№2323 от 03.11.2023
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
# 496375
ПРИКАЗ О внесении изменений в сведения об утвержденных типах СИ (4)
Приказы по основной деятельности по агентству Вн. Приказ № 2323 от 03.11.2023
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
(Росстандарт)
П Р И К А З
03 ноября 2023 г. № 2323
Москва
О внесении изменений в сведения об утвержденных типах средств измерений
В соответствии с Административным регламентом по предоставлению Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии государственной услуги по утверждению типа стандартных образцов или типа средств измерений, утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 ноября 2018 г. № 2346, п р и к а з ы в а ю:
-
1. Внести изменения в сведения об утвержденных типах средств измерений в части конструктивных изменений, не влияющих
на их метрологические характеристики, согласно приложению к настоящему приказу.
-
2. Утвердить измененные описания типов средств измерений, прилагаемые к настоящему приказу.
-
3. ФГБУ «ВНИИМС» внести сведения об утвержденных типах средств измерений согласно приложению к настоящему приказу в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в соответствии с Порядком создания и ведения Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, передачи сведений в него и внесения изменений в данные сведения, предоставления содержащихся в нем документов и сведений, утвержденным приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 2906.
-
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заместитель Руководителя
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.
Е.Р.Лазаренко
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 646070CB8580659469A85BF6D1B138C0
Кому выдан: Лазаренко Евгений Русланович
Действителен: с 20.12.2022 до 14.03.2024
\______________
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии
ОТ « 03 » ноября____2023 Г. № 2323
Сведения
об утвержденных типах средств измерений, подлежащие изменению
в части конструктивных изменений, не влияющих на метрологические характеристики средств измерений
№ п/п |
Наименование типа |
Обозначение типа |
Заводской номер |
Регистрационный номер в ФИФ |
Правообладатель |
Отменяемая методика поверки |
Действие методик поверки сохраняется |
Устанавливаемая методика поверки |
Заявитель |
Юридическое лицо, выдавшее заключение |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. |
Весы электронные |
M-ER |
55632-13 |
ГОСТ OIML R 76-1-2011 (приложение ДА) |
Общество с ограниченной ответственностью «Меркурий» (ООО «Меркурий»), г. Москва |
ЗАО КИП «МЦЭ», г. Москва | ||||
2. |
Газоанализаторы кислорода |
ZKME |
56610-14 |
МП-242-1611 2013 |
Общество с ограниченной ответственностью «СокТрейд» (ООО «СокТрейд»), г. Санкт-Петербург |
ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», г. Санкт-Петербург | ||||
3. |
Газоанализаторы стационарные |
DM-700 и DM-100 |
72336-18 |
МП-242-2204 2018 |
Общество с ограниченной ответственностью «КРОНУС БИЗНЕС СЕРВИС» (ООО «КРОНУС БИЗНЕС СЕРВИС»), г. Москва |
ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», г. Санкт-Петербург |
4. |
Дифрактометры рентгеновские |
модели ДРОН-8Н и ДРОН-8Т |
82575-21 |
Акционерное общество «Инновационный центр «Буревестник» (АО «ИЦ «Буревестник»), г. Санкт-Петербург |
МП-242-2379-
2020
Акционерное общество «Инновационный центр «Буревестник» (АО «ИЦ «Буревестник»), г. Санкт-Петербург
ФГУП «ВНИИМ
им. Д.И.Менделеева», г. Санкт-Петербург
УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «03» ноября 2023 г. № 2323
Лист № 1 Регистрационный № 55632-13 Всего листов 8
ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
Весы электронные M-ER
Назначение средства измеренийВесы электронные M-ER предназначены для статического измерения массы.
Описание средства измеренийПринцип действия весов основан на преобразовании деформации упругих элементов весоизмерительных тензорезисторных датчиков, возникающей под действием силы тяжести взвешиваемого груза, в аналоговый выходной сигнал, изменяющийся пропорционально массе взвешиваемого груза. Далее аналоговый электрический сигнал в устройстве обработки аналоговых данных преобразуется в цифровой вид и через устройство обработки цифровых данных передается на цифровой дисплей для индикации массы взвешенного груза.
Конструктивно весы состоят из корпуса, грузоприемного устройства (далее - ГПУ) с весоизмерительными тензорезисторными датчиками, клавиатуры, первичного и/или вторичного цифровых дисплеев: массы, цены, стоимости. Первичный дисплей может располагаться на корпусе весов на стойке или может быть соединен с ГПУ гибким кабелем. как показано на рисунках 1, 3, 4; вторичный дисплей располагается на стойке как показано на рисунке 2.
Весы выпускаются в 19 модификациях, отличающихся исполнениями, метрологическими характеристиками, размерами ГПУ, набором исполняемых сервисных функций, наличием стойки с первичным или вторичным дисплеем или их отсутствием:
M-ER[XYZ][K]-[6].[1]; M-ER[XYZ][K]-[15].[2]; M-ER[XYZ][K]-[30].[5]; M-ER[XYZ][K]-[32].[5]; M-ER[XYZ][K]-[60].[20]; M-ER[XYZ][K]-[150].[50]; M-ER[XYZ][K]-[300].[100]; M-ER[XYZ][K]-[600].[200]; M-ER[XYZ][K]-[3].[05/1]; M-ER[XYZ][K]-[6].[1/2]; M-ER[XYZ][K]-[15].[2/5]; M-ER[XYZ][K]-[30].[5/10]; M-ER[XYZ][K]-[32].[5/10]; M-ER[XYZ][K]-[60].[10/20]; M-ER[XYZ][K]-[150].[20/50]; M-ER[XYZ] [K]-[200].[50/100]; M-ER[XYZ] [K]-[300].[50/100]; M-ER[XYZ] [K]-[1000].[200/500]; M-ER[XYZ] [K]-[2000].[500/1000];
Весы выпускаются однодиапазонными и двухинтервальными.
Весы имеют следующие устройства и функции:
- устройство индикации отклонения от нуля (ГОСТ OIML R 76-1-2011, п. 4.5.5);
- устройство первоначальной установки на нуль весов (ГОСТ OIML R 76-1-2011, п. Т.2.7.2.4);
- устройство автоматической и полуавтоматической установки на нуль (ГОСТ OIML R 76-1-2011, п.п. Т.2.7.2.2, Т.2.7.2.3);
- устройство слежения за нулем (ГОСТ OIML R 76-1-2011, п. Т.2.7.3);
- устройство выборки массы тары (ГОСТ OIML R 76-1-2011, п. Т.2.7.4);
- устройство сигнализации о перегрузке (звуковой и визуальной).
Питание весов осуществляется от сети переменного тока, или встраиваемых перезаряжаемых, или неперезаряжаемых батарей.
В весах предусмотрены следующие режимы работы (ГОСТ OIML R 76-1-2011, п.4.20): - счетный режим;
- суммирование;
- статистическая обработка;
- вычисление процентных соотношений.
Обозначение весов при заказе имеет вид M-ER [XYZ][K]-[Max].[d] где M-ER - обозначение типа весов;
X и Z - цифры от 0 до 9 - внутризаводские идентификаторы серии разработки сборки;
Y - 2 или 3 - условное обозначение исполнения:
-
2 - исполнение настольное;
-
3 - исполнение напольное.
К - A, B, C, M, X, P, U, L, F, D - условное обозначение конструктивных особенностей и сервисных функций:
где A - наличие перезаряжаемого элемента питания (аккумулятора);
B - наличие сменного элемента питания (батарейки);
C - наличие в весах счетного режима;
M - клавиатура с дополнительными функциональными клавишами;
X - антивандальное исполнение компонентов;
P - дисплей располагается на стойке;
U - уменьшенный по сравнению со стандартным размер грузоприемной платформы;
L - грузоприемная платформа увеличенных размеров;
F - упрощенная модификация весов с индикатором массы;
D - дополнительный (внешний) дисплей с информацией о массе.
Max - максимальное значение нагрузки в килограммах;
d - действительная цена деления в граммах (d1/d2) - для двухинтервальных модификаций. На маркировочной табличке указаны:
-
- наименование и обозначение весов;
-
- товарный знак предприятия-изготовителя;
-
- обозначение класса точности весов по ГОСТ OIML R 76-1-2011;
-
- знак утверждения типа средства измерений;
-
- значение максимальной нагрузки (Max);
-
- значение минимальной нагрузки (Min);
-
- значения поверочного интервала (е);
-
- значение максимальной выборки массы тары (Т-);
-
- номер весов в цифровом формате по системе нумерации предприятия-изготовителя; параметры электрического питания
Общий вид конструктивных исполнений весов показан на рисунке 1, 2, 3, 4 схема пломбировки от несанкционированного доступа и обозначение места нанесения знака поверки на рисунке 5.
Рисунок 1 — Весы настольного исполнения со встроенным дисплеем
Рисунок 2 — Весы настольного исполнения с вторичным дисплеем на стойке
Рисунок 3 — Весы напольного исполнения с первичным дисплеем на стойке
а) пломбирование настольных весов
Рисунок 4 — Весы напольного исполнения с первичным дисплеем на гибком кабеле
б) пломбирование напольных весов
Рисунок 5 — Схема пломбирования весов
Программное обеспечениеИдентификационным признаком ПО служит идентификационное наименование, которое отображается на дисплее при включении весов. Защита от преднамеренных изменений ПО обеспечивается одноразовой зашивкой ПО в память, интегрированную в кристалл микропроцессора. Защита от несанкционированного изменения метрологических параметров осуществляется с помощью входа в режим калибровки через ввод пароля, а также неизменяемого счетчика количества калибровок.
