96697-25: АРО Анализаторы рентгеновские однокюветные - Производители, поставщики и поверители

Анализаторы рентгеновские однокюветные АРО

Номер в ГРСИ РФ: 96697-25
Производитель / заявитель: АО "Инновационный центр "Буревестник", г.С.-Петербург
Скачать
96697-25: Описание типа
2025-96697-25-1.pdf
Скачать 173.2 КБ
96697-25: Методика поверки МП-242-2628-2025
2025-mp96697-25-1.pdf
Скачать 2.5 MБ
Нет данных о поставщике
Поверка
Анализаторы рентгеновские однокюветные АРО поверка на: www.ktopoverit.ru
КтоПоверит
Онлайн-сервис метрологических услуг

Анализаторы рентгеновские однокюветные АРО предназначены для измерений интенсивностей аналитических линий рентгеновской флуоресценции химических элементов, входящих в состав пульпы, суспензий и растворов, а также интенсивности рассеянного излучения рентгеновской трубки.

Информация по Госреестру

Основные данные
Номер по Госреестру 96697-25
Действует по 21.10.2030
Наименование Анализаторы рентгеновские однокюветные
Модель АРО
Приказы
2257 от 21.10.2025 — Об утверждении типов средств измерений
Код идентификации производства ОС
СИ не соответствует критериям подтверждения производства на территории РФ в соответствии с постановлением №719
Характер производства Серийное
Идентификатор записи ФИФ ОЕИ 57d6c1cf-a1e9-78cc-62e6-64678bc2ea68
Испытания
Дата Модель Заводской номер
03.09.2025 02
03.09.2025 03
Производитель / Заявитель

АО «ИЦ «Буревестник», РОССИЯ, 197375, г. Санкт-Петербург, ул. Летчика Паршина, д. 3, стр. 1

Поверка

Методика поверки / информация о поверке
МП-242-2628-2025 Государственная система обеспечения единства измерений. Анализаторы рентгеновские однокюветные АРО. Методика поверки (с 21.10.2025)
Межповерочный интервал / Периодичность поверки
1 год
Зарегистрировано поверок
Найдено поверителей
Успешных поверок (СИ пригодно) 1 (100%)
Неуспешных поверок (СИ непригодно) 0 (0 %)
Актуальность информации 28.12.2025
Найти результаты поверки
Указан в паспорте или на самом приборе

Поверители

КтоПоверит
Онлайн-сервис метрологических услуг
Анализаторы рентгеновские однокюветные АРО поверка на: www.ktopoverit.ru
КтоПоверит
Онлайн-сервис метрологических услуг

Скачать

96697-25: Описание типа
2025-96697-25.pdf Файл устарел
Скачать 173.2 КБ
96697-25: Методика поверки МП-242-2628-2025
2025-mp96697-25.pdf Файл устарел
Скачать 2.5 MБ
96697-25: Описание типа
2025-96697-25-1.pdf
Скачать 173.2 КБ
96697-25: Методика поверки МП-242-2628-2025
2025-mp96697-25-1.pdf
Скачать 2.5 MБ

Описание типа

Назначение

Анализаторы рентгеновские однокюветные АРО предназначены для измерений интенсивностей аналитических линий рентгеновской флуоресценции химических элементов, входящих в состав пульпы, суспензий и растворов, а также интенсивности рассеянного излучения рентгеновской трубки.

Описание

Анализаторы рентгеновские однокюветные АРО (далее - анализаторы) конструктивно представляют собой стационарные напольные приборы модульной архитектуры.

Анализаторы состоят из четырех блоков: устройство спектрометрическое, шкаф управления, делитель проб калибровочный, система охлаждения рентгеновской трубки. Взамен делителя проб калибровочного опционно может поставляется демультиплексор. К передней панели устройства спектрометрического крепится панель оператора.

