ГОСТ 8.578-2002
Группа Т84.5
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
Государственная система обеспечения единства измерений
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ
ИЗМЕРЕНИЙ СОДЕРЖАНИЯ КОМПОНЕНТОВ В ГАЗОВЫХ СРЕДАХ
State system for ensuring the uniformity of measurements.
State verification schedule for instruments measuring
the content of components in gaseous media
МКС 17.020
ОКСТУ 0008
Дата введения 2002-11-01
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Государственным унитарным предприятием "Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им.Д.И.Менделеева" (ГУП "ВНИИМ им.Д.И.Менделеева") Госстандарта России и Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 206 "Эталоны и поверочные схемы"
ВНЕСЕН Госстандартом России
2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 2 от 5 марта 2002 г.)
За принятие проголосовали:
Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
Азербайджанская Республика | Азгосстандарт |
Республика Армения | Армгосстандарт |
Республика Беларусь | Госстандарт Республики Беларусь |
Республика Казахстан | Госстандарт Республики Казахстан |
Кыргызская Республика | Кыргызстандарт |
Республика Молдова | Молдовастандарт |
Российская Федерация | Госстандарт России |
Республика Таджикистан | Таджикстандарт |
Туркменистан | Главгосслужба "Туркменстандартлары" |
Республика Узбекистан | Узгосстандарт |
3 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 10 апреля 2002 г. N 143-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 8.578-2002 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 ноября 2002 г.
4 ВЗАМЕН МИ 2001-89
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на государственную поверочную схему для средств измерений содержания компонентов в газовых средах (приложение А) и устанавливает порядок передачи размеров единиц: молярной доли - процент (%), массовой концентрации - миллиграмм на кубический метр (мг/м), массовой доли - процент (%) и объемной доли компонента - процент (%) - от государственного первичного эталона с помощью рабочих эталонов рабочим средствам измерений с указанием погрешностей и основных методов поверки.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 8.315-97 Государственная система обеспечения единства измерений. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные положения
ГОСТ 17.2.2.03-87 Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы измерений содержания оксида углерода и углеводородов в отработавших газах автомобилей с бензиновыми двигателями. Требования безопасности
3 Определения
В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 компонент в газовой смеси: Химически однородный газ, входящий в состав газовой смеси.
3.2 содержание компонента: Обобщенное наименование величин (молярной доли компонента, массовой доли компонента, массовой концентрации компонента и других), характеризующих химический состав газовых сред.
В настоящем стандарте характеристики средств измерений приведены в единицах молярной доли и массовой концентрации компонента. Соответствующие значения других величин могут быть найдены путем пересчета с использованием справочных данных о свойствах чистых газов и газовых смесей.
3.3 группа газоаналитических задач (А, Б, В или Г): Совокупность газоаналитических задач, характеризуемых компонентным составом анализируемой газовой среды, измеряемой величиной и диапазоном ее значений, имеющих приблизительно одинаковую степень распространенности и приоритетности.
При отнесении новых газоаналитических задач к группам А, Б, В и Г целесообразно руководствоваться приложением Б.
3.4 воспроизведение единицы [физической величины (величины)]: По [1].
Единицу величины для конкретной газоаналитической задачи воспроизводят путем косвенных измерений данной величины в интервале значений, характерных для этой задачи, посредством эталонов других величин (масса, вместимость, давление, объемный расход газа, сила тока и другие), функционально связанных с измеряемой, и (или) с использованием фундаментальных физических констант.
Воспроизведение единиц для различных газоаналитических задач (далее - задачи) осуществляют с помощью эталонов, находящихся на разных ступенях государственной поверочной схемы.
Воспроизведение единиц для задач группы А осуществляют с помощью государственного первичного эталона, для задач группы Б - с помощью рабочих эталонов 0 разряда - комплексов аналитических и газосмесительной установок, для задач групп В и Г - с помощью эталонных газоаналитических и газосмесительных установок 1-го и 2-го разрядов соответственно.
3.5 рабочий эталон: По [1].
В качестве рабочих эталонов в настоящей государственной поверочной схеме применяют комплексы аналитических, газоаналитических и газосмесительных установок, генераторы чистых газов, источники микропотоков газов и паров и стандартные образцы состава чистых газов и газовых смесей.
3.6 комплекс аналитических, газоаналитических и газосмесительных установок: Рабочие эталоны, применяемые для передачи размера единицы, воспроизведенной государственным первичным эталоном или рабочим эталоном более высокого разряда, и воспроизведения единиц (для задач групп Б, В и Г). В связи с универсальностью входящей в рабочие эталоны аппаратуры их подчиненность государственному первичному эталону по задачам группы А обеспечивает единство измерений по задачам групп Б, В и Г.
Настоящий стандарт распространяется на газоналитические и газосмесительные установки двух видов:
- специализированные установки, предназначенные для решения конкретных задач;
- установки универсального назначения, используемые в методиках выполнения измерений.
3.7 стандартный образец состава чистого газа (газовой смеси): Стандартный образец с установленными значениями величин, характеризующих содержание компонента (компонентов) в газовых смесях, представляющий собой чистый газ (газовую смесь), хранящийся (хранящуюся) в баллонах под давлением в соответствии с требованиями ГОСТ 8.315.
Под чистыми газами подразумевают газы с наивысшей достижимой в настоящий момент степенью очистки.
3.8 источник микропотока газов и паров: Мера массового расхода компонента химического состава вещества, представляющая собой конструкции различного вида (ампулы, трубки с проницаемыми стенками и другие), заполненные сжиженным чистым газом, легколетучей чистой органической жидкостью или раствором.
Основной метрологической характеристикой источников микропотоков газов и паров является производительность, равная массе вещества, выделяющегося в единицу времени при заданной температуре (мкг/мин).
Метрологические характеристики источника микропотока газов и паров должны отвечать требованиям нормативных документов, устанавливающих порядок и методы передачи размеров единиц.
4 Государственный первичный эталон
4.1 Государственный первичный эталон единиц молярной доли и массовой концентрации компонентов в газовых средах (далее - государственный первичный эталон) включает в себя следующие эталонные комплексы аппаратуры:
- комплекс для аттестации чистых газов и веществ;
- газосмесительный гравиметрический комплекс для воспроизведения единицы молярной доли СО, СО, СН, NО, NО, SO, HS, NH, Ar, O, H, N, He, CH, и других компонентов в диапазоне 1·10 - 99,4% на основе первичных эталонных газовых смесей в баллонах под давлением;
- гравиметрический комплекс для воспроизведения единицы массовой концентрации NO, SO, HS, NH, Cl, HCl, HF и органических компонентов (ацетона, бензола, толуола, -ксилола, бутанола, метанола, этилацетата, гексана, хлороформа, дихлорэтана, сероуглерода, -ксилола, -ксилола и других) на основе первичных эталонных источников микропотоков газов и паров в диапазоне производительности 0,05-20,00 мкг/мин;
- комплекс динамического масштабного преобразования для воспроизведения единицы молярной доли СО, СО, СН, NO, NO, SO, HS, NH, Ar, О, H, N, He и других компонентов в промежуточных точках шкалы в диапазоне 1·10 - 1%;
- комплекс объемного масштабного преобразования для воспроизведения единицы массовой концентрации органических компонентов в промежуточных точках шкалы на основе эталонных источников микропотоков газов и паров в диапазоне производительности 0,1-1,0 мкг/мин;
- комплекс для воспроизведения и передачи размера единицы массовой концентрации О в диапазоне 0,01-20,00 мг/м;
- спектрофотометрический комплекс для передачи размера единицы молярной доли HS, SO, Cl, HCl, NH, NO, NO в диапазоне 0,01-15,00%;
- хроматографический комплекс для передачи размера единицы массовой концентрации органических компонентов на основе источников микропотоков газов и паров в диапазоне производительности 0,1-20,0 мкг/мин;
- хроматографический комплекс для передачи размера единицы молярной доли компонентов в природном газе в диапазоне измерений основного компонента (метана) 92,5-99,7%;
- оптико-акустический комплекс для передачи размера единицы молярной доли СО, СО, СH, CH и СН в диапазоне 1,5·10- 0,5%;
- флуоресцентный комплекс для передачи размера единицы молярной доли SO и HS в диапазоне 1·10- 5%;
- хемилюминесцентный комплекс для передачи размера единицы молярной доли NO, NO и NH в диапазоне 2,0·10- 0,5%;
- магнитомеханический интерферометрический комплекс для передачи размера единицы молярной доли O, H, СН, СН, Ar и Не в диапазоне 0,5-99,5%;
- электрохимический комплекс для передачи размера единицы массовой концентрации Сl, HCl и HF в диапазоне 0,1-60,0 мг/м.
