Номер по Госреестру СИ: 70416-18
70416-18 Анализаторы жидкости комбинированные
(М200)
Назначение средства измерений:
Анализаторы жидкости комбинированные М200 предназначены для измерений рН, окислительно-восстановительного потенциала (ОВП), удельной электрической проводимости (УЭП) жидких сред, массовой концентрации растворенного кислорода в жидких средах с одновременным измерением температуры (Т).

Внешний вид.
Анализаторы жидкости комбинированные
Рисунок № 1

Внешний вид.
Анализаторы жидкости комбинированные
Рисунок № 2

Внешний вид.
Анализаторы жидкости комбинированные
Рисунок № 3

Внешний вид.
Анализаторы жидкости комбинированные
Рисунок № 4

Внешний вид.
Анализаторы жидкости комбинированные
Рисунок № 5

Внешний вид.
Анализаторы жидкости комбинированные
Рисунок № 6

Внешний вид.
Анализаторы жидкости комбинированные
Рисунок № 7

Внешний вид.
Анализаторы жидкости комбинированные
Рисунок № 8

Внешний вид.
Анализаторы жидкости комбинированные
Рисунок № 9

Внешний вид.
Анализаторы жидкости комбинированные
Рисунок № 10
Программное обеспечение
Анализатор жидкости имеет встроенное и автономное программное обеспечение, специально разработанное для выполнения измерений, передачи и просмотра результатов измерений в реальном времени на дисплее измерительного блока.
Структура встроенного программного обеспечения представляет древовидную форму. Встроенное ПО защищено на аппаратном уровне (опломбирование) от несанкционированной подмены программного модуля.
Защита ПО от преднамеренных и непреднамеренных изменений соответствует уровню «средний» по Р 50.2.077-2014.
Влияние программного обеспечения на метрологические характеристики анализаторов учтено при нормировании метрологических характеристик.
Таблица 1 - Идентификационные данные (признаки) метрологически значимой части ПО.
Идентификационные данные (признаки) |
Значение | |
Вторичный преобразователь |
Датчик | |
Идентификационное наименование ПО |
SW |
ISM |
Номер версии (идентификационный номер) ПО |
Выше 1.0.05 |
Выше 3.0 |
Цифровой идентификатор ПО |
38A36A7G307C4D4C K6N59254216844S89A SW.bin MD5 |
8F260UY10F845F4L R6P268900267SPX1E ISM.bin MD5 |
Знак утверждения типа
Знак утверждения типананосится на анализаторы в виде клеевой этикетки на внутренней стороне корпуса и на титульных листах Руководств по эксплуатации типографским способом.
Сведения о методиках измерений
Сведения о методиках (методах) измеренийприведены в разделе 8 «Конфигурация» документа "Анализаторы жидкости комбинированные М200. Руководство по эксплуатации».
Нормативные и технические документы
Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к анализаторам жидкости комбинированным М200Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2020 года N 1847 «Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений»
Государственная поверочная схема для средств измерений удельной электрической проводимости жидкостей, утверждена Приказом Росстандарта № 2771 от 27.12.2018 г.
ГОСТ 8.120-99 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений pH ГОСТ Р 8.652-2016 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений массовой концентрации растворенных в воде газов (кислорода, водорода)
Принцип действия канала измерений температуры основан на преобразовании электрического сигнала, поступающего в электронный блок от первичного преобразователя, сопротивление которого изменяется при изменении температуры воды, пропорционально измеряемой величине.
Принцип действия канала измерений pH основан на измерении ЭДС электродной системы, образуемой pH-электродами.
Принцип действия канала измерений ОВП основан на измерении ЭДС электродной системы, образуемой растворозаземляющим контактом solution ground и электродом сравнения (только для датчиков рН).
Принцип действия канала измерений удельной электрической проводимости жидких сред основан на измерении сопротивления между электродами в первичном преобразователе (кондуктометрическом датчике).
Принцип действия каналов измерений массовой концентрации растворенного кислорода основан на измерении силы тока между электродами в первичном преобразователе (амперометрическом датчике).
Анализаторы выпускаются в одноканальной и двухканальной модификациях состоят из микропроцессорного блока и соответствующих первичных преобразователей (далее - электро-дов/датчиков). Анализаторы М200 позволяют проводить измерение рН и ОВП или удельной электрической проводимости или концентрации растворенного кислорода (для двухканальной модификации - два параметра в любых сочетаниях) и температуры. Количество одновременно измеряемых параметров - до двух для одноканальной модификации и до четырех для двухканальной. В приборе предусмотрена температурная компенсация результатов измерений. К прибору можно подключать только цифровые датчики с маркировкой ISM.
Анализаторы имеют до четырех свободно программируемых аналоговых токовых выходов (0)4.. .20 мА для передачи измеренных значений на соответствующие регистрирующие устройства. Анализаторы поставляются в исполнениях 1/2DIN для настенного, панельного и трубного монтажа и 1/4DIN для панельного монтажа. Класс промышленной защиты IP65.
Заводской номер в виде цифрового обозначения отображается в соответствующем меню программного обеспечения анализатора.
Общий вид анализаторов жидкости комбинированных M200 представлен на рисунках 1а, 1б. Общий вид первичных преобразователей представлен на рисунках 2 - 12 (цвет и форма первичного преобразователя может отличаться от представленного на рисунке).
Пломбирование анализаторов не предусмотрено.

