Номер в госреестре | 50005-12 |
Наименование СИ | Газосигнализаторы |
Обозначение типа СИ | SH-ХХХХ-WAD/PSH-ХХХХ-WAD |
Изготовитель | "Bionics Instrument Europe B.V.", Нидерланды |
Год регистрации | 2012 |
Срок свидетельства | 14.04.2022 |
МПИ (интервал между поверками) | 1 год |
Стоимость поверки | Узнать стоимость |
Описание типа | скачать |
Методика поверки | скачать |
Газосигнализаторы БН-ХХХХ-WAD/ РБН-ХХХХ-WAD предназначены для непрерывного автоматического измерения объемной доли кислорода, диоксида углерода и вредных газов и паров в воздушных средах.
Принцип действия - электрохимический (измерения вредных газов и кислорода) и оптический (ИК метод для измерений диоксида углерода).
Г азосигнализаторы БН-ХХХХ-WAD/ РБН-ХХХХ-WAD (далее - газосигнализаторы) представляют собой автоматические приборы непрерывного действия, со сменными сенсорами, обеспечивающими контроль содержания в воздухе компонентов, приведенных в таблице 3.
Модификации газосигнализаторов БН-ХХХХ-WAD/ РБН-ХХХХ-WAD приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Модификация | Способ установки на месте эксплуатации | Тип сенсоров* | Количество сенсоров | Количество контролируемых объектов |
SH-1003-WAD SH-1007-WAD | стационарные | ES, HS, KTSS, HSZ, HSR | 1 | 1 |
РБН-1003-WAD РБН-1007-WAD | переносные | ES, HS, KTSS, HSZ, HSR | 1 | 1 |
SH-2001-WAD | стационарные | ES, HS, KTSS, HSZ, HSR | 2 | 1 |
SH-2002-WAD | стационарные | ES, HS, KTSS, HSZ, HSR | 2 | до 2 |
SH-4001-WAD | стационарные | ES, HS, KTSS, HSZ, HSR | 4 | 1 |
SH-4002-WAD | стационарные | ES, HS, KTSS, HSZ, HSR | 4 | до 2 |
SH-4004-WAD | стационарные | ES, HS, KTSS, HSZ, HSR | 4 | до 4 |
Примечание: ЕБ, KTSS - электрохимический сенсор для измерения объемной доли вредных газов (паров); НБ - электрохимический сенсор (с раствором электролита) для измерения объемной доли вредных газов (паров); HSZ - электрохимический сенсор с циркониевым чувствительным элементом, для измерения содержания кислорода; HSR - инфракрасный сенсор для измерения диоксида углерода. |
Прибор состоит из корпуса, в котором установлены сенсоры (1, 2 или 4, в зависимости от модификации), микропроцессор, насосы (1, 2 или 4, в зависимости от модификации), аккумулятор (для переносных приборов РБН).
Лист № 2 всего листов 10
Встроенный микропроцессор управляет всем процессом измерений и преобразует сигналы сенсоров в показания на матричном дисплее, выводит на дисплей химические формулы определяемых компонентов, диапазон измерений и содержание компонента в анализируемой газовой пробе.
Приборы снабжены устройствами сигнализации двух порогов срабатывания, переносные приборы PSH с выдачей звукового сигнала.
На лицевой панели всех модификаций газосигнализаторов расположены: матричный дисплей, ротаметры (1, 2 или 4), кнопка сервисного режима, разъем для внешнего интерфейса (Ethernet) для подключения персонального компьютера со специальным программным обеспечением 1п-СоПго1, разработанным фирмой «Bionics Instrument Europe B.V.».
Для переносных приборов модификации РSH:
а) на лицевой панели расположены - светодиодный индикатор зарядки аккумуляторной батареи и индикатор, предупреждающий о превышении установленных порогов срабатывания сигнализации, а также регулятор расхода;
б) на задней панели расположен разъем для подключения сетевого кабеля, разъем для внешнего интерфейса (RS232 RS485) и входной и выходной штуцера газовой линии.
Для стационарных приборов модификаций SH 2001(2), SH 4001(2, 4):
а) на лицевой панели расположены - светодиодные индикаторы для каждого измеряемого компонента, предупреждающие о превышении установленных порогов срабатывания сигнализации, и индикатор, оповещающий о неисправностях прибора в процессе измерений.
б) на верхней панели стационарных газосигнализаторов имеются:
- входной и выходной штуцера газовой линии (1, 2 или 4, в зависимости от модификации);
- разъём для подключения питания постоянного или переменного тока;
- разъем для внешнего интерфейса (RS232 RS485).
