Государственные стандартные образцы
Содержание:
- Содержание 22-го выпуска электронного научного журнала «Гелиогеофизические исследования»
- Содержание 20-го выпуска электронного научного журнала «Гелиогеофизические исследования»
- Содержание 24-го выпуска электронного научного журнала «Гелиогеофизические исследования»
- Описание
- Объект закупки
- По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕСОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «ГРЯЗИНСКИЙ»По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС4802008040
- Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 декабря 2013 г. N 1521 «Об утверждении типов стандартных образцов»
- Назначение
- Подробное описание
- 0?с
- Обзор документа
- Методы измерений
- История
- Технические характеристики
- Тендерная документация
- Программное обеспечение
- N2 + H2
- 10 Подготовка к выполнению измерений
Содержание 22-го выпуска электронного научного журнала «Гелиогеофизические исследования»
- Данилкин Н. П., Жбанков Г. А., Котонаева Н. Г., Лапшин В.Б. Новый подход к решению задачи повышения точности GPS-позиционирования
- Иванов М. С., Тулинов Г. Ф., Кирюшов Б. М., Репин А. Ю., Саморуков В. В., Хлестов В. В., Богодяж С. Д. Расчет возникновения и развития ионосферной неустойчивости
- Тертышников А. В., Ю.В Писанко, Давыдов В. Е., Зинкина М. Д., Константинова А. В. Экспертиза перспективности предвестников землетрясений
- Константинова А. В., Данилов А. Д. Поведение ионосферной области F2 перед геомагнитной бурей
- Иванов М.С., Кирюшов Б.М., Репин А.Ю. и др. Комплексирование атмосферно-ионосферных моделей
Содержание 20-го выпуска электронного научного журнала «Гелиогеофизические исследования»
- Ю.К. Калинин, В.В. Алпатов, А.Ю. Репин, А.В. Щелкалин Эндогенная и сейсмогенная статистика области F2 среднеширотной ионосферы
- Дмитриев Э.М., Гурьев А.В., Климанова Е.В., Шевченко Н.В. Алгоритм оценки локального вертикального полного электронного содержания по данным GPS/ГЛОНАСС приёмника в реальном времени
- Минлигареев В.Т., Алексеева А.В., Качановский Ю.М., Кравченок В.Л., Паньшин Е.А. Современное состояние метрологического обеспечения ионосферных, магнитных и гелиогеофизических наблюдений государственной наблюдательной сети
- Минлигареев В.Т., Алексеева А.В., Качановский Ю.М., Кравченок В.Л., Паньшин Е.А., Трегубов В.В. Перспективы картографического обеспечения аномальной составляющей магнитного поля Земли для решения прикладных задач
- Нусинов А.А., Казачевская Т.В., Катюшина В.В. Модель потоков солнечного ультрафиолетового излучения. 1. Далекое ультрафиолетовое излучение Солнца
- Калинин Ю.К., Алпатов В.В., Репин А.Ю., Щелкалин А.В. Вопросы вертикального и наклонного зондирования ионосферы
Содержание 24-го выпуска электронного научного журнала «Гелиогеофизические исследования»
- Крашенинников И. В. Особенности частотной зависимости в задаче переноса излучения для радиотрасс с предельной дальностью односкачкового распространения в условиях низкой солнечной активности
- Беликов Ю.Е., Дышлевский С.В., Репин А.Ю. Особенности влияния тонких высоких облаков и аэрозольных слоев на перенос излучения к поверхности Арктики
- Константинова А. В., Данилов А. Д. Тренды hmF2 и 24-й цикл солнечной активности
- Кузьмин А. К., Вайсберг О. Л., Мерзлый А. М., Петрукович А. А., Крученицкий Г. М., Баньщикова М. А. Орбитальная оптическая авроральная диагностика состояния полярной ионосферы, как часть системного контроля космической погоды
- Калинин Ю.К., Репин А.Ю., Хотенко Е.Н. Модификация области F2 ионосферы наклонно падающей мощной радиоволной декаметрового диапазона
Описание
Принцип действия хроматографов основан на разделении пробы анализируемой смеси на компоненты в хроматографических колонках вследствие различного распределения компонентов пробы между неподвижной фазой и подвижной фазой — газом-носителем и последующем детектировании компонентов смесей с помощью детекторов.
