Приказ Росстандарта №1051 от 05.06.2020

№1051 от 05.06.2020
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

# 158412
ПРИКАЗ. О внесении изменений в описание типа СИ О переоформлении свидетельства об утверждении типа СИ Комплексы учета энергоносителей "ЭМИС-ЭСКО 2210"
Приказы по основной деятельности по агентству Вн. Приказ № 1051 от 05.06.2020

2020 год
месяц June
сертификация программного обеспечения

634 Kb

Файлов: 2 шт.

ЗАГРУЗИТЬ ПРИКАЗ

    

Приложение к приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «05» июня 2020 г. № 1051

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Комплексы учета энергоносителей «ЭМИС-ЭСКО 2210»

Назначение средства измерений

Комплексы учета энергоносителей «ЭМИС-ЭСКО 2210» (далее - комплексы) предназначены для измерения расхода, давления, температуры, массы и объема жидкостей, пара, газов и газовых смесей (среды), гелиевого концентрата, измерения тепловой энергии в закрытых и открытых системах теплоснабжения (в том числе в системах коммерческого учета), системах охлаждения и в отдельных трубопроводах при определении расхода методом переменного перепада давления на сужающих устройствах или расходомерами с токовыми, импульсными, частотными и цифровыми интерфейсными выходами, контроля измеряемых параметров среды, а также для измерения электрической энергии, в том числе по многотарифной схеме.

Описание средства измерений

Принцип действия комплексов основан на измерении расхода, давления, температуры, массы и объема жидкостей, газов и газовых смесей в стандартных условиях, тепловой и электрической энергии измерительными каналами (ИК) с отображением результатов измерения на дисплее и передачей их на ПК по цифровым каналам связи.

Комплексы состоят из следующих компонентов (средств измерений утвержденных типов, зарегистрированных в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений):

  • -    вычислителей согласно таблице 1;

  • -    измерительных преобразователей (ИП) расхода с токовым, частотным, импульсным или цифровым выходом, имеющих пределы допускаемой относительной погрешности:

  • -    при измерении расхода жидкости, газа и газовых смесей не более ± 2,0 %;

  • -    при измерении расхода пара не более ± 2,5 %;

  • -    при измерении воды для учета тепла не более ± 5,0 %.

  • -   счетчиков электрической энергии с импульсным выходом, имеющих пределы допускаемой относительной погрешности не более ± 2,0 %;

  • -   измерительных преобразователей абсолютного и избыточного давления с токовым выходом (от 4 до 20) мА, имеющих класс точности не ниже 0,5;

  • -   измерительных преобразователей разности давлений с токовым выходом (от 4 до 20) мА, имеющих класс точности не ниже 0,5;

  • -   измерительных преобразователей температуры классов А, АА и В по ГОСТ 6651-2009, а также с унифицированным токовым выходным сигналом (от 4 до 20) мА.

Таблица 1 - Вычислители

Наименование

Регистрационный номер в ФИФ по ОЕИ

Изготовитель

Преобразователь расчетно-измерительный

ТЭКОН-19

61953-15

ООО «КРЕЙТ», ООО «ИВП КРЕЙТ»

Преобразователь расчетно-измерительный

ТЭКОН-19Б

35766-07

ООО «ИВП КРЕЙТ»

Приборы вторичные теплоэнергоконтроллеры ИМ2300

14527-17

ФГУП «ОКБ «Маяк»

Тепловычислитель СПТ944

64199-19

АО НПФ ЛОГИКА

Тепловычислитель СПТ961

35477-12

АО НПФ ЛОГИКА

Тепловычислитель СПТ962

64150-16

АО НПФ ЛОГИКА

Продолжение таблицы 1

Корректор СПГ742

48867-12

АО НПФ ЛОГИКА

Корректор СПГ761

36693-13

АО НПФ ЛОГИКА

Корректор СПГ762

37670-13

АО НПФ ЛОГИКА

Корректор СПГ763

37671-13

АО НПФ ЛОГИКА

Вычислитель УВП-280

53503-13

ООО

«СКБ «Промавтоматика»

В случае удаленного расположения ИП от преобразователя расчетно-измерительного допускается включить в состав дополнительный преобразователь для приема и преобразования выходных сигналов с ИП и передачи их в основной преобразователь в виде цифрового сигнала.