4.2 Государственный первичный эталон воспроизводит единицы молярной доли и массовой концентрации компонентов, основные из которых перечислены в таблице 1, для задач группы А. Диапазоны значений единиц молярной доли и массовой концентрации компонентов, воспроизводимых эталоном, указаны в таблице 1.
Таблица 1 - Характеристики государственного первичного эталона
Определяемый |
| Диапазон значений содержания определяемого компонента | |
Молярная доля, % | Массовая концентрация, мг/м | ||
Кислород | Примеси | 99,995-99,999 | - |
Азот | 0,9-99,4 | - | |
Водород | Примеси | 99,990-99,999 | - |
Азот | 0,9-94,0 | - | |
Азот | Примеси | 99,996-99,999 | - |
Аргон | 2·10- 7·10 | - | |
Криптон | Примеси | 99,990-99,999 | - |
Ксенон | Примеси | 99,996-99,999 | - |
Гелий | Примеси | 99,9950-99,9995 | - |
Аргон | Примеси | 99,993-99,999 | - |
Азот | 4,0-97,5 | - | |
Оксид углерода | Примеси | 99,95 | |
Азот (воздух) | 1·10- 4,5·10 | ||
Азот (воздух) | 0,5-70,0 | - | |
Метан | Примеси | 99,95-99,99 | - |
Природный газ | 92,5-99,7 | - | |
Азот (воздух) | 1,5·10- 5,0·10 | - | |
Азот (воздух) | 5,0·10- 4,5·10 | - | |
Азот (воздух) | 0,5-2,3 | - | |
Азот | 2,5-70,0 | - | |
Пропан | Примеси | 99,95 | - |
Азот (воздух) | 5,0·10- 4,5·10 | - | |
Азот (воздух) | 0,5-1,0 | - | |
Азот | 1,2-9,5 | - | |
Ацетилен | Азот (гелий, аргон) | 0,5-1,0 | - |
1·10- 5·10 | - | ||
Диоксид углерода | Примеси | 99,95-99,99 | - |
Азот (воздух) | 5,0·10- 4,5·10 | - | |
Азот (воздух) | 0,5-28,5 | ||
Оксид азота | Азот (воздух) | 2·10- 1·10 | - |
Азот | 5·10- 3 | - | |
Азот | 0,5-2,3 | - | |
Диоксид азота | Азот (воздух) | 2·10- 1·10 | 1,7·10- 30,0 |
Азот (воздух) | 1·10- 1 | - | |
Азот (воздух) | 0,5-2,3 | - | |
Диоксид серы | Азот (воздух) | 1·10- 1·10 | 1,7·10- 30,0 |
Азот | 1·10- 3 | - | |
Азот | 0,5-2,3 | - | |
Сероводород | Азот (воздух) | 2·10- 1·10 | 0,3-30,0 |
Азот | 2·10- 5 | - | |
Азот | 0,5-2,3 | - | |
Аммиак | Азот (воздух) | 7·10- 1·10 | 1,7·10- 30,0 |
Азот | 2·10- 3 | - | |
Азот | 0,5-2,3 | - | |
Гексан | Азот | 8,4·10- 9·10 | 7·10- 4·10 |
Азот (воздух) | 1,0·10- 4,5·10 | - | |
Азот | 0,5-2,4 | - | |
Хлор | Азот | 2,0·10- 0,1 | 1,7·10- 60,0 |
Хлористый водород | Азот | 2,0·10- 0,5 | 3·10- 60,0 |
Фтористый водород | Азот | 5,0·10- 0,5 | 3,0·10- 10,0 |
Озон | Воздух | - | 1·10- 20 |
Ацетон | Азот (воздух) | - | 7·10- 4·10 |
Бензол | Азот (воздух) | - | 7·10- 4·10 |
Толуол | Азот (воздух) | - | 7·10- 4·10 |
-Ксилол | Азот (воздух) | - | 7·10- 4·10 |
Бутанол | Азот (воздух) | - | 7·10- 4·10 |
Метанол | Азот (воздух) | - | 0,7-400,0 |
Этилацетат | Азот (воздух) | - | 7·10- 4·10 |
Хлороформ | Азот (воздух) | - | 7·10- 4·10 |
Сероуглерод | Азот (воздух) | - | 0,7-400,0 |
- Ксилол | Азот (воздух) | - | 7·10- 4·10 |
-Ксилол | Азот (воздух) | - | 7·10- 4·10 |
4.3 Государственный первичный эталон обеспечивает воспроизведение единиц:
- молярной доли фоновых примесей в чистом газе (азоте или синтетическом воздухе) со средним квадратическим отклонением результата измерений от 7,0·10% до 1,2·10% при 10 независимых измерениях при неисключенной систематической погрешности от 1,4·10% до 2,0·10% в зависимости от конкретного компонента;
- молярной доли компонентов в газовых смесях со средним квадратическим отклонением результата измерений от 1,0·10% до 1,6·10% при 10 независимых измерениях при неисключенной систематической погрешности от 4,2·10% до 2,0·10% в зависимости от диапазона измерений;
- массовой концентрации компонентов в газовых смесях со средним квадратическим отклонением результата измерений от 1,7·10 до 2,4 мг/м при 15 независимых измерениях при неисключенной систематической погрешности от 2,5·10 до 4,2 мг/м в зависимости от диапазона измерений.
4.4 Государственный первичный эталон применяют для передачи размера единиц эталонам сравнения методом прямых измерений, рабочим эталонам 0 разряда (комплексы аналитических и газосмесительных установок) методом прямых измерений, сличением с помощью компаратора и сличением с помощью эталонов сравнения и эталонным генераторам чистых газов 1-го разряда методом косвенных измерений (посредством измерений молярной доли примесей от 1·10% до 5·10%).