В анализаторе может быть установлено одновременно либо от 1 до 8 спектрометрических каналов, либо от 1 до 7 спектрометрических каналов и одна ППД-приставка (многоканальный спектрометр с полупроводниковым детектором). В анализаторе установлена одна измерительная кювета. В анализаторе установлены 2 гнезда для установки твердых реперного и фонового образцов.

Принцип действия анализаторов основан на рентгенофлуоресцентном методе, в котором измеряются интенсивности аналитических линий рентгеновской флуоресценции химических элементов, входящих в состав анализируемых материалов, а также интенсивности рассеянного излучения рентгеновской трубки. Под действием первичного излучения рентгеновской трубки в анализируемом материале происходит возбуждение вторичного флуоресцентного излучения химических элементов, входящих в состав анализируемого материала. Флуоресцентное излучение, а также первичное излучение, рассеянное на анализируемом материале, проходят через окно измерительной кюветы и поступают в спектрометрические каналы. В каждом спектрометрическом канале, настроенном на соответствующую спектральную линию, происходит выделение этой линии из вторичного излучения. Далее излучение определенной длины волны направляется на окно блока детектирования, где оно преобразуется в электрические импульсы, которые затем считываются блоком регистрации, расположенным в шкафу управления. При использовании полупроводникового детектора (ППД-приставки) одновременно может регистрироваться вторичное излучение от нескольких элементов и выделяться по уровню энергии излучения того или иного химического элемента посредством цифрового амплитудного анализатора. Выходными сигналами анализатора являются интенсивности (скорости счета) на аналитических линиях, использующиеся для идентификации и количественного определения содержания вещества в анализируемом образце.

Маркировка анализатора наносится методом лазерной гравировки на фирменной табличке, которая крепится на задней панели устройства спектрометрического анализатора и содержит следующую информацию: товарный знак предприятия-изготовителя, наименование и обозначение типа СИ, заводской номер, номер ТУ, знак утверждения типа, напряжение питания, частота сети электропитания, число фаз, потребляемая мощность, масса, степень защиты по ГОСТ 14254-2015, знак соответствия ЕАЭС, надпись «СДЕЛАНО В РОССИИ». На передней панели устройства спектрометрического нанесены условное обозначение анализатора, наименование предприятия-изготовителя, товарный знак предприятия-изготовителя.

Пломбирование анализаторов не предусмотрено.

Обозначение типа и заводской номер в цифровом формате, идентифицирующий каждый экземпляр анализатора, указываются на фирменной табличке, которая крепится на задней панели устройства спектрометрического анализатора.

Нанесение знака поверки на анализаторы не предусмотрено.

Общий вид анализаторов приведен на рисунке 1.

Вид фирменной таблички с обозначением типа и заводским номером анализатора приведен на рисунке 2.

Рисунок 2 - Вид фирменной таблички с обозначением типа и заводским номером анализаторов рентгеновских однокюветных АРО

Рисунок 1 - Общий вид анализаторов рентгеновских однокюветных АРО

Программное обеспечение

В состав анализаторов входит программное обеспечение (далее - ПО), предназначенное для управления анализаторами и состоящее из программ двух уровней: программа нижнего уровня ПО Armognac установлена на контроллере, расположенном в шкафу управления; программа верхнего уровня ПО XRF-MSA SCADA установлена на блок ЧМИ (человеко-машинный интерфейс), расположенный в шкафу управления. ПО Armognac и ПО XRF-MSA SCADA являются встроенными ПО.

Программным образом осуществляются функции управления прибором, функции настройки, средства проведения количественного анализа, автоматическое вычисление чувствительности анализатора при определении элементов (на аналитических линиях) и относительного среднего квадратического отклонения среднего значения интенсивности выходного сигнала, отслеживание и фиксация в журнале ошибочных ситуаций, запоминание результатов анализа, обработка выходной информации, печать результатов анализа.

