电导率仪在线校准规范 编制说明-陕西地方计量技术规范
电导率仪期间核查作业指导书

电导率仪期间核查作业指导书1 编制目的对电导率仪在两次检定或校准期间,应多次使用适当的校核方法,以相应的核查标准进行核查,确保测量设备在使用期间一直维持良好状态并获得最佳测量能力,以此证明电导率仪对检定结果的可信度。
2 适用范围适用于电导率仪在使用中或维修后的期间核查。
3 核查周期每年进行四次,时间在两次外校之间完成。
仪器维修或其他情况应及时进行。
4 核查内容外观核查,仪器示值相对偏差。
5 核查依据5.1 电导率仪使用说明书。
5.2 JJG376-2007《电导率仪检定规程》。
6 核查条件6.1环境条件:温度15℃~30℃,相对湿度≤85%。
6.2 环境试验设备周围应无强烈振动及腐蚀性气体存在,应避免其他冷、热源的影响。
实际工作中,环境条件还应满足测量标准器正常使用的要求。
7 核查方法7.1 外观核查7.1.1 外观完好;仪器外表应光洁平整,仪器功能键是否能正常使用,仪器面板的标识清晰、完整。
数字显示应清晰、完整。
7.1.2 仪器铭牌应标明制造厂商、仪器名称、型号、规格以及出厂日期,铭牌应清晰。
电极应无破损,无污染物。
7.2 温度示值误差7.2.1将电导率仪的温度传感器同电子单元连接后,与标准温度计置于同一恒温槽中,标准温度计和温度传感器尽量靠近。
7.2.2控制恒温槽温度为仪器参考温度T R(25℃),同时读取标准温度计测量值T,和电导率仪温度测量值T M,按下方公式计算单次测量的温度示值误差。
ΔT= T M一T7.2.3按步骤2重复操作3次,计算3次温度示值误差的算术平均值为仪器温度测量的示值误差。
7.2.4分别控制恒温槽温度为T1=15℃和T2=35℃,重复上述步骤,计算对应温度的示值误差。
7.3仪器重复性重复测量标准溶液共6次,按下列公式计算单次测量标准偏差与满量程的比值,表示仪器测量结果重复性。
Δx—相对标准偏差;x i—第i次测量示值;—6次测量值的算术平均值;n—测量次数。
8 核查要求仪器符合下列技术指标,仪器可继续使用,否则应当停止使用,进行检查、修理和送计量检定机构校准。
电导率仪校验作业指导书

电导率仪内校作业指导书1目的对电导率仪在工作期间,应多次使用适当的校核方法,以相应的校验标准进行核查,确保测量设备在使用期间一直维持良好状态并获得最佳测量能力,以此证明电导率仪对测量结果的可信度。
2 适用范围仪器编号:广州圣问技术服务有限公司stspx0393 校准方法3.1 校验内容:仪器示值相对偏差3.2 外观检查:仪器外表应光洁平整,仪器功能键是否能正常使用,仪器面板的标识清晰、完整。
数字显示应清晰、完整。
仪器铭牌应标明制造厂商、仪器名称、型号、规格以及出厂日期,铭牌应清晰。
电极应无破损,无污染物。
3.3 操作3.3.1实验条件3.3.1.1严格控制实验条件直接影响到电导率的精密度和准确度,保证溶液温度最大可能的接近25±0.1℃。
3.3.1.2震动、大气中水汽凝结和气流磁场等影响量不得对测量结果产生影响.3.3.1.3环境条件:湿度≤85%。
3.3.2试剂配制氯化钾标准溶液c(KCl)=0.0100mol/L,称取0.7456g,在110℃烘干4小时后的优级纯氯化钾,溶液与新煮沸放冷的蒸馏水中(电导率小于1μs/cm),与25℃时在容量瓶中稀释至1000mL。
此溶液25℃时的电导率为1413μs/cm。
溶液存储于塑料瓶中。
相同方法使标准溶液在不同温度下测量电导率值,或者不同浓度的标准液测量校准。
3.3.3操作步骤3.3.3.1将氯化钾标准溶液注入2支试管中,将试管放入25℃±0.1℃的恒温水浴中,加热30分钟,使管内溶液温度达到25℃。
3.3.3.2用其中一支试管中的氯化钾溶液冲洗电极和电导池,然后将其余试管中的氯化钾溶液倒入电导池中,插入电极测量氯化钾的电导,重复测量6次,计算相对标准偏差,并校准电导率仪;电导率仪的示值误差应不大于检定规程要求的示值误差。
4 校准周期每年进行四次,根据使用情况可以适当调整。
仪器维修或其他例外情况应及时进行。
5 外观检查如果及校准中若发现仪器不符合使用要求,应采取维修、调整等适当措施;确定不符合使用要求的应申请报废。
电导率技术规范书