Комплексы имеют ИК массы, объема (расхода) - до 64 шт.; ИК давления - до 64 шт.; ИК разности давления - до 64 шт.; ИК температуры - до 64 шт.; ИК электрической энергии -до 64 шт.; ИК тепловой энергии - до 64 шт.

ИК массы и объема (расхода) используют вихревые, турбинные или ротационные расходомеры, ультразвуковые преобразователи расхода, электромагнитные расходомеры, кориолисовые расходомеры или метод переменного перепада давления в соответствии с ГОСТ 8.586.5-2005.

ИК массы и объема (расхода) газов и газовых смесей, в том числе природного и влажного нефтяного газа, кислорода, диоксида углерода, азота, аргона, водорода, ацетилена, аммиака, приведенного к стандартным условиям, осуществляют измерения в соответствии с ГОСТ 30319.2-2015, ГОСТ 30319.3-2015, ГОСТ Р 8.662-2009, ISO 20765-2, ГОСТ Р 8.740-2011, ГОСТ 8.611-2013, ГОСТ Р 8.733-2011, ГСССД МР 113-2003, ГСССД МР 118-2005, ГСССД МР 134-2007, ГСССД МР 112-2003, МИ 3563-2016, ГСССД МР 273-2018, ГСССД МР 232 2014.

ИК тепловой энергии осуществляют измерения в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ № 1034 от 18.11.2013 с изменениями на 13 февраля 2019 года.

Измерительные преобразователи, используемые в ИК тепловой энергии, соответствуют обязательным требованиям нормативных документов, предъявляемых к теплосчетчикам и их составным частям. Методика измерений соответствует ГОСТ Р 8.728-2010.

Комплексы обеспечивают связь с ПК для конфигурирования и передачи измеренных параметров через встроенный цифровой интерфейс (CAN-BUS, RS485, Ethernet, ИРПС (токовая петля 20 мА), RS-232 или USB), а также по каналам связи (GSM/GPRS, телефонные линии и т.д.) через соответствующие адаптеры, выпускаемые предприятием-изготовителем, и коммуникационное оборудование каналов связи.

В зависимости от вычислителя, входящего в состав комплекса, может производиться коррекция внутренних часов.

Во время работы комплексы проводят измерение текущего времени, времени исправной и неисправной работы, суммирование нарастающим итогом тепловой энергии и расхода среды, а также рассчитывают средние значения температуры и давления, средневзвешенных значений температуры среды в трубопроводе и хранят их в виде почасовых, суточных и месячных архивов.

Внешний вид комплексов представлен на рисунке 1.

Приказ Росстандарта №1051 от 05.06.2020, https://oei-analitika.ru

Рисунок 1 - Внешний вид комплексов

Пломбировка СИ, входящих в состав комплексов, с целью предотвращения несанкционированной настройки и вмешательства, которые могут привести к искажению результатов измерений, производится в соответствии с указаниями, приведенными в эксплуатационной документации, соответствующих СИ.

Программное обеспечение

Программное обеспечение (далее - ПО) комплексов реализовано на программном обеспечении преобразователей расчетно-измерительных ТЭКОН-19, ТЭКОН-19Б, вычислителей УВП-280, теплоэнергоконтроллеров ИМ2300, тепловычислителей СПТ944, СПТ961, СПТ962, корректоров СПГ742, СПГ761, СПГ762, СПГ763, входящих в состав комплекса.

В таблицах 2 - 12 приведены идентификационные данные программного обеспечения преобразователей расчетно-измерительных ТЭКОН-19, ТЭКОН-19Б, вычислителей УВП-280, теплоэнергоконтроллеров ИМ2300, тепловычислителей СПТ944, СПТ961, СПТ962, корректоров СПГ742, СПГ761, СПГ762, СПГ763, в соответствии с приложениями к свидетельствам об утверждении типа, из состава комплексов.

