Приказ Росстандарта №2515 от 27.11.2018

№2515 от 27.11.2018
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

# 59524
Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений мощности поглощённой дозы интенсивного фотонного, электронного и бета-излучений для радиационных технологий
Приказы по основной деятельности по агентству Вн. Приказ № 2515 от 27.11.2018

2018 год
месяц November
сертификация программного обеспечения

893 Kb

Файлов: 3 шт.

ЗАГРУЗИТЬ ПРИКАЗ

      

Приложение А

Приказ Росстандарта №2515 от 27.11.2018, https://oei-analitika.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРВИЧНЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭТАЛОН ЕДИНИЦЫ МОЩНОСТИ ПОГЛОЩЕННОЙ ДОЗЫ ИНТЕНСИВНОГО ФОТОННОГО, ЭЛЕКТРОННОГО И БЕТА- ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ РАДИАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Бета-излучение

2,3 МэВ (90Sr+90Y)

3-10-1 - М02 Гр/с

So = 0,4 %, ©0 = 1,2 %

Фотонное излучение

0,66; 1,25 МэВ (137Cs, 60Со) 3-10-1 - М03 Гр/с

So = 0,2 %, ©o = 0,6 %

Электронное излучение

3 - 10 МэВ

М02 - 2-105 Гр/с

So = 0,5 %, ©o = 2,5 %

Метод прямых измерений Ss0 = 0,5 - 2 %

Приказ Росстандарта №2515 от 27.11.2018, https://oei-analitika.ru

Сличение при помощи"^ компаратора Ss0 = 0,5 - 2 %

)(

Метод прямых измерений Ss0 = 0,5 - 2 %

—Iх-

)   ^Сличение при помощи

_____       компаратора

Ss0 = 0,5 %

Приказ Росстандарта №2515 от 27.11.2018, https://oei-analitika.ru

)(

Сличение при помощи компаратора Ss0 = 1,5 %

Метод прямых измерений Ss0 = 0,5 - 2 %

Радиационные установки с источниками бета-излучения 2,3 МэВ (90Sr+90Y) 3-10-1 - 1И02 Гр/с SZo = 2,5 %

Радиационные установки с источниками фотонного излучения 0,66; 1,25 МэВ (137Cs, 60Со) 3-10-1 - 1И03 Гр/с SZo = 0,8 %

Радиационные установки с ускорителями электронов 0,3 - 10 МэВ M02 - 2-105 Гр/с SZo = 2,5 %

Приказ Росстандарта №2515 от 27.11.2018, https://oei-analitika.ru
Приказ Росстандарта №2515 от 27.11.2018, https://oei-analitika.ru

^Непосредственное сличение Ss0 = 0,6 - 2 %

V

Метод прямых измерений Ss0 = 0,5 - 2 %

Радиационные установки 90Sr+901-102 - 10 Гр/с

So = 5 - 7 %

Дозиметры* 90Sr+90M0'2 - 102 Гр/с So = 5 - 7 %

Метод прямых измерений Ss0 = 3 - 5 %

Непосредственное"1

сличение

Sso = 3 - 5 %

Дозиметры* 90Sr+90Y 1-10Г1 - М02 Гр/с

So = 8 - 30 %

Метод прямых измерений

5So = 2 - 6 %

Метод прямых измерений 5So = 0,5 - 2 %

Непосредственное сличение s: = 0,6 - 2 %

X

Радиационные установки

0,66; 1,25 МэВ М02 - 10 Гр/с

So = 3 - 5 %

Дозиметры*

0,66; 1,25 МэВ 1-102 - 10 Гр/с

So = 3 - 5 %

Дозиметры*

0,3 - 10 МэВ М02 - 2-105 Гр/с

So = 5 - 10 %

Метод прямых измерений

5So = 3 - 5 %

Непосредственное сличение

Ss0 = 3 - 5 %

Непосредственное сличение J          Sso = 3 - 5 %

Дозиметры*

0,66; 1,25 МэВ

3-10'1 - M03 Гр/с

So = 5 - 7 %

Дозиметры* 0,66; 1,25 МэВ 3-10'1 - 1 •Ю3 Гр/с

So = 8 - 30 %

Дозиметры*

0,3 - 10 МэВ

1 •IO2 - 2-105 Гр/с

80 = 8 - 30 %

* Наряду с дозиметрами в областях промышленности, где требуется контроль поглощенной дозы ионизирующего излучения, в качестве рабочих эталонов и средств измерений могут быть применены стандартные образцы поглощенной дозы утвержденного типа.




Приказ Росстандарта №2515 от 27.11.2018, https://oei-analitika.ru

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ (Росстандарт)

ПРИКАЗ

27 ноября 2018 г.

