Номер по Госреестру СИ: 95885-25
95885-25 Анализаторы жидкости
(МП АВ)
Назначение средства измерений:
Анализаторы жидкости МП АВ (далее - анализаторы) предназначены для непрерывных автоматических измерений водородного показателя (pH), окислительно-восстановительного потенциала (ОВП), удельной электрической проводимости (УЭП), массовой концентрации нефти и нефтепродуктов (НП), полиароматических углеводородов (ПАУ), массовой концентрации растворенного кислорода, мутности и массовой концентрации взвешенных веществ в воде и водных растворах.

Внешний вид.
Анализаторы жидкости
Рисунок № 1

Внешний вид.
Анализаторы жидкости
Рисунок № 2

Внешний вид.
Анализаторы жидкости
Рисунок № 3

Внешний вид.
Анализаторы жидкости
Рисунок № 4

Внешний вид.
Анализаторы жидкости
Рисунок № 5

Внешний вид.
Анализаторы жидкости
Рисунок № 6

Внешний вид.
Анализаторы жидкости
Рисунок № 7

Внешний вид.
Анализаторы жидкости
Рисунок № 8

Внешний вид.
Анализаторы жидкости
Рисунок № 9

Внешний вид.
Анализаторы жидкости
Рисунок № 10
Программное обеспечение
Анализаторы оснащены встроенным программным обеспечением (далее - ПО), позволяющим осуществлять построение и контроль градуировочной характеристики, проводить контроль процесса измерений, отображать и сохранять результаты измерений. ПО заложено в микропроцессоре и защищено от доступа и изменения. Обновление ПО в процессе эксплуатации не предусмотрено. Идентификационные данные ПО приведены в таблице 3.
Таблица 3 - Идентификационные данные ПО
|
Идентиф икационные данные (признаки) |
Значение для модели | |||
|
МП АВ 100 МП АВ 100Ex |
МП АВ 200 |
МП АВ 200Ex | ||
|
Идентификационное наименование ПО |
SMART METER-Х1) |
GDC-01/022) |
GDC-02 tool3) |
GDC-02 tool |
|
Номер версии (идентификационный номер) ПО |
1.121.х4) |
V1.0.х4) |
V2.P.\'' |
УЗ.Р.х1' |
|
Цифровой идентификатор ПО |
- |
- |
- |
- |
| ||||
Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «средний» по Р 50.2.077-2014. Влияние ПО на метрологические характеристики учтено при их нормировании.
Знак утверждения типа
Знак утверждения типананосится на титульный лист Руководства по эксплуатации типографским способом и на маркировочную табличку типографским способом.
Сведения о методиках измерений
Сведения о методиках (методах) измеренийприведены:
-
- в разделе 2 «Использование по назначению» документа «Анализаторы жидкости МП АВ 100, МП АВ 100Ех в комплекте со вторичными преобразователями Т100, TIOOExd. Руководство по эксплуатации»;
-
- в разделе 2 «Использование по назначению» документа «Анализаторы жидкости МП АВ 200 в комплекте со вторичным преобразователем Т200. Руководство по эксплуатации»;
-
- в разделе 2 «Использование по назначению» документа «Анализаторы жидкости МП АВ 200Ех в комплекте со вторичным преобразователем T200Exd. Руководство по эксплуатации».
Нормативные и технические документы
Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измеренийПриказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 февраля 2021 г. № 148 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений содержания неорганических компонентов в жидких и твердых веществах и материалах»;
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 мая 2021 г. № 761 «О внесении изменений в приложение А к Государственной поверочной схеме для средств измерений содержания неорганических компонентов в жидких и твердых веществах и материалах, утвержденной приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 февраля 2021 г. № 148»;
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 февраля 2022 г. № 324 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений показателя рН активности ионов водорода в водных растворах»;
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 марта 2025 г. № 609 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений удельной электрической проводимости жидкостей»;
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 июля 2023 г. № 1505 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений массовой концентрации, растворенных в жидких средах газов (кислорода, водорода и углекислого газа)»;
ТУ 26.51.53-004-55416526-2023 «Анализаторы жидкости МП АВ. Технические условия».
ПравообладательОбщество с ограниченной ответственностью «Метран Проект» (ООО «Метран Проект») ИНН 7453347966
Юридический адрес: 454103, Челябинская обл., г.о. Челябинский, г. Челябинск, пр-кт Новоградский, д. 15, стр. 1, помещ. 310
Изготовитель