Способ подачи анализируемого газа - принудительный, с помощью встроенного насоса.
Внешний вид газосигнализаторов представлен на рисунках 1, 2, 3 и 4, внешний вид сенсоров ES и HS - на рисунках 5, 6.
РSH-1003-WAD (FSH-1007-WAD) SH-1003-WAD (SH-1007-WAD)
Рисунсж 5. Внешний вид сенсоров ЕS Рисунок 6. Внешний вид сенсоров HS
Г азосигнализаторы SH-XXXX-WAD/ PSH-XXXX-WAD имеют: встроенное программное обеспечение; автономное программное обеспечение.
Встроенное программное обеспечение (ПО) осуществляет следующие функции: расчет содержания определяемого компонента по каждому измерительному каналу; отображение результатов измерений и сигналов тревоги на дисплее газосигнализатора; передачу результатов измерений по интерфейсу связи;
контроль целостности программных кодов ПО, настроечных и калибровочных констант; контроль внутренних параметров газосигнализатора (для переносных приборов - заряд батареи).
Встроенное ПО идентифицируется путем вывода на дисплей газосигнализатора номера версии.
Уровень защиты встроенного ПО от преднамеренных или непреднамеренных изменений соответствует уровню «С» по МИ 3286-2010.
Влияние встроенного ПО газосигнализаторов учтено при нормировании метрологических характеристик.
Автономное ПО In-Control базируется на операционной системе Microsoft Windows и обеспечивает выполнение различных функций газосигнализаторов SH-XXXX-WAD/ PSH-XXXX-WAD.
Автономное ПО In-Control осуществляет следующие функции: функция приёма и хранения данных от газосигнализатора 8Н-ХХХХ^АО/ Р8Н-ХХХХ^АО; просмотр параметров датчиков газосигнализатора ЗН-ХХХХ-WAD/ РБН-ХХХХ-WAD; просмотр идентификационных данных внутреннего ПО SH - ХХХХ - WAD/PSH - ХХХХ - WAD; установка порогов срабатывания сигнализации, фиксация и устранение ошибок;
отображение результатов измерений и сигналов тревоги на экран персонального компьютера (ПК);
контроль журналов изменений.
К метрологически значимой части ПО In-Control относится файл InControl.exe.
Автономное ПО идентифицируется путем вывода на экран ПК номера версии.
Уровень защиты автономного ПО от преднамеренных или непреднамеренных изменений соответствует уровню «С» по МИ 3286-2010.
Влияние автономного ПО газосигнализаторов учтено при нормировании метрологических характеристик.
Идентификационные данные программного обеспечения приведены в таблице 2.
Таблица 2.
Наименование программного обеспечения | Идентификационное наименование программного обеспечения | Номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения | Цифровой идентификатор программного обеспечения(контрольная сумма исполняемого кода) | Алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения |
SH-1003-WAD (SH-1007-WAD) | Wad_0332_ suction.hex | 3.32 | 97f9b7f5569e9069481c182e cc390ea | MD5 |
РSH-1003-WAD (FSH-1007-WAD) | PSH_0100.hex | 1.00 | d6f72b7f672a4374d7a57fc9f c78bcd4 | MD5 |
SH-2001-WAD (SH-2002-WAD, SH-4001-WAD, SH-4002-WAD, SH-4004-WAD) | MxW ad_0214.hex | 2.14 | 2b98d55188d2c201b9067ae4 51dd68f | MD5 |
In-Control | InControl.exe | 2.12.2.45 | 063 e7761ee9d91c5f2d844b4 aa1d400 | MD5 |
1 Диапазоны измерений и пределы допускаемой основной погрешности приведены в таблице 3.
Таблица 3.
