Методика приготовления суспензий приведена в приложении 4.

  1. Методы определения дополнительных погрешностей от из­менения влияющих величин (п. 2.3) устанавливают в технических условиях на анализаторы конкретных типов.

  2. Дополнительные погрешности анализаторов, предназначен­ных для измерения мутности воды, определяют по методике, при­веденной в приложении 3.

  3. Метод определения времени установления выходных сиг­налов (показаний) (табл. 1 и 2, и. 2) анализаторов устанавлива­ют в технических условиях на анализаторы конкретных типов.

  4. Испытания анализаторов на надежность (табл. 1 и 2, пп. 4; 5) проводят по методике, разработанной в соответствии с ГОСТ 27.410. Основным контролируемым параметром анализаторов яв­ляется предел допускаемой основной приведенной погрешности.

  5. Значение потребляемой анализатором электрической мощ­ности (табл. 1 и 2, п. 6) определяют при номинальном напряжении питания и максимальной нагрузке по показанию ваттметра класса точности не ниже 2.5 или амперметра и вольтметра класса точнос­ти не ниже 1.5, включенных в цепь питания анализатора.

  6. Проверку массы анализаторов (табл. 1'и 2, п. 7) прово­дят взвешиванием на технических весах с погрешностью не более 0,1 кг.

  7. Испытания анализаторов в упаковке (п. 2.6) —по ГОСТ 12997.

  8. Методы проверки анализаторов на соответствие требова­ниям к маркировке (п. 2.7) — в соответствии с ГОСТ 12997 и тех­ническими условиями на анализаторы конкретных типов.

  9. Испытания электрического сопротивления изоляции (п. 3.2) и электрической прочности (п. 3.3) —по ГОСТ 12997.

Испытание защитного заземления (п. 3.5) — по техничес­ким условиям на анализаторы конкретных типов.ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ, КОТОРЫМИ
СЛЕДУЕТ РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ
ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ, ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
НА АНАЛИЗАТОРЫ КОНКРЕТНЫХ ТИПОВ

«

гост

1.3

гост

1.22

ГОСТ

1.25

гост

2.114

ГОСТ 2.601

(СТ СЭВ 1798)

ГОСТ 8.001

(СТ СЭВ 1708)

ГОСТ 8.009

ГОСТ

8.383

ГОСТ

8.395

ГОСТ

8.401

ГОСТ 8.417 (СТ СЭВ 1052) ГОСТ 8.508


ГОСТ 9.014 (СТ СЭВ 992) ГОСТ 12.1.030

ГОСТ 12.1.038

ГОСТ 12.2.007.0

ГОСТ 12.2.021

ГОСТ 15.001

ГОСТ 26.011

ГСС. Порядок согласования, утверждения госу­дарственной регистрации технических условий».

«ГСС. Порядок разработки стандартов и техни­ческих условий на продукцию для экспорта».

«ГСС. Метрологическое обеспечение. Основные по­ложения».

«ЕСКД. Технические условия. Правила построе­ния, изложения и оформления».

«ЕСКД. Эксплуатационные документы».

«ГСИ. Организация и порядок проведения госу­дарственных испытаний средств измерений».

«ГСИ. Нормируёмые метрологические характерис­тики средств измерений».

«ГСИ. Государственные испытания средств изме­рений. Основные положения».

«ГСИ. Нормальные условия измерений при повер­ке. Общие требования».

«ГСИ. Классы точности средств измерений. Об­щие требования».

«ГСИ. Единицы физических величин».

«ГСИ. Метрологические характеристики средств измерений и точностные характеристики средств автоматизации ГСП. Общие методы оценки и контроля».

«ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования».

«ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземле­ние, зануление».

«ССБТ. Электробезопасность. Предельно допусти­мые значения напряжений прикосновения и то­ков».

«ССБТ. Изделия электротехнические. Общие тре­бования безопасности».

«ССБТ. Электрооборудование взрывозащищенное. Порядок согласования технической документации» проведения испытаний, выдачи заключений и сви­детельств».

«Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-техни­ческого назначения».

«Средства измерений и автоматизации. Сигналы тока и напряжения электрические непрерывные входные и выходные».



ГОСТ 26.014

«Средства измерений и автоматизации. Сигналь» электрические кодированные входные и выход­ные».

ГОСТ 27.002

«Надежность в технике. Основные понятия. Тер­мины и определения».

ГОСТ 27.410

«Надежность в технике. Методы контроля пока­зателей надежности и планы контрольных испыта­ний на надежность».