Общество с ограниченной ответственностью «Метран Проект» (ООО «Метран Проект») ИНН 7453347966Юридический адрес: 454103, Челябинская обл., г.о. Челябинский, г. Челябинск, пр-кт Новоградский, д. 15, стр. 1, помещ. 310
Адрес места осуществления деятельности: 454103, Челябинская обл., г.о. Челябинский, вн.р-н Центральный, г. Челябинск, пр-кт Новоградский, д. 15, стр. 1
Испытательный центр
Уральский научно-исследовательский институт метрологии - филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии имени Д.И. Менделеева» (УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»)Адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 4
Принцип действия анализаторов основан на потенциометрическом методе (для определения рН, ОВП), амперометрическом или люминесцентном методе (для определения массовой концентрации растворенного кислорода в зависимости от используемого датчика), оптическом методе (для определения мутности и массовой концентрации взвешенных веществ), флуориметрическом или спектрометрическом (в ультрафиолетовом и инфракрасном диапазонах) методах (для определения массовой концентрации нефти и НП, ПАУ) и кондуктометрическом методе (для определения УЭП).
Принцип действия потенциометрического метода основан на измерении разности потенциалов измерительного электрода и электрода сравнения в датчике, при погружении их в анализируемый водный раствор.
При кондуктометрическом методе используется кондуктометрическая ячейка, состоящая из электродов, между которыми измеряется электрическая проводимость раствора. Метод основан на регистрации изменения активной проводимости чувствительного элемента, которая преобразуется в пропорциональный ему электрический сигнал с помощью оригинального измерительного преобразователя проводимости в напряжение и токовый сигнал.
При амперометрическом методе используется электрохимическая ячейка, состоящая из селективных мембраны с электролитом и двух электродов, к которым прикладывается постоянное напряжение и измеряется ток, возникающий в результате электрохимической реакции на поверхности электрода. Ток пропорционален массовой концентрации растворенного кислорода.
Люминесцентный метод основан на использовании оптического сенсора, содержащего люминофорный слой, источник возбуждающего излучения (светодиод) и фотодетектор. При облучении люминофор переходит в возбужденное электронное состояние. Продолжительность и интенсивность флуоресценции люминофора напрямую зависят от концентрации молекул кислорода. Молекулы кислорода, взаимодействуя с возбужденными молекулами люминофора, снижают их энергию, таким образом подавляют их реакцию флуоресценции. Снижение продолжительности и интенсивности флуоресценции (разность фаз) пропорциональны массовой концентрации растворенного кислорода.
Принцип действия оптического метода основан на взаимодействии электромагнитного излучения с веществом в оптическом диапазоне (ультрафиолетовом, видимом, инфракрасном) путем измерения поглощения или рассеяния света.
Флуориметрический метод основан на измерении интенсивности излучаемого веществами света (флуоресценции) при облучении их ультрафиолетовыми лучами.
Спектрометрический метод в ультрафиолетовом диапазоне основан на измерении поглощения ультрафиолетового света ароматическими соединениями. Спектрометрический метод в инфракрасном диапазоне основан на измерении поглощения инфракрасного света связями С-Н в углеводородах.
Анализаторы выпускаются в четырех моделях: МП АВ 100, МП АВ 100Ex, МП АВ 200, МП АВ 200Ex, различающихся конструкцией и техническими характеристиками.
Конструктивно анализаторы выполнены в виде стационарных приборов, состоящих из одного или двух первичных преобразователей (датчиков) и вторичного преобразователя (электронного блока).
Вторичные преобразователи выпускаются четырех типов: Т100, TIOOExd, Т200 и Т200Exd. Модели анализаторов, соответствующие им вторичные преобразователи и их конструктивные особенности приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Модели анализаторов и вторичных преобразователей в их составе
|
Модель анализатора 1) |
Вторичны й преобразо -ватель |
Материал корпуса |
Цифровой протокол передачи информации |
Количеств о подключа е-мых датчиков |
Интерфейсы2) |
|
МП АВ 100 |
Т100 |
Пластик |
Modbus RS485 |
1 |
ЖК-дисплей, клавиатура, до трех реле сигнализации |
|
МП АВ 100Ex |
T100Exd |
Алюминиевый сплав или нержавеющая сталь |
Modbus RS485 |
1 |
ЖК-дисплей, клавиатура, до трех реле сигнализации |
|
МП АВ 200 |
Т200 |
Поликарбонат |
Modbus RS485, HART®, FOUNDATION ® FF или FI, Profibus DP |