4.5 В качестве эталонов сравнения используют:
- чистые газы (диоксид углерода, оксид углерода, кислород, криптон, ксенон, гелий, водород, азот и другие), хранящиеся в баллонах под давлением;
- чистые газы (азот или синтетический воздух) с нормированным содержанием фоновых примесей, хранящиеся в баллонах под давлением;
- двухкомпонентные газовые смеси, хранящиеся в баллонах под давлением [метан - азот (воздух), пропан - азот (воздух), оксид углерода - азот (воздух), диоксид углерода - азот, водород - азот, кислород - азот, диоксид серы - азот, сероводород - азот, оксид азота - азот, диоксид азота - азот (воздух), аммиак - азот, гексан - азот (воздух) и другие];
- источники микропотоков газов и паров (диоксида серы, сероводорода, диоксида азота, аммиака, хлора, хлористого водорода, фтористого водорода, ацетона, бензола, толуола, -ксилола, бутанола, метанола, этилацетата, гексана, хлороформа, дихлорэтана, сероуглерода, -ксилола, -ксилола и других органических веществ);
- многокомпонентные газовые смеси, хранящиеся в баллонах под давлением, в том числе эталоны сравнения природного газа.
Перечень эталонов сравнения основных типов приведен в приложении В.
4.6 Доверительные границы абсолютной погрешности и относительной погрешности эталонов сравнения при доверительной вероятности 0,99 не должны превышать указанных в таблицах В.1-В.6.
4.7 Эталоны сравнения применяют для проведения международных сличений и передачи размеров единиц молярной доли и массовой концентрации компонентов для задач группы А рабочим эталонам 0 и 1-го разрядов методом прямых измерений или сличением с помощью компаратора и рабочим газоанализаторам высокой точности методом прямых измерений.
5 Рабочие эталоны
5.1 Рабочие эталоны 0 разряда
5.1.1 В качестве рабочих эталонов 0 разряда используют комплексы аналитических и газосмесительных установок и стандартные образцы состава газовых смесей 0 разряда. Диапазоны значений определяемых и фоновых компонентов рабочих эталонов 0 разряда указаны в таблице В.7.
Характеристики стандартных образцов состава газовых смесей 0 разряда различных типов устанавливают в технических условиях.
5.1.2 Значения доверительной абсолютной погрешности рабочих эталонов 0 разряда при доверительной вероятности 0,95 не должны превышать указанных в таблице В.7.
5.1.3 Рабочие эталоны 0 разряда - комплексы аналитических и газосмесительных установок применяют для воспроизведения единицы молярной доли компонентов для задач группы Б и передачи размеров единицы молярной доли компонентов для задач групп А и Б стандартным образцам состава газовых смесей 0 разряда методом прямых измерений.
Стандартные образцы состава газовых смесей 0 разряда применяют для передачи размеров единицы молярной доли компонентов рабочим эталонам 1-го разряда - газоаналитическим и газосмесительным установкам и рабочим газоанализаторам высокой точности методом прямых измерений.
5.2 Рабочие эталоны 1-го разряда
5.2.1 В качестве рабочих эталонов 1-го разряда используют газоаналитические и газосмесительные установки, генераторы озона, генераторы газовых смесей, генераторы чистых газов, стандартные образцы состава чистых газов и газовых смесей 1-го разряда и источники микропотоков газов и паров. Требования к характеристикам рабочих эталонов 1-го разряда приведены в таблице 2.
Характеристики рабочих эталонов 1-го разряда различных типов - стандартных образцов состава чистых газов и газовых смесей и источников микропотоков газов и паров устанавливают в технических условиях.
Таблица 2 - Характеристики рабочих эталонов 1-го разряда
Диапазон значений содержания определяемого | |||||
Рабочий эталон |
|
|
| Довери- тельная относи- тельная погреш- ность ,% | Группы газоанали- тических задач |
Газоаналитические установки | 1,00·10- 99,99 | - | - | 7,00-0,01 | А, Б, В |
Газосмесительные статистические камеры и установки | 1·10- 99 | - | - | 3,00-0,01 | А, Б, В |
Генераторы чистых газов | 1,0·10- 1,5·10 | - | 40 | А, Б, В | |
99,90-99,99 | - | - | 0,08-0,01 | А, Б, В | |
Генераторы газовых смесей* | 1·10- 99 | 7-2 | А, Б, В | ||
Генераторы газовых смесей** | - | 1,7·10- 1,2·10 | - | 7-2 | А, В |
Генераторы озона | - | 1·10- 20 | - | 5-3 | А, В |
Стандартные образцы состава чистого газа | 1,0·10- 1,5·10 | - | - | 40 | А, Б, В |
99,90-99,99 | - | - | 0,08-0,01 | А, Б, В | |
Стандартные образцы состава газовой смеси | 1·10- 99 | 10 - 4·10 | - | 6,00-0,04 | А, Б, В |
Источники микропотоков газов и паров | - | - | 5·10- 20 | 7-4 | А, В |
* Генераторы газовых смесей разбавительного типа, работающие в комплекте с эталонами сравнения или рабочими эталонами 0 разряда - стандартными образцами состава газовых смесей. ** Генераторы газовых смесей термодиффузионного типа, работающие в комплекте с эталонами сравнения - источниками микропотоков газов и паров (от одного до трех). |
5.2.2 Значения доверительной относительной погрешности рабочих эталонов 1-го разряда при доверительной вероятности 0,95 не должны превышать указанных в таблице 2.
5.2.3 Рабочие эталоны 1-го разряда - газоаналитические и газосмесительные установки, генераторы озона, генераторы газовых смесей и генераторы чистых газов применяют для воспроизведения единиц молярной доли и массовой концентрации компонентов для задач группы В и передачи размеров единиц: молярной доли компонентов для задач групп А, Б и В - стандартным образцам состава чистых газов и газовых смесей 1-го разряда методом прямых измерений и генераторам озона 2-го разряда сличением с помощью компаратора; массовой концентрации для задач групп А и В - источникам микропотоков газов и паров 1-го разряда и газосмесительным установкам 2-го разряда сличением с помощью компаратора, а также для передачи размеров единиц молярной доли и массовой концентрации рабочим газоанализаторам средней и низкой точности методом прямых измерений.
Стандартные образцы состава чистых газов и газовых смесей 1-го разряда применяют для передачи размера единицы молярной доли компонентов рабочим эталонам 2-го разряда методом прямых измерений или сличением с помощью компаратора и рабочим газоанализаторам средней и низкой точности методом прямых измерений.
Источники микропотоков газов и паров 1-го разряда применяют в составе газосмесительных установок 2-го разряда для передачи размера единицы массовой концентрации рабочим газоанализаторам низкой точности методом прямых измерений.
5.3 Рабочие эталоны 2-го разряда
5.3.1 В качестве рабочих эталонов 2-го разряда используют газоаналитические и газосмесительные установки, генераторы озона, генераторы газовых смесей и стандартные образцы состава чистых газов и газовых смесей 2-го разряда. Требования к характеристикам рабочих эталонов 2-го разряда приведены в таблице 3.