Хроматограф представляет собой стационарную автоматизированную измерительную систему универсального назначения, смонтированную в полевом корпусе, состоящую из следующих основных функциональных узлов:
— аналитический модуль;
— модуль управления и обработки данных;
— электронные регуляторы давления с модулем управления;
— электромагнитные клапаны;
— дисплей.
Хроматограф предназначен для непрерывной работы в автоматическом режиме в течение длительного времени.
В состав аналитического модуля входят следующие компоненты:
— регулятор температуры (нагреватель);
— хроматографические колонки;
— детекторы по теплопроводности (ДТП);
— мембранный клапан;
— пробоотборная петля;
— бесклапанные переключатели потоков.
Аналитический модуль термостатирован (теплоизолирован).
В состав модуля управления и обработки данных входят следующие компоненты:
— коммуникационный и аналитический контроллер — CAC-плата;
— процессор обработки данных в реальном времени — RSP-плата.
Хроматограф выполнен во взрывозащищённом исполнении вида «Взрывонепроницаемая оболочка» «D» с маркировкой взрывозащиты 1ExdIICT4X.
Степень защиты обеспечивается оболочкой IP65.
Степень защиты от поражения электрическим током — класс III.
Градуировка хроматографа проходит в автоматическом режиме методом абсолютной градуировки (по одной точке) в соответствии с ГОСТ 31371.7-2008 с использованием ГСО состава природного газа. Измерение молярной доли азота проводится суммарно с кислородом.
Молярная доля метана определяется как разность между 100 % и суммой измеренных значений молярной доли определяемых компонентов и значений молярной доли неопределяемых компонентов, учитываемых как условно-постоянные.
Внешний вид хроматографа приведен на рисунке 1.
Объект закупки
НаименованиеКол-воЦена за единицу измерения:Стоимость:Код по ОКПД2:НаименованиеКол-воЦена за единицу измерения:Стоимость:Код по ОКПД2:НаименованиеКол-воЦена за единицу измерения:Стоимость:Код по ОКПД2:НаименованиеКол-воЦена за единицу измерения:Стоимость:Код по ОКПД2:НаименованиеКол-воЦена за единицу измерения:Стоимость:Код по ОКПД2:НаименованиеКол-воЦена за единицу измерения:Стоимость:Код по ОКПД2:НаименованиеКол-воЦена за единицу измерения:Стоимость:Код по ОКПД2:НаименованиеКол-воЦена за единицу измерения:Стоимость:Код по ОКПД2:НаименованиеКол-воЦена за единицу измерения:Стоимость:Код по ОКПД2:НаименованиеКол-воЦена за единицу измерения:Стоимость:Код по ОКПД2:423 809
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕСОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «ГРЯЗИНСКИЙ»По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС4802008040
О компании:
ООО «ИПГ» ИНН 4802008040, ОГРН 1034800011366 зарегистрировано 25.06.2003 в регионе Липецкая Область по адресу: 399059, Липецкая обл, город Грязи, улица Гагарина, 1 А. Статус: Ликвидировано. Размер Уставного Капитала 10 000,00 руб.
Руководителем организации является: Руководитель Ликвидационной Комиссии — Анисимов Николай Васильевич, ИНН . У организации 3 Учредителя. Основным направлением деятельности является «».
Статус: ?
Ликвидировано
Дата регистрации: По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
?
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
25.06.2003
Дата ликвидации: 24.07.2014
|
ОГРН ? |
1034800011366 присвоен: 25.06.2003 |
|
ИНН ? |
4802008040 |
|
КПП ? |
480201001 |
Юридический адрес: ?
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
399059, Липецкая обл, город Грязи, улица Гагарина, 1 А
получен 25.06.2003
зарегистрировано по данному адресу:
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
Руководитель Ликвидационной Комиссии ?По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
Руководитель Ликвидационной КомиссииПо данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
Анисимов Николай Васильевич
| ИНН ? |
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС |
| действует с | По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС 10.04.2014 |
Учредители ? ()
Уставный капитал: По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
10 000,00 руб.
|
Шестопалов Александр Юрьевич 3 480,00руб., 14.07.2010 , ИНН |
|
|
Анутов Равиль Мухаммеджанович 3 260,00руб., 14.07.2010 , ИНН |
|
|
Анисимов Николай Васильевич 3 260,00руб., 24.07.2013 , ИНН |
Основной вид деятельности: ?По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
70.20.2
Дополнительные виды деятельности:
Единый Реестр Проверок (Ген. Прокуратуры РФ) ?