1 или 2 |
ЖК- или OLED-дисплей, коммуникатор, клавиатура, до четырех реле сигнализации и управления |
|
МП АВ 200Ex |
T200Exd |
Алюминиевый сплав |
Modbus RS485, HART®, FOUNDATION ® FF или FI, Profibus DP |
1 |
OLED-дисплей, клавиатура, коммуникатор, до четырех реле сигнализации и управления |
| |||||
Первичные преобразователи по своей конструкции представляют собой простые однокорпусные или сборные зонды. Первичный измерительный сигнал генерируется датчиком при непосредственном контакте с измеряемой средой (контролируемой жидкостью) и обрабатывается вторичным преобразователем. Возможные первичные преобразователи (датчики) и их назначение приведены в таблице 2.
аблица 2 - Первичные преобразователи (датчики) и их назначение
|
Тип первичного преобразователя (датчика) |
Назначение первичного преобразователя (датчика) |
|
Д-рН-к-ц-ш) |
Датчик измерения рН |
|
Д-ОВП-1(-П,-Ш) |
Датчик измерения ОВП |
|
Д-КП |
Контактный датчик измерения УЭП |
|
Д-ТП |
Тороидальный (индуктивный) датчик измерения УЭП |
|
Д-О2А |
Амперометрический датчик измерения массовой концентрации растворенного кислорода |
|
Д-О2Л |
Люминесцентный датчик измерения массовой концентрации растворенного кислорода |
|
Д-М |
Датчик измерения мутности |
|
Д-ВВ |
Датчик измерения массовой концентрации взвешенных веществ |
|
Д-МВВ |
Датчик измерения мутности и массовой концентрации взвешенных веществ |
|
Д-НП-ФА1(-ФА2, -ФА7) |
Флуоресцентный датчик измерения массовой концентрации нефти, НП, ПАУ |
|
Д-НП-СП |
Спектрометрический датчик измерения массовой концентрации нефти, НП, ПАУ |
|
Примечания 1. Полное наименование первичного преобразователя (датчика) состоит из обозначения типа датчика и заводского кода, принятого на предприятии-изготовителе, и имеет вид Х'1-Х2-Х3....-Хп, где Х'1...Хп отражают информацию о метрологических и технических характеристиках датчиков, а также материале корпуса, способе монтажа и др. Количество Х1 ... Хп у разных датчиков может быть разным. | |
Анализаторы относятся к классу многопредельных с переключением диапазонов измерений. Результаты измерений выводятся на дисплей и преобразуются в унифицированный токовый и/или цифровой сигнал для передачи на внешнее оборудование.
Анализаторы контролируют температуру измеряемой среды с помощью термометров сопротивления, являющихся конструктивной частью датчиков, и выполняют температурную компенсацию результатов измерений.
Маркировочная табличка анализаторов наносится на корпус вторичного преобразователя. Маркировочная табличка содержит информацию о наименовании, производителе и заводском номере анализатора. Заводской номер анализатора состоит из арабских цифр, наносится типографским способом на клеевую этикетку, либо методом лазерной гравировки на табличку из нержавеющей стали, а также приводится в паспорте.
Для датчиков присваивается собственный заводской номер, состоящий из арабских цифр. Заводской номер датчика наносится типографским способом на маркировочную табличку датчика, приклеиваемую на корпус датчика, а также приводится в паспорте. В случае, если маркировочную табличку датчика невозможно приклеить на корпус датчика, то она приклеивается на соединительный кабель.
Общий вид вторичных преобразователей приведён на рисунках 1-4. Общий вид первичных преобразователей (датчиков) приведён на рисунках 5-12. Общий вид маркировочной таблички анализаторов с заводским номером, знаком утверждения типа, с указанием мест нанесения заводского номера и знака утверждения типа и с указанием места нанесения таблички на корпус вторичного преобразователя анализатора представлен на рисунках 13-15. Общий вид маркировочной таблички датчиков с заводским номером и с указанием места нанесения заводского номера представлен на рисунке 16.
Пломбирование и нанесение знака поверки на анализаторы не предусмотрено. Конструкция анализаторов обеспечивает ограничение доступа к частям анализаторов, несущим первичную измерительную информацию, и местам настройки (регулировки).
Рисунок 1 - Общий вид вторичных преобразователей Т100
а)
б)
в)
г)
Рисунок 2 - Общий вид вторичных преобразователей TIOOExd в защитных корпусах: а), б) TIOOEKd в исполнении I - с маркировками взрывозащиты
1Ex db IIB+H2 Т6.. ,T4 Gb X, 1Ex db [ia Gs] IIB+H2 Т6.. ,T4 Gb X;
в), г) TlOOEKd в исполнении II - с маркировками взрывозащиты
1Ex db IIC Т6.Т4 Gb X, lEx db [ia Gs] IIC T6.T4 Gb X
Рисунок 3 - Общий вид вторичных преобразователей Т200
га га га
Рисунок 4 - Общий вид вторичных преобразователей Т200Ехd