ПО не может быть модифицировано, загружено или прочитано через какой-либо интерфейс.
Идентификационные данные ПО приведены в таблице 1.
Таблица 1
Идентификационные данные (признаки) |
Значение |
1 |
2 |
Идентификационное наименование ПО |
E7d4 |
Номер версии (идентификационный номер) ПО |
Vx.y |
Цифровой идентификатор ПО |
__* |
где x и y принимают значения от 1 до 9 и не относятся к метрологически значимой части ПО | |
* данные недоступны, так как данное ПО не может быть модифицировано, загружено или | |
прочитано через какой-либо интерфейс |
Уровень защиты программного обеспечения «высокий» в соответствии с Р 50.2.077—2014.
Метрологические и технические характеристикиКласс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 ............................................................ средний (III).
Значения максимальной нагрузки (Max), минимальной нагрузки (Min), поверочного интервала (e), действительной цены деления (d), пределов допускаемой погрешности при поверке (mpe), в соответствующих интервалах нагрузки (m) в зависимости от модификаций весов для однодиапазонных весов приведены в таблице 2, а для двухинтервальных в таблице 3.
Таблица 2 - Метрологические характеристики
Модификация |
Max, кг |
Min, кг |
e = d, г |
n |
m, кг |
mpe, г |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
M-ER[XYZ] [K]-[6].[1] |
6 |
0,02 |
1 |
6000 |
от 0,02 до 1 включ. |
±0,5 |
св. 1 до 4 включ. |
±1 | |||||
св. 4 до 6 включ. |
±1,5 | |||||
M-ER[XYZ] [K]-[15].[2] |
15 |
0,04 |
2 |
7500 |
от 0,04 до 2,5 включ. |
±1 |
св. 2,5 до 10 включ. |
±2 | |||||
св. 10 до 15 включ. |
±3 | |||||
M-ER[XYZ] [K]-[30].[5] |
30 |
0,1 |
5 |
6000 |
от 0,1 до 5 включ. |
±2,5 |
св. 5 до 20 включ |
±5 | |||||
св. 20 до 30 включ. |
±7,5 |
Продолжение таблицы 2
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
M-ER[XYZ] [K]-[32].[5] |
32 |
0,1 |
5 |
6400 |
от 0,1 до 5 включ. |
±2,5 |
св. 5 до 20 включ |
±5 | |||||
св. 20 до 32 включ. |
±7,5 | |||||
M-ER[XYZ] [K]-[60].[20] |
60 |
0,4 |
20 |
3000 |
от 0,4 до 10 включ. |
±10 |
св. 10 до 40 включ. |
±20 | |||||
св. 40 до 60 включ. |
±30 | |||||
M-ER[XYZ] [K]-[150].[50] |
150 |
1 |
50 |
3000 |
от 1 до 25 включ. |
±25 |
св. 25 до 100 включ. |
±50 | |||||
св. 100 до 150 включ. |
±75 | |||||
M-ER[XYZ] [K]-[300].[100] |
300 |
2 |
100 |
3000 |
от 2 до 50 включ. |
±50 |
св. 50 до 200 включ. |
±100 | |||||
св. 200 до 300 включ. |
±150 | |||||
M-ER[XYZ] [K]-[600].[200] |
600 |
4 |
200 |
3000 |
от 4 до 100 включ. |
±100 |
св. 100 до 400 включ. |
±200 | |||||
св. 400 до 600 включ. |
±300 |
Таблица 3 - Метрологические характеристики
Модификация |
Max, кг |
Min, кг |
e = d, г |
n |
m, кг |
mpe, г |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
от 0,01 до 0,25 включ. |
±0,25 | |||||
св. 0,25 до 1 включ. |
±0,5 | |||||
M-ER[XYZ] |
1,5/3 |
0,01 |
0,5/1 |
3000/ |
св. 1 до 1,5 включ. |
±0,75 |
[K]-[3].[05/1] |
3000 | |||||
св. 1,5 до 2 включ. |
±0,1 | |||||
св. 2 до 3 включ. |
±1,5 | |||||
от 0,02 до 0,5 включ. |
±0,5 | |||||
св. 0,5 до 2 включ. |
±1 | |||||
M-ER[XYZ] |
3/6 |
0,02 |
1/2 |
3000/ |
св. 2 до 3 включ. |
±1,5 |
[K]-[6].[1/2] |
3000 | |||||
св. 3 до 4 включ. |
±2 | |||||
св. 4 до 6 включ. |
±3 | |||||
M-ER[XYZ] |
от 0,04 до 1 включ. |
±1 | ||||
[K]-[15].[2/5] |
св. 1 до 4 включ. |
±2 | ||||
6/15 |
0,04 |
2/5 |
3000/ 3000 |
св. 4 до 6 включ. |
±3 | |
св. 6 до 10 включ. |
±5 | |||||
св. 10 до 15 включ. |
±7,5 | |||||
M-ER[XYZ] |
от 0,1 до 2,5 включ. |
±2,5 | ||||
[K]-[30].[5/10] |
св. 2,5 до 10 включ. |
±5 | ||||
15/30 |
0,1 |
5/10 |
3000/ 3000 |
св. 10 до 15 включ. |
±7,5 | |
св. 15 до 20 включ. |
±10 | |||||
св. 20 до 30 включ. |
±15 | |||||
M-ER[XYZ] |
от 0,1 до 2,5 включ. |
±2,5 | ||||
[K]-[32].[5/10] |
св. 2,5 до 10 включ. |
±5 | ||||
15/32 |
0,1 |
5/10 |
3000/ 3200 |
св. 10 до 15 включ. |
±7,5 | |
св. 15 до 20 включ. |
±10 | |||||
св. 20 до 32 включ. |
±15 |
Продолжение таблицы 3
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
M-ER[XYZ] [K]-[60].[10/20] |
30/60 |
0,2 |
10/20 |
3000/ 3000 |
от 0,2 до 5 включ. |
±5 |
св. 5 до 20 включ. |
±10 | |||||
св. 20 до 30 включ. |
±15 | |||||
св. 30 до 40 включ. |
±20 | |||||
св. 40 до 60 включ. |
±30 | |||||
M-ER[XYZ] [K]-[150].[20/50] |
60/150 |
0,4 |
20/50 |
3000/ 3000 |
от 0,4 до 10 включ. |
±10 |
св. 10 до 40 включ. |
±20 | |||||
св. 40 до 60 включ. |
±30 | |||||
св. 60 до 100 включ. |
±50 | |||||
св. 100 до 150 включ. |
±75 | |||||
M-ER[XYZ] [K]- [200].[50/100] |
150/ 200 |
1 |
50/100 |
3000/ 3000 |
от 1 до 25 включ. |
±25 |
св. 25 до 100 включ. |
±50 | |||||
св. 100 до 150 включ. |
±75 | |||||
св. 150 до 200 включ. |
±100 | |||||
M-ER[XYZ] [K]- [300].[50/100] |
150/ 300 |
1 |
50/100 |
3000/ 3000 |
от 1 до 25 включ. |
±25 |
св. 25 до 100 включ. |
±50 | |||||
св. 100 до 150 включ. |
±75 | |||||
св. 150 до 200 включ. |
±100 | |||||
св. 200 до 300 включ. |
±150 | |||||
M-ER[XYZ] [K]- [1000].[200/500] |
600/ 1000 |
4 |
200/ 500 |
3000/ 2000 |
от 4 до 100 включ. |
±100 |
св. 100 до 400 включ. |
±200 | |||||
св. 400 до 600 включ. |
±300 | |||||
св. 600 до 1000 включ. |
±500 | |||||
M-ER[XYZ] [K]-[2000].[500/1000] |
1500/ 2000 |
10 |
500/ 1000 |
3000/ 2000 |
от 10 до 250 включ. |
±250 |
св. 250 до 1000 включ. |
±500 | |||||
св. 1000 до 1500 включ. |
±750 | |||||
св. 1000 до 2000 включ. |
±1000 |
Пределы допускаемой погрешности весов после выборки массы тары соответствуют пределам допускаемой погрешности для массы нетто при любом значении массы тары.
Пределы допускаемой погрешности в эксплуатации равны удвоенному значению пределов допускаемых погрешностей при поверке.