ГОСТ 1381

ГОСТ 1770

«Уротропин технический. Технические условия».

«Посуда мерная лабораторная, стеклянная. Ци­линдры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия».

ГОСТ 4212

«Реактивы. Приготовление растворов для колори­метрического и нефелометрического анализа».

ГОСТ 5841

ГОСТ 6709

ГОСТ 9181

«Гидразин сернокислый».

«Вода дистиллированная. Технические условия».

«Приборы электроизмерительные. Упаковка, мар­кировка, транспортирование и хранение».

ГОСТ 12997 (СТ СЭВ 6122) ГОСТ 14192 (СТ СЭВ 257) ГОСТ 15150 (СТ СЭВ 458—460— 991—6136)

«Изделия ГСП. Общие технические условия».

«Маркировка грузов».

«Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических райо­нов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия клима­тических факторов внешней среды».

ГОСТ 15151

«Машины, приборы и другие технические изделия для районов с тропическим климатом. Общие технические условия».

ГОСТ 15846

«Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы. Упаковка,, маркировка, транспортирование и хранение».

ГОСТ 16263

ГОСТ 16851

«ГСП. Метрология. Термины и определения».

«Анализаторы жидкости. Термины и определе-

ГОСТ 20292

«Приборы мерные лабораторные стеклянные. Бю­ретки, пипетки. Технические условия».

ГОСТ 21130 (СТ СЭВ 2308)

«Изделия электротехнические. Зажимы заземляю­щие и знаки заземления. Конструкция и разме­ры».

ГОСТ 22261

(СТ СЭВ 5125-5563)

(СТ СЭВ 3206) ГОСТ 22729—74

«Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия».

«Анализаторы жидкости ГСП. Общие технические

ГОСТ 22782.5

условия».

«Электрооборудование взрывозащищенное с ви- аом взрывозащиты «искробезопасная электричес­кая цепь» ТТ и МИ».

ГОСТ 23222 (СТ СЭВ 6123)

«Характеристики точности выполнения предписан­ной функции средств автоматизации. Требования

ГОСТ 24104

к нормированию. Общие методы контроля».

«Весы лабораторные общего назначения и образ­

ГОСТ 26828

цовые. Общие технические условия».

«Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка».

ПОЯСНЕНИЯ ТЕРМИНОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ

Термин

Пояснение

Мутность жидкости

Показатель, характеризующий свойство жид­кости рассеивать (или поглощать) оптическое из­лучение в зависимости от содержания в жидкости взвешенных веществ

Метод нефелометрическо­го определения мутности жидкости

Оптический метод, основанный на измерении интенсивности оптического излучения, рассеянно­го твердыми частицами, находящимися в жидкос­ти во взвешенном состоянии

Метод турбидиметричес­кого определения мутности жидкости

Единица мутности жид­кости, ЕМ/дм3

Формазиновая единица мутности, ЕМФ

Оптический метод, основанный на измерении оптического излучения, прошедшего через жид­кость, содержащую взвешенные частицы

Единица, которая выражает концентрацию сус­пензии

Единица, которая выражает концентрацию сус­пензии формазина



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Обязательное

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОГРЕШНОСТЕЙ АНАЛИЗАТОРОВ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ МУТНОСТИ ВОДЫ

  1. Основную приведенную погрешность определяют для всех диапазонов из­мерения с помощью ГСО, контрольных стеклянных имитаторов или четырех ■суспензий мутностью 10, 30, 60, 90% диапазона измерений путем регистрации показаний анализатора.

Основную приведенную погрешность (у) определяют по формуле:

7= Л~-^--100, (2)

•^тах

где А — действительное значение мутности суспензии, ЕМ/дм3 (ЕМФ);

Aiпоказание анализатора, ЕМ/дм3 (ЕМФ);

Атах — верхнее предельное значение мутности на данном диапазоне измерений, ЕМ/дм3 (ЕМФ).

  1. Анализатор считают выдержавшим испытание, если основная приведенная погрешность не превышает значения, указанного в п. 1 табл. 1 и 2.Определение дополнительной погрешности от изменения температуры ок­ружающей среды проводят для диапазона измерений с наибольшей чувстви­тельностью анализатора с помощью ГСО, контрольного стеклянного имитатора или суспензии со значением 60% диапазона измерений. Испытание проводят при температуре (20±2)°С и при предельных значениях температуры окружающей среды, при этом суспензия должна быть стойкой к этой температуре.