Реестр недобросовестных поставщиков: ?
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
не числится.
Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных (Данные РКН) ?
| Регистрационный номер: |
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС 10-0160165 от По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС 14.12.2010 |
| Дата начала обработки: |
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС 27.06.2003 |
Налоговый орган ?
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой Службы № 1 По Липецкой Области
Дата постановки на учет: По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
25.06.2003
Регистрация во внебюджетных фондах
| Фонд | Рег. номер | Дата регистрации |
|---|---|---|
|
ПФР ? |
058021011416 |
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС 02.07.2003 |
Финансовая отчетность ООО «ИПГ» ?
|
В качестве Поставщика: , на сумму |
|
В качестве Заказчика: , на сумму |
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
Судебные дела ООО «ИПГ» ?
|
найдено по ИНН: По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС |
|
найдено по наименованию (возможны совпадения): По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС |
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
Исполнительные производства ООО «ИПГ»
?
|
найдено по наименованию и адресу (возможны совпадения): По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС |
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
Лента изменений ООО «ИПГ»
?
Не является участником проекта ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС ?
Больше информации об организации — в Премиум доступе
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 декабря 2013 г. N 1521 «Об утверждении типов стандартных образцов»
27 января 2014
Об утверждении типов средств измерений и типов стандартных образцов см. справку
Во исполнение приказа Минпромторга России от 25 июня 2013 г. N 970 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии государственной услуги по утверждению типа стандартных образцов или типа средств измерений», зарегистрированного в Минюсте России 12 сентября 2013 г. N 29940, приказываю:
1. Утвердить типы стандартных образцов согласно прилагаемому .
2. Управлению метрологии (С.С. Голубеву), ФГУП «УНИИМ» (С.В. Медведевских) обеспечить в соответствии с Административным регламентом оформление свидетельств на утвержденные типы стандартных образцов с описанием типов стандартных образцов и выдачу их юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
| Заместитель РуководителяФедерального агентства | Ф.В. Булыгин |
Приложениек Федерального агентствапо техническому регулированиюи метрологииот 26 декабря 2013 г. N 1521
Перечень типов стандартных образцов
| Nп/п | Типы стандартных образцов | Изготовитель/Заявитель | Регистрационный номер в Государственном реестре утвержденных типов стандартных образцов |
|---|---|---|---|
| 1 | СО состава меди черновой (Карабаш-МЧ) | ЗАО «Карабашмедь» | ГСО 10351-2013 |
| 2 | СО состава никеля (НСУ-1) | ООО «Институт Гипроникель» | ГСО 10352-2013 |
| 3 | СО состава раствора урана (УР-5) | ФГУП «ПО «Маяк» | ГСО 10353-2013 |
| 4 | СО состава раствора урана (УР-30) | ФГУП «ПО «Маяк» | ГСО 10354-2013 |
| 5 | СО состава раствора урана (УР-50) | ФГУП «ПО «Маяк» | ГСО 10355-2013 |
| 6 | СО состава раствора урана (УР-100) | ФГУП «ПО «Маяк» | ГСО 10356-2013 |
| 7 | СО состава раствора урана (УР-120) | ФГУП «ПО «Маяк» | ГСО 10357-2013 |
| 8 | СО счетной концентрации частиц в гидравлической жидкости | SCP SCIENCE, Канада/ООО «СТС» | ГСО 10358-2013 |
| 9 | СО состава газовой смеси * | ООО «Газпром трансгаз Томск» | ГСО 10359-2013 |
| 10 | СО состава газовой смеси * | ОАО «МГПЗ» | ГСО 10360-2013 |
| 11 | СО состава газовой смеси * | ОАО «МГПЗ» | ГСО 10361-2013 |
| 12 | СО состава газовой смеси — имитатор природного газа (ИПГ-16) | ООО «Мониторинг» | ГСО 10362-2013 |