Таблица 3 а - Метрологические и технические характеристики
Наименование характеристики |
Значение |
1 |
2 |
Влияние устройства установки нуля на результат взвешивания, кг |
±0,25е |
Диапазон установки на нуль (суммарный) устройств установки нуля и слежения за нулём, % от Мах, не более |
4 |
Диапазон первоначальной установки нуля, % от Мах, не более |
20 |
Показания индикации массы, кг, не более |
Мах +9е |
Диапазон выборки массы тары (T-), % от Max |
от 0 до 100. |
Продолжение таблицы 3а
1 |
2 |
Условия эксплуатации: - диапазон температуры (кроме модификаций M-ER[XYZ][K]-[6].[1], M-ER[XYZ][K]-[15].[2], M-ER[XYZ][K]-[30].[5], M-ER[XYZ][K]-[32].[5]), °С - особый диапазон температуры, °С (для модификаций M-ER[XYZ][K]-[6].[1], M-ER[XYZ][K]-[15].[2], M-ER[XYZ][K]-[30].[5], M-ER[XYZ][K]-[32].[5]), °С - относительная влажность, % |
от -10 до +40; от +5 до + 40; до 85, при температуре 40 оС, без конденсации влаги |
Параметры электрического питания: - от сети переменного тока: - напряжение, В - частота, Гц - от встраиваемых элементов питания, В |
от 195,5 до 253 от 49 до 51 6 |
Средний срок службы, лет |
7 |
Масса и габаритные размеры модификаций приведены в таблице 4.
Таблица 4
Обозначение модификации |
Г абаритные размеры весов, мм |
Масса весов, кг, не более |
M-ER[XYZ] [K]-[3 ].[05/1] M-ER[XYZ][K]-[6].[1/2] M-ER[XYz][k]-[6].[1] M-Er[xYZ][k]-[15].[2/5] M-ER[XYZ][K]-[15].[2] M-ER[XYZ] [k]-[3 0].[5/10] M-ER[XYz][k]-[30].[5] M-Er[xYz] [k]-[32] .[5/10] M-ER[XYZ][k]-[32].[5] |
420х320х600 |
5 |
M-Er[xYz] [k]-[60]. [20] MER[XYZ] [K]-[60]. [ 10/20] |
600х400х1050 |
17 |
M-ER[XYZ][K]-[150]. [20|50] M-Er[xYz][k]-[150]. [50] M-ER[XYZ] [k]-[200] .[50/100] m-er[xyz] [k]-[3 00] .[50/100] M-Er[xYz] [k]-[300].[100] M-Er[xYZ] [k]-[600] . [200] |
900х600х1050 |
21 |
M-Er[xYz] [k]-[1 000]. [200/500] M-Er[xYZ] [k]-[2000] . [500/1000] |
2000х1500х250 |
240 |
наносится фотохимическим способом на маркировочную табличку, закреплённую на корпусе весов, и типографским способом на титульные листы эксплуатационной документации.
Комплектность средства измеренийТаблица 5 — Комплектность средства измерений
Наименование |
Обозначение |
Количество |
Весы электронные M-ER (модификация по заказу) |
— |
1 шт. |
Руководство по эксплуатации |
— |
1 экз. |
Приведены в Руководстве по эксплуатации.«Весы электронные M-ER» (раздел 3 «Принцип действия весов»).
Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к средству измеренийГОСТ OIML R 76-1—2011 «Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания»;
Приказ Росстандарта от 4 июля 2022 г. № 1622 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений массы»;
Техническая документация изготовителя.
ИзготовительФирма «MERCURY WP TECH GROUP CO., LTD», Корея
Адрес: 648-59, Gongreung-Dong Nowon-Ku, Seoul, Korea
Тел.: (86) 188-05-05-188-6
Испытательный центрФедеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научноисследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС») Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46
Телефон (факс): (495) 437-5577, 437-5666
Web-сайт: www.vniims.ru
E-mail: office@vniims.ru.
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № 30004-13.
в части вносимых изменений
Закрытое акционерное общество Консалтинго-инжиниринговое предприятие «Метрологический центр энергоресурсов» (ЗАО КИП «МЦЭ»)
Адрес: 125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 88, стр. 8
Телефон (факс): +7(495) 491-78-12
E-mail: sittek@mail.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.311313.
УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «03» ноября 2023 г. № 2323
Лист № 1
Всего листов 5
Регистрационный № 56610-14
ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
Газоанализаторы кислорода ZKME
Назначение средства измеренийГазоанализаторы кислорода ZKME предназначены для автоматических непрерывных измерений объемной доли кислорода в отходящих газах топливосжигающих установок и в технологических газовых средах.
Описание средства измеренийПринцип измерения газоанализаторов кислорода ZKME основан на электрохимическом методе с использованием чувствительного элемента на основе двуокиси циркония.
Г азоанализаторы кислорода ZKME (далее - газоанализаторы) представляют собой стационарные автоматизированные приборы.
Прибор состоит из детектора ZFKE и измерительного преобразователя ZKME, который обеспечивает измерение объемной доли кислорода при различной температуре.
Измерительный преобразователь ZKME имеет встроенный микропроцессор и осуществляет обработку результатов измерений с выводом их на встроенный дисплей.
Детекторы ZFKE монтируются непосредственно на объекте, где проводится контроль анализируемой среды. Соединение детектора и измерительного преобразователя осуществляются посредством специального экранированного кабеля.
На лицевой панели измерительного преобразователя ZKME расположены:
-
- цифровой дисплей, на котором отображается результат измерений;
-
- клавиши управления.
Газоанализаторы имеют аналоговый выход от 4 до 20 мА, кроме того, предусмотрена возможность подключения компьютера через разъем RS232.
Общий вид газоанализаторов приведен на рисунке 1.
Конструкцией газоанализаторов не предусмотрена пломбировка корпуса от несанкционированного доступа.
Заводские номера наносятся типографским или иным способом в цифровом формате на таблички, расположенные на задней панели корпуса детектора ZFKE и на боковой панели корпуса измерительного преобразователя ZKME, общий вид табличек приведен на рисунке 2.
Нанесение знака поверки на средство измерений не предусмотрено.
Место нанесения знака утверждения типа
а) детектор ZFKE
б) измерительный преобразователь ZKME
Рисунок 1 - Общий вид газоанализаторов кислорода ZKME
Fuji Electric Со., Ltd
Gate City Ohsaki, East Tower, 11-2, Osaki 1 chome, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0032, Japan
Fuji Electric Co., Ltd
Gate City Ohsaki, East Tower, 11-2, Osaki 1 chome, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0032, Japan
Детектор ZFKE
ООО «ПромСертЮг» № ЕАЭС C-JP.AB61.B.00364/19
1Ех d НС Т4 Gb X
Измерительный преобразователь ZKME
ООО «ПромСертЮг» № ЕАЭС C-JP.AB61 .В.00364/19
1Ех d НС Тб Gb X
[Ц[
Эл. питание : -100-240 50/60Гц, 60BA
Окр. темп.: -2О...+6О°С IP 54
Дата выпуска: ../20.. Зав. №:
Эл. питание : -100-240 50/60Гц, 60ВА Окр. темп.: -2О...+6О°С IP 65/66 Дата выпуска: .. / 20.. Зав.
[х
Место нанесения заводского номера
Рисунок 2 - Общий вид табличек
Программное обеспечение
Газоанализаторы кислорода ZKME имеют встроенное программное обеспечение.
Встроенное программное обеспечение разработано изготовителем газоанализатора для решения задач измерения объемной доли кислорода в промышленных выбросах и технологических процессах промышленных предприятий. ПО управляет работой микропроцессора, обеспечивающего функционирование всего прибора и выполнение функций сбора, хранения и просмотра результатов измерений в реальном времени на встроенном дисплее, а также сохраненных в постоянном запоминающем устройстве данных газоанализатора, изменения настроечных параметров газоанализатора и передачи данных (опционально).
Идентификационные данные программного обеспечения приведены в таблице 1.
Таблица 1
Наименование программного обеспечения |
Идентификационное наименование программного обеспечения |
Номер версии программного обеспечения |
Цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма исполняемого кода) |
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения |
Наименование встроенного ПО: «ZKME software» |
TK7N9094 |
2.13 В |
005DEED5h |
CRC32 |
Примечание - Номер версии ПО должен быть не ниже указанного в таблице. |
Уровень защиты программного обеспечения от преднамеренных и непреднамеренных изменений соответствует уровню защиты «С» по МИ 3286-2010. Влияние программного обеспечения на метрологические характеристики учтено при нормировании метрологических характеристик.
Метрологические и технические характеристикиТаблица 2
Диапазон измерений объемной доли кислорода, % |
Пределы допускаемой основной приведенной1) погрешности, % |
от 0 до 2 |
±5 |
от 0 до 5 |
±4 |
от 0 до 10 |
±3 |
от 0 до 25 |
±2 |
от 0 до 50 |
±2 |
Нормальные условия измерений:
| |
1) Нормирующее значение - верхний предел участка диапазона измерений, для которого нормированы пределы допускаемой приведенной погрешности. |
Таблица 3
Параметр |
Значение |
Номинальная цена единицы наименьшего разряда дисплея при выводе показаний, % |
0,01 |
Предел допускаемой вариации показаний, в долях от пределов основной погрешности |
0,5 |
Пределы допускаемой дополнительной погрешности от изменения температуры окружающей среды на каждые 10 °С, в долях от пределов основной погрешности |
±0,5 |
Пределы допускаемого изменения показаний при непрерывной работе в течение 1 месяца, в долях от пределов основной погрешности |
±0,5 |
Параметр |
Значение |
Пределы допускаемой дополнительной погрешности от изменения относительной влажности окружающей среды от 0 до 80 %, в долях от пределов основной погрешности |
±0,5 |
Пределы допускаемой дополнительной погрешности от влияния неизмеряемых компонентов СО, СО2, в долях от пределов основной погрешности |
±0,5 |
Время установления показаний То,9ном при номинальном значении расхода, с, не более |
10 |
Время прогрева, минут, не менее |
15 |
Выходной сигнал, мА |
от 4 до 20 RS232 |
Максимальное давление газа на входе, кг/см2 |
1,2 |
Расход анализируемого газа, дм3/мин |
от 0,8 до 1,0 |
Габаритные размеры, мм, не более
|
95(211) 230 (326) 220 (422) 210 100 |
Масса газоанализатора, кг, не более
|
22 3 |
Напряжение питания, В |
от 110 до 240, 50 Гц |
Потребляемая мощность, Вт |
65 |
Маркировка взрывозащиты
|
1Ех d ПС Т4 Gb Х 1Ех d ПС Т6 Gb Х |
Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254-2015
|
IP54 IP65 |
Срок службы, лет |
10 |
Средняя наработка до отказа, ч, не менее |
25000 |
Условия эксплуатации:
|
от -20 до +50 от -20 до +60 от 84 до 106,7 от 0 до 99 без конденсации |
Нормирование метрологических характеристик проведено с учетом того, что встроенное программное обеспечение газоанализатора является его неотъемлемой частью.