Таблица 3 - Характеристики рабочих эталонов 2-го разряда
| Диапазон значений содержания определяемого компонента | Доверительная относительная погрешность , % | Группы газоаналити- ческих задач | |
Молярная доля, % | Массовая концентрация, мг/м | |||
Газоаналитические установки | 1·10- 1·10 | - | 10,00-0,05 | А, Б, В, Г |
Газосмесительные статистические камеры и установки | 1·10- 99 | - | 10,0-0,1 | А, Б, В, Г |
Генераторы газовых смесей* | 1·10- 99 | - | 10-4 | А, Б, В, Г |
Генераторы газовых смесей** | - | 1,7·10- 1,0·10 | 10-4 | А, Б, В, Г |
Генераторы озона | - | 1·10- 20 | 7-5 | А, Б, В, Г |
Стандартные образцы состава чистого газа | 97,0-99,9 | - | 3,00-0,05 | А, Б, В, Г |
Стандартные образцы состава газовой смеси | 1,0·10- 99,9 | 10 - 4·10 | 12,00-0,05 | А. Б, В, Г |
* Генераторы газовых смесей разбавительного типа, работающие в комплекте со стандартными образцами состава газовых смесей 1-го разряда. ** Генераторы газовых смесей термодиффузионного типа, работающие в комплекте с набором источников микропотоков газов и паров 1-го разряда. |
Характеристики рабочих эталонов 2-го разряда различных типов - стандартных образцов состава чистых газов и газовых смесей устанавливают в технических условиях.
5.3.2 Значения доверительной относительной погрешности рабочих эталонов 2-го разряда при доверительной вероятности 0,95 не должны превышать указанных в таблице 3.
5.3.3 Рабочие эталоны 2-го разряда - газоаналитические и газосмесительные установки, генераторы газовых смесей и генераторы озона применяют для воспроизведения единиц молярной доли и массовой концентрации компонентов для задач группы Г и передачи размеров единиц молярной доли и массовой концентрации компонентов для задач групп А, Б, В и Г стандартным образцам состава чистых газов и газовых смесей 2-го разряда методом прямых измерений и сличением с помощью компаратора и рабочим газоанализаторам низкой точности методом прямых измерений.
Стандартные образцы состава чистых газов и газовых смесей 2-го разряда применяют для передачи размеров единиц молярной доли и массовой концентрации компонентов рабочим газоанализаторам низкой точности методом прямых измерений.
6 Рабочие средства измерений
6.1 В качестве рабочих средств измерений используют газоанализаторы всех типов, а также газоаналитические станции, системы и посты, применяемые для измерений содержания компонентов в газовых средах в диапазонах, указанных в таблицах 4 и 5.
6.2 Рабочие газоанализаторы, предназначенные для анализа газовых сред одинакового компонентного состава, относят к одной из трех групп точности: высокой - РСИ-1, средней - РСИ-2 и низкой - РСИ-3.
Пределы допускаемых основных погрешностей - абсолютной и относительной - рабочих газоанализаторов не должны превышать указанных в таблицах 4 и 5.
Таблица 4 - Рабочие средства измерений молярной доли компонента
Диапазон | Предел допускаемой основной погрешности, % | |||||
относительной | абсолютной | |||||
РСИ-1 | РСИ-2 | РСИ-3 | РСИ-1 | PCИ- 2 | РСИ-3 | |
1·10- 1·10 | - | - | 25 | - | - | - |
1·10- 1·10 | - | 15-12 | 25-20 | - | - | - |
1,00·10- 0,49 | 10-2 | 12-5 | 20-10 | - | - | - |
0,5-9,9 | 2,0-0,5 | 5-1 | 10-3 | - | - | - |
10-94 | - | - | - | 0,3-0,1 | 0,6-0,2 | 2,5-0,5 |
95-100 | - | - | - | 1,00-0,05 | 2,0-0,2 | 2,5-0,5 |
Таблица 5 - Рабочие средства измерений массовой концентрации компонента
Диапазон измерений, мг/м | Предел допускаемой основной относительной погрешности , % | |
РСИ-2 | РСИ-3 | |
1,0·10- 49,0 | 15-10 | 25-20 |
50,0-0,9·10 | 10-5 | 20-15 |
1·10- 1·10 | 5,0-2,5 | 15-10 |
ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)
Государственная поверочная схема для средств измерений
содержания компонентов в газовых средах
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(рекомендуемое)
Отнесение газоаналитических задач к группам А, Б, В и Г
Б.1 Газоаналитические задачи относят к группам А, Б, В и Г исходя из степени приоритетности задач и распространенности средств измерений, предназначенных для их решения.
Б.2 К группе А (единицу воспроизводят с помощью государственного первичного эталона) следует относить газоаналитические задачи общегосударственного значения; требования к точности измерений в этих задачах, как правило, устанавливаются государственными стандартами или международными соглашениями.
Пример. Измерение молярной (объемной) доли оксида углерода в выпускных газах автотранспортных средств в диапазоне 0-10%. Для измерений применяют газоанализаторы, которыми оснащены автопредприятия и органы Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД). Эти газоанализаторы подлежат периодической поверке. Их применение устанавливает ГОСТ 17.2.2.03. Порядок измерений молярной (объемной) доли оксида углерода в выпускных газах при экспорте и импорте автомобилей установлен [2].
Б.3 К группе Б (единицу воспроизводят с помощью рабочих эталонов 0 разряда) следует относить газоаналитические задачи межотраслевого характера, связанные с контролем состава газовых сред, широко распространенных в промышленности.
Пример. Измерение объемной доли аргона в диапазоне 0-20% в технологической смеси, образующейся при разделении воздуха в производстве чистых газов. Для измерений применяют автоматические газоанализаторы на предприятиях различных отраслей промышленности.
Б.4 К группам В и Г (единицу воспроизводят рабочими эталонами 1-го и 2-го разрядов соответственно) следует относить задачи ограниченного распространения, решаемые преимущественно в одной отрасли. Различают их по точности: задачи группы В требуют более высокой точности измерений, чем задачи группы Г.
Примеры
1 Измерение массовой концентрации амидола в воздухе относят к группе В. Эту задачу решают с помощью ограниченного парка газоанализаторов низкой и средней точности, для поверки которых используют газосмесительные установки - генераторы 1-го и 2-го разрядов. Единицу массовой концентрации амидола (мг/м) воспроизводят с помощью газоаналитической установки 1-го разряда.
2 Измерение формальдегида в воздухе рабочей зоны производственных помещений относят к группе Г. Для измерений применяют экспресс-анализаторы. Единицу массовой концентрации формальдегида (мг/м) воспроизводят с помощью газоаналитической установки 2-го разряда.
ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)
Характеристики эталонов сравнения и рабочих эталонов 0 разряда
Таблица B.1 - Эталоны сравнения - чистые газы
Тип эталона | Определяемый компонент | Молярная доля компонента, % | Доверительная абсолютная погрешность , % |
Хд.2.706.137-ЭТ1 | СО | 99,95-99,99 | 2·10- 1·10 |
Хд.2.706.137-ЭТ2 | СО | 99,95 | 2·10 |
Хд.2.706.137-ЭТ3 | О | 99,995-99,999 | 3·10- 1·10 |
Хд.2.706.137-ЭТ4 | Кr | 99,990-99,999 | 1·10- 1·10 |
Хд.2.706.137-ЭТ5 | Хе | 99,996-99,999 | 3·10- 1·10 |
Хд.2.706.137-ЭТ6 | Не | 99,9950-99,9995 | 3·10- 5·10 |
Хд.2.706.137-ЭТ7 | Н | 99,990-99,999 | 1·10- 1·10 |
Хд.2.706.137-ЭТ8 | N | 99,996-99,999 | 3·10- 1·10 |
Хд.2.706.137-ЭТ9 | СН | 99,95 | 2·10 |
Хд.2.706.137-ЭТ10 | СН | 99,95-99,99 | 2·10- 1·10 |
Хд.2.706.137-ЭТ11 | Ar | 99,993-99,999 | 1·10- 1·10 |
Таблица В.2 - Эталоны сравнения - чистые газы с нормированным содержанием фоновых примесей
| Фоновая примесь | Молярная доля компонента, %, не более | Доверительная абсолютная погрешность , % |
Хд.2.706.142-ЭТ1 | NO | 2·10 | 5·10 |
SO | 1·10 | 2,5·10 | |
HS | 2·10 | 5·10 | |
NH | 7·10 | 1,8·10 | |
(по CH) | 1,5·10 | 3,8·10 | |
Хд.2.706.142-ЭТ2 | NO | 2·10 | 5·10 |
SO | 1·10 | 2,5·10 | |
HS | 2·10 | 5·10 | |
NH | 7·10 | 1,8·10 | |
(по CH) | 1,5·10 | 3,8·10 |
Таблица В.3 - Эталоны сравнения - газовые смеси, хранящиеся в баллонах под давлением
| Определяемый и фоновый компоненты | Молярная доля компонента, % | Доверительная абсолютная погрешность , % |
Хд.2.706.136-ЭТ1 | Ar+N | 4,0-6,0 | 1,5·10 |
Хд.2.706.136-ЭТ2 | Ar+N | 8,0-94,0 | 4·10 |
Хд.2.706.136-ЭТ3 | Ar+N | 95,0-97,5 | 3·10 |
Хд.2.706.141-ЭТ9 | CH+N(воздух) | 5·10- 9·10 | 1·10 |
Хд.2.706.141-ЭТ10 | CH+N(воздух) | 1,0·10- 1,8·10 | 2·10 |
Хд.2.706.141-ЭТ11 | CH+N(воздух) | 2,5·10- 4,5·10 | 5·10 |
Хд.2.706.141-ЭТ12 | CH+N(воздух) | 5·10- 9·10 | 1·10 |
Хд.2.706.141-ЭТ13 | CH+N(воздух) | 1,0·10-1,8·10 | 2·10 |
Хд.2.706.141-ЭТ14 | CH+N(воздух) | 2,5·10- 4,5·10 | 5·10 |
Хд.2.706.141-ЭТ15 | CH+N(воздух) | 5·10- 9·10 | 1·10 |
Хд.2.706.141-ЭТ16 | CH+N(воздух) | 0,10-0,18 | 2·10 |
Хд.2.706.141-ЭТ17 | CH+N(воздух) | 0,20-0,45 | 5·10 |
Хд.2.706.136-ЭТ4 | CH+N(воздух) | 0,5-1,0 | 2·10 |
Хд.2.706.136-ЭТ5 | CH+N(воздух) | 1,2-1,9 | 4·10 |
Хд.2.706.136-ЭТ6 | CH+N(воздух) | 2,0-2,3 | 6·10 |
Хд.2.706.136-ЭТ7 | CH+N | 2,5-3,6 | 1,2·10 |
Хд.2.706.136-ЭТ8 | CH+N | 4,0-5,0 | 1,5·10 |
Хд.2.706.136-ЭТ9 | CH+N | 6,0-9,5 | 2·10 |
Хд.2.706.136-ЭТ10 | CH+N | 10,0-19,0 | 3·10 |
Хд.2.706.136-ЭТ11 | CH+N | 20,0-70,0 | 4·10 |
Хд.2.706.141-ЭТ27 | CH+N(воздух) | 5·10- 9·10 | 1·10 |
Хд.2.706.141-ЭТ28 | CH+N(воздух) | 8,0·10-1,8·10 | 2·10 |
Хд.2.706.141-ЭТ29 | CH+N(воздух) | 2,5·10- 4,5·10 | 5·10 |
Хд.2.706.141-ЭТ30 | CH+N(воздух) | 5·10- 9·10 | 1·10 |
Хд.2.706.141-ЭТ31 | CH+N(воздух) | 1,0·10-1,8·10 | 2·10 |
Хд.2.706.141-ЭТ32 | CH+N(воздух) | 2,5·10- 4,5·10 | 5·10 |
Хд.2.706.141-ЭТ33 | CH+N(воздух) | 5·10- 9·10 | 1·10 |
Хд.2.706.141-ЭТ34 | CH+N(воздух) | 0,10-0,18 | 2·10 |
Хд.2.706.141-ЭТ35 | CH+N(воздух) | 0,20-0,45 | 5·10 |
Хд.2.706.136-ЭТ12 | CH+N(воздух) | 0,5-1,0 | 2·10 |
Хд.2.706.136-ЭТ13 | CH+N | 1,2-1,9 | 4·10 |
Хд.2.706.136-ЭТ14 | CH+N | 2,0-2,3 | 6·10 |
Хд.2.706.136-ЭТ15 | CH+N | 2,5-5,0 | 1,4·10 |
Хд.2.706.136-ЭТ16 | CH+N | 6,0-9,5 | 2·10 |
Хд.2.706.141-ЭТ1 | CO+N (воздух) | 1,0·10- 1,8·10 | 2·10 |
Хд.2.706.141-ЭТ3 | CO+N (воздух) | 2,5·10- 4,5·10 | 5·10 |
Хд.2.706.141-ЭТ4 | CO+N (воздух) | 5·10- 9·10 | 1·10 |
Хд.2.706.141-ЭТ5 | CO+N (воздух) | 1,0·10-1,8·10 | 2·10 |
Хд.2.706.141-ЭТ6 | CO+N (воздух) | 2,5·10- 4,5·10 | 5·10 |
Хд.2.706.141-ЭТ7 | CO+N (воздух) | 0,05-0,18 | 1·10 |
Хд.2.706.141-ЭТ8 | CO+N (воздух) | 0,20-0,45 | 2,5·10 |
Хд.2.706.136-ЭТ17 | CO+N (воздух) | 0,5-1,0 | 2·10 |
Хд.2.706.136-ЭТ18 | CO+N (воздух) | 1,0-1,9 | 3,5·10 |
Хд.2.706.136-ЭТ19 | CO+N (воздух) | 2,00-2,85 | 6·10 |
Хд.2.706.136-ЭТ20 | CO+N (воздух) | 3,0-5,0 | 1·10 |
Хд.2.706.136-ЭТ21 | CO+N (воздух) | 6,0-9,5 | 2·10 |
Хд.2.706.136-ЭТ22 | CO+N (воздух) | 10,0-19,0 | 4·10 |
