5.2 При проведении поверки используют вспомогательные средства, приведенные в приложении Б.
5.3 Средства поверки и СИ, входящие в комплект калориметра, должны иметь действующие свидетельства о поверке.
5.4 Допускается применение других средств поверки, не приведенных в таблице 1, но обеспечивающих определение МХ калориметра с требуемой точностью.
6.1 Калориметр поверяют на месте эксплуатации.
6.2 При проведении поверки соблюдают нормальные условия в соответствии с требованиями ГОСТ 8.395:
- температура окружающего воздуха - от 20 °C до 25 °C;
- относительная влажность окружающего воздуха - (60 +/- 20)%;
- напряжение питания переменного тока - 220 (-15% ...... +10% отн.) В;
- частота - (50 +/- 1) Гц.
6.3 При проведении поверки должны отсутствовать вибрация, тряска, удары; приборы и установки, интенсивно излучающие тепло и создающие потоки воздуха.
6.4 Калориметр защищают от прямого воздействия солнечных лучей.
6.5 Требования техники безопасности
6.5.1 При проведении поверки соблюдают требования безопасности, установленные в руководстве по эксплуатации на калориметр конкретного типа.
6.5.2 Калориметр должен быть заземлен.
6.5.3 При поверке используют кислород, полученный методом глубокого охлаждения атмосферного воздуха. Категорически воспрещается использовать кислород, полученный путем электролиза воды.
6.5.4 При работе с кислородом под давлением соблюдают правила [1] и требования ГОСТ 949. Инструкция по технике безопасности должна быть вывешена на месте эксплуатации.
6.5.5 Кислородный редуктор высокого давления с манометрами должен иметь паспорт предприятия-изготовителя с отметкой годности в свидетельстве о приемке. На манометрах редуктора должны быть нанесены надписи "КИСЛОРОД" и "МАСЛООПАСНО".
6.5.6 Калориметрические бомбы должны иметь документ (аттестат, свидетельство или справку), подтверждающий испытания их гидравлическим давлением 10,8 МПа (например, в соответствии с документом [2]).
Испытания дополнительно проводят в случае износа или повреждения резьбы на корпусе и крышке бомбы.
6.5.7 Бомбы после испытания под давлением 10,8 МПа или после случайного загрязнения их, а также перед началом работы с новыми бомбами, даже при отсутствии в них явных следов масла и жира протирают, разбирают и промывают бензином (или ацетоном), этиловым спиртом и дистиллированной водой, затем просушивают.
6.5.8 Пресс-форма в разобранном виде, ключи, а также детали, находящиеся в соприкасании с кислородом, обрабатывают способом, указанным в 6.5.7.
6.5.9 При промывании бомб и пресс-форм бензином и этиловым спиртом обеспечивают приточно-вытяжную вентиляцию.
6.5.10 Запрещается наклоняться над бомбой, заполненной кислородом, и над калориметром в момент зажигания образца.
7.1.1 Энергетический эквивалент калориметра - основной параметр калориметра, представляющий собой теплоемкость калориметрической системы. Его определяют как количество энергии, необходимое для изменения температуры этой системы на 1 градус (допускается измерять температуру в условных градусах, в Ом, в мВ и т.п.). Определение энергетического эквивалента равнозначно понятию "градуировка калориметра" (калибровка - для импортных СИ).
Энергетический эквивалент (далее - ЭЭ) определяют в соответствии с руководством по эксплуатации калориметра. Проводят шесть сжиганий сертифицированной бензойной кислоты в каждой калориметрической бомбе.
7.1.2 Обработку результатов измерений для автоматизированных калориметров с процессором или компьютером проводят с использованием математического аппарата калориметра, который позволяет получить на дисплее прибора (или компьютера) значение ЭЭ в каждом калориметрическом опыте.
Значение ЭЭ для неавтоматизированных калориметров типа В-08МА "НМ" вычисляют по приложению В с последующим оформлением протокола в соответствии с приложением Г.
7.2.1 Подготовка ЭМ ГСО 5504-90 "Бензойная кислота К-3":
- высушивают бензойную кислоту в эксикаторе над свежеприготовленным фосфорным ангидридом в течение 24 часов;
- приготавливают с помощью пресса для каждой бомбы шесть брикетов бензойной кислоты массой (1,00 +/- 0,01) г каждый и выдерживают в эксикаторе не менее трех суток до их использования;
- 7.2.2 Подготовка реактивов, посуды:
- подготавливают 0,1 моль/дм3 раствор гидроксида калия или гидроксида натрия (по ГОСТ 4919.2);
- подготавливают 0,1%-ный спиртовой раствор метилового красного индикатора (по ГОСТ 4919.1);
- подготавливают стеклянную посуду (см. приложение Б);
- монтируют приспособление для титрования, состоящее из склянки с нижним тубусом вместимостью 1000 см3 и микробюретки вместимостью 5 см3;
- подготавливают оборудование для работы с кислородом и монтируют (в случае необходимости) приспособление для наполнения бомбы кислородом;
7.2.3 Выполняют работы, предусмотренные в технической документации на калориметр конкретного типа.