2515

Москва

Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений мощности поглощённой дозы интенсивного фотонного, электронного и бета-излучений для радиационных технологий

В соответствии с Положением об эталонах единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. № 734 «Об эталонах единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений», Временным порядком разработки (пересмотра) и утверждения государственных поверочных схем, утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 августа 2017 г. № 1832, и на основании Плана разработки (пересмотра) и утверждения государственных поверочных Федерального агентства по от 29 декабря 2017 г. № Федерального агентства по от 29 июня 2018 г. № 1342), приказываю:

схем на 2018 г., утвержденного приказом техническому регулированию и метрологии 3021 (с изменениями, внесенными приказом техническому регулированию и метрологии

  • 1. Утвердить прилагаемую Государственную поверочную схему

для средств измерений мощности поглощённой дозы интенсивного фотонного, электронного и бета-излучений для радиационных технологий (далее - ГПС).

  • 2. Установить, что ГПС применяется для Государственного первичного специального эталона единицы мощности поглощенной дозы интенсивного фотонного, электронного и бета- излучений для радиационных технологий (ГЭТ 209-2014), для средств измерений мощности поглощённой дозы интенсивного фотонного, электронного и бета-излучений для радиационных технологий и вводится в действие с 30 апреля 2019 г.

  • 3.  ФГУП «ВНИИФТРИ» (С.И.Донченко) внести информацию об утверждении ГПС в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

  • 4.  Управлению метрологии (Д.В .Гоголев) обеспечить размещение информации об утверждении ГПС на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

  • 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: 0QE1036EE32711E880E9E0071BFC5DD276

Кому выдан: Голубев Сергей Сергеевич

Действителен: с 08.11.2018 до 08.11.2019

X____—_____

Приказ Росстандарта №2515 от 27.11.2018, https://oei-analitika.ru



УТВЕРЖДЕНА приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «27» ноября 2018 г. № 2515

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА

ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ МОЩНОСТИ ПОГЛОЩЕННОЙ ДОЗЫ

ИНТЕНСИВНОГО ФОТОННОГО, ЭЛЕКТРОННОГО И БЕТА-

ИЗЛУЧЕНИЙ ДЛЯ РАДИАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. Область применения

Государственная поверочная схема для средств измерений мощности поглощённой дозы интенсивного фотонного, электронного и бета-излучений для радиационных технологий устанавливает порядок передачи единицы мощности поглощённой дозы- грея в секунду (Гр/с)интенсивного фотонного, электронного и бета-излучений от государственного первичного специального эталона единицы мощности поглощённой дозы интенсивного фотонного, электронного и бета-излучений для радиационных технологий при помощи вторичных эталонов и рабочих эталонов средствам измерений с указанием погрешностей и основных методов поверки.

Графическая часть Государственной поверочной схемы для средств измерений мощности поглощённой дозы интенсивного фотонного, электронного и бета-излучений для радиационных технологий представлена в приложении А.

2. Сокращения и обозначения
  • 2.1. Сокращения:

ГПСЭ - государственный первичный специальный эталон;

МПД - мощность поглощенной дозы;

НСП - неисключенная систематическая погрешность;

СКО - среднее квадратическое отклонение.

  • 2.2. Обозначения:

S 0 - относительное среднее квадратическое отклонение;

®0 - относительная неисключенная систематическая погрешность;

SZo - суммарное относительное СКО результатов измерений;

до - допускаемые значения доверительных границ относительной погрешности.

3. Государственный первичный специальный эталон
  • 3.1. ГПСЭ предназначен для воспроизведения и хранения единицы МПД интенсивного фотонного, электронного и бета-излучений для радиационных технологийи передачи единицы при помощи вторичных эталонов и рабочих эталонов средствам измерений, а также непосредственно средствам измерений, применяемым в национальной экономике, с целью обеспечения единства измерений в стране.

  • 3.2. В основу измерений МПД интенсивного фотонного, электронного и бета-излучений для радиационных технологий, производимых в Российской Федерации, должна быть положена единица, воспроизводимая указанным государственным эталоном.