№ | Определяемый | Обозначение | Диапазоны | Диапазоны | Пределы допускаемой | Номинальная це | Назначение** | |
п/п | Компонент (ПДК млн-1 )* | сенсора | показаний, млн-1 (ppm)*** | измерений, млн 1 (ppm)*** | погрешности, % | на единицы наи | ||
приведенной | относитель ной | меньшего разряда дисплея, pрm | ||||||
GS-190HS | 0 - 3 | 0 - 3 | ± 20 | - | 0,01 | А | ||
0 - 10 | 0 - 10 | ± 15 | - | 0,1 | А | |||
1 | Хлор (0,35) | 0 - 0,3 | 0 - 0,3 | ± 20 | - | 0,01 | К | |
GS-191HS | 0 - 1 | 0 - 0,3 0,3 - 1 | ± 20 | ± 20 | 0,01 | К | ||
GS-192HS | 0 - 50 | 0 - 50 | ± 15 | - | 1 | А | ||
0 - 15 | 0 - 3 | ± 20 | - | 0,1 | К | |||
GS-470HS | 3 - 15 | - | ± 20 | |||||
Хлористый водород (3,3) | 0 - 200 | 0 - 200 | ± 15 | - | 1 | А | ||
2 | GS-471HS | 0 - 2 | 0 - 2 | ± 20 | - | 0,1 | В | |
0 - 5 | 0 - 5 | ± 20 | - | 0,01 | К | |||
GS-480HS | 0 - 15 | 0 - 3 3 - 15 | ± 20 | ± 20 | 0,1 | К | ||
Диоксид серы (3,8) | 0 - 5 | 0 - 5 | ± 20 | - | 0,01 | К | ||
3 | GS-580HS | 0 - 15 | 0 - 3 3 - 15 | ± 20 | ± 20 | 0,1 | К | |
4 | Фтористый водород (0,6 в | GS-780HS | 0 - 9,9 | 0 - 1 1 - 9,9 | ± 20 | ± 20 | 0,01 | А |
пересчета на F) | 0 - 50 | 0 - 50 | ± 15 | - | 1 | А | ||
5 | Озон (0,05) | GS-880HS | 0 - 0,3 | 0 - 0,3 | ± 20 | - | 0,01 | А |
0 - 3 | 0 - 3 | ± 20 | - | 0,01 | А | |||
6 | Бром (0,2) | GS-990HS | 0 - 3 | 0 - 0,2 0,2 - 3 | ± 20 | ± 20 | 0,01 | К |
0 - 10 | 0 - 10 | ± 20 | - | 0,1 | А |
GS-991HS | 0 - 0,3 | 0 - 0,3 | ± 20 | - | 0,01 | К | ||
0 - 1 | 0 - 0,2 0,2 - 1 | ± 20 | ± 20 | 0,01 | К | |||
7 | Кислород (-) | GS-1100HSZ | (0 - 25) % (об.) | 0 - 5,0 5,0-25,0 % (об.) | ± 5 | ± 5 | 0,1 % (об.) | В |
8 | Оксид углерода (17,2) | GS-1250ES | 0 - 50 | 0 - 20 20 - 50 | ± 15 | ± 15 | 1 | К |
0 - 100 | 0-20 20-100 | ± 15 | ± 15 | 1 | К | |||
0 - 1000 | 0-20 20-1000 | ± 15 | ± 15 | 1 | К | |||
9 | Диоксид углерода (-) | GS-1300HSR | 0 - 500 | 0 - 500 | ± 15 | - | 1 | В |
(0 - 5) % (об.) | (0 - 1) (1 - 5)% (об.) | ± 15 | ± 15 | 0,01 % (об.) | В | |||
10 | Водород (-) | GS-1551HS | 0 - 2000 | 0 - 2000 | ± 10 | - | 1 | В |
0 - 4000 | 0 - 4000 | ± 10 | - | 1 | В | |||
11 | Оксид азота (2,4) | GS-1790ES | 0 - 100 | 0 - 10 10 -100 | ± 20 | ± 20 | 1 | А |
0 - 1000 | 0 - 100 100 -1000 | ± 15 | ± 15 | 1 | А | |||
12 | Диоксид азота (1) | GS-1750HS | 0 - 2 | 0 - 1 1 - 2 | ± 20 | ± 20 | 0,01 | К |
0 - 9 | 0 - 1 1 - 9 | ± 20 | ± 20 | 0,01 | К | |||
13 | Этанол (521) | GS-2150ES | 0 - 1000 | 0 - 500 500 - 1000 | ± 15 | ± 15 | 1 | К |
14 | Аммиак (28) | GS-2460HS | 0 - 25 | 0 - 25 | ± 20 | - | 0,1 | В |
0 - 75 | 0 - 30 30 - 75 | ± 20 | ± 20 | 1 | К | |||
0 - 1000 | 0-300 300-1000 | ± 15 | ± 15 | 1 | А |
15 | Этилен (86,2) | GS-3350ES | 0 - 2000 | 0 - 100 100 - 2000 | ± 20 | ± 20 | 1 | К, А |
16 | Ацетилен (-) | GS-3360HS | 0 - 200 | 0 - 200 | ± 15 | - | 1 | В |
17 | Фосфин (0,07) | GS- 4060HS**** | 0 - 0,5 | 1 ,5 S'® - ° S | ± 20 | ± 20 | 0,01 | К |
Арсин (0,03) | 0 - 0,2 | 0 - 0,2 | ± 20 | 0,01 | А | |||
18 | Четыреххлористый углерод (3,1) | GS-4370HS | 0 - 30 | 0 - 30 | ± 15 | - | 1 | А |
19 | Хлороформ (2/1) | GS-4380HS | 0 - 30 | 0 - 10 10 - 30 | ± 20 | ± 20 | 1 | А |