Настройку анализатора проводят при температуре (20 ±2)°С.

Перед измерением анализатор выдерживают в течение 2 ч при температуре испытания.

При каждой температуре испытания проводят не менее трех раз. Затем для предельного значения темйературы окружающей среды определяют отклонение (Ki) среднего значения мутности, вычисленного по результатам измерения при этой температуре, от среднего значения мутности, полученного по результатам измерения при температуре (20±2)°С.

Дополнительную погрешность от изменения температуры окружающей среды (ДС1), определяют по формуле

-100, (3)

Дтах

где Vi—отклонение среднего значения мутности от значения мутности при тем­пературе (20±2)°С.

Результаты испытаний считают положительными, если при всех измерениях дополнительная погрешность не превышает половины значения предела основной допускаемой погрешности.

  1. Дополнительную погрешность от изменения напряжения питания опреде­ляют для диапазона с наибольшей чувствительность^. Анализатор подсоединяют к источнику питания, с помощью которого можно регулировать напряжение пи­тания от минус 15 до плюс 10% номинального напряжения. Затем проводят про­верку показаний анализатора с помощью контрольной суспензии со значением мутности 60% диапазона измерений. При испытании определяют отклонение (1'2) значения мутности, зарегистрированного анализатором при предельном зна­чении питающего напряжения, от значения мутности, зарепистрированнного ана­лизатором при номинальном напряжении питания.

Дополнительную погрешность (АСг), вызванную изменением напряжения питания, определяют по формуле

ДСу= - -100, (4)

-^тах

где Vi отклонение среднего значения мутности от значения мутности при но­минальном напряжении питания.

Результаты испытаний считают положительными, если дополнительная по­грешность измерения не превышает половины значения предела основной приве­денной погрешности.

  1. Методы определения дополнительных погрешностей от изменения темпе­ратуры и скорости протекания анализируемой жидкости устанавливают в техни­ческих условиях на анализаторы конкретных типов.МЕТОДИКА ПРИГОТОВЛЕНИЯ СУСПЕНЗИИ ФОРМАЗИНА

Для приготовления основной и контрольных суспензий необходимо приме­нять дистиллированную воду, прошедшую через мембранный фильтр с размерами пор 0,1 мкм.

Основную суспензию формазина готовят следующим образом.

Раствор А. В стакане вместимостью 250 мл взвешивают 100 г уротропина, растворяют в воде и переносят в мерную колбу вместимостью 1000 мл. Объем доводят до метки водой при температуре (20 ±0,5) °С и перемешивают.

Раствор В. В стакане вместимостью 50 мл взвешивают 10 г гидразина сер­нокислого. Содержимое стакана растворяют в воде и переносят в мерную колбу вместимостью 1000 мл. Объем доводят до метки при температуре (20 ±0,5) °С. Полученный раствор хорошо перемешивают.

В колбе вместимостью 1000 мл смешивают по 200 мл растворов А и В. Раст­воры А и В отбирают пипеткой вместимостью 200 мл. Смесь перемешивают и ставят в термостат при температуре (30±0,5)°С. Смесь выдерживают в термо­стате 6 ч, после чего оставляют при комнатной температуре в течение 24 ч в темноте.

Приготовленная основная суспензия формазина содержит 4000 ЕМФ.

Контрольную суспензию формазина заданного значения мутности готовят квантитативным разбавлением основной суспензии формазина.

Контрольные суспензии мутностью от 10 до 1000 ЕМФ готовят разбавлени­ем промежуточной суспензии в 1000 ЕМФ.

Контрольные суспензии мутностью от .1 до 10 ЕМФ готовят разбавлением промежуточной суспензии в 100 ЕМФ.

Контрольные суспензии мутностью до 1 ЕМФ готовят разбавлением суспен­зии в 10 ЕМФ.

Суспензии формазина хранят в стеклянных колбах с притертыми пробками при температуре окружающего воздуха 15—30°С в местах, защищенных от по­падания прямых солнечных лучей.

Допускаемое время хранения:

  1. основная суспензия формазина в 4000 ЕМФ — не более 1 г.;

  2. суспензии мутностью от 4000 до 2000 ЕМФ — не более 60 сут.;

  3. суспензии мутностью от 2000 до 400 ЕМФ —не более 30 сут.;

  4. суспензии мутностью от 400 до 100 ЕМФ — не более 5 сут.;

  5. суспензии мутностью ниже 100 ЕМФ готовят в день измерения.