  • 3.3. ГПСЭ состоит из комплекса следующих средств измерений:

  • - калориметр интегрального теплового потока с поглотителем из графита для воспроизведения единицы МПД фотонного излучения с энергией 0,66 МэВ (гамма-излучение Cs-137) и 1,25 МэВ (гамма-излучение Со-60) в графите;

  • - калориметр интегрального теплового потока с поглотителем из полистирола для воспроизведения единицы МПД фотонного излучения с энергией 0,66 МэВ (гамма-излучение Cs-137) и 1,25 МэВ (гамма-излучение Со-60) в полистироле;

  • - дифференциальный калориметр интегрального теплового потока для воспроизведения единицы МПД электронного излучения в графите в диапазоне энергий от 3 до 10 МэВ в диапазоне МПД от V102 до 2405 Гр/с (в составе транспортируемой калориметрической установки);

  • - калориметр интегрального теплового потока с поглотителем из графита для воспроизведения единицы МПД бета-излучения с граничной энергией 2,3 МэВ (бета-излучение Sr-90 + Y-90) в графите;

  • - набор фантомов-калориметров для размещения градуируемых детекторов;

  • - компараторы: графитовый калориметр 10 МэВ В6004 (GEX Corporation), полистирольный калориметр 5 МэВ В6001 (GEX Corporation), универсальный дозиметр ДКС-101 с ионизационной камерой БМК-06.

  • 3.4. Диапазоны значений МПД интенсивного излучения, воспроизводимых эталоном, составляют:

  • - для фотонного излучения от 340-1 до V103 Гр/с;

  • - для электронного излучения от V102 до 2405 Гр/с;

  • - для бета-излучения от ЗгИ.)-1 до 102 Гр/с.

  • 3.5. Государственный первичный специальный эталон обеспечивает:

  • - воспроизведение единицы МПД фотонного излучения с относительным СКО результата измерений S0 , не превышающим 0,2 %при 20 независимых измерениях, и относительной НСП&0, не превышающей 0,6 %;

  • - воспроизведение единицы МПД электронного излучения с относительным СКО результата измерений S0 , не превышающим 0,5 %при 20 независимых измерениях, и относительной НСП&0, не превышающей 2,5 %;

  • - воспроизведение единицы МПД бета-излучения с относительным СКО результата измерений S0 , не превышающим0,4 % при 20 независимых измерениях и относительной НСП&0, не превышающей 1,2 %.

  • 3.6. Относительная стандартная неопределенность измерений, оцененная по типу А,не превышает:

0,2 %при воспроизведении единицы МПД фотонного излучения;

0,5 %при воспроизведении единицы МПД электронного излучения;

0,4 %при воспроизведении единицы МПД бета-излучения.

  • 3.7. Относительная стандартная неопределенность измерений, оцененная по типуВ, не превышает:

0,3 %при воспроизведении единицы МПД фотонного излучения;

1,0 %при воспроизведении единицы МПД электронного излучения;

0,5 %при воспроизведении единицы МПД бета-излучения.

  • 3.8. Суммарная стандартная неопределенность измерений не превышает:

0,4 %при воспроизведении единицы МПД фотонного излучения;

1,2 %при воспроизведении единицы МПД электронного излучения;

0,7 %при воспроизведении единицы МПД бета-излучения.

  • 3.9. Расширенная неопределенность измерений при коэффициенте охвата К= 2 не превышает:

0,8 %при воспроизведении единицы МПД фотонного излучения;

2,4 %при воспроизведении единицы МПД электронного излучения;

1,4 %при воспроизведении единицы МПД бета-излучения.

  • 3.10. Государственный первичный специальный эталон применяют для передачи единицы МПД интенсивного излучения вторичным эталонам сличением при помощи компаратора с СКО S2o в диапазоне от 0,5 % до 2,0 %и средствам измерений методом прямых измерений.

4. Вторичные эталоны
  • 4.1. В качестве вторичных эталонов применяют радиационные установки фотонного излучения с источниками на основе радионуклидов ' 3"Cs и60Со, бета-излучения с источниками на основе радионуклидов 9<^г+9(^,электронного излучения с источниками на основе ускорителей электронов.

  • 4.2. Суммарное относительное СКО результатов измерений5^о при 10 независимых измерениях, включая нестабильность за межповерочный интервал, составляет от 0,8 %до 2,5 %.

  • 4.3. Вторичные эталоны применяют для поверки рабочих эталонов и средств измерений повышенной точности методом прямых измерений (калориметров, ионизационных камер, химических и твердотельных дозиметров) или непосредственным сличением. Доверительные границы относительной погрешности методов передачи 50составляют от 0,5 % до 6 %.

5. Рабочие эталоны
  • 5.1. В качестве рабочих эталонов применяют радиационные установки фотонного излучения с источниками на основе радионуклидов13"^ и60Со, бета-излучения с источниками на основе радионуклидов 9<^г+9(^,электронного излучения с источниками на основе ускорителей электроновидозиметры интенсивного фотонного излучения.

В областях промышленности, где требуется контроль поглощенной дозы ионизирующего излучения, в качестве рабочих эталонов могут быть применены стандартные образцы поглощенной дозы утвержденного типа.