8.1.1 При внешнем осмотре устанавливают:
- комплектность и маркировку калориметра в соответствии с паспортом или руководством по эксплуатации,
- отсутствие внешних повреждений, влияющих на работоспособность калориметра;
- отсутствие механических повреждений и следов коррозии корпуса, клапанов, гаек, прокладок и штуцеров калориметрической бомбы, препятствующих присоединению и обеспечению герметичности и прочности соединения крышки и корпуса бомбы;
- исправность органов управления, настройки и коррекции, отражающуюся на панели дисплея;
- исправность системы заполнения калориметрических бомб кислородом.
8.1.2 Калориметры, забракованные при внешнем осмотре, дальнейшей поверке не подлежат.
8.2.1 Значение энергетического эквивалента, определенное для каждой бомбы в соответствии с 8.1, устанавливают в "Меню" градуировочной характеристики калориметра.
8.2.2 Проводят шесть сжиганий образца ГСО 5504-90 "Бензойная кислота К-3" в каждой калориметрической бомбе в соответствии с руководством по эксплуатации калориметра.
Примечание - В корпус бомбы перед каждым калориметрическим опытом наливают 1 см3 дистиллированной воды (в калориметре фирмы PARR модели 6400 жидкость подается автоматически при промывке). Это обеспечивает условия для измерений высшей энергии сгорания топлива и отвечает стандартным условиям сжигания в бомбе.
9.1 Получают серию измерений удельной энергии сгорания ЭМ ГСО 5504-90 "Бензойная кислота K-3": q1, q2, q3, q4, q5, q6.
Обработку результатов измерений проводят с использованием математического аппарата калориметра, который позволяет получить на дисплее прибора значение удельной энергии сгорания бензойной кислоты. Выводят на дисплей (или монитор) значение СКО случайной составляющей погрешности серии в абсолютной и в относительной форме.
9.2 СКО случайной составляющей погрешности, полученное в серии из шести измерений, рассчитывают по формуле
(1)где N - число измерений в серии, равное шести;
(2)Относительное СКО S0, %, рассчитывают по формуле
9.3 Находят абсолютное расхождение между результатами двух измерений в первой и во второй паре измерений
|q1 - q2| и |q3 - q4|. (4)
Абсолютное расхождение между результатами двух измерений в первой и во второй паре измерений сравнивают с пределом повторяемости, который для случая двух измерений вычисляют по формуле
r = 2,8Sнормир, (5)
, (6)где S0,нормир - предел допускаемого СКО случайной составляющей погрешности калориметра (см. таблицу 2).
Таблица 2
Нормированные пределы допускаемого СКО случайной
составляющей погрешности калориметра и пределы повторяемости
Если абсолютное расхождение между результатами двух измерений в первой и во второй паре измерений не превышает предела повторяемости r, то в каждой паре в качестве окончательного результата рассчитывают среднеарифметическое значение результатов двух измерений
. (7)Если абсолютное расхождение между результатами двух измерений в одной из пар измерений превышает предел повторяемости r, то находят абсолютное расхождение между результатами двух измерений в третьей паре измерений
|q5 - q6| (8)
и вновь сравнивают с пределом повторяемости r.
Если расхождение не превышает предельного значения, то рассчитывают окончательный результат для третьей пары как среднеарифметическое значение:
. (9)10.1 Погрешность калориметра для каждой из двух пар с приемлемыми результатами измерений рассчитывают по формуле
. (10)10.2 Относительную погрешность калориметра для двух пар с приемлемыми результатами рассчитывают по формуле
10.3 Работу калориметра оценивают по характеристикам, определяемым по формулам (3) и (11) (см. таблицу 3).
Таблица 3
10.4 При невыполнении хотя бы одного из условий для соответствующей модели калориметра (в конкретном режиме работы) выявляют и устраняют причины, влияющие на разброс показаний, и проводят новую серию измерений. Если повторная серия не дает удовлетворительного результата, то калориметр признают негодным к применению.
11.1 Если калориметр по результатам первичной поверки признан годным к применению, то в паспорте делают отметку о первичной поверке и наносят оттиск поверительного клейма в соответствии с правилами по метрологии [3].
11.2 Результаты поверки вносят в протокол, форма которого приведена в приложении Д.