Хд.2.706.136-ЭТ23 | CO+N (воздух) | 20-70 | 5·10 |
Хд.2.706.141-ЭТ18 | CO+N (воздух) | 5·10- 9·10 | 1·10 |
Хд.2.706.141-ЭТ19 | CO+N (воздух) | 1,0·10- 1,8·10 | 2·10 |
Хд.2.706.141-ЭТ20 | CO+N (воздух) | 2,5·10- 4,5·10 | 5·10 |
Хд.2.706.141-ЭТ21 | CO+N (воздух) | 5·10- 9·10 | 1·10 |
Хд.2.706.141-ЭТ22 | CO+N (воздух) | 1,0·10- 1,8·10 | 2·10 |
Хд.2.706.141-ЭТ23 | CO+N (воздух) | 2,5·10- 4,5·10 | 5·10 |
Хд.2.706.141-ЭТ24 | CO+N (воздух) | 5·10- 9·10 | 1·10 |
Хд.2.706.141-ЭТ25 | CO+N (воздух) | 0,10-0,18 | 2·10 |
Хд.2.706.141-ЭТ26 | CO+N (воздух) | 0,20-0,45 | 5·10 |
Хд.2.706.136-ЭТ24 | CO+N (воздух) | 0,5-1,0 | 2·10 |
Хд.2.706.136-ЭТ25 | CO+N (воздух) | 1,2-1,9 | 4·10 |
Хд.2.706.136-ЭТ26 | CO+N (воздух) | 2,0-2,3 | 6·10 |
Хд.2.706.136-ЭТ27 | CO+N (воздух) | 2,5-3,6 | 1,2·10 |
Хд.2.706.136-ЭТ28 | CO+N (воздух) | 4,0-5,0 | 1,5·10 |
Хд.2.706.136-ЭТ29 | CO+N (воздух) | 6,0-9,5 | 2·10 |
Хд.2.706.136-ЭТ30 | CO+N (воздух) | 10,0-28,5 | 4·10 |
Хд.2.706.136-ЭТ31 | H+N | 0,9-1,4 | 3·10 |
Хд.2.706.136-ЭТ32 | H+N | 1,8-2,4 | 6·10 |
Хд.2.706.136-ЭТ33 | H+N | 3,0-3,6 | 1,2·10 |
Хд.2.706.136-ЭТ34 | H+N | 4,7-7,0 | 1,5·10 |
Хд.2.706.136-ЭТ35 | H+N | 8,0-9,5 | 2·10 |
Хд.2.706.136-ЭТ36 | H+N | 10,0-24,0 | 3·10 |
Хд.2.706.136-ЭТ37 | H+N | 25,0-94,0 | 4·10 |
Хд.2.706.136-ЭТ38 | О+N | 0,9-2,6 | 3·10 |
Хд.2.706.136-ЭТ39 | О+N | 3,0-5,0 | 1,5·10 |
Хд.2.706.136-ЭТ40 | О+N | 6,0-9,5 | 2·10 |
Хд.2.706.136-ЭТ41 | О+N | 10,0-94,0 | 4·10 |
Хд.2.706.136-ЭТ42 | О+N | 95,0-99,4 | 2·10 |
Хд.2.706.138-ЭТ5 | HS+N | 2·10- 1·10 | 3,0·10- 1,5·10 |
Хд.2.706.138-ЭТ6 | HS+N | 0,01-0,10 | 1,5·10- 1,5·10 |
Хд.2.706.138-ЭТ7 | HS+N | 0,1-1,0 | 1,5·10- 1,5·10 |
Хд.2.706.136-ЭТ43 | HS+N | 0,5-1,0 | 3·10 |
Хд.2.706.138-ЭТ8 | HS+N | 1,0-5,0 | 1,5·10- 5·10 |
Хд.2.706.136-ЭТ44 | HS+N | 1,2-1,9 | 6·10 |
Хд.2.706.136-ЭТ45 | HS+N | 2,0-2,3 | 8·10 |
Хд.2.706.138-ЭТ19 | NO+N | 5·10- 1·10 | 7,5·10- 1,5·10 |
Хд.2.706.138-ЭТ10 | NO+N | 1·10- 5·10 | 1,5·10- 7,5·10 |
Хд.2.706.138-ЭТ11 | NO+N | 0,05-0,50 | 7,5·10- 7,5·10 |
Хд.2.706.138-ЭТ12 | NO+N | 0,5-3,0 | 7,5·10- 4,5·10 |
Хд.2.706.136-ЭТ46 | NO+N | 0,5-1,0 | 3·10 |
Хд.2.706.136-ЭТ47 | NO+N | 1,2-1,9 | 6·10 |
Хд.2.706.136-ЭТ48 | NO+N | 2,0-2,3 | 8·10 |
Хд.2.706.138-ЭТ1 | SO+N | 1·10- 1·10 | 1,5·10- 1,5·10 |
Хд.2.706 138-ЭТ2 | SO+N | 0,01-0,10 | 1,5·10- 1,5·10 |
Хд.2.706.138-ЭТ3 | SO+N | 0,1-1,0 | 1,5·10- 1,5·10 |
Хд.2.706.136-ЭТ49 | SO+N | 0,5-1,0 | 3·10 |
Хд.2.706.138-ЭТ4 | SO+N | 1,0-3,0 | 1,5·10- 4,5·10 |
Хд.2.706.136-ЭТ50 | SO+N | 1,2-1,9 | 6·10 |
Хд.2.706.136-ЭТ51 | SO+N | 2,0-2,3 | 8·10 |
Хд.2.706.138-ЭТ13 | NO+N (воздух) | 1·10- 5·10 | 1,5·10- 7,5·10 |
Хд.2.706.138-ЭТ14 | NO+N (воздух) | 5·10- 1·10 | 7,5·10- 1,5·10 |
Хд.2.706.138-ЭТ15 | NO+N (воздух) | 0,01-0,10 | 1,5·10- 1,5·10 |
Хд.2.706.138-ЭТ16 | NO+N (воздух) | 0,1-1,0 | 1,5·10- 1,5·10 |
Хд.2.706.136-ЭТ52 | NO+N (воздух) | 0,5-1,0 | 5·10 |
Хд.2.706.136-ЭТ53 | NO+N (воздух) | 1,1-1,9 | 5·10- 8·10 |
Хд.2.706.136-ЭТ54 | NO+N (воздух) | 2,0-2,3 | 8·10 |
Хд.2.706.138-ЭТ17 | NH+N | 2·10- 5·10 | 4·10- 1·10 |
Хд.2.706.138-ЭТ18 | NH+N | 5·10- 1·10 | 1·10- 2·10 |
Хд.2.706.138-ЭТ19 | NH+N | 0,01-0,1 | 2·10- 2·10 |
Хд.2.706.138-ЭТ20 | NH+N | 0,1-3,0 | 2·10- 5·10 |
Хд.2.706.136-ЭТ55 | NH+N | 0,5-1,0 | 3·10 |
Хд.2.706.136-ЭТ56 | NH+N | 1,1-1,9 | 3·10- 6·10 |
Хд.2.706.136-ЭТ57 | NH+N | 2,0-2,3 | 6·10- 8·10 |
Хд.2.706.138-ЭТ21 | HCl+N | 2·10- 5·10 | 6,0·10- 1,5·10 |
Хд.2.706.138-ЭТ22 | HCl+N | 5·10- 1·10 | 1·10- 2·10 |
Хд.2.706.138-ЭТ23 | HCl+N | 1·10- 5·10 | 2·10- 1·10 |
Хд.2.706.138-ЭТ24 | HCl+N | 0,05-0,50 | 1·10- 1·10 |
Хд.2.706.138-ЭТ25 | Cl+N | 2·10- 5·10 | 6,0·10- 1,5·10 |
Хд.2.706.138-ЭТ26 | Cl+N | 5·10- 1·10 | 1·10- 2·10 |
Хд.2.706.138-ЭТ27 | Cl+N | 1·10- 5·10 | 2·10- 1·10 |
Хд.2.706.138-ЭТ28 | Cl+N | 0,05-0,10 | 1·10- 2·10 |
Хд.2.706.138-ЭТ29 | HF+N | 0,005-0,500 | 2·10- 2·10 |
Хд.2.706.141-ЭТ36 | CH+N | 8,0·10- 4,5·10 | 2·10- 5·10 |
Хд.2.706.141-ЭТ37 | CH+N | 5·10- 9·10 | 1·10 |
Хд.2.706.141-ЭТ38 | CH+N(воздух) | 1,0·10- 4,5·10 | 2·10- 5·10 |
Хд.2.706.141-ЭТ39 | CH+N(воздух) | 5·10- 9·10 | 1·10 |
