал аттестованных значений СО (молярная доля, %) |
Пределы допускаемого относительного отклонения ±Д, % |
от 0,000001 до 0,0001 |
100 |
св. 0,0001 до 0,001 |
от минус 50 до плюс 100 |
св. 0,001 до 0,1 |
50 |
св. 0,1 до 1,0 |
20 |
св. 1,0 до 10 |
5 |
св. 10 до 50 |
3 |
св. 50 до 99,5 |
1 |
Срок годности экземпляра: 12 месяцев.
**Допускаемые значения относительной расширенной неопределенности соответствуют границам допускаемых значений относительной погрешности (±А0) при доверительной вероятности (P=0,95).
Значения молярной доли компонентов могут быть ниже нижней границы интервала допускаемых аттестованных значений. При этом относительная расширенная неопределенность не нормируется, и данные компоненты в паспорте стандартного образца не приводятся.
Знак утверждения типа: наносится печатным способом в правом нижнем углу первого листа паспорта.
Комплектность стандартного образца: экземпляр стандартного образца, паспорт стандартного образца.
Документы, устанавливающие требования к стандартному образцу:
1. Техническая документация, по которой выпущен (будет выпускаться) стандартный образец:ТУ 2114-001-72689906-2014 «Смеси газовые поверочные - стандартные образцы состава. Технические условия» с изменением № 1.
ГОСТ Р 8.776-2011 «Стандартные образцы состава газовых смесей. Общие метрологические и технические требования».
2. Документы, определяющие применение стандартного образца:- на методики (методы) измерений (испытаний): ГОСТ 13320-81 «Газоанализаторы промышленные автоматические. Общие технические условия» и др.
- на методики поверки (калибровки): МИ 2402-97 «Хроматографы газовые аналитические лабораторные. Методика поверки» и др.
3. Нормативный документ на государственную поверочную схему:Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 2664 от
-
14.12.2018 г. «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений содержания компонентов в газовых и газоконденсатных средах». В соответствии с государственной поверочной схемой СО выполняет функцию стандартного образца 0-го разряда.
Номер экземпляра (партии), дата выпуска: в целях продления срока действия свидетельства об утверждении типа стандартных образцов представлен экземпляр СО, баллон № M897455, дата выпуска 11.01.2019 г.
Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Югра-ПГС» (ООО «Югра-ПГС»), 628422, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Сосновая, дом 74, корпус 1. ИНН 8602238132.
Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Югра-ПГС» (ООО «Югра-ПГС»), 628422, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Сосновая, дом 74, корпус 1.
Испытательный центр: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева» (ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»); 190005, г. Санкт-Петербург, Московский пр., 19, e-mail:info@vniim.ru, аттестат аккредитации № RA.RU.310494 выдан 17.10.2016 г.
Приложение № 28
к приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
от «27»сентября 2019 г. № 2287
Изменения в описание типа на стандартный образец состава искусственной газовой смеси в кислороде (О2-Ю-0)
ОПИСАНИЕ ТИПА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА
СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В КИСЛОРОДЕ (О2-Ю-0)
ГСО 10569-2015
Назначение стандартного образца:
- поверка, калибровка, градуировка средств измерений, а также контроль метрологических характеристик при проведении их испытаний, в том числе с целью утверждения типа;
- аттестация методик (методов) измерений;
- контроль точности результатов измерений, полученных по методикам (методам) измерений в процессе их применения в соответствии с установленными в них алгоритмами.
Область промышленности, производства, где преимущественно может применяться стандартный образец: контроль технологических процессов и промышленных выбросов.
Описание стандартного образца: стандартный образец представляет собой искусственную газовую смесь в газе-разбавителе кислороде (O2). Определяемые компоненты - диоксид углерода (CO2), водород (H2), гелий (He), аргон (Ar), закись азота (N2O). Газ-разбавитель - кислород. Смесь находится под давлением (0,5 - 10) МПа в баллоне из углеродистой и легированной стали (ГОСТ 949-73) или алюминия по ТУ 1411-016-03455343-2004, а также алюминиевых баллонах типа Luxfer, снабженном латунным вентилем, либо вентилем из нержавеющей стали.
