Номер по Госреестру СИ: 96071-25
96071-25 Анализаторы кислорода, азота и водорода
(KEGUO)
Назначение средства измерений:
Анализаторы кислорода, азота и водорода KEGUO (далее - анализаторы) предназначены для измерений содержания кислорода, азота и водорода в металлах, сплавах, и других твердых 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) на внешнем управляющем компьютере, позволяющим проводить контроль процесса измерений, осуществлять сбор экспериментальных данных, обрабатывать, сохранять полученные результаты измерения, передавать полученные результаты 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 Analyzer |
|
Номер версии (идентификационный номер) ПО |
RU25.x1) |
|
Цифровой идентификатор ПО |
- |
|
1) «х» относится к метрологически незначимой части ПО и принимает значения от 0 до 999. Формат номера может содержать от 1 до 3 значений «х», разделенных точкой. | |
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 6 «Принцип анализа и настройка параметров» 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»;
Техническая документация Shanghai Keguo Instrument Co., Ltd, Китай.
Правообладатель
Shanghai Keguo Instrument Co., Ltd, Китай
Адрес: No. 410, Jinggu Road, Minhang District, Shanghai Room 405A, Building 18, U Valley, Liandong, 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
Правообладатель
Shanghai Keguo Instrument Co., Ltd, Китай
Адрес: No. 410, Jinggu Road, Minhang District, Shanghai Room 405A, Building 18, U Valley, Liandong, China
Принцип действия анализаторов основан на восстановительном плавлении образца в импульсной печи сопротивления в токе инертного газа и последующем определении содержания газообразного кислорода методом инфракрасной спектроскопии, газообразного азота методом сравнения теплопроводностей газов и газообразного водорода методом инфракрасной спектроскопии или методом сравнения теплопроводностей газов.
Конструктивно анализаторы представляют собой настольные лабораторные приборы, состоящие из аналитического блока, электронных весов, компьютера, принтера. Аналитический блок включает в себя печь импульсного горения, инфракрасный детектор газа, датчик теплопроводности и систему газового тракта.
Анализаторы выпускаются в 7 моделях: ONH-506, ONH-500, ON-500, O-500, N-500, H-500, HR-500, отличающихся конструкцией, метрологическими и техническими характеристиками.
Навеска анализируемого образца (в диапазоне от 0,01 до 1,5 г) с модификатором (например, флюсом) в графитовом тигле помещается в импульсную печь для плавления в токе предварительно очищенного инертного газа-носителя. При нагреве температура графитового тигля достигает 2000-3000 °С.
Для анализаторов ONH-506, ON-500, O-500, N-500, HR-500 используется газ-носитель гелий. 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 обратно 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. При анализе только кислорода допускается использовать любой инертный газ, в том числе аргон.
Для анализаторов ONH-500 и H-500 в случае анализа водорода используется газ-носитель азот, таким образом определение содержания водорода в этих анализаторах проходит методом сравнения теплопроводностей газов. При плавлении пробы из образца выделяются азот и водород в виде молекул, а кислород образует CO при взаимодействии с графитовым тиглем. Выделившиеся газы проходят через реагент Шутце, CO превращается в CO2, но H2 не окисляется в воду. CO2 поглощается гидроксидом натрия, а оставшийся водород измеряется с помощью ячейки теплопроводности в токе газа-носителя азота.
Корпус анализаторов изготавливается из металлических сплавов и пластика, окрашивается в цвета в соответствии с технической документацией производителя.
Маркировочная табличка с серийным номером располагается на передней стенке анализаторов. Серийный номер имеет буквенно-цифровой формат, наносится методом типографской печати. Нанесение знака поверки на анализаторы и пломбирование анализаторов не предусмотрено. Общий вид анализаторов представлен на рисунке 1. Место нанесения серийного номера на анализаторы представлено на рисунке 2.
Рисунок 1 - Общий вид анализаторов кислорода, азота и водорода KEGUO
Место нанесения серийного номера
oxygen ni-tr qgen ana 1 yzer
Factory nunber: KGON20241001
Instrument model: ON-500
Dale Qi manufacture: October 28,202a
Banyfacture^ .Shanghai Keguo Instrument Cg, :_J».td
Рисунок 2 - Место нанесения серийного номера на анализаторы кислорода, азота и водорода KEGUO
Таблица 2 - Метрологические характеристики
|
Наименование характеристики |
Значение для моделей | ||||||
|
ONH- 506 |
ONH- 500 |
ON-500 |
O-500 |
N-500 |
H-500 |
HR-500 | |
|
Предел допускаемого относительного среднего квадратичного отклонения выходного сигнала1), %: - для кислорода |
5 |
5 |
5 |
5 | |||
|
- для азота |
5 |
5 |
5 |
- |
5 |
- |
- |
|
- для водорода |
10 |
10 |
- |
- |
- |
10 |
10 |
|
Чувствительность1^ у.е./г, не менее: - для кислорода |
1,5406 |
1,5406 |
1,5406 |
1,5406 | |||
|
- для азота |
2406 |
2406 |
2406 |
- |
2406 |
- |
- |
|
- для водорода |
3407 |
3407 |
- |
- |
- |
3407 |
3407 |
|
Предел обнаружения, мкг: - для кислорода |
2 |
2 |
2 |
2 | |||
|
- для азота |
1 |
1 |
1 |
- |
1 |
- |
- |
|
- для водорода |
0,5 |
0,1 |
- |
- |
- |
0,1 |
0,5 |
1) Значение установлено для массовой доли не ниже, чем 0,001 % для кислорода и азота и не ниже, чем 0,0005 % для водорода.
Таблица 3 - Основные технические характеристики
|
Наименование характеристики |
Значение для моделей | ||||||
|
ONH- 506 |
ONH- 500 |
ON-500 |
O-500 |
N-500 |
H-500 |
HR-500 | |
|
Количество ИК детекторов |
2 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
Количество детекторов теплопроводности |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|
Диапазон показаний массовой доли1), %
|
от 0,00005 до 2 от 0,00005 до 2 от 0,00005 до 0,1 |
от 0,00005 до 2 от 0,00005 до 2 от 0,00005 до 0,1 |
от 0,00005 до 2 от 0,00005 до 2 |
от 0,00005 до 2 |
от 0,00005 до 2 |
от 0,00002 до 0,1 |
от 0,00005 до 0,1 |
|
Масса пробы, г |
от 0,01 до 1,5 | ||||||
|
Габаритные размеры, мм, не более:
|
700 600 900 | ||||||
|
Масса, кг, не более |
160 | ||||||
|
Потребляемая мощность, ВА, не более |
8500 | ||||||
|
Параметры электрического питания:
переменного тока, Гц |
от 207 до 253 50/60 | ||||||
|
Условия эксплуатации:
|
от +15 до +30 80 | ||||||
|
1) Установлен для массы навески 1 г. Возможно расширение верхней точки диапазона до 100 % при уменьшении массы навески до 20 мг (для кислорода и азота) и до 10 % при уменьшении массы навески до 10 мг (для водорода). | |||||||