Хд.2.706.141-ЭТ40 | CH+N(воздух) | 0,1-0,18 | 2·10 |
Хд.2.706.141-ЭТ41 | CH+N(воздух) | 0,2-0,45 | 5·10 |
Хд.2.706.136-ЭТ58 | CH+N | 0,5-1,0 | 5·10 |
Хд.2.706.136-ЭТ59 | CH+N | 1,1-1,9 | 5·10- 8·10 |
Хд.2.706.136-ЭТ60 | CH+N | 2,0-2,4 | 8·10 |
Хд.2.706.136-ЭТ61 | N+Ar | 2·10 | 1,6·10 |
Хд.2.706.136-ЭТ62 | N+Ar | 7,5·10 | 6·10 |
Хд.2.706.136-ЭТ63 | N+Ar | 1,2·10 | 6·10 |
Хд.2.706.136-ЭТ64 | N+Ar | 2·10 | 1·10 |
Хд.2.706.136-ЭТ65 | N+Ar | 9·10 | 4,5·10 |
Хд.2.706.136-ЭТ66 | N+Ar | 0,02 | 5·10 |
Хд.2.706.136-ЭТ67 | N+Ar | 0,07 | 1,8·10 |
Хд.2.706.136-ЭТ75 | CH+N | 0,5-1,0 | 5·10- 1·10 |
Хд.2.706.136-ЭТ76 | CH+N | 1·10- 5·10 | 4·10- 2·10 |
Таблица В.4 - Эталоны сравнения - многокомпонентные газовые смеси, фоновый компонент - азот
Тип эталона | Определяемые компоненты | Молярная доля компонента, % | Доверительная абсолютная погрешность , % |
Хд.2.706.136-ЭТ68 | SО+ | 1·10- 5·10 | 1·10- 5·10 |
NО+ | 1·10- 5·10 | 1·10- 5·10 | |
СО | 1·10- 5·10 | 1·10- 5·10 | |
Хд.2.706.136-ЭТ69 | Бензол+ | 1·10- 1·10 | 2·10- 1·10 |
Толуол+ | 1·10- 1·10 | 2·10- 1·10 | |
Ксилол | 1·10- 1·10 | 2·10- 1·10 | |
Хд.2.706.136-ЭТ70 | СО+ | 0,5-10,0 | 5·10- 5·10 |
СН+ | 2·10- 5·10 | 2·10- 5·10 | |
СО | 0,51-10,00 | 5·10- 5·10 | |
Хд.2.706.136-ЭТ71 | СО+ | 5·10- 10 | 5·10- 5·10 |
СН | 5·10- 5·10 | 5·10- 5·10 | |
Хд.2.706.136-ЭТ72 | СО+ | 1·10- 5·10 | 5,0·10- 2,5·10 |
СH+ | 0,1-0,2 | 1·10- 2·10 | |
СО | 0,4-0,7 | 2,0·10- 3,5·10 | |
Хд.2.706.136-ЭТ73 | SO+ | 1·10- 1·10 | 1·10- 1·10 |
NO+ | 1·10- 1·10 | 1·10- 1·10 | |
СО | 5,0-15,0 | 5·10 | |
Хд.2.706.136-ЭТ74 | H+ | 1·10- 5·10 | 5,0·10- 2,5·10 |
СО+ | 1·10-5·10 | 5,0·10- 2,5·10 | |
СО+ | 0,4-0,7 | 2,0·10 - 3,5·10 | |
СН+ | 1·10- 1·10 | 5·10- 5·10 | |
СН+ | 1·10- 1·10 | 5·10- 5·10 | |
СН+ | 1·10- 1·10 | 5·10- 5·10 | |
СН | 1·10- 1·10 | 5·10- 5·10 | |
Примечание - Знак "+" показывает, что в смеси присутствуют все перечисленные компоненты. |
Таблица В.5 - Эталоны сравнения - источники микропотоков газов и паров
|
| Массовая концентрация, мг/м, при расходе 20-180 дм/ч | Производительность, мкг/мин, при температуре 30-60 °С | Доверительная относительная погрешность , % |
Хд.2.706.139-ЭТ10 | SO | 0,017-0,330 | 0,05-0,10 | 3,0 |
Хд.2.706.139-ЭТ1 | SO | 0,33-3,30 | 0,1-1,0 | 2,0 |
Хд.2.706.139-ЭТ2 | SO | 3,3-33,3 | 1,0-10,0 | 1,5 |
Хд.2.706.139-ЭТ3 | HS | 0,33-3,30 | 0,1-1,0 | 2,0 |
Хд.2.706.139-ЭТ4 | HS | 3,3-33,3 | 1,0-10,0 | 1,5 |
Хд.2.706.139-ЭТ12 | NO | 0,017-0,330 | 0,05-10,0 | 3,0 |
Хд.2.706.139-ЭТ5 | NO | 0,33-3,30 | 0,1-1,0 | 2,0 |
Хд.2.706.139-ЭТ6 | NO | 3,3-33,3 | 1,0-10,0 | 1,5 |
Хд.2.706.139-ЭТ11 | NH | 0,017-0,330 | 0,05-0,10 | 3,0 |
Хд.2.706.139-ЭТ17 | NH | 0,17-3,30 | 0,5-1,0 | 2,0 |
Хд.2.706.139-ЭТ7 | NH | 3,3-33,3 | 1,0-10,0 | 1,5 |
Хд.2.706.139-ЭТ13 | Cl | 0,017-0,330 | 0,05-0,10 | 3,0 |
Хд.2.706.139-ЭТ8 | Cl | 0,33-3,30 | 0,1-1,0 | 2,0 |
Хд.2.706.139-ЭТ9 | Cl | 3,3-50,0 | 1,0-15,0 | 1,5 |
Хд.2.706.139-ЭТ14 | HF | 0,033-1,670 | 0,1-0,5 | 2,0 |
Хд.2.706.139-ЭТ15 | HCl | 0,033-3,300 | 0,1-1,0 | 2,0 |
Хд.2.706.139-ЭТ16 | HCl | 3,3-33,3 | 1,0-10,0 | 1,5 |
Хд.2.706.140-ЭТ1 | Ацетон | 0,67-400,00 | 1,0-20,0 | 2,0 |
Хд.2.706.140-ЭТ2 | Бензол | 0,67-400,00 | 1,0-20,0 | 2,0 |
Хд.2.706.140-ЭТ3 | Толуол | 0,67-400,00 | 1,0-20,0 | 2,0 |
Хд.2.706.140-ЭТ4 | -Ксилол | 0,67-400,00 | 1,0-20,0 | 2,0 |
Хд.2.706.140-ЭТ5 | Бутанол | 0,67-400,00 | 1,0-20,0 | 2,0 |
Хд.2.706.140-ЭТ6 | Метанол | 0,67-400,00 | 1,0-20,0 | 2,0 |
Хд.2.706.140-ЭТ7 | Этилацетат | 0,67-400,00 | 1,0-20,0 | 2,0 |
Хд.2.706.140-ЭТ8 | Гексан | 0,67-400,00 | 1,0-20,0 | 2,0 |
Хд.2.706.140-ЭТ9 | Хлороформ | 0,67-400,00 | 1,0-20,0 | 2,0 |
Хд.2.706.140-ЭТ10 | Дихлорэтан | 0,67-400,00 | 1,0-20,0 | 2,0 |
Хд.2.706.140-ЭТ11 | Сероуглерод | 0,67-400,00 | 1,0-20,0 | 2,0 |
Хд.2.706.140-ЭТ12 | - Ксилол | 0,67-400,00 | 1,0-20,0 | 2,0 |
Хд.2.706.140-ЭТ13 | - Ксилол | 0,67-400,00 | 1,0-20,0 | 2,0 |
Хд.2.706.140-ЭТ14 | Ацетон | 0,07-0,67 | 0,1-1,0 | 5,0 |
Хд.2.706.140-ЭТ15 | Бензол | 0,07-0,67 | 0,1-1,0 | 2,5 |