Т а б л и ц а 1 - Исходные вещества, применяемые для приготовления СО
Исходное вещество |
Нормативные документы, которым должны соответствовать исходные вещества* |
CO2 |
ГОСТ 8050-85, Aldrich №295108, ТУ 2114-008-72689906-2014 |
O2 |
ГОСТ 5583-78, ТУ 6-21-10-83, ТУ 2114-007-72689906-2014, ТУ 2114-001-05798345-2007, ТУ 2114-004-05015259-2016, Fluka № 00476 |
H2 |
ГОСТ Р 51673-2000, ТУ 2114-016-78538315-2008, Fluka № 00473 |
Ar |
ГОСТ 10157-2016, ТУ 2114-004-72689906-2014, ТУ 2114-005-05798345-2009, ТУ 2114-005-0024760-99, ТУ 6-21-12-94, ГУ 2114-006-45905715-2010, ТУ 2114-005-53373468-2006, Aldrich № 295000 |
He |
ТУ 51-940-80, ТУ 0271-006-72689906-2014, ТУ 0271-001-45905715-02, ТУ 0271-135-31323949-2005, Fluka № 00488 |
N2O |
ТУ 2114-051-00203772-2006, Fluka №00583 |
*Допускается использовать исходные вещества с характеристиками не хуже указанных.
Форма выпуска: серийное непрерывное производство.
Метрологические характеристики: аттестуемая характеристика - молярная доля компонента, %.
Наименование аттестуемой характеристики |
Интервал допускаемых аттестованных значений (X)* |
Допускаемые значения относительной расширенной неопределенности (U, %)** при коэффициенте охвата k = 2 |
Молярная доля диоксида углерода (CO2), % |
от 0,0000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 70 св. 70 до 97 св. 97 до 99,5 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 U = - 0,004^X+0,38 U = - 0,0022^X+0,2556 0,04 |
Молярная доля водорода (H2), % |
от 0,0000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 70 св. 70 до 97 св. 97 до 99,5 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 U = - 0,004^X+0,38 U = - 0,0022^X+0,2556 0,04 |
Молярная доля гелия (He), % |
от 0,0000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 70 св. 70 до 97 св. 97 до 99,5 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 U = - 0,004^X+0,38 U = - 0,0022^X+0,2556 0,04 |
Молярная доля аргона (Ar), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 70 св. 70 до 97 св. 97 до 99,5 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 U = - 0,004^X+0,38 U = - 0,0022^X+0,2556 0,04 |
Молярная доля закиси азота (N2O), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 70 св. 70 до 97 св. 97 до 99 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 U = - 0,004^X+0,38 U = - 0,0022^X+0,2556 0,04 |
Молярная доля кислорода (O2) |
остальное |
*Х - значение молярной доли определяемого компонента.
Интервал аттестованных значений СО (молярная доля, %) |
Пределы допускаемого относительного отклонения ±Д, % |
от 0,000001 до 0,0001 |
100 |
св. 0,0001 до 0,001 |
от минус 50 до плюс 100 |
св. 0,001 до 0,1 |
50 |
св. 0,1 до 1,0 |
20 |
св. 1,0 до 10 |
5 |
св. 10 до 50 |
3 |
св. 50 до 99,5 |
1 |
Знак утверждения типа: наносится печатным способом в правом нижнем углу первого листа паспорта.
Комплектность стандартного образца: экземпляр стандартного образца, паспорт стандартного образца.
Документы, устанавливающие требования к стандартному образцу:
1. Техническая документация, по которой выпущен (будет выпускаться) стандартный образец:ТУ 2114-001-72689906-2014 «Смеси газовые поверочные - стандартные образцы состава. Технические условия» с изменением № 1.
ГОСТ Р 8.776-2011 «Стандартные образцы состава газовых смесей. Общие метрологические и технические требования».
2. Документы, определяющие применение стандартного образца:-
- на методики (методы) измерений (испытаний): ГОСТ 13320-81 «Газоанализаторы промышленные автоматические. Общие технические условия» и др.
-
- на методики поверки (калибровки): МИ 2402-97 «Хроматографы газовые аналитические лабораторные. Методика поверки» и др.
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 2664 от
-
14.12.2018 г. «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений содержания компонентов в газовых и газоконденсатных средах». В соответствии с государственной поверочной схемой СО выполняет функцию стандартного образца 0-го разряда.
Номер экземпляра (партии), дата выпуска: в целях продления срока действия свидетельства об утверждении типа стандартных образцов представлен экземпляр СО, баллон № M694496, дата выпуска 11.12.2018 г.
Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Югра-ПГС» (ООО «Югра-ПГС»), 628422, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Сосновая, дом 74, корпус 1. ИНН 8602238132.
Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Югра-ПГС» (ООО «Югра-ПГС»), 628422, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Сосновая, дом 74, корпус 1.
Испытательный центр: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева» (ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.
Менделеева»); 190005, г. Санкт-Петербург, Московский пр., 19, e-mail:info@vniim.ru, аттестат аккредитации № RA.RU.310494 выдан 17.10.2016 г.
Приложение № 29
к приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
от «27»сентября 2019 г. № 2287
Изменения в описание типа на стандартный образец состава искусственной газовой смеси в метане (СН4-Ю-0)
ОПИСАНИЕ ТИПА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА
СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В МЕТАНЕ (СН4-Ю-0)
ГСО 10570-2015
Назначение стандартного образца:-
- поверка, калибровка, градуировка средств измерений, а также контроль метрологических характеристик при проведении их испытаний, в том числе с целью утверждения типа;
-
- аттестация методик (методов) измерений;
-
- контроль точности результатов измерений, полученных по методикам (методам) измерений в процессе их применения в соответствии с установленными в них алгоритмами.
Область промышленности, производства, где преимущественно может применяться стандартный образец: контроль технологических процессов и промышленных выбросов.
Описание стандартного образца: стандартный образец представляет собой искусственную газовую смесь в газе-разбавителе метане (CH4). Определяемые компоненты - диоксид углерода (CO2), сероводород (H2S), CH3SH (метилмеркаптан), C2H5SH (этилмеркаптан). Газ-разбавитель -метан. Смесь находится под давлением (0,5 - 10) МПа в баллоне из углеродистой и легированной стали (ГОСТ 949-73), алюминия по ТУ 1411-016-03455343-2004 или металлокомпозитного материала по ТУ 7551-002-23204567-99, а также алюминиевых баллонах типа Luxfer, снабженном латунным вентилем, либо вентилем из нержавеющей стали.
Т а б л и ц а 1 - Исходные вещества, применяемые для приготовления СО
Исходное вещество |
Нормативные документы, которым должны соответствовать исходные вещества* |
CO2 |
ГОСТ 8050-85, Aldrich №295108, ТУ 2114-008-72689906-2014 |
CH4 |
ТУ 51-841-87, Aldrich №463035 |
H2S |
ТУ 2114-045-03535913-2008, Aldrich № 295442 |
CH3SH |
Aldrich № 295515, Aldrich №742805 |
C2H5SH |
Aldrich № E3708, Aldrich W425800, Fluka № 80534 |
*Допускается использовать исходные вещества с характеристиками не хуже указанных.
Форма выпуска: серийное непрерывное производство.
Метрологические характеристики: аттестуемая характеристика - молярная доля компонента, %. Нормированные метрологические характеристики СО приведены в таблице 2.
Наименование аттестуемой характеристики |
Интервал допускаемых аттестованных значений (X)* |
Допускаемые значения относительной расширенной неопределенности (U, %)** при коэффициенте охвата k = 2 |
Молярная доля диоксида углерода (CO2), % |
от 0,0000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 70 св. 70 до 97 св. 97 до 99,5 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 U = - 0,004^X+0,38 U = - 0,0022^X+0,2556 0,04 |
Молярная доля сероводорода (H2S), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 70 св. 70 до 97 св. 97 до 99 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 U = - 0,004^X+0,38 U = - 0,0022^X+0,2556 0,04 |
Молярная доля метилмеркаптана (CH3SH), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,50 до 10 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 0,6 |
Молярная доля этилмеркаптана (C2H5SH), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,50 до 4,0 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 0,6 |
Молярная доля метана (CH4) |
остальное |
*Х - значение молярной доли определяемого компонента.
Т а б л и ц а 3 - Характеристики пределов допускаемого отклонения
Интервал аттестованных значений СО (молярная доля, %) |
Пределы допускаемого относительного отклонения ±Д, % |
от 0,000001 до 0,0001 |
100 |
св. 0,0001 до 0,001 |
от минус 50 до плюс 100 |
св. 0,001 до 0,1 |
50 |
св. 0,1 до 1,0 |
20 |
св. 1,0 до 10 |
5 |
св. 10 до 50 |
3 |
св. 50 до 99,5 |
1 |
Срок годности экземпляра: 12 месяцев.
Знак утверждения типа: наносится печатным способом в правом нижнем углу первого листа паспорта.
Комплектность стандартного образца: экземпляр стандартного образца, паспорт стандартного образца.