Защита ПО преобразователей расчетно-измерительных ТЭКОН-19, ТЭКОН-19Б, вычислителей УВП-280, теплоэнергоконтроллеров ИМ2300, тепловычислителей СПТ944, СПТ961, СПТ962, корректоров СПГ742, СПГ761, СПГ762, в соответствии с приложениями к свидетельствам об утверждении типа, соответствует уровню «высокий» по Р.50.2.077-2014.

Защита ПО Корректора СПГ763, в соответствии с приложением к свидетельству об утверждении типа, соответствует уровню «С» по МИ 3286-2010.

Таблица 2 - Идентификационные данные ПО ТЭКОН-19

Идентификационные данные

Значение

Идентификационное наименование ПО

ТЭКОН19-М

Т10.06.245

ТЭКОН19-М1

Т10.06.292

ТЭКОН19-М1

Т10.06.292-04

ТЭКОН19-М1

Т10.06.292-05

Номер версии (идентификационный номер) ПО

хх.04

хх.03

04.хх

05.хх

Цифровой идентификатор ПО

39A1B57A

8BF2C4A6

6CFB18A0

CF5A88D2

Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО

CRC32

CRC32

CRC32

CRC32

Таблица 3 - Идентификационные данные ПО ТЭКОН-19

Идентификационные данные

Значение

Идентификационное наименование ПО

ТЭКОН19-М2

Т10.06.362-05

ТЭКОН19-11

Т10.06.170

ТЭКОН19-15

Т10.06.319

ТЭКОН19-15

Т10.06.319-05

Номер версии (идентификационный номер) ПО

05.хх

хх.03

03.хх

05.хх

Цифровой идентификатор ПО

4DA5342F

7AC358D4

BDD26C10

2C48153D

Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО

CRC32

CRC32

CRC32

CRC32

Таблица 4 - Идентификационные данные ПО ТЭКОН-19Б

Идентификационные данные

Значение

Идентификационное наименование ПО

ТЭКОН-19Б-01

Т10.06.204

ТЭКОН-19Б-02

Т10.06.225

Номер версии (идентификационный номер) ПО

02

02

Цифровой идентификатор ПО

62E4913A

3A927CB5

Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО

CRC32

CRC32

Таблица 5 - Идентификационные данные ПО УВП-280

Идентификационные данные

Значение

Идентификационное наименование ПО

ПО вычислителей УВП-280

Номер версии (идентификационный номер) ПО

3.11, 3.12

Цифровой идентификатор ПО

5E84F2E7 для ПО 3.11 66AAF3DB для ПО 3.12

Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО

CRC32

Таблица 6 - Идентификационные данные ПО ИМ2300

Идентификационные данные

Значение

Идентификационное наименование ПО

IM2300

Номер версии (идентификационный номер) ПО

1.7

Цифровой идентификатор ПО

217

Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО

сумма по модулю 256

Таблица 7 - Идентификационные данные ПО СПТ944, СПТ961, СПТ962

Идентификационные данные

Значение

СПТ944

СПТ961

СПТ962

Идентификационное наименование ПО

-

-

-

Номер версии (идентификационный номер) ПО

1.0.Х.Х.ХХ

02

01.0.х.хх

Цифровой идентификатор ПО

2602

2B12

F409

Таблица 8 - Идентификационные данные ПО СПГ742, СПГ761, СПГ762

Идентификационные данные

Значение

СПГ742

СПГ761

СПГ762

Идентификационное наименование ПО

-

-

-

Номер версии (идентификационный номер) ПО

1.0

03.х.хх

2.0

Цифровой идентификатор ПО

2D48

D36A

4C0C

Таблица 9 - Идентификационные данные ПО С11Г763

Идентификационные данные

Значение

Идентификационное наименование ПО

-

Номер версии (идентификационный номер) ПО

02

Цифровой идентификатор ПО

10D7

Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО

сумма по модулю 216

Метрологические и технические характеристики

Таблица 10 - Диапазоны измерений параметров среды

Среда (жидкость, пар, газ)