Хд.2.706.140-ЭТ16 | Толуол | 0,07-0,67 | 0,1-1,0 | 2,5 |
Хд.2.706.140-ЭТ17 | - Ксилол | 0,07-0,67 | 0,1-1,0 | 5,0 |
Хд.2.706.140-ЭТ18 | Бутанол | 0,07-0,67 | 0,1-1,0 | 2,5 |
Хд.2.706.140-ЭТ19 | Этилацетат | 0,07-0,67 | 0,1-1,0 | 2,5 |
Хд.2.706.140-ЭТ20 | Гексан | 0,07-0,67 | 0,1-1,0 | 2,5 |
Хд.2.706.140-ЭТ21 | Хлороформ | 0,07-0,67 | 0,1-1,0 | 5,0 |
Хд.2.706.140-ЭТ22 | Дихлорэтан | 0,07-0,67 | 0,1-1,0 | 5,0 |
Хд.2.706.140-ЭТ23 | -Ксилол | 0,07-0,67 | 0,1-1,0 | 5,0 |
Хд.2.706.140-ЭТ24 | -Ксилол | 0,07-0,67 | 0,1-1,0 | 5,0 |
Таблица В.6 - Эталоны сравнения - многокомпонентные газовые смеси природного газа
| Определяемый | Молярная доля | Доверительная абсолютная |
Хд.2.706.134-ЭТ1 | Метан | 94,43-92,50 | 0,02-0,05 |
Этан | 1,6-8,0 | 0,05 | |
Пропан | 0,45-2,10 | 0,014-0,042 | |
Изобутан | 0,08-0,15 | 0,003-0,004 | |
-Бутан | 0,09-0,21 | 0,004-0,006 | |
Изопентан | 0,040-0,065 | 0,004-0,003 | |
-Пентан | 0,047-0,07 | 0,004-0,002 | |
Гексан | 0,002-0,065 | 0,0005 | |
Диоксид углерода | 0,060-0,125 | 0,0040-0,0025 | |
Азот | 2,7-4,4 | 0,05 | |
Кислород | 0,015-0,510 | 0,003-0,015 | |
Хд.2.706.134-ЭТ2 | Метан | 99,70-98,82 | 0,02-0,05 |
Этан | 0,18-1,60 | 0,007-0,048 | |
Пропан | 0,05-0,45 | 0,002-0,009 | |
Изобутан | 0,008-0,080 | 0,0004-0,0016 | |
-Бутан | 0,008-0,090 | 0,0004-0,0030 | |
Изопентан | 0,001-0,040 | 0,00025-0,00160 | |
-Пентан | 0,001-0,040 | 0,00025-0,00160 | |
Диоксид углерода | 0,009-0,060 | 0,0006-0,0012 | |
Азот | 0,05-2,70 | 0,003-0,050 | |
Кислород | 0,003-0,510 | 0,0008-0,0150 | |
Хд.2.706.134-ЭТ3 | Метан | 99,70-98,71 | 0,02-0,05 |
Этан | 0,18-3,00 | 0,007-0,030 | |
Пропан | 0,05-1,00 | 0,002-0,020 | |
Изобутан | 0,008-0,300 | 0,0004-0,0060 | |
-Бутан | 0,008-0,030 | 0,0004-0,0009 | |
Неопентан | 0,003-0,100 | - | |
Изопентан | 0,001-0,100 | 0,00025-0,00400 | |
-Пентан | 0,001-0,100 | 0,00025-0,00400 | |
Гексаны | 0,001-0,100 | 0,00025-0,01000 | |
Бензол + циклогексан | 0,001-0,100 | 0,00025-0,01000 | |
Гептаны | 0,008-0,200 | 0,002-0,024 | |
Толуол | 0,001-0,100 | 0,00025-0,00500 | |
Октаны | 0,001-0,100 | 0,00025-0,01000 | |
Нонаны | 0,001-0,100 | 0,00025-0,01000 | |
Диоксид углерода | 0,009-1,000 | 0,0006-0,0200 | |
Азот | 0,05-5,57 | 0,003-0,050 | |
Кислород | 0,003-0,630 | 0,0008-0,0190 |
Таблица В.7 - Рабочие эталоны 0 разряда
Определяемый компонент | Фоновые компоненты | Молярная доля компонента, % | Доверительная абсолютная погрешность ,% | Группа газоаналитических задач |
Кислород | Азот | 0,1-21,0 | 1·10- 2·10 | А |
Азот | 22,0-99,5 | 2·10 | А | |
Аргон | 0,1-5,0 | 1,0·10- 2,5·10 | Б | |
Гелий | 0,1-21,0 | 1·10- 2·10 | Б | |
Водород | Азот | 0,01-99,00 | 2·10- 3·10 | А |
Воздух | 0,01-2,00 | 2·10- 7·10 | Б | |
Аргон | 1,0-5,0 | 4,0·10- 1,5·10 | Б | |
Оксид углерода | Азот | 1·10- 5·10 | 2·10- 7,5·10 | А |
Азот | 0,1-70,0 | 1·10- 5·10 | А | |
Метан | Азот (воздух) | 1·10- 5·10 | 2,5·10- 7,5·10 | А |
Азот (воздух) | 0,1-2,5 | 1,0·10- 1,2·10 | А | |
Азот | 2,5-70,0 | 1,2·10- 6,0·10 | А | |
Азот | 70,0-90,0 | 6·10- 3·10 | Б | |
Диоксид углерода | Азот | 1·10- 28 | 2,5·10- 6,0·10 | А |
28,0-98,0 | 6·10- 3·10 | Б | ||
Оксид азота | Азот | 0,6-2,3 | 4·10- 1·10 | А |
3,0-10,0 | 1·10 | Б | ||
Пропан | Азот (воздух) | 1,0·10- 0,5 | 2,5·10- 1,0·10 | А |
Азот | 0,5-10,0 | 1·10- 5·10 | А | |
Аргон | Азот | 1,0-4,0 | 1·10- 2·10 | Б |
4,0-97,5 | 2·10- 3·10 | А | ||
Гелий | Азот | 4,0-99,0 | 2·10- 4·10 | Б |
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(справочное)
Библиография
[1] РМГ 29-99 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения
[2] Правила ЕЭК ООН N 15 Единообразные предписания, касающиеся утвержденных транспортных средств с двигателями с принудительным зажиганием или с двигателями с воспламенением от сжатия в отношении выделения двигателем загрязняющих газообразных веществ. Метод измерения мощности двигателей с принудительным зажиганием. Метод измерения расхода топлива транспортными средствами. Приняты 20.12.81
Текст документа сверен по:
М.: ИПК Издательство стандартов, 2002