Знак утверждения типананосится типографским способом на титульный лист руководства по эксплуатации прибора и на переднюю панель корпуса измерительного преобразователя в виде наклейки (Рисунок 1).
Комплектность средства измеренийТаблица 4
Наименование |
Обозначение |
Количество |
Г азоанализатор кислорода |
ZKME |
1 шт. |
Трубчатый предохранитель (250 В, 0,5 А) |
2 шт. | |
Трубчатый предохранитель (250 В, 2,5 А) |
2 шт. | |
Монтажный кронштейн |
1 комплект | |
Ключ под шестигранные гайки |
1 шт. | |
Оборудование для калибровочного газа |
1 комплект | |
Руководство по эксплуатации |
1 экз. | |
Руководство по средствам передачи данных |
1 экз. | |
Методика поверки |
1 экз. |
приведены в разделе 1.1 «Общее описание циркониевого газоанализатора кислорода» документа «Газоанализаторы кислорода ZKME. Детектор прямого отбора тип ZFKE. Руководство по эксплуатации».
Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измеренийГосударственная поверочная схема для средств измерений содержания компонентов в газовых и газоконденсатных средах, утвержденная приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 декабря 2020 г. № 2315;
ГОСТ 13320-81 «Газоанализаторы промышленные автоматические. Общие технические условия»;
ГОСТ Р 52931-2008 «Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия»;
Техническая документация фирмы «Fuji Electric Co., Ltd», Япония.
ИзготовительФирма «Fuji Electric Co., Ltd», Япония
Адрес: Gate City Ohsaki, East Tower, 11-2, Osaki 1-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0032, Japan.
Испытательный центрФедеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научноисследовательский институт метрологии имени Д.И.Менделеева» (ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева»)
Адрес:190005, г. Санкт-Петербург, Московский пр-кт, д. 19
Телефон: (812) 251-76-01, факс: (812) 713-01-14
Web-сайт: www.vniim.ru
E-mail: info@vniim.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.311541.
УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «03» ноября 2023 г. № 2323
Лист № 1 Регистрационный № 72336-18 Всего листов 13
ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
Газоанализаторы стационарные моделей DM-700 и DM-100
Назначение средства измеренийГазоанализаторы стационарные моделей DM-700 и DM-100 предназначены для измерений объемной доли ацетилена, этанола, этилена водорода, кислорода, объемной доли оксида углерода и аммиака в воздухе рабочей зоны, а также объемной доли компонентов в газовых средах.
Описание средства измеренийПринцип действия газоанализаторов - электрохимический.
Газоанализаторы стационарные моделей DM-700 и DM-100 (далее - газоанализаторы) представляют собой стационарные одноканальные приборы непрерывного действия.
Способ отбора пробы - диффузионный.
Конструктивно газоанализаторы выполнены одноблочными в стальном нержавеющем корпусе без покрытия. Доступ к функциям настройки и обслуживания газоанализаторов осуществляется бесконтактно с помощью магнитного ключа путем воздействия на два программных переключателя «PGM1» и «PGM2».
Газоанализаторы выпускаются в четырех исполнениях:
-
- DM-700 с дисплейным модулем в соединительной коробке,
-
- DM-700 без дисплейного модуля в соединительной коробке,
-
- DM-100 без светодиодного дисплея,
-
- DM-100 с дисплейным модулем в соединительной коробке. Газоанализаторы всех исполнений состоят их 4-х частей:
-
- модуль интеллектуального трансмиттера (ITM),
-
- модуль интеллектуальный подключаемый - электрохимический сенсор,
-
- защитный модуль (грязевой щит) с адаптером,
-
- соединительная коробка.
Модуль интеллектуального трансмиттера (ITM) включает в себя электронику и микропроцессор, размещенные во взрывозащищенном герметичном корпусе. На передней панели модуля расположены светодиодный четырехразрядный дисплей (для исполнения DM-700) и магнитные программные переключатели «PGM1» и «PGM2».
К модулю ITM подключается электрохимический сенсор.
Провода от модуля ITM выводятся в соединительную коробку взрывозащищенного исполнения, соединенную с ITM резьбовым соединением.
Газоанализаторы исполнений DM-700 и DM-100 с дисплейным модулем в соединительной коробке имеют светодиодный дисплей, который может функционировать в трех режимах:
-
- режим нормального функционирования - на дисплей выводятся результат измерений, определяемый компонент, единицы измерений, сообщения о сбоях;
-
- режим корректировки нулевых показаний и чувствительности;
-
- режим программирования - обзор состояния датчика, установка диапазона измерений, определяемого компонента (типа газа) и т.д.
Газоанализаторы обеспечивают:
-
- выдачу измерительной и служебной информации на светодиодный дисплей (при наличии);
-
- выдачу унифицированного выходного аналогового токового сигнала (4-20) мА;
-
- выдачу цифрового сигнала по интерфейсу RS-485 (протокол Modbus RTU);
-
- выдачу цифрового сигнала по протоколу HART.
Также по дополнительному заказу газоанализатор может обеспечивать релейный выходной сигнал («Порог 1», «Порог 2», «Ошибка») и выходной сигнал по протоколам Profibus, Foundation Fieldbus.
Общий вид газоанализаторов приведен на рисунке 1.
Конструкцией газоанализаторов предусмотрена пломбировка винта корпуса от несанкционированного доступа. Схема пломбирования приведена на рисунке 2.
Заводской номер в виде цифрового обозначения наносится методом штамповки или гравировки на табличку, расположенную на передней и/или задней панели корпуса. Место нанесения заводского номера газоанализатора приведено на рисунке 3.
Нанесение знака поверки на средство измерений не предусмотрено.
а) DM-100 (без дисплейного модуля)
б) DM-100 (с дисплейным модулем в соединительной коробке)
>'•
u ’ *
Junotlon Box Only
РДВТМП »=»?•»
CLASS IDIVISION ' OBOUFS В. Сг в 0 HAZARDOUS «ИВД CAimOH: OPEN OHCUI7S BEFORE REUOVINO COVER ATMnoNiCUVRIRLECIRCUlTAVANTD.ENLEVEBLECOUVERClE итоикЕЕРсога7115нтМ1£опси)Т1.ИЕ4ШЕ ATTENnONiSARDEBLECOUracLEaENFEB^M^^^
anCUITSSOWSOUSTENSiaN. ■ »ARNI№: SEALS SHALL BE INSTALLED NATRIN 1S INCHES ОГТНЕ ENCLOSURE detcon inc.
в) DM-700 (без дисплейного модуля в соединительной коробке)
Рисунок 1 - Газоанализаторы стационарные моделей DM-700 и DM-100 общий вид
г) DM-700 (с дисплейным модулем в соединительной коробке)
Стопорный винт крышки корпуса трансмиттера, место нанесения пломбы
Рисунок 2 - Схема пломбировки газоанализаторов от несанкционированного доступа
—^DETCON THE WOODLANDS, TEXAS. USA MODEL DM-700 ^—i CLASS I, DIV. 1. GROUPS A.B,C&D M CLASS I, ZONE 1, GROUP IIC
C € 0035 (^®
datcon Inc.
RATED 11-ЗОУОС, 50 mA MAX T4 Tamb=Z40°Cto+50cC
/F’VKEMA 06ATEX2153X
ll2GExd[ib]ibllCT4
US
Um = 250V WARNING:, SUBSTITUTION OF COMPONENTS MAY IMPAIRJNTR NSIC SAFETY
Место нанесения
Место нанесения знака
заводского номера утверждения типа
DETCON THE WOODLANDS, TEXAS, USA MODEL DM-100 M/D:
■^Fwhl 4/N'
datcon inc. ° n 1
RATED 10-28VDC, 20 mA MAX Um=60V z- £ m<K
T4 T amb = -40°C to +50°C <
lOLASSI, DIV 1 GROUPS ABCD ICLASS I, ZONE 1, GROUP IIC Exia- Intrinsically Safe for Class I, Div 1
Groups ABCD per Control Drawing a 3993
SIRA 11ATEX2014X WARN|NG; ‘w
\Г Y / II2 G Ex mb[ibl ib IIC T4 Gb substitution of components may \ / I11 G Ex ia IIC T4 Ga impair intrinsicsafety
Рисунок 3 - Общий вид табличек с указанием заводского номера газоанализатора и места нанесения знака утверждения типа
Программное обеспечение
Газоанализаторы имеют встроенное программное обеспечение (ПО).