Нормативный документ

Температура, °С

Давление, МПа

Разность давлений на сужающем устройстве (СУ), кПа

Масса, кг

Объем, м3 Расход, м3

Вода

ГСССД МР 147-2008

от 0 до +500

от 0,1 до 30

от 0,01 до 5000

Пар

ГСССД МР 147-2008

от 100 до +500

от 0,1 до 30

от 0,01 до 5000

ГОСТ 30319.2-2015

от -23 до +76

от 0,1 до 7,5

от 0,01 до 3000

Природный

газ

ГОСТ 30319.3-2015

от -23 до +76

от 0,1 до 30

от 0,01 до 3000

ГОСТ Р 8.662-2009

от -23 до +76

от 0 до 30

от 0,01 до 3000

ISO 20765-2 (алгоритм GERG-2008)

от -60 до +176

от 0 до 30

от 0,01 до 3000

Сухой воздух

ГСССД МР 112-2003

от -73 до +125

от 0,1 до 20

от 0,01 до 5000

Кислород

ГСССД МР 134-2007

от -73 до +150

от 0,1 до 10

от 0,01 до 2500

Диоксид углерода

ГСССД МР 134-2007

от -53 до +150

от 0,1 до 10

от 0,01 до 2500

Нефтяной газ

ГСССД МР 113-2003

от -10 до +226

от 0,1 до 15

от 0,01 до 3000

от 10-2

МИ 3563-2016

от -23 до +76

от 0,1 до 30

от 0,01 до 3000

до 106

Азот

ГСССД МР 134-2007

от -73 до +150

от 0,1 до 10

от 0,01 до 2500

Аргон

ГСССД МР 134-2007

от -73 до +150

от 0,1 до 10

от 0,01 до 2500

Водород

ГСССД МР 134-2007

от -73 до +150

от 0,1 до 10

от 0,01 до 2500

Ацетилен

ГСССД МР 134-2007

от -73 до +150

от 0,1 до 10

от 0,01 до 2500

Аммиак

ГСССД МР 134-2007

от -73 до +150

от 0,1 до 10

от 0,01 до 2500

Смесь газов

ГСССД МР 118-2005

от -73 до +125

от 0,1 до 10

от 0,01 до 2500

ГСССД МР 273-2018

от -10 до +226

от 0 до 30

от 0,01 до 2500

Гелиевый концентрат

ГСССД МР 232-2014

от -20 до +40

от 0,1 до 20

-

Произвольная среда

-

от -60 до +500

от 0 до 30

-

Таблица 11 - Пределы допускаемой погрешности измерительных каналов

Наименование характеристики

Значение характеристики

Пределы допускаемой относительной погрешности ИК массы (объема) жидкости, %

±0,25; ±0,3; ±0,35; ±0,6; ±1,0; ±1,2; ±1,7;

±2,0

Пределы допускаемой относительной погрешности ИК массы водяного пара, в диапазоне от 10 до 100 % верхнего предела ИК расхода, %

±3

Продолжение таблицы 11

Пределы допускаемой относительной погрешности ИК тепловой энергии открытых водяных систем теплоснабжения при измерении расхода в подающем и обратном трубопроводах, %:

  • - при отношении тобрпод < 0,5, в диапазоне At от +3 до +20 °С

  • - при отношении mобр/mпод < 0,95, в диапазоне At свыше +20 до +200 °С, где тпод и тобр - значения массы воды в подающем и обратном трубопроводах

±5

±4

Пределы допускаемой относительной погрешности ИК тепловой энергии закрытых водяных систем теплоснабжения и отдельных трубопроводов, а также открытых водяных систем теплоснабжения при измерении расхода в подающем (или обратном) трубопроводе и в трубопроводе ГВС (подпитки) при разности температур в обратном трубопроводе (1обр) и трубопроводе подпитки (1хи)  3 °С, и разности температур (At) в подающем и обратном