Рисунок 1б - Общий вид анализаторов жидкости комбинированных для настенного или трубного монтажа
Рисунок 1а - Общий вид анализаторов жидкости комбинированных для панельного монтажа

Рисунок 2. Общий вид первичных преобразователей для измерений рН/ОВП InPro325xi

Рисунок 3. Общий вид первичных преобразователей для измерений рН/ОВП InPro426xi

Рисунок 4. Общий вид первичных преобразователей для измерений рН/ОВП InPro480xi

Рисунок 5. Общий вид первичных преобразователей для измерений рН/ОВП InPro310 xi

Рисунок 6. Общий вид первичных преобразователей для измерений рН/ОВП InPro200xi

Рисунок 7. Общий вид первичных преобразователей для измерений рН/ОВП pHUre

Рисунок 8. Общий вид первичных преобразователей для измерений рН/ОВП pH31, pH32, pH33, pH34, ORP41


Рисунок 9. Общий вид первичных преобразователей для измерений массовой концентрации растворенного кислорода
InPro68xx(G)i

Рисунок 10. Общий вид первичных преобразователей для измерений массовой концентрации растворенного кислорода
InPro69xx(G)i

Рисунок 11. Общий вид первичных преобразователей для измерений массовой концентрации растворенного кислорода DO 21

Рисунок 12. Общий вид первичных преобразователей для измерений УЭП UniCond2e, Cond 2e
71, 72, 73; 1пРго71хх1, UniCond4e, Cond 4e 77
Таблица 4 -
Наименование |
Обозначение |
Количество |
Анализатор (блок микропроцессорный) |
М200 |
1 шт. |
Первичные преобразователи* |
1 компл. | |
Набор комплектующих** |
1 компл. | |
Руководство по эксплуатации |
1 экз. |
Продолжение таблицы 4.____________________________________________________________
* - Электроды и датчики из нижеперечисленных:
-
- первичные преобразователи pH: InPro325xi, InPro426xi, InPro480xi, InPro310xi, InPro 200xi, pHUre, pH31, pH32, pH33, pH34, ORP41;
-
- первичные преобразователи УЭП 2-хэлектродные: UniCond2e, Cond 2e 71, 72, 73;
-
- первичные преобразователи УЭП 4-хэлектродные InPro71ххi, UniCond4e, Cond 4e 77;
-
- датчики растворенного кислорода амперометрические InPro68xx(G)i, InPro69xx(G)i, DO 21. **- Соединительные кабели для электродов и датчиков
Дополнительная комплектация по требованию заказчика:
-
1. Монтажные корпуса.
-
2. Комплекты запасных мембран.
-
3. Устройства для тестирования анализатора.
-
4. Устройства для тестирования электродов и датчиков.
-
5. Внутренние электролиты и чистящие растворы.
-
6. Градуировочные растворы pH с номинальными значениями (2,00; 4,01; 7,00; 9,21; 10,00; 11,00);
-
7. Градуировочные растворы УЭП (12,88 мСм/см; 1413 мкСм/см; 84 мкСм/см).
Таблица 2 - Метрологические характеристики
Наименование характеристики |
Значение |
1 |
2 |
Диапазон показаний: | |
- pH |
от -2 до 16 |
- ОВП, мВ |
от -1500 до 1500 |
- УЭП: | |
-- c 2-электродным датчиком, мСм/см |
от 0,1 до 40000 |
-- с 4-электродным датчиком, мСм/см |
от 0,01 до 650 |
- массовая концентрация растворенного кис- | |
лорода, ppm (мг/л) |
от 0,00 до 50,00 |
- Т, °С: | |
-- с датчиком рН/ОВП |
от -30 до 130 |
-- с датчиком УЭП |
от -40 до 200 |
-- с датчиком растворенного кислорода |
от -10 до 80 |
Диапазон измерений: | |
- pH |
от 1 до 14 |
- ОВП, мВ |
от -1500 до 1500 |
- УЭП, мкСм/см: -- с 2-электродным датчиком: | |
--- с константой ячейки 0,1 см-1 |
от 0,01 до 50000 |
--- с константой ячейки 0,01 см-1 |
от 0,001 до 500 |
-- с 4-электродным датчиком |
от 20 до 500000 |
- массовая концентрация растворённого кис- | |
лорода, мкг/л |
от 0 до 20000 |
- T, °C: |
от -5 до 90 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности комплекта при измерении: | |
- pH |
±0,05 |
- T, °C |
±0,3 |
Пределы допускаемой относительной по- | |
грешности комплекта при измерении УЭП |
±5 |
жидких сред, % |
Продолжение таблицы 2
1 |
2 |
Пределы допускаемой приведенной погрешности комплекта при измерении массовой концентрации растворённого кислорода, % |
±2 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений окислительновосстановительного потенциала (ОВП), мВ |
±6 |
Таблица 3 - Основные технические характеристики
Наименование характеристики |
Значение |
Электропитание: - напряжение, В |
от 100 до 240 |
- частота, Гц |
от 50 до 60 |
- потребляемая мощность, В^А, не более |
10 |
Габаритные размеры преобразователя, мм, не более: длинах ширинах высота |
150х116х150 |
- 1/2DIN - 1/4DIN |
102х140х102 |
Масса преобразователя, кг, не более - 1/2DIN |
1 |
- 1/4DIN |
0,7 |
Габаритные размеры первичных преобразователей, мм, не более: - длина |
800 |
- диаметр |
100 |
Масса первичных преобразователей, кг, не более |
1,0 |
Условия эксплуатации: - температура анализируемой среды, °С |
от -20 до 150 |
- температура окружающей среды, °С |
от -10 до 50 |
- относительная влажность воздуха, % |
0 до 95 (без конденсации) |
- атмосферное давление, кПа |
от 84,0 до 106,7 |
Средний срок службы, лет |
10 |
Средняя наработка на отказ, ч |
7000 |