Встроенное ПО разработано изготовителем специально для решения задач измерения содержания определяемых компонентов в воздухе рабочей зоны и обеспечивает выполнение следующих основных функций:
-
- прием и обработку измерительной информации;
-
- формирование выходного аналогового и цифрового сигнала;
-
- проведение градуировки газоанализатора;
-
- диагностика состояния аппаратной части.
Программное обеспечение газоанализаторов (кроме исполнения DM-100 (без дисплейного модуля)) идентифицируется на дисплее при включении электрического питания путем вывода номера версии встроенного ПО. Программное обеспечение газоанализаторов исполнения DM-100 (без дисплейного модуля) идентифицируется по запросу через интерфейс RS-485.
Влияние встроенного программного обеспечения учтено при нормировании метрологических характеристик газоанализаторов.
Газоанализаторы имеют защиту встроенного ПО и измерительной информации от непреднамеренных и преднамеренных изменений. Уровень защиты встроенного ПО - «средний» по Р 50.2.077—2014.
Таблица 1 - Идентификационные данные программного обеспечения
Идентификационные данные (признаки) |
Значение | |
Идентификационное наименование ПО |
DM700 |
DM100 |
Номер версии (идентификационный номер) ПО |
2.21М |
15.35 |
Цифровой идентификатор ПО |
DB0C845F |
8DB5469E |
Алгоритм вычисления контрольной суммы исполняемого кода |
CRC32 |
CRC32 |
Примечание - Номер версии программного обеспечения должен быть не ниже указанного в таблице. Значение контрольной суммы указано для файла версии, указанной в таблице. |
Метрологические и технические характеристики
Таблица 2 - Диапазоны измерений, пределы допускаемой основной погрешности газоанализаторов и предел допускаемого времени установления показаний
Определяемый компонент (канал измерений) |
Диапазон показаний объемной доли определяемого компонента |
Диапазон измерений объемной доли определяемого компонента |
Единицы измерений объемной доли определяемого компонента |
Пределы допускаемой основной погрешности |
Предел допускаемого времени установления показаний Т0,9Д, с |
Назначение 2) | |
приведен ной, %1) |
относительной, % | ||||||
Ацетальдегид (СНзСНО) |
от 0 до 25 |
от 0 до 25 |
млн-1 |
±20 |
- |
140 |
А |
от 0 до 100 |
- |
- |
- |
- | |||
от 0 до 400 |
- |
- |
- |
- | |||
Ацетилен (C2H2) |
от 0 до 25 |
от 0 до 25 |
млн-1 |
±15 |
- |
140 |
В |
от 0 до 100 |
от 0 до 100 |
±15 |
- |
В | |||
Акрилонитрил (C3H3N) |
от 0 до 25 |
от 0 до 25 |
млн-1 |
±20 |
- |
140 |
А |
от 0 до 100 |
от 0 до 100 |
±15 |
- |
А | |||
от 0 до 400 |
от 0 до 400 |
±15 |
- |
А | |||
Аммиак (NH3) |
от 0 до 25 |
от 0 до 25 |
млн-1 |
±20 |
- |
90 |
К |
Аммиак (NH3) |
от 0 до 100 |
от 0 до 30 включ. св. 30 до 100 |
млн-1 |
±15 |
±15 |
90 |
К |
от 0 до 400 |
от 0 до 30 включ. св. 30 до 400 |
±15 |
±15 |
К | |||
от 0 до 250 |
от 0 до 60 включ. св. 60 до 250 |
млн-1 |
±20 |
±20 |
А | ||
от 0 до 1000 |
от 0 до 1000 |
±15 |
- |
А | |||
от 0 до 4000 |
от 0 до 4000 |
±15 |
- |
А |
Определяемый компонент (канал измерений) |
Диапазон показаний объемной доли определяемого компонента |
Диапазон измерений объемной доли определяемого компонента |
Единицы измерений объемной доли определяемого компонента |
Пределы допускаемой основной погрешности |
Предел допускаемого времени установления показаний Т0,9Д, с |
Назначение 2) | |
приведенной, %1) |
относительной, % | ||||||
Арсин (AsH3) |
от 0 до 1 |
от 0 до 0,3 включ. св. 0,3 до 1 |
млн-1 |
±20 |
±20 |
60 |
А |
от 0 до 4 |
- |
- |
- |
- | |||
Бром (ВГ2) |
от 0 до 5 |
от 0 до 5 |
млн-1 |
±20 |
- |
60 |
А |
от 0 до 20 |
- |
- |
- |
- | |||
1,3-бутадиен (C4H6) |
от 0 до 25 |
от 0 до 25 |
млн-1 |
±20 |
- |
140 |
В |
от 0 до 100 |
от 0 до 100 |
±20 |
- |
А | |||
от 0 до 250 |
от 0 до 250 |
±20 |
- |
А | |||
Оксид углерода (CO) |
от 0 до 25 |
от 0 до 25 |
млн-1 |
±15 |
- |
30 |
А |
от 0 до 100 |
от 0 до 20 включ. св. 20 до 100 |
±15 |
±15 |
К | |||
от 0 до 400 |
от 0 до 20 включ. св. 20 до 400 |
±15 |
±15 |
К | |||
Хлор (Ch) |
от 0 до 2,5 |
от 0 до 0,5 включ. св. 0,5 до 2,5 |
млн-1 |
±20 |
±20 |
60 |
А |
от 0 до 10 |
от 0 до 10 |
±15 |
- |
А | |||
от 0 до 40 |
от 0 до 40 |
±15 |
- |
А | |||
Этанол (C2H5OH) |
от 0 до 25 |
от 0 до 25 |
млн-1 |
±20 |
- |
140 |
В |
от 0 до 100 |
от 0 до 100 |
±15 |
- |
В | |||
от 0 до 250 |
от 0 до 250 |
±15 |
- |
В | |||
Этилмеркап-тан (C2H5SH) |
от 0 до 25 |
от 0 до 25 |
млн-1 |
±20 |
- |
45 |
А |
от 0 до 100 |
от 0 до 100 |
±20 |
- |
А | |||
от 0 до 250 |
от 0 до 250 |
±20 |
- |
А | |||
Этилен (C2H4) |
от 0 до 25 |
от 0 до 25 |
млн-1 |
±20 |
- |
140 |
В |
от 0 до 100 |
от 0 до 100 |
±15 |
- |
В | |||
Оксид этилена (C2H4O) |
от 0 до 25 |
от 0 до 25 |
млн-1 |
±20 |
- |
140 |
А |
от 0 до 100 |
от 0 до 100 |
±20 |
- |
А |
Определяемый компонент (канал измерений) |
Диапазон показаний объемной доли определяемого компонента |
Диапазон измерений объемной доли определяемого компонента |
Единицы измерений объемной доли определяемого компонента |
Пределы допускаемой основной погрешности |
Предел допускаемого времени установления показаний Т0,9Д, с |
Назначение 2) | |
приведен ной, %1) |
относительной, % | ||||||
Формальдегид (CH2O) |
от 0 до 25 |
от 0 до 25 |
млн-1 |
±20 |
140 |
А | |
от 0 до 100 |
- |
- |
- | ||||
Гидразин (N2H4) |
от 0 до 1 |
от 0 до 1 |
млн-1 |
±20 |
120 |
А | |
от 0 до 4 |
от 0 до 4 |
±20 |
А | ||||
Водород (H2) (PPm) |
от 0 до 100 |
от 0 до 100 |
млн-1 |
±10 |
30 |
В | |
от 0 до 400 |
от 0 до 400 |
±10 |
- |
В | |||
Водород (H2) (LEL) |
от 0 до 4 |
от 0 до 2 включ. св. 2 до 4 |
% |
±10 |
±10 |
30 |
В |
Хлористый водород (HCl) |
от 0 до 10 |
от 0 до 3 включ. св. 3 до 10 |
млн-1 |
±20 |
±20 |
90 |
А |
от 0 до 30 |
от 0 до 30 |
±15 |
- |
А | |||
от 0 до 100 |
от 0 до 100 |
±15 |
- |
А | |||
Синильная кислота (HCN) |
от 0 до 10 |
от 0 до 10 |
млн-1 |
±20 |
- |
40 |
А |
от 0 до 30 |
от 0 до 30 |
±15 |
- |
А | |||
от 0 до 100 |
от 0 до 100 |
±15 |
- |
А | |||
Фтористый водород (HF) |
от 0 до 5 |
от 0 до 1 включ. св. 1 до 5 |
млн-1 |
±20 |
±20 |
90 |
А |
от 0 до 10 |
от 0 до 10 |
±20 |
- |
А | |||
от 0 до 40 |
от 0 до 40 |
±20 |
- |
А | |||
Сероводород (H2S) |
от 0 до 25 |
от 0 до 10 включ. св. 10 до 25 |
млн-1 |
±20 |
±20 |
30 |
А |
от 0 до 100 |
от 0 до 10 включ. св. 10 до 100 |
±20 |
±20 |
А | |||
от 0 до 400 |
от 0 до 400 |
±20 |
- |
А |
Определяемый компонент (канал измерений) |
Диапазон показаний объемной доли определяемого компонента |
Диапазон измерений объемной доли определяемого компонента |
Единицы измерений объемной доли определяемого компонента |
Пределы допускаемой основной погрешности |
Предел допускаемого времени установления показаний Т0,9Д, с |
Назначение 2) | |
приведен ной, %1) |
относительной, % | ||||||
Метанол (CH3OH) |
от 0 до 25 |
от 0 до 10 включ. св. 10 до 25 |
млн-1 |
±20 |
±20 |
140 |
А |
от 0 до 100 |
от 0 до 10 включ. св. 10 до 100 |
±20 |
±20 |
А | |||
Метилмер- каптан (CH3SH) |
от 0 до 25 |
от 0 до 1 включ. св. 1 до 25 |
млн-1 |
±20 |
±20 |
45 |
А |
от 0 до 100 |
от 0 до 100 |
±20 |
- |
А | |||
от 0 до 400 |
от 0 до 400 |
±20 |
- |
А | |||
Оксид азота (NO) |