Документы, устанавливающие требования к стандартному образцу:
1. Техническая документация, по которой выпущен (будет выпускаться) стандартный образец:ТУ 2114-001-72689906-2014 «Смеси газовые поверочные - стандартные образцы состава. Технические условия» c изменением № 1.
ГОСТ Р 8.776-2011 «Стандартные образцы состава газовых смесей. Общие метрологические и технические требования».
2. Документы, определяющие применение стандартного образца:-
- на методики (методы) измерений (испытаний): ГОСТ 13320 - 81 «Газоанализаторы промышленные автоматические. Общие технические условия» и др.
-
- на методики поверки (калибровки): МИ 2402-97 «Хроматографы газовые аналитические лабораторные. Методика поверки» и др.
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 2664 от
-
14.12.2018 г. «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений содержания компонентов в газовых и газоконденсатных средах». В соответствии с государственной поверочной схемой СО выполняет функцию стандартного образца 0-го разряда.
Номер экземпляра (партии), дата выпуска: в целях продления срока действия свидетельства об утверждении типа стандартных образцов представлен экземпляр СО, баллон № M698843, дата выпуска 26.12.2018 г.
Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Югра-ПГС» (ООО «Югра-ПГС»), 628422, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Сосновая, дом 74, корпус 1. ИНН 8602238132.
Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Югра-ПГС» (ООО «Югра-ПГС»), 628422, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Сосновая, дом 74, корпус 1.
Испытательный центр: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева» (ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»); 190005, г. Санкт-Петербург, Московский пр., 19, e-mail:info@vniim.ru, аттестат аккредитации № RA.RU.310494 выдан 17.10.2016 г.
**Допускаемые значения относительной расширенной неопределенности соответствуют границам допускаемых значений относительной погрешности (±А0) при доверительной вероятности (P=0,95).
Значения молярной доли компонентов могут быть ниже нижней границы интервала допускаемых аттестованных значений. При этом относительная расширенная неопределенность не нормируется, и данные компоненты в паспорте стандартного образца не приводятся.
**Допускаемые значения относительной расширенной неопределенности соответствуют границам допускаемых значений относительной погрешности (±А0) при доверительной вероятности (P=0,95).
Значения молярной доли компонентов могут быть ниже нижней границы интервала допускаемых аттестованных значений. При этом относительная расширенная неопределенность не нормируется, и данные компоненты в паспорте стандартного образца не приводятся.
Приложение № 30
к приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
от «27»сентября 2019 г. № 2287
Изменения в описание типа на стандартный образец состава искусственной газовой смеси в пропане (С3Н8-Ю-0)
ОПИСАНИЕ ТИПА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА
СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В ПРОПАНЕ (С3Н8-Ю-0)
ГСО 10571-2015
Назначение стандартного образца:-
- поверка, калибровка, градуировка средств измерений, а также контроль метрологических характеристик при проведении их испытаний, в том числе с целью утверждения типа;
-
- аттестация методик (методов) измерений;
-
- контроль точности результатов измерений, полученных по методикам (методам) измерений в процессе их применения в соответствии с установленными в них алгоритмами.
Область промышленности, производства, где преимущественно может применяться стандартный образец: контроль технологических процессов и промышленных выбросов.
Описание стандартного образца: стандартный образец представляет собой искусственную газовую смесь в газе-разбавителе пропане (C3H8). Определяемые компоненты - сероводород (H2S), CH3SH (метилмеркаптан), C2H5SH (этилмеркаптан). Газ-разбавитель - пропан Смесь находится под давлением (0,5 - 10) МПа в баллоне из металлокомпозитного материала по ТУ 7551-00223204567-99, а также алюминиевых баллонах типа Luxfer, снабженном латунным вентилем, либо вентилем из нержавеющей стали.
Т а б л и ц а 1 - Исходные вещества, применяемые для приготовления СО
Исходное вещество |
Нормативные документы, которым должны соответствовать исходные вещества* |
C3H8 |
ТУ 51-882-90, Aldrich №536172, Linde № 32367917 |
H2S |
ТУ 2114-045-03535913-2008, Aldrich № 295442 |
CH3SH |
Aldrich № 295515, Aldrich №742805 |
C2H5SH |
Aldrich № E3708, Aldrich W425800, Fluka № 80534 |
*Допускается использовать исходные вещества с характеристиками не хуже указанных.
Форма выпуска: серийное непрерывное производство.
Метрологические характеристики: аттестуемая характеристика - молярная доля компонента, %. Нормированные метрологические характеристики СО приведены в таблице 2.