20 | Закись азота (-) | GS-4650HS | (0 - 1) % (об.) | (0 - 1) % (об.) | ± 15 | - | 0,01 % (об.) | В |
21 | Фосфин (0,07) | GS-5050ES | 0 - 0,5 | 0 - 0,1 0,1 - 0,5 | ± 20 | ± 20 | 0,01 | К |
22 | Арсин (0,03) | GS-7050CTSS | 0 - 0,2 | 0 - 0,2 | ± 20 | 0,01 | А | |
Примечания: 1) * ПДК - предельно допустимая концентрация вредного вещества в воздухе рабочей зоны в соответствии с ГОСТ 12.1.005-88. 2) ** В графе «Назначение» указаны: К - контроль ПДК воздуха рабочей зоны; А - контроль при аварийных ситуациях; В - определение компонента в воздухе рабочей зоны (при отсутствии ПДК). 3) ***Пересчет значений объемной доли Х в ppm (млн-1) в массовую концентрацию С, мг/м3, проводят по формуле: С=Х-10-6-М/Ут, где С - массовая концентрация компонента, мг/м3; M - молярная масса компонента, г/моль; Vm - молярный объем газа-разбавителя - азота или воздуха, равный 24,04 или 24,06, соответственно, при условиях (20 °С и 101,3 кПа по ГОСТ 12.1.005-88), дм3/моль. 4) ****при условии загазованности контролируемой воздушной среды источниками, выделяющими только один определяемый компонент. |
Лист № 8 всего листов 10
2 Предел допускаемой вариации показаний: 0,5, в долях от пределов допускаемой основной погрешности.
3 Предел допускаемого изменения выходного сигнала за 24 ч непрерывной работы: 0,5 в долях от пределов допускаемой основной погрешности.
4 Пределы допускаемой дополнительной погрешности от изменения температуры окружающей среды в пределах рабочих условий эксплуатации на каждые 10 °С от нормальных условий: ± 0,5, в долях от пределов допускаемой основной погрешности.
5 Суммарная дополнительная погрешность от влияния содержания неизмеряемых компонентов в анализируемой газовой смеси: не более 1,0, в долях от пределов допускаемой основной погрешности.
6 Время прогрева, ч, не более 2
7 Время установления показаний Т0,9, с, не более 150
8 Габаритные размеры и масса приведены в таблице 4.
Таблица 4.
Обозначение модификаций | Г абаритные размеры, мм, не более | Масса, кг, не более | Параметры электрического питания |
SH-1003-WAD SH-1007-WAD | Длина: 180 Ширина: 110 Высота: 210 | 4 | Напряжение постоянного тока: 24 В. Потребляемая мощность, не более: 15 ВА. |
РSH-1003-WAD РSH-1007-WAD | Длина: 285 Ширина: 190 Высота: 225 | 9 | Напряжение питания от сети переменного тока частотой (50±1) Гц: (230±23) В. Потребляемая мощность, не более: 15 ВА. |
SH-2001-WAD SH-2002-WAD | Длина: 195 Ширина: 235 Высота: 190 | 5 | Напряжение постоянного тока: 24 В. Потребляемая мощность, не более: 20 ВА. |
SH-4001-WAD SH-4002-WAD SH-4004-WAD | Длина: 195 Ширина: 375 Высота: 165 | 5 | Напряжение постоянного тока: 24 В. Потребляемая мощность, не более: 20 ВА. |
9 Средняя наработка на отказ (при доверительной вероятности Р=0,95):
- модификации PSH-XXXX-WAD: 5500 часов;
- модификации SH-XXXX-WAD: 24000 часов.
10 Полный средний срок службы: (без учета срока службы сенсоров):10 лет.
11 Полный средний срок службы сенсоров: HS - 5 лет, ЕS - 2 года, HSZ, HSR, KTSS - 3 года.
12 Условия эксплуатации:
- диапазон температуры окружающей среды: от 0 оС до 40 оС;
- диапазон относительной влажности (без конденсации влаги) от 5 до 95 % при 25 °С;
- диапазон атмосферного давления от 84 до 106,7 кПа.