ПО Armognac и ПО XRF-MSA SCADA являются полностью метрологически значимыми. Уровень защиты ПО Armognac и ПО XRF-MSA SCADA от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует «среднему» уровню по Р 50.2.077-2014. Влияние ПО Armognac и ПО XRF-MSA SCADA на метрологические характеристики анализаторов учтено при их нормировании. Идентификационные данные ПО XRF-MSA SCADA приведены в таблице 1. Идентификационные данные ПО Armognac приведены в таблице 2.

Таблица 1 - Идентификационные данные (признаки) ПО X

RF-MSA SCADA

Идентификационные данные (признаки)

Значение

Идентификационное наименование ПО

XRF-MSA SCADA

Номер версии (идентификационный номер) ПО

2.хх 1)

Цифровой идентификатор ПО

-

1) Номер версии записывается в виде метрологически значимой (неизменяемой) части ПО, указанной в виде цифрового обозначения в начале номера версии (до первой точки), и последующим рядом цифр, принимающих значения от 0 до 9, которые описывают модификации ПО (обозначенных буквой «х»).

Таблица 2 - Идентификационные данные (признаки) ПО Armognac

Идентификационные данные (признаки)

Значение

Идентификационное наименование ПО

Armognac

Номер версии (идентификационный номер) ПО

2.хх 1)

Цифровой идентификатор ПО

3CD48D122)

Алгоритм расчета цифрового идентификатора

CRC32

1) Номер версии записывается в виде метрологически значимой (неизменяемой) части ПО, указанной в виде цифрового обозначения в начале номера версии (до первой точки), и последующим рядом цифр, принимающих значения от 0 до 9, которые описывают модификации ПО (обозначенных буквой «х»);

2) Исполняемый модуль с защитой Program ID для версии 2.01.

Технические характеристики

Таблица 3 - Метрологические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Чувствительность анализатора, (имп/с) / (г/дм3), не менее при определении элементов (на аналитических линиях)

- железо (FeKa)

100

- цинк (ZnKa), никель (NiKa)

400

- медь (CuKa), свинец (PbLei),

1000

- молибден (MoKa)

300

Относительное среднее квадратическое отклонение среднего значения интенсивности выходного сигнала, %, не более

при определении элементов (на аналитических линиях): железо (FeKa), цинк (ZnKa), никель (NiKa), медь (CuKa), свинец (PbLei), молибден (MoKa)

1,5

при определении рассеянного излучения (дистиллированная вода)

1,5

Таблица 4 - Основные технические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Габаритные размеры (длинахширинахвысота), мм, не более

Анализатор в сборе

1380х1700х2455

Устройство спектрометрическое

1325x1605x1225

Шкаф управления

1255x1325x1455

Делитель проб калибровочный

250x625x785

Система охлаждения рентгеновской трубки

720x1020x1340

Масса, кг, не более

Анализатор в сборе

1005

Устройство спектрометрическое

450

Шкаф управления

450

Делитель проб калибровочный

15

Система охлаждения рентгеновской трубки

90

Потребляемая мощность, В^А, не более

5000

Электрическое питание осуществляется от сети переменного тока: - напряжение, В

- частота, Гц

от 207 до 253 от 49 до 51

Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха, °C

- атмосферное давление, кПа

- относительная влажность воздуха при температуре +25 °C, %, не более

от +12 до +32 от 84,0 до 106,7

75

Таблица 5 - Показатели надежности

Наименование характеристики

Значение

Срок службы, лет, не менее

10

Средняя наработка анализатора до отказа, ч

10000

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист руководства по эксплуатации и паспорта методом компьютерной графики и на фирменной табличке методом лазерной гравировки, которая крепится на задней панели устройства спектрометрического анализатора.

Комплектность

аблица 6 - Комплектность анализаторов

Наименование

Обозначение

Количество

Анализатор рентгеновский однокюветный с установленными ПО 2)

АРО 1)

1 шт.