| 13 | СО состава газовой смеси * (He) | ООО «Мониторинг» | ГСО 10363-2013 |
| 14 | СО состава газовой смеси */воздух | ООО «Мониторинг» | ГСО 10364-2013 |
| 15 | СО состава газовой смеси * | ООО «Мониторинг» | ГСО 10365-2013 |
| 16 | СО состава газовой смеси * | ООО «Мониторинг» | ГСО 10366-2013 |
| 17 | СО состава газовой смеси * (Не) | ООО «Мониторинг» | ГСО 10367-2013 |
| 18 | СО состава газовой смеси * (Не, воздух) | ООО «Мониторинг» | ГСО 10368-2013 |
| 19 | СО состава газовой смеси * (Не, Аr) | ООО «Мониторинг» | ГСО 10369-2013 |
| 20 | СО состава газовой смеси * (Не) | ООО «Мониторинг» | ГСО 10370-2013 |
| 21 | СО состава газовой смеси * (Не) | ООО «Мониторинг» | ГСО 10371-2013 |
| 22 | СО состава газовой смеси * (Не, воздух) | ООО «Мониторинг» | ГСО 10372-2013 |
| 23 | СО состава газовой смеси * (воздух) | ООО «Мониторинг» | ГСО 10373-2013 |
| 24 | СО состава газовой смеси * | ООО «Мониторинг» | ГСО 10374-2013 |
| 25 | СО состава газовой смеси * | ООО «Мониторинг» | ГСО 10375-2013 |
| 26 | СО состава газовой смеси * | ООО «Мониторинг» | ГСО 10376-2013 |
| 27 | СО состава газовой смеси * (Не) | ООО «Мониторинг» | ГСО 10377-2013 |
| 28 | СО состава газовой смеси * (Не) | ООО «Мониторинг» | ГСО 10378-2013 |
| 29 | СО состава газовой смеси * (Не, Аr) | ООО «Мониторинг» | ГСО 10379-2013 |
| 30 | СО состава газовой смеси * | ООО «Мониторинг» | ГСО 10380-2013 |
| 31 | СО состава газовой смеси * | ООО «Мониторинг» | ГСО 10381-2013 |
| 32 | СО состава газовой смеси * (*, Не, воздух) | ООО «Мониторинг» | ГСО 10382-2013 |
| 33 | СО состава газовой смеси * (Не) | ООО «Мониторинг» | ГСО 10383-2013 |
| 34 | СО состава газовой смеси * | ООО «Мониторинг» | ГСО 10384-2013 |
| 35 | СО состава газовой смеси * (воздух) | ООО «Мониторинг» | ГСО 10385-2013 |
| 36 | СО состава газовой смеси * | ООО «Мониторинг» | ГСО 10386-2013 |
| 37 | СО состава газовой смеси * | ООО «Мониторинг» | ГСО 10387-2013 |
| 38 | CO состава газовой смеси * (Не) | ООО «Мониторинг» | ГСО 10388-2013 |
| 39 | СО состава газовой смеси * | ООО «Мониторинг» | ГСО 10389-2013 |
| 40 | СО молярной концентрации тестостерона в сыворотке крови (комплект тестостерон-ВНИИМ) | ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» | ГСО 10390-2013 |
| И.о. начальникаУправления метрологии | С.С. Голубев |
Назначение
Хроматографы газовые промышленные специализированные моделей NGC8206, NGC8207, NGC8208, NGC8209 и NGC8106 (далее — хроматографы) предназначены для непрерывных автоматических измерений молярной доли компонентов газа горючего природного (далее — ГГП) в соответствии с требованиями ГОСТ 31371.7-2008 с последующим расчетом значений физико-химических показателей (далее — ФХП) проб ГГП по ГОСТ 31369-2008.
Подробное описание
Принцип действия хроматографов газовых модели Clarus 480, Clarus 580, Clarus 680 основан на разделении пробы вещества на компоненты с помощью хроматографической колонки с последующим преобразованием детектором хроматографических зон разделяемых компонентов, выходящих из колонки, в электрический сигнал, который преобразуется в цифровую форму и обрабатывается программным обеспечением.
Хроматографы газовые модели Clarus 480, Clarus 580, Clarus 680 представляют собой стационарные автоматизированные приборы универсального назначения.
Хроматографы состоят из основного блока, включающего термостат с колонками, блока ввода проб, блока детекторов, блока контроля газовых потоков, блока управления, а также системы обработки данных. Хроматограф может быть укомплектован одним или несколькими автоматическими дозаторами: автодозатором жидких проб, автоматическим дозатором равновесного пара (серии Turbomatrix HS 16, 40, 110, Turbomatrix HS 40Trap, 110Trap) или универсальным автодозатором CTC CombiPAL, автоматическим термодесорбером (серии Turbomatrix 100TD, 300TD или 150ATD, 350ATD, 650ATD).