от 0 до 25 |
от 0 до 5 включ. св. 5 до 25 |
млн-1 |
±20 |
±20 |
10 |
А |
от 0 до 100 |
от 0 до 5 включ. св. 5 до 100 |
±20 |
±20 |
А | |||
от 0 до 400 |
от 0 до 400 |
±20 |
- |
А | |||
Диоксид азота (NO2) |
от 0 до 2,5 |
от 0 до 1 включ. св. 1 до 2,5 |
млн-1 |
±20 |
±20 |
40 |
А |
от 0 до 10 |
от 0 до 1 включ. св. 1 до 10 |
±20 |
±20 |
А | |||
от 0 до 40 |
от 0 до 40 |
±15 |
- |
А | |||
Озон (Оз) |
от 0 до 1 |
от 0 до 0,1 включ. св. 0,1 до 1,0 |
млн-1 |
±20 |
±20 |
120 |
А |
от 0 до 4 |
- |
- |
- |
- |
Определяемый компонент (канал измерений) |
Диапазон показаний объемной доли определяемого компонента |
Диапазон измерений объемной доли определяемого компонента |
Единицы измерений объемной доли определяемого компонента |
Пределы допускаемой основной погрешности |
Предел допускаемого времени установления показаний Т0.9,Д с |
Назначение 1 | |
приведенной, %2 |
относительной, % | ||||||
Фосген (COCl2) |
от 0 до 1 |
от 0 до 0,1 включ. св. 0,1 до 1 |
млн-1 |
±20 |
±20 |
120 |
А |
от 0 до 4 |
от 0 до 4 |
±20 |
- |
А | |||
Фосфин (РНз) |
от 0 до 1,25 |
от 0 до 1,25 |
млн-1 |
±20 |
- |
30 |
А |
от 0 до 5 |
от 0 до 5 |
±20 |
- |
А | |||
Диоксид серы (SO2) |
от 0 до 10 |
от 0 до 5 включ. св. 5 до 10 |
млн-1 |
±20 |
±20 |
30 |
А |
от 0 до 20 |
от 0 до 5 включ. св. 5 до 20 |
±20 |
±20 |
А | |||
от 0 до 80 |
от 0 до 80 |
±15 |
- |
А | |||
Винилацетат (C4H6O2) |
от 0 до 25 |
от 0 до 5 включ. св. 5 до 25 |
млн-1 |
±20 |
±20 |
140 |
А |
от 0 до 100 |
от 0 до 100 |
±15 |
- |
А | |||
Винилхлорид (C2H3CI) |
от 0 до 30 |
от 0 до 5 включ. св. 5 до 30 |
млн-1 |
±20 |
±20 |
140 |
А |
Кислород (O) |
от 0 до 25 |
от 0 до 5 св. 5 до 25 |
% |
±5 |
±5 |
5 |
В |
Нормальные условия эксплуатации:
-
- диапазон температуры окружающей среды от +15 °C до +25 °C;
-
- диапазон относительной влажности окружающей среды при температуре +3 5 °C от 30 % до 80 %;
- диапазон атмосферного давления от 97,3 до 104,3 кПа.
Таблица 3 - Диапазоны измерений, пределы допускаемой погрешности газоанализаторов, предназначенных для контроля предельно допускаемой концентрации (ПДК) в воздухе рабочей зоны (в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2020 г. № 1847, п. 4.43)
Определяемый компонент (канал измерений) |
Диапазон измерений объемной доли |
Пределы допускаемой погрешности 1) | |
абсолютной |
относительной | ||
Аммиак (NH3) |
от 0 до 25 млн-1 |
±7 млн-1 |
- |
от 0 до 30 млн-1 включ. св. 30 до 100 млн-1 |
±7 млн-1 |
±24 % | |
от 0 до 30 млн-1 включ. св. 30 до 400 млн-1 |
±7 млн-1 |
±24 % | |
Оксид углерода (CO) |
от 0 до 20 млн-1 включ. св. 20 до 100 млн-1 |
±4,3 млн-1 |
±22 % |
от 0 до 20 млн-1 включ. св. 20 до 400 млн-1 |
±4,3 млн-1 |
±22 % | |
1) Значения погрешности установлены для следующих условиях эксплуатации:
|
Таблица 4 - Прочие метрологические характеристики газоанализаторов
Наименование характеристики |
Значение |
Предел допускаемой вариации показаний газоанализаторов, в долях от пределов допускаемой основной погрешности |
0,5 |
Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализаторов от изменения температуры окружающей среды в диапазоне рабочих температур, на каждые 10°С от температуры при определении основной погрешности, в долях от пределов допускаемой основной погрешности |
±0,5 |
Пределы допускаемой дополнительной погрешности от влияния изменения влажности окружающей и анализируемой сред в рабочих условиях эксплуатации на каждые 10 % от влажности при определении основной погрешности, в долях от пределов допускаемой основной погрешности |
±0,4 |
Пределы допускаемой дополнительной погрешности от влияния изменения давления окружающей среды в рабочих условиях эксплуатации на каждые 3,3 кПа от давления при определении основной погрешности, в долях от пределов допускаемой основной погрешности |
±0,4 |
Таблица 5 - Основные технические характеристики газоанализаторов
Наименование характеристики |
Значение |
Время прогрева газоанализаторов, мин, не более |
60 |
Диапазон напряжение питания постоянного тока, В |
от 11 до 33 |
Потребляемая электрическая мощность, ВА, не более: |
1,2 |
Средний срок службы, лет (без учета сенсора) |
10 |
Средняя наработка до отказа, ч, не менее |
45 000 |
Газоанализаторы выполнены во взрывозащищенном исполнении в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 Маркировка взрывозащиты
|
0Ex ia IIC T4 Ga X 1Ex d [ib] ib IIC T4 Gb Х |
Степень защиты корпуса газоанализатора от доступа к опасным частям и от попадания внешних твердых предметов и воды по ГОСТ 14254-2015
|
IP65 IP66 IP65 |
Таблица 6 - Габаритные размеры и масса газоанализаторов
Элемент газоанализатора |
Г абаритные размеры, мм, не более |
Масса, кг, не более | |||
длина |
ширина |
высота |
диаметр | ||
Модуль интеллектуального трансмиттера (ITM) с электрохимическим сенсором |
130 |
55 |
1,2 | ||
Соединительная коробка |
110 |
155 |
140 |
- |
2,9 |
Защитный модуль (грязевой щит) с адаптером |
60 |
- |
- |
50 |
0,1 |
Таблица 7 - Условия эксплуатации в зависимости от определяемого компонента
Определяемый компонент |
Диапазон температуры окружающей среды, °С |
Диапазон относительной влажности воздуха при температуре +25 °С, % (без конденсации влаги) |
Диапазон атмосферного давления, кПа |
Ацетальдегид (СН3СНО) |
от -20 до +50 |
от 15 до 90 | |
Ацетилен (C2H2) |
от -20 до +50 |
от 15 до 90 | |
Акрилонитрил (C3H3N) |
от -20 до +50 |
от 15 до 90 |
от 84 до 106,7 |
Аммиак (NH3) |
от -40 до +50 |
от 15 до 90 | |
Арсин (ASH3) |
от -20 до +50 |
от 20 до 95 | |
Бром (Br2) |
от -20 до +50 |
от 15 до 90 | |
Бутадиен (C4H4) |
от -20 до +50 |
от 15 до 90 | |
Оксид углерода (CO) |
от -40 до +50 |
от 15 до 90 | |
Хлор (Cl?) |
от -20 до +50 |
от 15 до 90 | |
Этанол (C2H5OH) |
от -20 до +50 |
от 15 до 90 |
от 84 до 106,7 |
Этилмеркаптан (C2H5SH) |
от -40 до +50 |
от 15 до 90 | |
Этилен (C2H4) |
от -20 до +50 |
от 15 до 90 | |
Оксид этилена (C2H4O) |
от -20 до +50 |
от 15 до 90 | |
Формальдегид (CH2O) |
от -20 до +50 |
от 15 до 90 | |
Г идразин (N2H4) |
от -10 до +40 |
от 10 до 95 | |
Водород (H2) (ppm) |
от -20 до +50 |
от 15 до 90 | |
Водород (H2) (LEL) |
от -40 до +40 |
от 5 до 95 | |
Хлористый водород (HCl) |
от -20 до +40 |
от 10 до 95 | |
Синильная кислота (HCN) |
от -40 до +40 |
от 5 до 95 | |
Фтористый водород (HF) |
от -20 до +35 |
от 10 до 80 | |
Сероводород (H2S) |
от -40 до +50 |
от 15 до 90 | |
Метанол (CH3OH) |
от -20 до +50 |
от 15 до 90 |
от 84 до 106,7 |
Метилмеркаптан (CH3SH) |
от -40 до +50 |
от 15 до 90 | |
Оксид азота (NO) |
от -20 до +50 |
от 15 до 90 | |
Диоксид азота (NO2) |
от -20 до +50 |
от 15 до 90 | |
Озон (O3) |
от -10 до +40 |
от 10 до 90 | |
Фосген (COCh) |
от -20 до +40 |
от 10 до 95 | |
Фосфин (PH3) |
от -20 до +40 |
от 20 до 95 | |
Диоксид серы (SO2) |
от -20 до +50 |
от 15 до 90 | |
Винилацетат (C4H6O2) |
от -20 до +50 |
от 15 до 90 | |
Винилхлорид (C2H3Q) |
от -20 до +50 |
от 15 до 90 | |
Кислород |
от -20 до +50 |
от 15 до 90 |
наносится типографским способом на титульный лист руководства по эксплуатации и на табличку, расположенную на передней и/или задней панели корпуса газоанализатора (Рисунок 3).