Комплект инструмента и принадлежностей, запасных, сменных частей в соответствии с ведомостью ЗИП

ТА24.1.211.129 ЗИ

1 комплект

Анализаторы рентгеновские однокюветные Apo. Руководство по эксплуатации

ТА24.1.211.129 РЭ

1 экз.

Программный комплекс управления и сбора данных рентгеновского анализатора XRF-MSA SCADA. Руководство оператора

-

1 экз.

Анализатор рентгеновский однокюветный АРО. Паспорт

ТА24.1.211.129 ПС

1 экз.

1) В состав анализаторов рентгеновских однокюветных АРО входят:

- устройство спектрометрическое с установленными спектрометрическими каналами (количество и номенклатура каналов, установленных в анализаторе, определяется заказом)

и 1 измерительной кюветой,

- шкаф управления с установленными ПО 2),

- делитель проб калибровочный,

- система охлаждения рентгеновской трубки,

2) В комплект ПО входят:

- ПО XRF-MSA SCADA,

- ПО Armognac

Сведения о методах измерений

приведены в разделах 4 «Устройство и работа анализатора», 12 «Использование анализатора» документа ТА24.1.211.129 РЭ «Анализаторы рентгеновские однокюветные АРО. Руководство по эксплуатации»; в разделах «Запуск программного комплекса», «Программа «Наладчик», «Программа «Наладчик пробоподготовки и пробоотбора», «Программа «Аналитик», «Программа «Оператор» документа «Программный комплекс управления и сбора данных рентгеновского анализатора XRF-MSA SCADA. Руководство оператора».

Нормативные документы

ТУ 26.51.53-150-14770552-2024. Анализаторы рентгеновские однокюветные АРО. Технические условия.

Смотрите также

96696-25
CS3500 Анализатор газообразующих элементов в неорганических материалах
NCS Testing Technology Co., Ltd., КИТАЙ, 13, GaoliangqiaoXiejie, Haidian District, Beijing. 100081
Анализатор газообразующих элементов в неорганических материалах CS3500 (далее - анализатор) предназначен для измерений массовой доли углерода и серы в твердых материалах.
96695-25
STE 1/170 Трансформаторы напряжения
GE Grid GmbH, ГЕРМАНИЯ, Lilienthalstrasse 150, 34123 Kassel
Трансформаторы напряжения STE 1/170 (далее по тексту - трансформаторы напряжения) предназначены для передачи сигнала измерительной информации приборам измерения, защиты, автоматики, сигнализации и управления в электрических цепях переменного тока про...
96694-25
VTS 36P.12 Трансформаторы напряжения
KPB INTRA s.r.o., КИТАЙ, Zdanska 477, Bucovice, Czech republic
Трансформаторы напряжения VTS 36P.12 (далее по тексту - трансформаторы напряжения) предназначены для передачи сигнала измерительной информации приборам измерения, защиты, автоматики, сигнализации и управления в электрических цепях переменного тока пр...
96693-25
LONHOT-MPA Газоанализаторы
ООО «МПА», РОССИЯ, 454103, Челябинская обл., г.о. Челябинский, г. Челябинск, пр-кт Новоградский, д. 15
Газоанализаторы LONHOT-MPA (далее - газоанализаторы) предназначены для непрерывного измерения объёмной доли кислорода и/или оксида углерода (II) и продуктов неполного сгорания в пересчете на оксид углерода (II) в дымовых и технологических газах, для...
96692-25
HPLC Хроматографы жидкостные
WOW GLOBAL INTERNATIONAL TRADING CO., LTD., КИТАЙ, Room 101, 1st Floor, Building 13, No 50 Moganshan Road, Putuo District, Shanghai
Хроматографы жидкостные HPLC (далее - хроматографы) предназначены для измерений содержания компонентов в биологических пробах, фармацевтических препаратах, при контроле безопасности пищевых продуктов, мониторинге окружающей среды и других областях.