Рисунок 5 - Общий вид датчиков Д-рН-1(-П, -III), Д-ОВП-1(-П, -III)


Рисунок 6 - Общий вид датчиков Д-КП
Рисунок 7 - Общий вид датчиков Д-ТП
Рисунок 8 - Общий вид датчиков Д-О2А

Рисунок 9 - Общий вид датчиков Д-О2Л


Рисунок 10 - Общий вид датчиков Д-М, Д-ВВ, Д-МВВ
Рисунок 11 - Общий вид датчиков Д-НП-ФА1(-ФА2, -ФА7)
Рисунок 12 - Общий вид датчиков Д-НП-СП
Место нанесения заводского номера
<■'
Амли«*1ор Жмдмости МП АВ
МОЛОЛА МЛ АВ 100
I Я .лл ТЮО-КЛ-RS-AC
Эм Н> 2Э0574?
Ими пдометр: УЭЛ с комтахтыим дагы«пм ПнтАьие: 720В лер тома
Длтли»г 01 2024 г.
1**ЛГН^1»Ту|М ОКр fp -AI
Г.ОО чМстран Прэект*, г. 'ктыОи^м
Место нанесения знака утверждения типа

Рисунок 13 - Общий вид маркировочной таблички и место установки на корпусе для анализаторов моделей МП АВ 100 и МП АВ 200
г 1
Ак«ли«с«*пр Ж^погтм МП АП
Место нанесения знака утверждения типа
МСДДО МП АВ 1СЮЕХ
М».<«НПЙ куг licflt«rf-4l-r-xwic
Ur .’>'Л0.ЧС1 4.«u« гл : J2 20^5 _
»'л ii«.uw.-i|. pl ,**:(!!I
Гкто мс.’ пэтосол.лхш ixTi.i с Рэлее: 24 В пссглэха/^В* Степень :alzw: lFXct л S»| IC76G&X
Огарняятъ. I 4»У/1
0ТаЛ>9>4И0 ОТ CCTM



Место нанесения заводского номера
Место установки таблички


Рисунок 14 - Общий вид маркировочной таблички и место установки на корпусе для анализаторов модели МП АВ 100Ех
Место нанесения знака утверждения типа
Место нанесения заводского номера

Место установки таблички

Рисунок 15 - Общий вид маркировочной таблички и место установки на корпусе для анализаторов модели МП АВ 200Ех