Лист № 13 Всего листов 13 Комплектность средства измерений
Таблица 8 - Комплектность газоанализаторов
Наименование |
Обозначение |
Количество |
Газоанализаторы стационарные моделей DM-700 и DM-100 |
- |
1 шт. (определяемые компоненты и исполнение газоанализаторов определяется при заказе) |
Комплект принадлежностей |
- |
1 компл. |
Руководство по эксплуатации |
- |
1 экз. |
Методика поверки |
- |
1 экз. |
приведены в разделе 3 «Эксплуатация» документов «Газоанализаторы стационарные модели DM-100. Руководство по эксплуатации» и «Газоанализаторы стационарные модели DM-700. Руководство по эксплуатации».
Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измеренийПостановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2020 г. № 1847 «Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений»;
ГОСТ 13320-81 «Газоанализаторы промышленные автоматические. Общие технические условия»;
ГОСТ Р 52931-2008 «Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия»;
ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»;
Государственная поверочная схема для средств измерений содержания компонентов в газовых и газоконденсатных средах, утвержденная приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 декабря 2020 г. № 2315;
Техническая документация фирмы «DETCON, Inc.».
ИзготовительФирма «DETCON, Inc.», США
Адрес: 3200 Research Forest Drive A-1, The Woodlands, Texas 77381
Телефон: 281-367-4100, факс: 281-298-2868
Web-сайт: www.detcon.com
Испытательный центрФедеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научноисследовательский институт метрологии имени Д.И.Менделеева» (ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева»)
Адрес:190005, г. Санкт-Петербург, Московский пр-кт, д. 19
Телефон: (812) 251-76-01, факс: (812) 713-01-14
Web-сайт: www.vniim.ru
E-mail: info@vniim.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.311541.
УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «03» ноября 2023 г. № 2323
Лист № 1 Регистрационный № 82575-21 Всего листов 7
ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
Дифрактометры рентгеновские модели ДРОН-8Н и ДРОН-8Т
Назначение средства измеренийДифрактометры рентгеновские модели ДРОН-8Н и ДРОН-8Т (далее - дифрактометры) предназначены для измерений интенсивности и углов дифракции рентгеновского излучения, рассеянного на кристаллическом объекте при решении задач рентгенофазового анализа материалов.
Описание средства измеренийПринцип действия дифрактометров основан на регистрации рентгеновского излучения, дифрагированного от атомных плоскостей кристаллической решетки исследуемого вещества. В дифрактометрах реализована рентгенооптическая схема Брегга-Брентано.
Дифрактометры конструктивно представляют из себя стационарные напольные приборы модульной архитектуры. Дифрактометры выполнены в виде приборного каркаса: в нижней части каркаса располагается стойка питания и управления, в верхней части каркаса в рентгенозащитном кабинете располагается стойка дифрактометрическая. В стойке питания и управления располагаются высоковольтный источник питания рентгеновской трубки, блок управления и сбора данных, блок управления приводом и гидроблокировки. Стойка дифрактометрическая включает в себя двухкружный «Э-Э» гониометр вертикальной конструкции, рентгеновскую трубку в защитном кожухе, блок детектирования рентгеновского излучения и коллимационную систему. Применяются следующие блоки детектирования: сцинтилляционный точечный детектор БДС 25-10, линейный позиционно-чувствительный детектор DECTRIS MYTHEN2 R 1D, линейный позиционно-чувствительный детектор DECTRIS MYTHEN2 R 1K.
Дифрактометрическая стойка предназначена для формирования первичного и регистрации дифрагированного рентгеновского излучения, установки держателя (приставки) с анализируемым материалом, синхронного или независимого углового перемещения по заданному алгоритму кронштейна с кожухом рентгеновской трубки и кронштейна с блоком детектирования. Рентгеновское излучение, направленное на анализируемый материал, отражается от кристаллографических (атомных) плоскостей анализируемого материала и фокусируется на приемной щели блока детектирования. В конструкции дифрактометров предусмотрена блокировка дверей с целью предотвращения проникновения в рентгенозащитный кабинет в процессе измерения.
Высоковольтный источник питания обеспечивает питание рентгеновской трубки, регулирование режима ее работы и выполнение операций по идентификации неисправностей и отработке аварийных ситуаций. Блок управления приводом предназначен для управления приводами углового перемещения, коммутации сигналов управления и питающих напряжений от блока управления и сбора данных на исполнительные механизмы, блокировки.
Блок управления и сбора данных предназначен для сбора, обработки, регистрации электрического сигнала, преобразованного из рентгеновского излучения, формирования сигналов управления приводами углового перемещения в различных режимах сбора данных.
В состав дифрактометров входит программное обеспечение, предназначенное для управления дифрактометрами и состоящее из программ трех уровней: программы нижнего и среднего уровней установлены в промышленном ПК, расположенном в блоке управления и сбора данных, программа верхнего уровня установлена на внешнем компьютере.
Маркировка дифрактометров выгравирована на планке фирменной (шильдике), которая крепится к задней панели дифрактометра на стойке питания и управления и содержит следующую информацию на двух языках (русский и английский): наименование и обозначение СИ, заводской номер, знак утверждения типа, товарный знак предприятия-изготовителя, единый знак обращения продукции на рынке стран Евразийского экономического союза, параметры подключаемой сети переменного тока, масса дифрактометра, код степени защиты оболочки IP, надпись «СДЕЛАНО В РОССИИ», дата изготовления, почтовый адрес предприятия-изготовителя.
Предусмотрено пломбирование на задних панелях высоковольтного источника питания (ВИП), блока управления и сбора данных (БУСД) и блока управления приводом (БУП) внутри стойки питания и управления посредством применения чашек для пломбирования (пломбирование производится при пуско-наладочных работах). Пломбирование стойки дифрактометрической производится на территории завода-изготовителя.
Заводской номер в формате цифрового обозначения, идентифицирующий каждый экземпляр дифрактометра, указывается на планке фирменной (шильдике), которая крепится к задней панели дифрактометра на стойке питания и управления.
Нанесение знака поверки на дифрактометры не предусмотрено.
Общий вид дифрактометров приведен на рисунках 1а и 1б.
Места пломбирования указаны на рисунке 2.
Вид планки фирменной (шильдика) с заводским номером дифрактометра приведен на рисунке 3
Рисунок 1а - Общий вид дифрактометров рентгеновских модели ДРОН-8Н
Рисунок 1б - Общий вид дифрактометров рентгеновских модели ДРОН-8Т
Чашка для пломбирования на задней панели
Чашка для пломбирования на задней панели
ВИП БУСД
Рисунок 2 - Места пломбирования дифрактометров рентгеновских моделей
ДРОН-8Н и ДРОН-8Т
АО «ИЦ «БУРЕВЕСТНИК» BOUREVESTNIK, JSC
Модель / Model:
Год вып. / Year:
Вес / Weight:
Дифрактометр рентгеновский / X-ray diffractometer
ДРОН-8Т/
2019
Сер. №/SN:| кг / kg
-U230B / -U230V f50l~u / f50Hz SlnBA/SlkVA I16A/I16A
-U230B / -U230V Т50Гц / f50Hz S4.5kBA / S4.5kVA I32A / I32A
СДЕЛАНО В РОССИИ I MADE IN RUSSIA
197350, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Лётчика Паршина, дом 3 строение 1. 3, bld 1, Lyotchik Parshin st., 197350, Saint-Petersburg, Russia
Рисунок 3 - Вид планки фирменной (шильдика) с заводским номером дифрактометров рентгеновских моделей ДРОН-8Н и ДРОН-8Т
Программное обеспечениеДифрактометры рентгеновские модели ДРОН-8Н и ДРОН-8Т оснащаются программным обеспечением Data Collection, которое управляет работой дифрактометра, отображает результаты измерений, обрабатывает, передает и хранит полученные данные. ПО Data Collection состоит из программ нижнего уровня motor driver, preobrazovatel_napryazenii, usilitel-discriminator; программы среднего уровня dron8-ml, которые являются встроенными ПО и установлены в промышленном ПК, расположенном в блоке управления и сбора данных, и программы верхнего уровня DRON-8 Data collection, которая является автономным ПО и установлена на внешнем компьютере. ПО Data Collection является полностью метрологически значимым. Уровень защиты ПО Data Collection от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует «среднему» уровню по Р 50.2.077-2014. Влияние ПО Data Collection на метрологические характеристики дифрактометров рентгеновских моделей ДРОН-8Н и ДРОН-8Т учтено при их нормировании. Идентификационные данные ПО Data Collection приведены в таблице 1.