трубопроводах (в отдельном трубопроводе относительно температуры холодного источника) в диапазоне от +3 до +200 °С, %, где Gmax - верхний предел диапазона измерений расхода в подающем трубопроводе, м3/ч;

G - измеренное значение расхода воды, м3/ч;

Atmin - нижний предел диапазона измерений разности температуры комплекса, оС

для класса 1 ±(2+4' Atmin/ At +

+0,01’Gmax/G)

для класса 2 ±(3+4- Atmin/ At +

+0,02^Gmax/G)

Пределы допускаемой относительной погрешности ИК тепловой энергии паровых систем теплоснабжения и систем охлаждения (класс А), %

±3

Пределы допускаемой относительной погрешности ИК электрической энергии, %

±2

Пределы допускаемой относительной погрешности ИК тепловой энергии паровых систем теплоснабжения (класс Б), %:

  • - в диапазоне расхода от 10 до 30 %

  • - в диапазоне расхода свыше 30 до 100 %

±5

±4

Пределы допускаемой абсолютной погрешности ИК температуры жидкостей, воды и пара, °С

±(0,6+0,004-|t|)

Пределы допускаемой приведенной к диапазону измерений погрешности ИК давления для пара, %

±1

Пределы допускаемой приведенной к диапазону измерений погрешности ИК давления для (ИК разности давления) жидкости, воды, %

±2

Пределы допускаемой относительной погрешности ИК массы (объема) воды, при измерении тепловой энергии, %

  • - в системах теплоснабжения

  • - на источниках тепловой энергии

±(2+0,02^Gmax/G), но не более ±5 % ±(1+0,01 • Gmax/G), но не более ±3,5 %

Пределы допускаемого суточного хода часов для ТЭКОН-19, с

±9

Пределы допускаемой относительной погрешности измерения текущего времени для ТЭКОН-19Б, УВП-280, ИМ2300, СПТ944, СПТ961, СПТ962, СПГ742, СПГ761, СПГ762, СПГ763, %

±0,01

Таблица 12 - Пределы допускаемой относительной погрешности измерительных каналов расхода, термодинамической температуры, давления газа и газовых смесей, пределы допускаемой относительной погрешности коэффициента сжимаемости в зависимости от уровня точности измерений комплекса

Наименование

Пределы допускаемой относительной погрешности, % для уровня точности

А

Б

В1

В2

Г1

Г2

Д

Термодинамическая температура газа

±0,20

±0,25

±0,30

±0,30

±0,50

±0,60

±0,75

Абсолютное давление газа

±0,30

±0,45

±0,85

±0,70

±1,20

±1,70

±2,00

Расход и объем в рабочих условиях

±0,50

±0,75

±1,00

±1,10

±2,00

±1,50

±2,50

Объемный расход и объем газа, приведенные к стандартным условиям при измерении расходомерами объемного расхода

±0,75

±1,00

±1,50

±1,50

±2,50

±2,50

±3,00

Объемный расход и объем газа, приведенные к стандартным условиям при измерении с помощью СУ

±0,50

±0,75

±1,00

±1,00

±1,50

±2,00

±2,50

Коэффициент сжимаемости

±0,30

±0,40

±0,40

±0,40

±0,50

±0,75

±1,00

Пределы допускаемой относительной погрешности измерения объемного расхода и объема нефтяного газа, приведенного к стандартным условиям, в зависимости от категории и класса СИКГ соответствуют требованиям ГОСТ Р 8.733.

Таблица 13 - Основные технические характеристики комплексов

Наименование характеристики

Значение характеристики

Напряжение питания комплекса, В:

- внешний источник переменного тока с частотой (45 - 55) Гц

от 160 до 250

- внешний источник постоянного тока

от 18 до 36

- внешний источник постоянного тока

от 10 до 15

- литиевая батарея

от 3,1 до 3,7

- внешний источник постоянного тока для питания пассивных выходных сигналов ИП расхода

от 12 до 28

Габаритные размеры, масса и потребляемая мощность

определяются составом комплекса

Условия эксплуатации:

преобразователей расчетно-измерительных ТЭКОН-19, ТЭКОН-19Б

  • - температура окружающего воздуха, °С

  • - атмосферное давление, кПа

  • - относительная влажность при температуре 35 °С, % вычислителей УВП-280

от -10 до +50 от 84 до 106,7 не более 95

  • - температура окружающего воздуха, °С

  • - относительная влажность при температуре 35 °С, % теплоэнергоконтроллеров ИМ2300

от -20 до +50

не более 95

  • - температура окружающего воздуха, °С

  • - относительная влажность при температуре 35 °С, % тепловычислителей СПТ944, СПТ961, СПТ962; корректоров

от 0 до +40 (от -40 до +40) не более 95

СПГ742, СПГ761, СПГ762, СПГ763

- температура окружающего воздуха, °С

от -10 до +50

- относительная влажность при температуре 35 °С, %

не более 95

измерительных преобразователей

в соответствии с ЭД на ИП

Средняя наработка до отказа, ч, не менее

50000 (40000*)

Средний срок службы, лет, не менее

12 (10*)

*- Только для комплексов на базе теплоэнергоконтроллера ИМ2300.

Знак утверждения типа

наносится в левом верхнем углу титульного листа руководства по эксплуатации или формуляра типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 14 - Комплектность комплексов

Наименование

Обозначение

Количество

Преобразователи расчетноизмерительные ТЭКОН-19

ТУ 4213-060-44147075-02

согласно заказу

Преобразователи расчетноизмерительные ТЭКОН-19Б

ТУ 4213-091-44147075-07

согласно заказу

Вычислители УВП-280

КГПШ407374.001 ТУ

согласно заказу

Теплоэнергоконтроллер

ИМ2300

ИМ23.00.00.001 ТУ

согласно заказу

Тепловычислитель СПТ944

ТУ 4217-092-23041473-2015

согласно заказу

Тепловычислитель СПТ961

ТУ 4217-055-23041473-2007

согласно заказу

Тепловычислитель СПТ962

ТУ 4217-095-23041473-2015

согласно заказу

Корректор СПГ742

ТУ 4217-068-23041473-2011

согласно заказу

Корректор СПГ761

ТУ 4217-057-23041473-2007

согласно заказу

Корректор СПГ762

ТУ 4217-058-23041473-2007

согласно заказу

Корректор СПГ763

ТУ 4217-059-23041473-2007

согласно заказу

ИП расхода и счетчики электрической энергии

-

0-64

ИП температуры

-

0-64

ИП абсолютного и избыточного давления

-

0-64

ИП разности давлений

-

0-64

Барьеры искрозащиты

-

0-256

Руководство по эксплуатации

ЭСКО2210.00.00 РЭ

1

Формуляр

ЭCКО2210.00.00 ФО

1

Методика поверки

МП 96-221-2019

1

Поверка

осуществляется по документу МП 96-221-2019 «ГСИ. Комплексы учета энергоносителей «ЭМИС-ЭСКО 2210». Методика поверки», утвержденному ФГУП «УНИИМ» 23.12.2019 г.

Метод поверки комплекса - расчетный.

Основные средства поверки:

- средства поверки в соответствии с документами, регламентирующими поверку СИ, входящих в состав комплексов.

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик, поверяемых СИ с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке и на места пломбировки СИ, входящих в состав комплексов в соответствии с указаниями, приведенными в эксплуатационной документации соответствующих СИ.

Сведения о методиках (методах) измерений приведены в эксплуатационном документе.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к комплексам учета энергоносителей «ЭМИС-ЭСКО 2210»

Постановление Правительства РФ от 18.11.2016 № 1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя»

ГОСТ Р ЕН 1434-1-2011 Теплосчетчики. Часть 1. Общие требования

ГОСТ Р ЕН 1434-4-2011 Теплосчетчики. Часть 4. Испытания с целью утверждения типа

ГОСТ Р 51649-2014 Теплосчетчики для водяных систем теплоснабжения. Общие технические условия

ГОСТ Р 8.728-2010 ГСИ. Оценивание погрешностей измерений тепловой энергии и массы теплоносителя в водяных системах теплоснабжения