В термостате могут располагаться одна, две и более, как насадочных, так и капиллярных колонок. Температура колонок регулируется по заданной программе в линейном режиме (со скоростью от 0,1 до 45 0С/мин для Clarus 480 и Clarus 580, а для Clarus 680 — со скоростью от 0,1 до 140 0С/мин) и изотермическом (с шагом 1 0С). Блок ввода проб включает инжекторы для насадочных, капиллярных колонок и/или краны дозаторы. Обеспечивается испарение проб при заданной постоянной температуре или с программированием температуры, ввод пробы с делением/без деления и непосредственный ввод пробы в колонку.
Автоматический дозатор жидких проб располагается на верхней крышке основного блока, управление дозатором осуществляется микропроцессором по программе, заданной пользователем. Количество ячеек для проб 82 или 108, объем ячеек для проб 2 или 0,25 см .
В хроматографы могут быть установлены от одного до четырех детекторов:
— детектор пламенно-ионизационный (ПИД — FID);
— детектор электронозахватный (ЭЗД — ECD);
— детектор по теплопроводности (ДТП — TCD);
— детектор фотоионизационный (ФИД — PID);
— детектор электролитической проводимости (ЭПД- ELCD);
— детектор азотно-фосфорным (АФД — NPD) (термоионный, сокращённо ТИД);
— детектор пламенно-фотометрический (ПФД — FPD);
— детектор хемилюминесцентный (ХЛД — SCD, NCD);
— детектор амперометрический (АМД — ASD)
— детектор масс-спектрометрический (МСД — MS);
— детектор ионизации в пульсирующем разряде (ДИПР — PDID).
Блок управления обеспечивает возможность задания через сенсорную панель режимов работы инжекторов, колонок, детекторов, кранов и индикацию соответствующих параметров на дисплее.
Система обработки данных строится на основе персонального компьютера со специальным программным обеспечением. Вывод визуальной информации осуществляется через
0?с
о;
О/
•100.
(7)
где U?c — расширенная неопределенность молярной доли компонента в эталоне сравнения, указан* ная в паспорте. %. соответственно.
11.2 При определении содержания компонентов в ГСО проводят три измерения и вычисляют зна* чения молярной доли в ГСО по формуле (1).
Проверяют приемлемость полученных результатов измерений. Проверку приемлемости результатов трех последовательных измерений проводят по значению размаха г(х)у
г(х);
у ГСО А/тах
,ГСО /min «
(8)
ГСО ГСО
где х,тах и Хут„ — максимальное и минимальное измеренные значения молярной доли компонента.
полученные при трех измерениях. %. соответственно.
Измеренные значения молярной доли считают приемлемыми, если г(х)уНв превышает допускаемых значений г(х)’, вычисляемых по формуле
ФОу = 2.1 U?c. (9)
За результат измерений хГсо принимают среднее арифметическое значение молярной доли определяемого компонента в ГСО. вычисленное по формуле
Х*;со
хТСОя_п-, (Ю)
‘ п
Молярную долю метана хсн<.%. в ГСО вычисляют как разность между 100 % и суммой измеренных значений молярной доли компонентов по формуле
хгсо =100-
1^С°-
/-2
(11)
где q — число аттестованных компонентов в ГСО.
Примечание — При вычислении молярной доли метана в ГСО-ПГМ следует учитывать фактическое содержание паров воды и серосодержащих компонентов.
11.3 Для каждого экземпляра ГСО-ИПГ проводят проверку соблюдения требования к нормированным пределам допускаемого относительного отклонения значений молярной доли компонента от номинального значения xfco. Результат проверки считают положительным, если для каждого компонента выполняется условие
x£O(1-0.01fl)SFCO:s х££?(1+0.01Д), (12)
где _ номинальное значение молярной доли определяемого компонента, указанное в заказе на ГСО-ИПГ. %;
Д — пределы относительного допускаемого отклонения, указанные в таблице 2 настоящего стандарта. %.
12 Оформление результатов измерений
12.1 Результат измерения молярной доли у’-го компонента в ГСО записывают в виде
.%. (13)
где 5(х,} — доверительные границы абсолютной погрешности при доверительной вероятности Р — 0,95.
численно равные расширенной неопределенности при коэффициенте охвата к. равном 2. вычисленные по формулам, приведенным в таблице 1 настоящего стандарта.
7
ГОСТ Р 8.921—2016
12.2 Результат определения молярной доли компонента округляют до значащей цифры.