13 Параметры анализируемого газа на входе газосигнализатора:
- диапазон температур: от 0 оС до 40 оС;
- содержание неизмеряемых компонентов в анализируемой среде для сенсора GS-5050ES на фосфин, не более:
диоксид азота: 2 мг/м3; оксид азота: 5 мг/м3; аммиак: 20 мг/м ; оксид углерода: 20 мг/м3;
3
метан: 7000 мг/м ;
3
диоксид серы: 0,02 мг/м3; сероводород: 0,03 мг/м .
Примечание: содержание неизмеряемых компонентов в анализируемой среде для каждого конкретного сенсора согласовывается с заказчиком при поставке газосигнализаторов.
наносится типографским способом на титульный лист руководства по эксплуатации и на лицевую панель газосигнализатора в виде наклейки.
1 Газосигнализатор SH-ХХХХ-WAD/ PSH-ХХХХ-WAD 1 шт.
2 Руководство по эксплуатации (с дополнением) 1 экз.
3 МП-242-1247-2011 «Газосигнализаторы SH-ХХХХ-WAD/ PSH-ХХХХ-WAD.
Методика поверки». 1 экз.
осуществляется по документу МП-242-1247-2011«Газосигнализаторы SH-ХХХХ-WAD/ PSH-ХХХХ-WAD. Методика поверки», утвержденному ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 16 ноября 2011 г.
Основные средства поверки:
- рабочий эталон 1-го разряда - генератор газовых смесей ГГС модификаций ГГС-Т или ГГС-К по ШДЕК.418319.009 ТУ (№ 45189-10 в Госреестре СИ РФ) в комплекте с источниками микропотоков ИМ газов и паров (хлор, фтористый водород, хлористый водород, бром, этанол, четыреххлористый углеводород, хлороформ) по ИБЯЛ.418319.013 ТУ (№ 15075-08 в Госреестре СИ РФ), пределы допускаемой относительной погрешности ± (7 - 5) %;
- генератор газовых смесей ГГС-03-03 (№ 19351-05 в Госреестре РФ) в комплекте со стандартными образцами состава - газовые смеси (SO2/N2, NH3/N2, КО2/К2, ND/N^ С2Н2/К2, CO/N2) по ТУ 6-16-2956-92, пределы допускаемой относительной погрешности ± (7 - 5) %;
- стандартные образцы состава - газовые смеси ^О/Ы^воздух), Н2М2(воздух), О2/К2, CO2/ N2 (воздух), С^НУ^ (воздух), С2Н5ОНЖ2 (воздух) по ТУ 6-16-2956-92;
- рабочий эталон 1-го разряда - калибратор газовых смесей модели 146i фирмы Thermo Fisher Scientific (№ 46818-11 в Госреестре СИ РФ), пределы допускаемой относительной погрешности воспроизведения объемной доли озона в ПГС: ± 5 %;
- установка УВТ-А (регистрационный № 59-А-89) для создания ПГС на основе арсина, пределы допускаемой относительной погрешности: ± 5 %;
- установка УВТ-Ф (регистрационный № 60-А-89) для создания ПГС на основе фосфина, пределы допускаемой относительной погрешности: ± 5 %;
- поверочный нулевой газ (ПНГ) - воздух в баллонах под давлением по ТУ6-21-5-82 или азот в баллонах под давлением по ГОСТ 9293-74.
Методика измерений приведена в документах «Газосигнализаторы SH-(100Х)-WAD. Руководство по эксплуатации», «Газосигнализаторы PSH-(100Х)-WAD. Руководство по эксплуатации»,
Лист № 10 всего листов 10
«Газосигнализаторы SH-(200^)-WAD. Руководство по эксплуатации», «Газосигнализаторы SH -(400^)-WAD. Руководство по эксплуатации».
Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к газосигнализаторам SH-XXXX-WAD/ Р8И-ХХХХ-^ЛВ
1 ГОСТ 13320-81 Газоанализаторы промышленные автоматические. Общие технические условия.
2 ГОСТ 8.578-2008 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений содержания компонентов в газовых средах.
3 Техническая документация фирмы «Bionics Instrument Europe B.V.», Нидерланды.
Выполнение работ по обеспечению безопасности и охраны труда и осуществление деятельности по обеспечению безопасности при чрезвычайных ситуациях.
Зарегистрировано поверок | 42 |
Поверителей | 1 |
Актуальность данных | 24.11.2024 |