11.3 На калориметры, признанные годными при периодической поверке, выдают свидетельство о поверке в соответствии с правилами по метрологии [4].
11.4 Если калориметр по результатам поверки признан негодным к применению, свидетельство о поверке аннулируют и выдают извещение о непригодности с указанием причин в соответствии с правилами по метрологии [3].
11.5 Через квартал после периодической поверки и далее ежеквартально до следующей поверки метрологическая или выполняющая эти функции другая служба предприятия-потребителя проводит контрольные определения энергетического эквивалента. Полученные при этом значения энергетического эквивалента калориметра используют до следующих контрольных определений. Среднеквадратическое отклонение результатов измерений ЭЭ в серии из шести измерений не должно превышать предела допускаемого относительного СКО случайной составляющей погрешности калориметра, указанного в таблице А.1 приложения А для калориметра конкретного типа.
При этом заполняют протокол, аналогичный указанному в приложении Д, который утверждает главный инженер предприятия или метролог.
Внеочередные контрольные определения энергетического эквивалента также проводят: при замене частей бомбы, калориметрического сосуда, термометров и т.д.
(обязательное)
РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ
Таблица А.1
различных типов, внесенных в Государственный реестр средств
измерений (на декабрь 2012 г.)
(справочное)
ЛАБОРАТОРНОЙ ПОСУДЫ, РЕАКТИВОВ И МАТЕРИАЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ
ПРИ ПОВЕРКЕ
Таблица Б.1
Перечень лабораторной посуды, применяемой при поверке
Перечень реактивов и материалов, применяемых при поверке
1 Кислород газообразный технический или медицинский по ГОСТ 5583.
2 Тигель из жаропрочной нержавеющей стали, хромоникелевого сплава, кварца или платины.
Примечание - Формы и размеры тигля влияют на полноту сгорания навески топлива. Тигли должны быть плоскодонными с плавным, закругленным переходом от дна к стенкам. Для сжигания бензойной кислоты подходит любой из тиглей, предназначенных для сжигания углей. Однако если в таком тигле после испытания обнаруживают сажу, то испытание проводят в легком и неглубоком тигле из платины или хромоникелевой фольги со следующими размерами: диаметр 15 мм, глубина 7 мм, толщина стенки 0,25 мм.
3 Проволока запальная (любая, см. таблицу Б.2):
Таблица Б.2
4 Нить хлопчатобумажная из белой целлюлозы по ГОСТ 6309 или эквивалентная ей (удельная энергия сгорания хлопчатобумажной нити - в соответствии с информацией фирмы-изготовителя на принадлежности к калориметру).
5 Пинцет для закрепления проволоки для запала на внутренней арматуре бомбы.
6 Редуктор высокого давления для кислорода РК-70 по ГОСТ 15150 с манометрами по ГОСТ 2405.
7 Фосфорный ангидрид по ТУ 6-09-4173 [5] или перхлорид магния безводный по ТУ 6-09-3880 [6] или кальций хлористый по ТУ 6-09-4711 [7].
8 Гидроксид (гидроокись) калия по ГОСТ 24363 или гидроксид (гидроокись) натрия по ГОСТ 4328, раствор 0,1 моль/дм3, приготовленный по ГОСТ 4919.1.
9 Индикатор метиловый красный, 0,1%-ный спиртовой раствор, приготовленный по ГОСТ 4919.1
10 Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.
11 Бумага фильтровальная по ГОСТ 12026.
12 Спирт этиловый ректифицированный технический по ГОСТ 18300.
13 Бензин для промышленно-технических целей или нефрас по ГОСТ 8505.
14 Пресс-форма для брикетирования (в случае необходимости).
15 Эталонная мера ГСО 5504-90 "Бензойная кислота К-3" должна быть подготовлена к эксперименту в соответствии с инструкцией по применению ГСО. Значение удельной энергии сгорания, взвешенной в воздухе, принято равным qЭМ = 26454 кДж/кг.