Округление до значащей цифры проводят следующим образом.
Сначала проводят округление вычисленного значения абсолютной допускаемой погрешности до значащей цифры, при этом сохраняют:
• две цифры, если первая значащая цифра равна 1 или 2;
• одну цифру, если первая значащая цифра равна 3 и более.
Затем проводят округление результата. Результат округляют до того же десятичного знака. кото-рым заканчивается округленное значение абсолютной допускаемой погрешности.
12.3 Результаты измерений заносят в протокол, который в соответствии с ГОСТ ИСО/МЭК 17025 должен содержать следующую информацию:
• номер протокола измерений:
• наименование и адрес организации, проводившей аттестацию стандартного образца:
• дату проведения измерений:
— наименование и номер рабочего эталона, на котором проводилась аттестация:
• наименование оборудования, на котором проводилась аттестация;
• номер и метрологические характеристики ЭС, которые использовались при аттестации;
• результаты аттестации;
• дату и подпись ответственного за проведение измерений и ученого хранителя рабочего эталона.
12.4 По результатам измерений оформляют паспорт для ГСО-ИПГ по рекомендуемой форме, приведенной в приложении А. и для ГСО-ПГМ по рекомендуемой форме, приведенной в приложении Б.
Обзор документа
Утверждено 18 типов стандартных образцов.
В их числе — СО состава искусственной газовой смеси в азоте (N2-Ю-1), СО состава искусственной газовой смеси в аргоне (Аг-Ю-1), СО состава искусственной газовой смеси в водороде (H2-Ю-1), СО состава искусственной газовой смеси в воздухе (Air-Ю-1), СО состава искусственной газовой смеси в гелии (Не-Ю-1), СО состава искусственной газовой смеси в двуокиси углерода (CO2-Ю-1).
Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ:
Методы измерений
«Хроматографы газовые модели Clarus 480, Clarus 580, Clarus 680. Руководство по эксплуатации» п.7 «Установки типичного анализа».
Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к хроматографам газовым модели Clarus 480, Clarus 580, Clarus 680
ГОСТ 8.485-83 «Хроматографы аналитические газовые лабораторные. Методы и средства поверки».
ГОСТ 26703-93 «Хроматографы аналитические газовые. Общие технические требования и методы испытаний».
МИ 2402-97 «Рекомендация. Государственная система обеспечения единства измерений. Хроматографы газовые аналитические лабораторные. Методика поверки».
История
Институт прикладной геофизики был образован в январе 1956 года по инициативе академика Евгения Константиновича Фёдорова. Было принято решение разделить Геофизический институт АН СССР на Институт прикладной геофизики, Институт физики земли и Институт физики атмосферы. Первым директором Института прикладной геофизики был назначен Е. К. Фёдоров, а Эльбрусская экспедиция была реорганизована в Кабардино-Балкарское отделение ИПГ.
В начале 1960-х годов институт был передан в подчинение Минсредмашу СССР. По инициативе академика И. В. Курчатова ИПГ АН СССР под руководством Е. К. Фёдорова развернул исследования радиоактивного загрязнения атмосферы и поверхности Земли при ядерных испытаниях.
В апреле 1963 года вместе с филиалом в г. Обнинске Институт был передан в Главное управление Гидрометеослужбы при СМ СССР.
В 1967 году Институт награждён орденом трудового красного знамени за исследования по возможности активного воздействия на метеорологические процессы.
В период с 1968 по 1973 годы под руководством академика Ю. А. Израэля создаётся сеть мониторинга окружающей среды, разрабатываются нормы экологической безопасности.
В 1973 году выходит Постановление Правительства о создании в Институте ионосферно-магнитной и радиационно-космической служб. В этом же году директором института снова становится Е. К. Фёдоров. Под его руководством проводятся ракетные и спутниковые исследования верхних слоёв атмосферы и осуществляется обмен на международном уровне информацией о событиях на Солнце, магнитных и ионосферных бурях.
В 1982 году Институту присваивается имя академика Е. К. Фёдорова. Директором института назначается С. И. Авдюшин.
В 1970-1990 годы одним из направлений работ института было исследование верхней атмосферы и ионосферы полярной области с помощью метеоракет МР-12 и лидаров высотного зондирования. Работы выполнялись на о. Хейса (Земля Франца-Иосифа), было проведено свыше 100 ракетных экспериментов, которые позволили получить уникальную информацию о влиянии солнечной и магнитосферной активности на состояние верхних слоев атмосферы. Впервые методом лазерного зондирования мезосферного натрия были выявлены эффекты прохождения на высотах 80-100 км внутренних гравитационных волн, а также получены характеристики высотного распределения стратосферного аэрозоля в Центральной Арктике.