Рисунок 16 - Общий вид маркировочной таблички для датчиков
Таблица 10 -
|
Наименование |
Обозначение |
Количество |
|
1 Анализатор жидкости |
МП АВ |
1 шт.1) |
|
2 Монтажные принадлежности |
- |
1 комплект 2) |
|
3 Запасные части |
- |
_2) |
|
4 Расходные материалы |
- |
_2) |
|
5 Паспорт |
- |
1 экз. |
|
6 Руководство по эксплуатации |
- |
1 экз. |
|
7 Методика поверки |
- |
1 экз. |
| ||
анализаторов представлены в таблицах 4-8. Основные технические характеристики анализаторов представлены в таблице 9.
Таблица 4 - Метрологические характеристики измерений рН, ОВП
|
Наименование характеристики |
Значение |
|
Диапазон измерений рН для датчиков Д-рН-1(-П,-Ш), ед. рН |
от 0,00 до 14,00 |
|
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений pH, ед. рН, для датчиков: | |
|
Д-рН-1 |
±0,10 |
|
Д-рН-II |
±0,20 |
|
Д-рН-Ш |
±0,06 |
|
Диапазон измерений ОВП для датчиков Д-ОВП-1(-П,-Ш), мВ |
от -154 до 1300 |
|
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений ОВП, мВ, для датчиков: | |
|
Д-ОВП-I |
±20,0 |
|
Д-ОВП-II |
±25,0 |
|
Д-ОВП-Ш |
±5,0 |
Таблица 5 - Метрологические характеристики измерений УЭП
|
Наименование характеристики |
Значение |
|
Диапазон измерений^ УЭП для датчиков Д-КП, мкСм/см, со значениями постоянной ячейки k2): k=0,01 см-1 ± 25 % k=0,1 см-1 ± 25 % k=1,0 см-1 ± 25 % k=10 см-1 ± 25 % k=10 см-1 ± 25 % |
от 0,055 до 200 от 0,5 до 200 от 4,0 до 2000 от 100,0 до 20000 от 1000,0 до 200000 |
|
Диапазон измерений1),2) УЭП для датчиков Д-ТП, мкСм/см |
от 50 до 1000000 |
|
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений УЭП для датчиков Д-КП, мкСм/см, в поддиапазоне от 0,055 до 1,0 мкСм/см включ. |
± 0,03 |
|
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений УЭП для датчиков Д-КП, %, в поддиапазоне св. 1,0 до 200000 мкСм/см включ. |
±3 |
|
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений УЭП для датчиков Д-ТП, мкСм/см, в поддиапазоне от 50 до 500 мкСм/см включ. |
±30 |
|
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений УЭП для датчиков Д-ТП, %, в поддиапазонах: св. 500 до 200000 мкСм/см включ. св. 200000 до 1000000 мкСм/см включ. |
±3,0 ±5,0 |
| |
Таблица 6 - Метрологические характеристики измерений мутности и массовой концентрации взвешенных веществ
|
Наименование характеристики |
Значение |
|
Диапазон измерений^ мутности, ЕМФ, для датчиков: Д-м Д-МВВ |
от 15 до 4000 от 15 до 4000 |
|
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений мутности для датчиков Д-М, ЕМФ, в поддиапазонах: от 15 до 100 ЕМФ включ. св. 100 до 4000 ЕМФ включ. |
±10 ±(10,00+0,05^С)2) |
|
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений мутности для датчиков Д-МВВ, ЕМФ, в поддиапазонах: от 15 до 100 ЕМФ включ. св. 100 до 4000 ЕМФ включ. |
±10 ±(5,00+0,05^С)2) |
|
Диапазон измерений1) массовой концентрации взвешенных веществ, мг/дм3, для датчиков: Д-вв Д-МВВ |
от 1 до 2000 от 1 до 2000 |
|
Наименование характеристики |
Значение |
|
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений массовой концентрации взвешенных веществ для датчиков Д-ВВ и Д-МВВ, мг/дм3, в поддиапазонах:
|
±(0,5+0,ЬС)2) ±0,bC2) ±0,06<2) |
| |
Таблица 7 - Метрологические характеристики измерений массовой концентрации растворенного кислорода
|
Наименование характеристики |
Значение |
|
Диапазон измерений^ массовой концентрации растворенного кислорода, мг/дм3, для датчиков Д-О2А и Д-О2Л |
от 0,018 до 20 |
|
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений массовой концентрации растворенного кислорода для датчиков Д-О2А и Д-О2Л, мг/дм3 |
±(0,015+0,05<)2) |
| |
Таблица 8 - Метрологические характеристики измерений массовой концентрации нефти, НП, ПАУ
|
Наименование характеристики |
Значение |
|
Диапазон измерений^ массовой концентрации нефти и НП, мг/дм3, для датчиков: Д-НП-ФА1 Д-НП-ФА2 Д-НП-ФА7 Д-НП-СП |
от 0,15 до 5,0 от 1,25 до 1000 от 0,04 до 5000 от 0,01 до 1000 |
|
Диапазон измерений^ массовой концентрации ПАУ для датчиков Д-НП-ФА7, мг/дм3 |
от 0,002 до 500 |
|
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений массовой концентрации нефти и НП, для датчиков Д-НП-ФА1, мг/дм3 |
±(0,1+0,05<)2) |
|
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений массовой концентрации нефти и НП, для датчиков Д-НП-ФА2, мг/дм3, в поддиапазонах: от 1,25 до 50 мг/дм3 включ. св. 50 до 1000 мг/дм3 включ. |
±(1,0+0,15^С)2) ±(10,0+0,15^С)2) |
|
Наименование характеристики |
Значение |
|
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений массовой концентрации нефти и НП для датчиков Д-НП-ФА7, мг/дм3, в поддиапазонах: от 0,04 до 1,5 мг/дм3 включ. св. 1,5 до 15 мг/дм3 включ. св. 15 до 150 мг/дм3 включ. св. 150 до 500 мг/дм3 включ. св. 500 до 5000 мг/дм3 включ. |
±(0,03+0,ЬС)2) ±(0,30+0,1-С)2) ±(3,0+0,ЬС)2) ±(10,0+0,ЬС)2) ±(10,0+0,15^С)2) |
|
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений массовой концентрации ПАУ для датчиков Д-НП-ФА7, мг/дм3, в поддиапазонах: от 0,002 до 0,05 мг/дм3 включ. св. 0,05 до 0,5 мг/дм3 включ. св. 0,5 до 1,5 мг/дм3 включ. св. 1,5 до 5 мг/дм3 включ. св. 5 до 500 мг/дм3 включ. |
±(0,001+0,05^С)2) ±(0,005+0,05^с)2) ±(0,02+0,05^С)2) ±(0,1+0,05^С)2) ±(1,0+0,05^С)2) |
|
Пределы допускаемой приведенной (к верхнему значению диапазона измерений1)) погрешности измерений массовой концентрации нефти и НП, для датчиков Д-НП-СП, % |
±10 |
| |
Таблица 9 - Основные технические характеристики
|
Наименование характеристики |
Значение |
|
Диапазон показаний1) рН для датчиков Д-рН-1(-П,-Ш), ед. рН |
от -2,00 до 16,00 |
|
Диапазон показаний^ ОВП для датчиков Д-ОВП-1(-П,-Ш), мВ |
от -2000 до 2000 |
|
Диапазон показаний^ УЭП для датчиков Д-КП и Д-ТП, мкСм/см |
от 0 до 2000000 |
|
Диапазон показаний^ солесодержания (общей минерализации) для датчиков Д-КП, мг/дм3 |
от 0,00 до 100000,00 |
|
Диапазон показаний^ массовой доли веществ для датчиков Д-ТП, %: - хлорид натрия (NaCl) |
от 0,00 до 25,00 |
|
- соляная кислота (HCl) |
от 0,00 до 17,98 от 20,01 до 39,07 |
|
- фтороводородная кислота (HF) |
от 0,00 до 30,00 от 30,00 до 55,00 |
|
- азотная кислота (HNO3) |
от 0,00 до 30,00 от 35,01 до 96,00 |
|
- гидроокись натрия (NaOH) |
