Методика поверки «Анализаторы кислорода циркониевые серии AZ20, AZ25» (МП 205-2-2017)
УТВЕРЖДАЮ
.В. Иванникова
" марта 2017 г.
Заместитель директора
ФГУП «ВНИИМС» зводствецной метрологии
Анализаторы кислорода циркониевые серии AZ20, AZ25
Методика поверки
МП 205-2-2017
Москва 2017 г.
Настоящая инструкция распространяется на анализаторы кислорода циркониевые серии AZ20. AZ25 производства фирмы фирмой «ABB Limited». Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и устанавливает методик} их первичной и периодической поверок.
Интервал между поверками 1 гол.
1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ1.1 При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице 1 Таблица 1
№ п/п |
Наименование операции |
Номер пункта методики |
1 |
Внешний осмотр |
6.1 |
2 |
Опробование - проверка идентификационных данных программного обеспечения |
6.2 6.2.2 |
3 |
Определение относительной погрешности |
6.3 |
-
1.2 Если при проведении той или иной операции поверки получен отрицательный результат, поверку прекращают.
2.1. При проведении поверки применяют средства, указанные в таблице 2.
Таблица 2
№ п/п |
Наименование и обозначение средств поверки |
Метрологи чески е характеристики |
1 |
Государственные стандартные образцы - поверочные газовые смеси (ГС'О-ПГС) состава Оз в азоте в баллонах под давлением по ТУ 0272-013-20810646-2014. |
Перечень ГСО-ПГС и метрологические характеристики приведены в таблице 3. |
3 |
Барометр-анероид БАММ-1 |
Диапазон измерений атмосферного давления от 80 до 106 кПа. пределы допускаемой абсолютной погрешности ± 0.2 кПа. |
4 |
Термометр ртутный лабораторный стеклянный ГЛ-4 по ТУ 25-2021.003-88 |
Пена деления шкалы нс менее 0.1 °C. диапазон измерений от 0 до 55 °C. погрешность ± 0,1 °C. |
5 |
Психрометр | |
6 |
Ротаметр типа РМ-06 по ГОСТ 13045- 81 |
Верхний предел не менее 2,5 л/мин |
7 |
Трубка медицинская поливинилхлоридная (ПВХ) по ТУ 6-01-2-120-73 | |
8 |
Азот газообразный особой чистоты сорт 1-й по ГОСТ 9392-74. |
-
2.2 Допускается применение других средств измерений, обеспечивающих определение метрологических характеристик с требуемой точностью.
-
2.3 Все средства поверки должны иметь действующие свидетельства о поверке, а ГСО-ПГС в баллонах под давлением - действующие паспорта.
-
3.1 Помещение, в котором проводится поверка, должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией.
-
3.2 При работе с газовыми смесями в баллонах пол давлением должны соблюдаться "Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением". утвержденные Госгортехнадзором.
-
4.1 При проведении поверки соблюдают следующие условия:
-
- температура окружающей среды. °C 20 ± 5
-
- относительная влажность. % до 80
-
- атмосферное давление, кПа от 84 до 106
-
5.1 Перед проведением поверки выполняют следующие подготовительные работы.
-
1) Поверяемый анализатор подготавливают к работе в соответствии с Руководством по его эксплуатации;
-
2) ПГС в баллонах выдерживают в помещении, в котором проводится поверка, в течение 24 ч;
-
3) Пригодность газовых смесей в баллонах под давлением подтверждают паспортами на них:
-
4) Включают приточно-вытяжную вентиляцию.
-
6.1 Внешний осмотр
При внешнем осмотре устанавливают:
-
- отсутствие внешних повреждений, влияющих на работоспособность анализаторов;
-
- исправность устройств управления:
-
- четкость надписей на лицевой панели.
Анализаторы считаются выдержавшими внешний осмотр, если выполнены перечисленные выше требования.
-
6.2 Опробование
-
6.2.1 При опробовании выполняют проверку общего функционирования анализаторов в соответствии с руководством по эксплуатации.
Анализаторы считаются выдержавшими опробование, если отсутствует информация об отказах.
-
6.2.2 Проверка идентификационных данных ПО анализаторов.
В соответствии с руководством по эксплуатации при включении анализаторов отображается информация о его программном обеспечении.
Результат проверки считается положительным, если отображаемые идентификационные данные соответствуют указанным значениям: наименование ПО: AZ200/5000:
номер версии ПО: AZ200 Р5/00.00.09.
-
6.3 Определение метрологических характеристик
-
6.3.1 Определение относительной погрешности анализаторов
Определение относительной погрешности анализаторов проводят при поочередном пропускании соответствующих ПГС в следующей последовательности №№ 1-2-3-2-1-3. Номинальные значения содержания анализируемых компонентов ГСО-Г1ГС приведены в таблице 3.
Таблица 3
Диапазон измерений, об. доля, % |
Номер ПГС |
Компонентный состав ПГС |
Значение измеряемого компонента, об. доля, млн*1 |
Пределы допускаемого отклонения. об. доля, млн'1 |
Источник получения ПГС 1 |
От 0,1 до 100 |
1 |
Ог - азот |
0.2 |
±0,5 |
ГСО 10534-2014 |
2 |
О? - азот |
50,0 |
±1,0 |
ГСО 10534-2014 | |
л |
Оз - азот |
95,0 |
±2,0 |
ГСО 10534-2014 | |
От 0,1 до 21 |
1 |
О? - азот |
0.2 |
±0.5 |
ГСО 10534-2014 |
2 |
Оз - азот |
12.5 |
±0.5 |
ГСО 10534-2014 д | |
3 |
Оз - азот |
20,5 |
±0,5 |
ГСО 10534-2014 или воздух марки А по ТУ 6-21-5-82 |
Значения относительной погрешности (50) рассчитывают но формуле (1):
<*, = Л“‘~Л,|оо, (1)А
где: Х,Ом - измеренное значение определяемого компонента, об. доля, млн'1:
Хл - действительное значение определяемого компонента, указанное в свидетельстве на ГСО. об. доля, млн’1;
Результаты проверки считают удовлетворительными, если значение относительной погрешности для каждой поверяемой точки не превышает ± 3.5 %.
-
7 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ
-
7.1 Результаты поверки анализаторов заносят в протокол.
-
7.2. Положительные результаты поверки анализаторов оформляют выдачей Свидетельство о поверке в соответствии с Порядком проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке (утв. приказом .Министерства промышленности и торговли РФ от 2 июля 2015 г. № 1815).
-
7.3. На анализаторы, не удовлетворяющие требованиям настоящей методики выдают извещение о непригодности с указанием причин в соответствии с Порядком проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке (утв. приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 2 июля 2015 г. № 1815).
-
7.4. После ремонта анализаторы подвергают поверке.
Начальник отдела ФГУП «ВНИИМС»
С.В. Вихрова
Инженер отдела ФГУП «ВНИИМС»
Д.А. Пчелин