Директора
| Даты | Директора |
|---|---|
| 1956 — 1968 | акад. Е. К. Фёдоров |
| 1968 — 1973 | акад. Ю. А. Израэль |
| 1973 — 1982 | акад. Е. К. Фёдоров |
| 1982 — 2010 | С. И. Авдюшин |
| 2010 — 2017 | В. Б. Лапшин |
| 2017 — настоящее время | А.Ю. Репин |
Технические характеристики
Метрологические характеристики хроматографов NGC соответствуют требованиям ГОСТ 31371.7 — 2008. Молярная для метана (%) может быть рассчитана как разность между 100 % и суммой измеренных молярных долей (%) компонентов ГГП (метан по разности) или измерена прямым методом (метан впрямую).
Диапазоны измерений молярной доли компонентов ГГП и пределы допускаемой абсолютной погрешности хроматографов NGC приведены в таблице 2.
Таблица 2 — Метрологические характеристики хроматографов NGC
|
Наименование компонента (химическая формула) |
Диапазон измерений молярной доли компонента, (х), % |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности ±Д (х) 1), % |
|
Этан (С2Н6) |
от 0,005 до 15 |
0,04-х + 0,00026 |
|
Пропан (С3Н8) |
от 0,005 до 6,0 |
0,06-х + 0,00024 |
|
Изобутан (и-С4Н10) |
от 0,005 до 4,0 |
0,06-х + 0,00024 |
|
н-Бутан (н-С4Н10) |
от 0,005 до 4,0 |
0,06-х + 0,00024 |
|
Изопентан (и-С5Н12) |
от 0,005 до 2,0 |
0,06-х + 0,00024 |
|
н-Пентан (н-С5Н12) |
от 0,005 до 2,0 |
0,06-х + 0,00024 |
|
2,2-Диметилпропан (нео-С5Н12) |
от 0,005 до 0,05 |
0,06-х + 0,00024 |
|
Гексан (СбН14)/Сб+высшие ) |
от 0,005 до 1,5 |
0,06-х + 0,00024 |
|
Гептан (С7Н1б)/С7+высшие |
от 0,005 до 0,25 |
0,06-х + 0,00024 |
|
Октан (С8Н18)/С8+высшие |
от 0,005 до 0,05 |
0,08-х + 0,00022 |
|
Нонан (С9Н20)/С9+высшие |
от 0,005 до 0,05 |
0,08-х + 0,00022 |
|
Диоксид углерода (СО2) |
от 0,005 до 10,0 |
0,06-х + 0,0012 |
|
Кислород (О2) |
от 0,005 до 2,0 |
0,06-х + 0,0012 |
|
Водород (H2) |
от 0,005 до 0,5 |
0,06-х + 0,00024 |
|
Г елий (He) |
от 0,005 до 5,0 |
0,06-х + 0,00024 |
|
Азот (N2) |
от 0,005 до 15 |
0,04-х + 0,0013 |
|
Метан |
от 40 до 99,97 |
-0,0187-х + 1,883) -0,0023-х + 0,294) |
|
1) Соответствует абсолютной расширенной неопределенности результата измерения молярной доли компонента U(x), %, при коэффициенте охвата k=2. 2) Суммарное значение молярной доли углеводородов С6+высшие не должно превышать 1,5 %. 3) Формула применяется при определении молярной доли метана по разности. 4) Формула применяется при определении молярной доли метана впрямую. |
Технические и эксплуатационные характеристики указаны в таблице 3.