от 0,00 до 15,00 от 15,3 до 50,00 |
|
- гидроокись калия (KOH) |
от 0,00 до 26,00 от 26,00 до 42,00 от 0 до 30 |
|
- нитрат кальция (Са(ЪЮз)2) | |
|
- серная кислота (H2SO4) |
от 0,00 до 30,25 от 30,00 до 85,00 от 92,00 до 100,00 |
|
Наименование характеристики |
Значение |
|
- серная кислота (H2SO4) в олеуме |
от 103,5 до 106,5 от 103,5 до 109,5 |
|
- ангидрид серной кислоты (SO3) в олеуме, %: при H2SO4/олеум от 103,5 до 106,5 |
от 15,5 до 28,8 |
|
при H2SO4/олеум от 103,5 до 109,5 |
от 15,5 до 42,2 |
|
Диапазон показаний1) массовой концентрации растворенного кислорода для датчиков Д-О2А и Д-О2Л, мг/дм3 |
от 0 до 50 |
|
Диапазон показаний1) массовой концентрации взвешенных веществ для датчиков Д-МВВ и Д-ВВ, мг/дм3 |
от 0,5 до 300000,0 |
|
Диапазон показаний1) массовой концентрации нефти, НП, ПАУ, непредельных ароматических углеводородов (НАУ), общего органического углерода (ООУ), растворённого органического углерода |
от 0 до 10000 |
|
(РОУ), органических веществ для датчиков Д-НП-ФА1, Д-НП-ФА2, Д-НП-ФА7 и Д-НП-СП, мг/дм3 | |
|
Потребляемая мощность, Вт, не более |
100 |
|
Параметры электрического питания: - напряжение постоянного тока, В |
24 |
|
- напряжение переменного тока, В |
230 |
|
- частота переменного тока, Гц |
50 |
|
Габаритные размеры вторичных преобразователей (Ш*В*Г), мм, не более: | |
|
Т100 |
144x144x104 |
|
T100Exd |
600x500x450 |
|
Т200 |
148x148x115 |
|
T200Exd |
117x150x206 |
|
Габаритные размеры датчиков (0ХВ), мм, не более Д-рН-1(-П,-Ш) и Д-ОВП-1(-П,-Ш): | |
|
- в стеклянном корпусе |
12x225 |
|
- в корпусе из сплава или полимера для врезного монтажа |
30x350 |
|
- в корпусе из сплава или полимера для выдвижного монтажа Д-КП и Д-ТП: |
40x1500 |
|
- в корпусе из сплава или полимера для врезного монтажа |
80x350 |
|
- в корпусе из сплава или полимера для выдвижного монтажа |
50x800 |
|
Д-О2А |
30x350 |
|
Д-О2Л |
60x400 |
|
Д-М, Д-ВВ, Д-МВВ |
70x350 |
|
Д-НП-ФА1(-ФА2, -ФА7) |
70x350 |
|
Д-НП-СП |
60x800 |
|
Масса вторичного преобразователя, кг, не более Т100 |
2 |
|
T100Exd |
35 |
|
Т200 |
2 |
|
T200Exd |
4,5 |
|
Наименование характеристики |
Значение |
|
Масса датчиков, кг, не более Д-рН-Д-Ц-Ш) и Д-ОВП-Д-Ц-Ш):
Д-О2А Д-О2Л Д-М, Д-ВВ, Д-МВВ Д-НП-ФА1(-ФА2, -ФА7) Д-НП-СП |
0,3 1,0 5,0 1,0 5,0 0,6 0,3 3,0 4,0 5,0 |
|
Условия эксплуатации:
T100Exd T200Exd Т200 с OLED дисплеем Т200 с ЖК дисплеем
|
от -20 до +50 от -20 до +50 от -40 до +70 от -40 до +70 от -20 до +60 от -20 до +80 90 |
|
Маркировка взрывозащиты: - T100Exd (с искробезопасным барьером в комплекте) |
1Ex db IIB+H2 T6...T4 Gb X; 1Ex db IIC T6...T4 Gb X (1Ex db [ia Gа] IIB+H2 T6...T4 Gb X; 1Ex db [ia Gа] IIC T6...T4 Gb X) |
|
- T200Exd (с искробезопасным барьером в комплекте) |
1Ex db IIC T6 Gb X (1Ex db [ia Gа] IIC T6 Gb X) |
|
1Ex ia IIC T4 Ga X 1Ex ia IIC T5 Ga X |
|
- цифровые первичные преобразователи Д-рН/-ОВП, Д-КП/-ТП, Д-О2Л, Д-М/-ВВ/-МВВ, Д-НП |
1Ex db IIC T4 Gb X 1Ex db [op is Gb] IIB T3 Gb X |
|
1) Указан максимальный диапазон показаний датчиков. Фактические диапазоны показаний указываются в паспорте анализатора. | |