аблица 1 - Идентификационные данные ПО Data Collection
Идентификационные данные (признаки) |
Значение | ||||
Идентификационное наименование ПО |
DRON-8 Data collection |
dron8-ml |
motor driver |
preobrazovatel _napryazenii |
usilitel-discriminator |
Номер версии (идентификационный номер) ПО |
не ниже 0.1.0.5 1) |
не ниже 0.2.3-1 |
не ниже 0.0.1 |
не ниже 0.0.1 |
не ниже 0.0.1 |
Цифровой идентификатор метрологически значимого файла ПО |
0x5802C37D (файл DataCol.exe для версии 0.1.0.5) |
0x7B5FFC30 (для версии 0.2.3-1) |
0xBB (для версии 0.0.1) |
0х6С (для версии 0.0.1) |
0хА2 (для версии 0.0.1) |
Алгоритм расчета цифрового идентификатора |
CRC32 |
CRC-32 |
CRC-8 |
CRC-8 |
CRC-8 |
Версия ПО может иметь дополнительные цифровые суффиксы (от 1 до 100) |
Таблица 2 - Метрологические характеристики
Наименование характеристики |
Значение |
Диапазон измерений углов дифракции 3d - с блоком детектирования: сцинтилляционный точечный детектор БДС 25-10 |
от - 5° до +165° |
- с блоком детектирования: линейный позиционно-чувствительный детектор DECTRIS MYTHEN2 R 1D |
от - 5° до +160° |
- с блоком детектирования: линейный позиционно-чувствительный детектор DECTRIS MYTHEN2 R 1K |
от - 5° до +152° |
Диапазон угловых перемещений кронштейна рентгеновской трубки 3f |
от - 5° до +95° |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения угловых положений дифракционных максимумов |
±0,01° |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения параметров кристаллической решетки, нм
|
±0,0001 ±0,0010 |
Таблица 3 - Основные технические характеристики
Наименование характеристики |
Значение |
Габаритные размеры (длинахширинахвысота), мм, не более |
1350x1200x2300 |
Масса, кг, не более |
800 |
Потребляемая мощность, кВ^А, не более |
6,5 |
Электрическое питание осуществляется от сети переменного тока: диапазон напряжения, В |
от 207 до 253 |
частота, Г ц |
от 49 до 51 |
Радиус гониометра, мм |
от 180 до 250 |
Вращение образца по оси ф, оборот/мин. |
30; 60 |
Скорость позиционирования, градус/мин, не менее |
1000 |
Максимальная скорость сканирования, градус/мин |
100 |
Минимальный шаг сканирования, градус - модель ДРОН-8Н |
0,0005 |
- модель ДРОН-8Т |
0,0001 |
Материал анода рентгеновской трубки - базовая конфигурация |
Cu |
- опционально |
Co/Cr/Mo/Fe/Ag/W/Ni/V |
Размер фокуса анода рентгеновской трубки, мм2 - базовая конфигурация |
1,6x10,0 |
- опционально |
1,0x10,0; 0,4x8,0; 0,4x12,0 |
Время установления рабочего режима, мин, не более |
60 |
Срок службы, лет, не менее |
10 |
Средняя наработка дифрактометра на отказ, ч |
15000 |
Условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха, °C |
от +10 до +35 |
- атмосферное давление, кПа |
от 84,0 до 106,7 |
- относительная влажность воздуха при температуре +25 °C, %, не более |
80 |
наносится на титульный лист руководства по эксплуатации методом компьютерной графики и на планке фирменной (шильдике), которая крепится к задней панели дифрактометра.
Комплектность средства измеренийТаблица 4а - Комплектность дифрактометров рентгеновских . модель ДРОН-8Н
Наименование |
Обозначение |
Количество |
Дифрактометр рентгеновский модель ДРОН-8Н 2)’ 3) |
ТА01.1.210.080 |
1 шт. |
Компьютер с периферийными устройствами 1) |
- |
1 комплект |
Комплект запасных частей, инструмента, принадлежностей и сменных частей согласно ведомости ТА08.1.210.081 ЗИ |
- |
1 комплект |
Комплект монтажных частей |
ТА01.4.075.667 |
1 комплект |
Программное обеспечение Data Collection. Установочный комплект. |
Яб-00.247-01 |
1 CD-диск |
Ведомость эксплуатационных документов |
ТА08.1.210.080 ВЭ |
1 экз. |
Дифрактометры рентгеновские моделей ДРОН-8Н и ДРОН-8Т. Руководство по эксплуатации |
ТА08.1.210.081 РЭ |
1 экз. |
Программное обеспечение Data Collection для управления и сбора данных. Руководство оператора |
- |
1 экз. |
Дифрактометр рентгеновский модели ДРОН-8Н. Паспорт |
ТА01.1.210.080 ПС |
1 экз. |
|
Таблица 4б - Комплектность дифрактометров рентгеновских модель ДРОН-8Т
Наименование |
Обозначение |
Количество |
Дифрактометр рентгеновский модель ДРОН-8Т 2)’ 3) |
ТА01.1.210.080 |
1 шт. |
Компьютер с периферийными устройствами 1) |
- |
1 комплект |
Комплект запасных частей, инструмента, принадлежностей и сменных частей согласно ведомости ТА08.1.210.081 ЗИ |
- |
1 комплект |
Комплект монтажных частей |
ТА01.4.075.667 |
1 комплект |
Программное обеспечение Data Collection. Установочный комплект. |
Яб-00.247-01 |
1 CD-диск |
Ведомость эксплуатационных документов |
ТА08.1.210.080 ВЭ |
1 экз. |
Дифрактометры рентгеновские моделей ДРОН-8Н и ДРОН-8Т. Руководство по эксплуатации |
ТА08.1.210.081 РЭ |
1 экз. |
Программное обеспечение Data Collection для управления и сбора данных. Руководство оператора |
- |
1 экз. |
Дифрактометр рентгеновский модели ДРОН-8Т. Паспорт |
ТА01.1.210.081 ПС |
1 экз. |
|
приведены в разделах 11 «Пуско-наладочные работы», 12 «Эксплуатация дифрактометра» документа ТА08.1.210.081 РЭ «Дифрактометры рентгеновские моделей ДРОН-8Н и ДРОН-8Т. Руководство по эксплуатации».
Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к средству измерений.ТУ 26.51.53-121-14770552-2019. Дифрактометры рентгеновские модели ДРОН-8Н и ДРОН-8Т. Технические условия.
ПравообладательАкционерное общество «Инновационный центр «Буревестник» (АО «ИЦ «Буревестник»)
ИНН 7814687586
Юридический адрес: 197375, г. Санкт-Петербург, ул. Летчика Паршина, д. 3, стр. 1 Тел.: +7(812) 615-12-39; +7(812) 458-89-95; факс: +7(812) 606-10-11
Web-сайт: www.bourevestnik.ru
Е-mail: bourevestnik@bourevestnik. spb.ru
ИзготовительАкционерное общество «Инновационный центр «Буревестник» (АО «ИЦ «Буревестник»)
ИНН 7814687586
Адрес: 197375, г. Санкт-Петербург, ул. Летчика Паршина, д. 3, стр. 1
Тел.: +7(812) 615-12-39; +7(812) 458-89-95; факс: +7(812) 606-10-11
Web-сайт: www.bourevestnik.ru
Е-mail: bourevestnik@bourevestnik. spb.ru
Испытательный центрФедеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научноисследовательский институт метрологии имени Д.И.Менделеева» (ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева»)
Адрес:190005, г. Санкт-Петербург, Московский пр-кт, д. 19
Телефон: (812) 251-76-01, факс: (812) 713-01-14
Web-сайт: www.vniim.ru
E-mail: info@vniim.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.311541.
В столбце «Назначение» приняты следующие обозначения: К - контроль предельно допускаемых концентраций (ПДК) в воздухе рабочей зоны, А - контроль при аварийных ситуациях, В - определение компонента в воздухе (при отсутствии ПДК или в случае если диапазон измерений значительно ниже значения ПДК).
Погрешность приведена к верхней границе участка диапазона измерений, в котором нормирована приведенная погрешность.