Номер по Госреестру СИ: 96073-25
96073-25 Анализаторы кислорода, азота и водорода
(ONH-800)
Назначение средства измерений:
Анализаторы кислорода, азота и водорода ONH-800 (далее - анализаторы) предназначены для измерений содержания кислорода, азота и водорода в твёрдых веществах и материалах.

Внешний вид.
Анализаторы кислорода, азота и водорода
Рисунок № 1

Внешний вид.
Анализаторы кислорода, азота и водорода
Рисунок № 2
Программное обеспечение
Анализаторы оснащены программным обеспечением (далее - ПО), позволяющим осуществлять настройку параметров анализа, контроль и сбор данных во время процесса измерений, обрабатывать и сохранять полученные результаты измерений, проводить их статистическую обработку, архивирование, а также передавать результаты измерений на принтер. Идентификационные данные ПО приведены в таблице 1.
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.
Анализаторы защищены от вмешательства в режимы настройки (регулировки) путем разграничения прав администратора и пользователей с использованием паролей.
Таблица 1 - Идентификационные данные ПО
|
Идентификационные данные (признаки) |
Значение |
|
Идентификационное наименование ПО |
ONH Analysis |
|
Номер версии (идентификационный номер) ПО |
V1.X1) |
|
Цифровой идентификатор ПО |
- |
|
1) «Х» относится к метрологически незначимой части ПО и принимает значения от 0 до 99. | |
Знак утверждения типа
Знак утверждения типананосится на титульный лист руководства по эксплуатации методом компьютерной графики.
Сведения о методиках измерений
Сведения о методиках (методах) измеренийприведены в разделе 3.5.1.1 «Меню «Системные функции» руководства по эксплуатации.
При использовании в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений средства измерений применяются в соответствии с аттестованными методиками (методами) измерений.
Нормативные и технические документы
Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19.02.2021 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 17.05.2021 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 01.11.2019 г. № 2605 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений содержания неорганических компонентов в водных растворах»;
Техническая документация «SiChuan Syens Instrument Co., LTD.», Китай.
Правообладатель
«SiChuan Syens Instrument Co., LTD.», Китай
Адрес: Building 39, Jiuwei Langu, No.66 Nanhu Road, Deyang City, Sichuan Province, R.P. China
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 сжигании навески образца в потоке инертного газа (гелий) с последующим анализом образующихся газообразных продуктов горения. Определение содержания кислорода и водорода происходит методом инфракрасной спектроскопии, а азота - методом сравнения теплопроводностей.
Анализатор имеет импульсную печь для нагрева графитового тигля таким образом, что температура графитового тигля достигает 2000-3000 °C. Азот и водород в образце высвобождаются и улетучиваются в виде молекул азота и водорода, в то же время кислород соединяется с углеродом графитового тигля, образуя CO. Далее смешанный газ направляется в инфракрасный детектор для определения кислорода как CO. Затем, при помощи оксида меди, CO окисляется до CO2, H2 превращается в H2O, а азот не вступает в реакцию. Газы поступают в инфракрасный детектор, где водород измеряется как H2O. Концентрация CO2 и H2O рассчитывается путем измерения интенсивности инфракрасного света при поглощении ИК излучения газами CO2 и H2O, а массовая доля кислорода в измеряемом образце определяется расчетным методом. Далее CO2 и H2O в смешанном газе абсорбируются при помощи гидроксида натрия и перхлората магния, оставшийся газообразный азот в токе газа-носителя гелия попадает в детектор теплопроводности. Азот определяется методом сравнения теплопроводности газов. Результаты анализа выдаются с помощью компьютерной обработки данных.
Конструктивно анализаторы выполнены в виде стационарных приборов и состоят из электронных весов, узла анализа (включает в себя печь импульсного горения, инфракрасный детектор газа, датчик теплопроводности и систему газового тракта), компьютера и принтера.
Корпус анализаторов изготавливается из металлических сплавов и пластика, окрашивается в цвета в соответствии с технической документацией производителя.
Маркировочная табличка с серийным номером, обозначением типа анализатора располагается на задней панели. Серийный номер имеет цифровой или буквенно-цифровой формат, наносится методом лазерной печати. Нанесение знака поверки на анализатор и пломбирование анализатора не предусмотрено. Общий вид анализатора представлен на рисунке 1. Место нанесения серийного номера на анализатор представлено на рисунке 2.
Рисунок 1 - Общий вид анализаторов кислорода, азота и водорода ONH-800
Место нанесения серийного номера
Рисунок 2 - Место нанесения серийного номера на анализаторы кислорода, азота и водорода ONH-800
Таблица 2 - Метрологические характеристики
|
Наименование характеристики |
Значение |
|
Предел допускаемого относительного среднего квадратического отклонения результатов измерений выходного сигнала1), %: | |
|
- для кислорода |
10 |
|
- для азота |
5 |
|
- для водорода |
20 |
|
Чувствительность1), у.е./г, не менее |
7404 |
|
- для кислорода | |
|
- для азота |
2405 |
|
- для водорода |
Т106 |
|
11 Установлено для матричных стандартных образцов с массовой долей элементов от 0,001 до | |
|
0,05 % (для кислорода и азота) и от 0,0001 до 0,005 % (для водорода). | |
Таблица 3 - Основные технические характеристики
|
Наименование характеристики |
Значение |
|
Диапазон показаний массовой доли1), % | |
|
- кислорода |
от 0,00005 до 3 |
|
- азота |
от 0,00005 до 3 |
|
- водорода |
от 0,00005 до 0,1 |
|
Габаритные размеры, мм, не более: | |
|
- длина |
1000 |
|
- ширина |
800 |
|
- высота |
1400 |
|
Масса, кг, не более |
200 |
|
Параметры электрического питания: | |
|
- напряжение переменного тока, В |
220±10 |
|
- частота переменного тока, Гц |
50 |
|
Потребляемая мощность, В^А, не более |
8000 |
|
Условия эксплуатации: | |
|
- температура окружающего воздуха, °С |
от +15 до +30 |
|
- относительная влажность воздуха, %, не более |
60 |
|
11 Установлен для массы навески 1 г. | |

