Хорошие продукты и сервисы
Наш Поиск (введите запрос без опечаток)
Наш Поиск по гостам (введите запрос без опечаток)
Поиск
Поиск
Бизнес гороскоп на текущую неделю c 22.12.2025 по 28.12.2025
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

ГОСТ Р ИСО 10849-2006; Страница 18

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ Р МЭК 60811-2-1-2006 Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Часть 2-1. Специальные методы испытаний эластомерных композиций. Испытания на озоностойкость, тепловую деформацию и маслостойкость Common test methods for insulating and sheathing materials of electric and optical cables. Part 2-1. Methods specific to elastomeric compounds. Ozone resistance, hot set and mineral oil immersion tests (Настоящий стандарт устанавливает методы испытаний полимерных материалов изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей, проводов и шнуров для распределения энергии и связи, включая судовые кабели и кабели для береговых установок. . В настоящем стандарте приведены методы испытаний на озоностойкость, тепловую деформацию и маслостойкость эластомерных композиций) ГОСТ 13081-77 Фосфид цинка. Технические условия Zinc phosphide. Specifications (Настоящий стандарт распространяется на порошкообразный фосфид цинка, применяемый для борьбы с вредными грызунами (зооцид), который представляет собой порошок темно-серого цвета, нерастворим в воде, разбавленных кислотах и щелочах растворим с образованием фосфористого водорода) ГОСТ 1429.8-77 Припои оловянно-свинцовые. Метод определения цинка Tin-lead solders. Method for the determination of zinc (Настоящий стандарт устанавливает фотоколориметрический метод определения массовой доли цинка в оловянно-свинцовых припоях (при массовой доли цинка от 0,0005 до 0,002 %). Метод основан на извлечении из раствора роданидного комплекса цинка изоамиловым спиртом, переведении цинка в водную фазу и фотоколориметрировании окрашенного комплекса цинка с дитизоном после извлечения его в слой четыреххлористого углерода. Олово и сурьму предварительно отделяют)
Страница 18
Страница 1 Untitled document
ГОСТ Р ИСО 10849—2006
При непрерывном режиме работы газоанализатора его нулевые показания и калибровку (А.4 1.1) проверяют
через регулярные интервалы времени, задаваемые периодом необслуживаемой работы (например, еженедель
но). с использованием калибровочных газов. Проверку калибровки во всем диапазоне измерений проводят реже
(например, ежегодно) или после ремонта газоанализатора.
При периодических измерениях газоанализатор калибруют по калибровочным газам перед каждым исполь
зованием.
А.4.1.1 Настройка газоанализатора
Газоанализатор устанавливают в соответствии с инструкциями производителя. На вход газоанализатора
подают нулевой газ (А.3.1). и устанавливают показание на нулевую отметку. Затем подают калибровочный газ
(А.3.2) с известным значением массовой концентрации определяемого компонента, соответствующим приблизи-
тельно от 70% до 80% предельного значения диапазона измерений газоанализатора, и соответственно регулируют
показание. На вход газоанализатора вновь подают нулевой газ и проверяют, вернулось ли показание на нулевую
отметку. Если это не происходит, вновь регулируют нулевую отметку и повторяют процедуру.
П р и м е ч а н и е 12 Для неэкстрактивных АИС (маршрутных датчиков) настройку газоанализатора не
выполняют, так как он является составной частью АИС. В точечные датчики нулевой газ и калибровочный газ могут
быть поданы в измерительную ячейку.
А.4.1.2 Проверка настройки АИС
Выполняют операции по А.4.1.1. используя при этом полностью собранную АИС. Для экстрактивных АИС
нулевой газ и калибровочный газ подают на вход АИС как можно ближе котверстию зонда сли возможно, то перед
фильтром) при атмосферном давлении. В этом случае учитывают влияние системы отбора проб.
В случае неэкстрактивных АИС следуют инструкциям производителя. Операции предусматривают использо
вание трубки такой же длины, как и длина оптического пути, соответствующая реальному расстоянию на месте при
менения, которую помещают между источником излучения и приемником, или специальных калибровочных кювет,
поставляемых производителем.
А 4.1.3 Проверка калибровки газоанализатора
Для проверки АИС с линейной градуировочной характеристикой во всем диапазоне измерений выполняют
операции по А.4.1.1, но используют пять газовых смесей массовыми концентрациями, равно мерно распределенны ми
по диапазону измерений (приблизительно 20 %. 40 %, 60 %. 80 % и 90 % верхнего предела диапазона измере ний). Для
получения газовых смесей с требуемыми значениями массовой концентрации исходный калибровочный газ (А.3.2),
используемый для целей настройки (см. А.4.1.1). постепенно разбавляют. Калибровочный газ готовят в соответствии
с ИСО 6145-2 (2].
П р и м е ч а н и е 13 ИСО/ТК 158 «Анализ газов» разрабатывает стандарты, относящиеся к приготов
лению калибровочных газовых смесей.
В случае нелинейной градуировочной характеристики требуется по меньшей мере 10 газовых смесей с раз
личными значениями массовой концентрации.
Точный математический метод проверки гипотезы о пинейности приведен в ИСО 9169. Однако данный метод
дает только качественный результат («да» или «нет») и не может быть использован для количественной оценки
отклонения градуировочной характеристики ривой). Линейность считают приемлемой, если отклонение каждого
результата измерения от градуировочной кривой не превышает г
2
% верхнего предела диапазона измерений.
П р и м е ч а н и е 14 Вводить газовую смесь дпя проверки приемлемости калибровки во всем диапазоне
измерений можно непосредственно перед газоанализатором, поскольку градуировочная характеристика зависит
только от газоанализатора.
А.4.2 Определение характеристик
А.4.2.1 Проверка АИС с использованием калибровочных газов
Проверку АИС с использованием газовых смесей проводят на полностью собранной АИС в лабораторных
условиях или на месте применения с установленной в газоходе системой отбора проб.
Для экстрактивных АИС вводят нулевой газ .3.1) и калибровочный газ (А.3.2) непосредственно а систему
отбора проб, как можно ближе к ее входному блоку (см. рисунок
1
). под давлением, под которым такой же поток про бы
проходит через газоанализатор, как указано в А.4.1.2. Если входной блок системы отбора проб установлен в
газоходе, проверяют, загрязняются ли калибровочные газы газами из газохода (например, путем закрытия любого
вентиля, соединенного с входным блоком системы отбора проб).
Для проверки АИС. работа которых основана на принципе просвечивания, с применением испытательных
газов необходимы специальные устройства. Они должны включать в себя механические компоненты для ввода
испытательных газов в трубку ли кювету) при соответствующих давлении и температуре. Требуется большая
оптическая кювета с окнами, прозрачными
8
области длин волн, используемых для анализа. Кювета должна
иметь достаточный диаметр для прохождения излучения, сформированного оптическими элементами
газоанализатора, и такую же длину, как оптический путь через газоход, для моделирования максимальных
требуемых массовых кон центраций калибровочных газов. Температура кюветы должна быть равной температуре
в газоходе. Массовая кон центрация газа в кювете должна изменяться при условиях, указанных для экстрактивных
АИС.
14