|
Таблица 3 — Основные технические характеристики х |
роматографов NGC |
|
Наименование характеристики |
Значение |
|
1 |
2 |
|
Напряжение питания: переменного тока частотой 50±1 Гц, В постоянного тока, В |
115/230 12/24 |
|
Потребляемая мощность, Вт (В • А), не более |
7 |
|
Потребляемая мощность при включении, Вт (ВА), не более |
45 |
|
1 |
2 |
|
Габаритные размеры (Г хШхВ), мм, не более: длина ширина высота |
214 224 397 |
|
Масса, кг, не более |
12,7 |
|
Условия эксплуатации: температура окружающей среды для, °С относительная влажность, % атмосферное давление, кПа |
от -18 до +55 от 20 до 80 от 90 до 107 |
|
Время непрерывной работы хроматографов газовых промышленных специализированных NGC без корректировки градуировочной зависимости, ч, не менее 1) |
24 |
|
Разрешения двух соседних хроматографических пиков компонентов ГГП, не менее: азот — метан метан — диоксид углерода изобутан — н-бутан |
0,5 3 1 |
|
Средний срок службы, лет |
15 |
|
Наработка на отказ, ч, не менее |
10 000 |
|
Степень защиты обеспечивается оболочкой |
IP65 |
|
Маркировка взрывозащиты |
1ExdIICT6 |
|
Передача данных: |
Сериальный RS232/485 (Modbus) Ethernet (Modbus) |
|
1) Допускаемое отклонение выходного сигнала за 24 часа непрерывной работы хроматографа вычисляют по формуле (6) ГОСТ 31371.7-2008. |
Тендерная документация
Программное обеспечение
Рисунок 1 — Общий вид хроматографов NGC
имеет автономное ПО PCCU и встроенное ПО (тип P согласно WELMEC 7.2). К метрологически значимой части относится всё ПО.
Уровень защиты встроенного ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «средний» согласно Р 50.2.077-2014.
Идентификационные данные ПО представлены в таблице 1.
Таблица 1 — Идентификационные данные программного обеспечения
|
Идентификационные данные (признаки) |
Значения |
|
|
Идентификационное наименование ПО |
— |
PCCU |
|
Номер версии (идентификационный номер) ПО |
2104624-005 |
Не ниже 7.59 |
|
Цифровой идентификатор ПО |
— |
— |
Программное обеспечение хроматографов NGC сертифицировано ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» «Сертификат соответствия № ПО ИМ-03-2017 программного обеспечения. Встроенное программное обеспечение хроматографов газовых промышленных специализированных NGC8106, NGC8206, NGC8207, NGC8208 и NGC8209 и хроматографов газовых промышленных универсального назначения PGC1000» от 24 ноября 2017 г.
N2 + H2
10 Подготовка к выполнению измерений
10.1 Общая подготовка
10.1.1 Перед процедурой выполнения измерений проводят подготовку комплекса аппаратуры, входящей в состав рабочего эталона, в соответствии с правилами содержания и применения.
10.1.2 Установку, регенерацию хроматографических колонок, монтаж, настройку и подготовку хроматографов к измерениям проводят согласно соответствующим разделам эксплуатационных документов хроматографов.
10.1.3 Проверяют наличие действующего свидетельства о поверке на рабочий эталон и действующих паспортов на эталоны сравнения.
10.1.4 Перед проведением измерений баллоны с ЭС и аттестуемыми ГСО выдерживаются в помещении. в котором проводят измерения, не менее 24 ч.
10.2 Условия выполнения хроматографических измерений
10.2.1 При выполнении хроматографических измерений должны выполняться условия в соответствии с ГОСТ 26703.
10.2.2 Соотношение выходного сигнала хроматографа (высота пика) от конкретного компонента смеси и сигнала шума в данном диапазоне хроматограммы должно быть не менее 50 для ДТП и не менее 100 для ПИД.
10.2.3 При настройке хроматографа в соответствии с конкретной измерительной задачей с целью обеспечения надежного измерения молярной доли индивидуально определяемых компонентов
5
ГОСТ Р 8.921—2016
устанавливают норматив на приемлемое разрешение для двух соседних пиков. Разрешение ЯАВ двух соседних пиков рассчитывают по формуле, аналогичной формуле
Яде
(2)
где тА и тв — значения времени удерживания компонентов А и В. соответственно, с;
>.А и — значения ширины пиков А и В в основании, с.
Примечание — Для двух соседних пиков, не разделенных по базовой линии, рекомендуется вычислять
Яде по формуле Ядв = ТЛ » [в .
‘■А * кВ
где ta и тв — время удерживания компонентов А и В. соответственно, с: ааиХв — значения ширины пиков А и В на ‘Л их высоты, с.
Норматив на приемлемое разрешение устанавливают при проведении первичной поверки для пар: водород — гелий, азот — метан, метан — диоксид углерода, диоксид углерода — этан, пропан — изобутан, изобутан н-бутан или других пар компонентов и контролируют при проведении периодической поверки АПХК.