(обязательное)
ДЛЯ НЕАВТОМАТИЗИРОВАННЫХ КАЛОРИМЕТРОВ
Для неавтоматизированных калориметров с изотермической оболочкой типа В-08МА "НМ" значение энергетического эквивалента Ci, Дж/К, вычисляют по формуле
, (В.1)где Qобщ = QЭМ + Qпров + Qнити + QN - общая энергия, выделившаяся в бомбе, Дж;
QЭМ = qЭМ·mЭМ - энергия, выделившаяся при сгорании эталонной меры "Бензойная кислота К-3", Дж;
qЭМ - удельная энергия сгорания ЭМ "Бензойная кислота К-3", Дж/г;
mЭМ - масса ЭМ "Бензойная кислота К-3", г;
Qпров = qпров·mпров - энергия, выделившаяся при сгорании запальной проволоки (учитывают в случае, когда для поджига используют сгораемую проволоку), Дж;
qпров - удельная энергия сгорания проволоки, Дж/г;
mпров - масса сгоревшей проволоки, равная разности масс проволоки до и после сжигания, г;
Qнити = qнити·mнити - энергия, выделившаяся при сгорании хлопчатобумажной нити (учитывают в случае, когда для поджига используют нить), Дж;
qнити - удельная энергия сгорания хлопчатобумажной нити, Дж/г;
mнити - масса сгоревшей хлопчатобумажной нити, г;
QN = qN·V - энергия, выделившаяся при образовании и растворении в воде азотной кислоты, Дж;
qN - энергия образования 1 см3 0,1 моль/дм3 (0,1 н) раствора азотной кислоты, равная 5,8 Дж/см3, рассчитан из значения молярной энергии образования азотной кислоты;
V - объем точно 0,1 моль/дм3 (0,1 н) раствора гидроксида, израсходованного на титрование, см3;
- подъем температуры калориметрической системы с учетом поправки на теплообмен, К,где tn - показание термометра, соответствующее конечной температуре главного периода в делениях шкалы термометра;
t0 - показание термометра, соответствующее начальной температуре главного периода в делениях шкалы термометра;
z - средняя цена деления шкалы термометра.
Поправку на теплообмен калориметра с окружающей средой вычисляют по формуле
,где
- константа охлаждения калориметра; и - средние скорости изменения температуры (температурный ход) в начальном и конечном периодах, соответственно, за полуминутный промежуток, °C/инт; и - средние температуры начального и конечного периодов, соответственно, °C;ti - i-я температура калориметра при некотором промежуточном отсчете в главном периоде, °C;
t' и t" - начальная температура начального периода и конечная температура конечного периода, соответственно, °C;
n0, n, nn - число измерений в начальном, главном и конечном периодах, соответственно.
(справочное)
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЭКВИВАЛЕНТА
Калориметр В-08МА
Зав. N 1535, бомба типа 2 N 25
Предприятие-изготовитель: ТОО "Алматинский завод "Эталон"
-------------------------------
Дата выпуска ____________________________________________
Дата поверки ____________________________________________
Условия поверки: температура окружающего воздуха ____ °C;
атмосферное давление _______________________________ кПа;
относительная влажность ______________________________ %.
Таблица Д.1
Регистрация температуры калориметра (в вольтах)
с применением цифрового вольтметра
Расчет значения энергетического эквивалента
Исходные данные для расчетов:
m1 = 1,1420 г; q1 = 26454 Дж/г; m2 = 0,0105 г; q2 = 3240 Дж/г;
V = 0,46 см3; q3 = 5,8 Дж/см3; z = 1,0114 °C/дел;
M = 4900 г (масса калориметрического сосуда с водой).
Температура оболочки: (27,12 +/- 0,03) °C. Температура комнаты: 20,1 °C.
Расчет: Q1 = q1m1 = 26454·1,1420 = 30211,4 Дж;
Q2 = q2m2 = 3240·0,0105 = 34,0 Дж;
Q3 = q3V = 5,8·0,46 = 2,7 Дж;
Q = 30211,4 + 34,0 + 2,7 = 30248,1 Дж.
Рассчитывают поправку на теплообмен: n0 = 21 точка, n = 25 точек, nn = 20 точек.
; ;
; ; ; ; ; ;nvn = 25·(-0,000525) = -0,013125;
![]() tn - t0 = 2,8715 - 0,8438 = 2,0277; z = 1,0114;
; .(обязательное)
Калориметр модели ______________________________________
Зав. N _________________________________________________
Дата выпуска ___________________________________________
Дата поверки ___________________________________________
Условия поверки: температура окружающего воздуха ___ °C;
атмосферное давление ______________________________ кПа;
относительная влажность _____________________________ %.
Режим работы калориметра (указать: изопериболический, адиабатический,
...)
Результаты поверки
1 Результаты внешнего осмотра _________________________________________
2 Результаты измерений удельной энергии сгорания эталонной меры - ГСО
5504-90 "Бензойная кислота К-3"
Метрологические характеристики калориметра:
1 Относительное СКО случайной погрешности, %
![]() 2 Относительная погрешность калориметра в двух парах:
![]() 3 Заключение: калориметр пригоден к применению, поскольку отвечает требованиям настоящей методики поверки.
Поверитель _________________ ___________________________________
подпись инициалы, фамилия
Дата "__" __________ 20__ г.
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/40/gost_27507.html
На правах рекламы:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||