ГОСТ 8.586.5-2005 ГСИ. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Методика выполнения измерений

ГОСТ Р 8.740-2011 ГСИ. Расход и количество газа. Методика измерений с помощью турбинных, ротационных и вихревых расходомеров и счетчиков

ГОСТ 8.611-2013 ГСИ. Расход и количество газа. Методика (метод) измерений с помощью ультразвуковых преобразователей расхода

ГОСТ Р 8.733-2011 ГСИ. Системы измерений количества и параметров свободного нефтяного газа. Общие метрологические и технические требования

ТУ 4218-040-14145564-2011 Комплекс учета энергоносителей ЭМИС-ЭСКО 2210. Технические условия

Изготовитель

Закрытое акционерное общество «Электронные и механические измерительные системы» (ЗАО «ЭМИС»)

ИНН 7729428453

Адрес: 456510, Челябинская область, Сосновский район, д. Казанцево, ул. Производственная, д. 7/1, оф. 301/2

Юридический адрес: 454092, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 3, офис 308

Телефон: +7 (351) 729-99-12

E-mail: sales@emis-kip.ru

Испытательный центр

ГЦИ СИ ФГУП «Уральский научно-исследовательский институт метрологии» (ФГУП «УНИИМ»)

Адрес: 620000, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 4 Телефон: +7 (343) 350-26-18, Факс: +7 (343) 350-20-39 E-mail: uniim@uniim.ru.

Аккредитован в соответствии с требованиями Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под № 30005-11. Аттестат аккредитации от 03.08.2011

В части вносимых изменений

Закрытое акционерное общество Консалтинго-инжиниринговое предприятие «Метрологический центр энергоресурсов» (ЗАО КИП «МЦЭ»)

Адрес: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 88, стр. 8

Телефон (факс): +7(495) 491-78-12

Е-mail: sittek@mail.ru

Аттестат аккредитации ЗАО КИП «МЦЭ» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № RA.RU.311313 от 09.10.2015 г.

Заместитель

Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

А.В. Кулешов

М.п.

«05» июня 2020 г.




Приказ Росстандарта №1051 от 05.06.2020, https://oei-analitika.ru

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ и ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ (Росстандарт)

ПРИКАЗ

05 июня 2020 г.

Москва

О переоформлении свидетельства об утверждении типа средства измерений № 44891/1 «Комплексы учета энергоносителей ЭМИС-ЭСКО 2210» и внесении изменений в описание типа

Во исполнение Административного регламента по предоставлению Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии государственной услуги по утверждению типа стандартных образцов или типа средств измерений, утверждённого 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 ЗАО «ЭМИС» от 29 января 2020 г. № 735/Е/ИС/ИК и № 741/Е/ИС/ИК, приказываю:

  • 1.  Внести изменения в описание типа на комплексы учета энергоносителей ЭМИС-ЭСКО 2210, зарегистрированные в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений под номером 48574-11, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

  • 2. Установить методику поверки по документу МП 96-221-2019 «ГСИ. Комплексы учета энергоносителей «ЭМИС-ЭСКО 2210». Методика поверки», утвержденному ФГУП «УНИИМ» 23 декабря 2019 г.

  • 3. Переоформить свидетельство об утверждении типа № 44891/1 «Комплексы учета энергоносителей ЭМИС-ЭСКО 2210», зарегистрированное в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений под номером 48574-11, в связи с внесением изменений в методику поверку.

  • 4. Управлению государственного надзора и контроля (А.М.Кузьмину), ФГУП «ВНИИМС» (А.Ю.Кузину) обеспечить в соответствии

с Административным регламентом оформление свидетельства с описанием типа средства измерений и выдачу его заявителю.

  • 5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Руководителя

С.С. Голубев

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00Е1036E1B07EOFB80EA118900BCB6D090 Кому выдан: Голубев Сергей Сергеевич Действителен: с 06.11.2019 до 06.11.2020




Настройки внешнего вида
Цветовая схема

Ширина

Левая панель