Т а б л и ц а 2 - Нормированные метрологические характеристики стандартного образца
Наименование аттестуемой характеристики |
Интервал допускаемых аттестованных значений (X)* |
Допускаемые значения относительной расширенной неопределенности (U, %)**при коэффициенте охвата k = 2 |
Молярная доля сероводорода (H2S), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 70 св. 70 до 97 св. 97 до 99 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 U = - 0,0154^X+0,608 U = - 0,004^X+0,38 U = - 0,0022^X+0,2556 0,04 |
Окончание таблицы 2
Наименование аттестуемой характеристики |
Интервал допускаемых аттестованных значений (X)* |
Допускаемые значения относительной расширенной неопределенности (U, %)**при коэффициенте охвата k = 2 |
Молярная доля метилмеркаптана (CH3SH), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,50 до 10 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 0,6 |
Молярная доля этилмеркаптана (C2H5SH), % |
от 0,000010 до 0,00010 св. 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,50 до 4,0 |
U = - 555556^X+58,556 U = - 1111,1-X+4,11 U = - 15,15-X+3,015 U = - 2,25-X+1,725 0,6 |
Молярная доля пропана (С3Н8) |
остальное |
*X - значение молярной доли определяемого компонента.
Т а б л и ц а 3 - Характеристики пределов допускаемого отклонения
Интервал аттестованных значений СО (молярная доля, %) |
Пределы допускаемого относительного отклонения ±Д, % |
от 0,000001 до 0,0001 |
100 |
св. 0,0001 до 0,001 |
от минус 50 до плюс 100 |
св. 0,001 до 0,1 |
50 |
св. 0,1 до 1,0 |
20 |
св. 1,0 до 10 |
5 |
св. 10 до 50 |
3 |
св. 50 до 99,5 |
1 |
**Допускаемые значения относительной расширенной неопределенности соответствуют границам допускаемых значений относительной погрешности (±А0) при доверительной вероятности (P=0,95).
Значения молярной доли компонентов могут быть ниже нижней границы интервала допускаемых аттестованных значений. При этом относительная расширенная неопределенность не нормируется, и данные компоненты в паспорте стандартного образца не приводятся.
Знак утверждения типа: наносится печатным способом в правом нижнем углу первого листа паспорта.
Комплектность стандартного образца: экземпляр стандартного образца, паспорт стандартного образца.
Документы, устанавливающие требования к стандартному образцу:
1. Техническая документация, по которой выпущен (будет выпускаться) стандартный образец:ТУ 2114-001-72689906-2014 «Смеси газовые поверочные - стандартные образцы состава. Технические условия» с изменением № 1.
ГОСТ Р 8.776-2011 «Стандартные образцы состава газовых смесей. Общие метрологические и технические требования».
2. Документы, определяющие применение стандартного образца:- на методики (методы) измерений (испытаний): ГОСТ 13320-81 «Газоанализаторы промышленные автоматические. Общие технические условия» и др.
- на методики поверки (калибровки): МИ 2402-97 «Хроматографы газовые аналитические лабораторные. Методика поверки» и др.
3. Нормативный документ на государственную поверочную схему:Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 2664 от
-
14.12.2018 г. «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений содержания компонентов в газовых и газоконденсатных средах». В соответствии с государственной поверочной схемой СО выполняет функцию стандартного образца 0-го разряда.
Номер экземпляра (партии), дата выпуска: в целях продления срока действия свидетельства об утверждении типа стандартных образцов представлен экземпляр СО, баллон № M694533, дата выпуска 25.12.2018 г.
Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Югра-ПГС» (ООО «Югра-ПГС»), 628422, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Сосновая, дом 74, корпус 1. ИНН 8602238132.
Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Югра-ПГС» (ООО «Югра-ПГС»), 628422, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Сосновая, дом 74, корпус 1.
Испытательный центр: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева» (ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»); 190005, г. Санкт-Петербург, Московский пр., 19, e-mail:info@vniim.ru, аттестат аккредитации № RA.RU.310494 выдан 17.10.2016 г.
Х - значение объемной доли определяемого компонента.
Допускаемые значения относительной расширенной неопределенности соответствуют границам допускаемых значений относительной погрешности (±А0) при доверительной вероятности (P=0,95).
Значения объемной доли компонентов могут быть ниже нижней границы интервала допускаемых аттестованных значений. При этом относительная расширенная неопределенность не нормируется, и данные компоненты в паспорте стандартного образца не приводятся.