  • 5.2. Доверительные границы относительной погрешности 8^ о рабочих эталонов при доверительной вероятности 0,95 составляют от 3 % до 10 %.

  • 5.3. Рабочие эталоны применяют для поверки средств измерений методом прямых измерений или непосредственным сличением. Доверительные границы относительной погрешности методов передачи составляют от 2 % до 5 %.

6. Средства измерений

6.1. В качестве средств измерений применяют дозиметры интенсивного фотонного, электронного и бета-излучения для радиационных технологий.

В областях промышленности, где требуется контроль поглощенной дозы ионизирующего излучения, в качестве средств измерений могут быть применены стандартные образцы поглощенной дозы утвержденного типа.

  • 6.2. Доверительные границы относительной погрешности 30средств измерений составляют от 5 %до 30 %.

Государственная поверочная схема для средств измерений мощности поглощенной дозы интенсивного фотонного, электронного и бета-излучения для радиационных технологий

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРВИЧНЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭТАЛОН ЕДИНИЦЫ МОЩНОСТИ ПОГЛОЩЕННОЙ ДОЗЫ ИНТЕНСИВНОГО ФОТОННОГО, ЭЛЕКТРОННОГО И БЕТА- ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ РАДИАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Бета-излучение

2,3 МэВ (90Sr+90Y)

3-10-1 - 1И02 Гр/с

So = 0,4%, ©о = 1,2 %

Фотонное излучение

0,66; 1,25 МэВ fus, 60Со) 3-10-1 - 1И03 Гр/с

So = 0,2 %, ©o = 0,6 %

Электронное излучение

3 - 10 МэВ

1И02 - 2-105 Гр/с

So = 0,5 %, ©o = 2,5 %

Метод прямых измерений Sso = 0,5 - 2 %

_

Приказ Росстандарта №2515 от 27.11.2018, https://oei-analitika.ru

Радиационные установки 90Sr+90Y 1И0-2 - 10 Гр/с

So = 5 - 7%

Сличение при помощи компаратора Sso = 0,5 - 2 %

Метод прямых измерений Sso = 0,5 - 2 % у      so .

Сличение при помощи компаратора Sso = 0,5 %

Сличение при помощи компаратора S.o = 1,5 %

)(

Метод прямых измерений

Sso = 0,5 - 2 %

Радиационные установки с источниками бета-излучения 2,3 МэВ (90Sr+90Y) 3-10-1 - 1И02 Гр/с SZo = 2,5 %

Радиационные установки с источниками фотонного излучения 0,66; 1,25 МэВ (137Cs, 60Со)3-10-1 - 1И03 Гр/с SZo = 0,8 %

Радиационные установки с ускорителями электронов 3 - 10 МэВ М02 - 2-105 Гр/с SSo = 2,5 %

Непосредственное сличение

Sso = 0,6 - 2 %

Метод прямых измерений Sso = 0,5 - 2 % к ____

Непосредственное сличение Sso = 0,6 - 2 %

f Метод прямых измерений Sso = 0,5 - 2 %

Непосредственное сличение S.o = 2 - 6 %

Метод прямых измерений Sso = 3 - 5 %

Дозиметры* 90Sr+90Y 1-10-2 - 102 Гр/с

So = 5 - 7 %

Радиационные установки 0,66; 1,25 МэВ 1-10-2 - 10 Гр/с

So = 3 - 5 %

Дозиметры* 0,66; 1,25 МэВ 1-102 - 10 Гр/с

So = 3 - 5 %

Дозиметры*

0,3 - 10 МэВ Г102 - 2-105 Гр/с

So = 5 - 10 %

^Непосредственное'*'

сличение

Sso = 3 - 5 %

Дозиметры* 90Sr+901-10Г1 - 1И02 Гр/с

So = 8 - 30 %

Метод прямых

измерений Sso = 3 - 5 %

^Непосредственное^

сличение

Sso = 3 - 5 %

Непосредственное сличение 5Sq = 3 - 5 %

Приказ Росстандарта №2515 от 27.11.2018, https://oei-analitika.ru

Дозиметры*

0,66; 1,25 МэВ

3-10-1 - Г103 Гр/с

So = 5 - 7 %

1

Дозиметры*

0,66; 1,25 МэВ

3-10-1 - 1103 Гр/с

So = 8 - 30 %

Дозиметры*

0,3 - 10 МэВ М02 - 2-105 Гр/с

So = 8 - 30 %

* Наряду с дозиметрами в областях промышленности, где требуется контроль поглощенной дозы ионизирующего излучения, в качестве рабочих эталонов и средств измерений могут быть применены стандартные образцы поглощенной дозы утвержденного типа.




Настройки внешнего вида
Цветовая схема

Ширина

Левая панель