电导率技术规范书1、采用规范、标准及法规规定和标准的要求1.1国产设备应当满足或超过所有适用的最新版规范、规定和标准的要求,除非本技术规定规定了其他代替规范、规定和标准。
如果有不止一个适用于同等条件的规范、规定和标准,则应遵循最严格的适用规范、规定和标准。
本技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。
本技术规格书指定产品应遵循的规范和标准主要包括,但不仅仅限于以下所列范围:GB 3100-1993 国际单位制及其应用GB 3101-1993 有关量、单位和符号的一般原则GB 13283-1991 工业过程测量和控制用检测仪表和显示仪表准确度等级GB 4208-1993 外壳防护等级的分类GB 4943-2001 数字处理的安全IEC60060-1-2010 高压试验技术EN 10204 3.1B注:投标方提出其他相当的代替标准,符合相关的国际标准、国家标准、行业标准。
2环境条件2.1海拔高度:1660m。
2.2环境温度:-30℃~ 40℃。
2.2.1极端最高温度:40℃。
2.2.2极端最低温度:-30℃。
2.3年平均相对湿度40%。
3技术文件3.1投标人必须按照招标人提供的用于本次设备招标的《仪表选型数据表》进行仪表选型报价。
《电导率数据表》见附表。
3.2招标仪表设备品牌要求:3.2.1电导率品牌选用梅特勒-托利多、GF、3.3电导率主要技术参数及要求:3.3.1传感器:电极材料:钛温度补偿:内置温度传感器传感器直径:根据《电导率数据表》选择插入深度:根据《电导率数据表》选择过程连接:根据《电导率数据表》选择定义电导常数:根据《电导率数据表》选择电导常数精度:<±1%系统精度:<±3%接液部位金属:钛3.3.2配套二次仪表:面板尺寸:由厂家确定面板材质:由厂家确定壳体:由厂家确定显示: LED液晶显示器保护等级:面板部分符合IP65电源:220VAC或24VDC环境温度:-10ºC ~ +45ºC输出信号:4-20mADC电气接口尺寸:1/2NPT3.4招标仪表设备必须附带标示牌,标识牌应符合以下要求:3.4.1仪表标识牌应选用不锈钢材质制作。
10电导率仪校准标准操作规程

目的: 建立电导率仪校准标准操作规程,指导操作员正确校准电导率仪等工作。
范围: 本校准要领旨在指导使用者对电导率仪进行常规校准,确保其准确性,可靠性,并以最佳工作状态运行。
责任: 操作员严格按本电导率仪校准标准操作规程执行,质监员负责监督与检查。
内容:1.标准操作规程1.1校准准备1.1.1 将电导率仪电源打开,预热30min后进行校准可以取得更加理想的效果。
1.1.2 校准需要使用标准液进行,标准液有袋装及瓶装方式,一般向导电度计生产厂家购买,并出具检验报告及标注有效期。
1.1.3 检查标准液有效期,瓶装方式的取出一小部分于洁净容器中备用,需要对该容器进行润洗。
袋装方式的可以一次性直接使用。
1.1.4 FE30型电导率仪可以使用两种标准的标准液进行校准,一种为梅特勒-托利多标准液组,包括84μs/cm、1413μs/cm、12.88ms/cm;另一种为中国标准液组,包括146.5μs/cm、1408μs/cm、12.85 ms/cm、111.3ms/cm。
1.2设置参数1.2.1 按仪器“设置”键,MTC温度闪烁,直接按“读数”键,此时校准组开始闪烁,进入标准液组选择状态。
1.2.2 按“∧设置”或“∨模式”键在不同校准液组中切换,根据实际情况,我们选择梅特勒-托利多标准液组,即84μs/cm、1413μs/cm、12.88ms/cm,按“读数”键确认。
1.2.3 确认之后进入标准液选择状态,在随机附带的标准液中,包括2袋1413μs/cm和2袋12.88ms/cm标准液。
根据实际试验中需要检测的电导率范围选择合适的标准液,按“读数”键保存。
1.2.4 按“退出”键退出参数设置模式,准备校准。
1.3 校准1.3.1用蒸馏水冲洗干净电极,滤纸吸干,将电极插入标准液中,轻轻搅拌以使电极和标准液充分接触。
按“校准”键,仪器将自动识别校准液并将不停变动屏幕显示的电导率值。
1.3.2默认状态下,仪器采用自动终点判断方式,即可在无需人为判断的情况下到达校准终点。
陕西《脉冲式电火花检漏仪校准规范》编制说明

陕西省地方计量技术规范JJF(陕)XXX-2020《脉冲式电火花检漏仪校准规范》编写说明规范起草组2020年4月JJF(陕)XXX-2020《脉冲式电火花检漏仪校准规范》编写说明一.工作简况1. 任务来源根据陕西省市场监督管理局关于印发《2020年度第一批陕西省地方计量校准规范制修订项目计划》的通知(陕市监函〔2020〕352号)文件精神,由陕西省计量科学研究院作为主要起草单位起草制定陕西省地方计量技术规范《脉冲式电火花检漏仪校准规范》。
2. 起草单位、协作单位起草单位:陕西省计量科学研究院参加起草单位:西安市计量技术研究院山东锐智科电检测仪器有限公司3.主要起草人姓名性别职务/职称工作单位任务分工何永全男高工陕西省计量科学研究院项目负责汤元会女高工陕西省计量科学研究院规范起草张黎辉男工程师陕西省计量科学研究院规范起草田丽华女工程师西安计量技术研究院规范起草李延春男高工济宁市计量测试所试验验证王辉男工程师陕西省计量科学研究院现场试验窦智男工程师山东锐智科电检测仪器有限公司辅助试验朱新阳男工程师山东锐智科电检测仪器有限公司现场试验二.调研情况近几年市场对电火花检漏仪的需求较大,相关企业其产品销往全国各地,并有部分出口日本等发达国家,主要用于化工、石油、橡胶、搪瓷行业、管道防腐等行业。
脉冲式电火花检漏仪通过产生(0~30)kV连续周期脉冲电压信号,主要用于检测容器或管道防腐层的防腐质量(防腐材料是否存在气泡或漏点),工作时脉冲式电火花检漏仪接地端与被检测容器或管道接地端共地,根据防腐层厚度调节输出脉冲电压,由高压探头输出,匀速刷过防腐层,根据有无报警情况,判断是否存在气泡或漏点。
全国尚无任何检定规程或校准规范,生产企业之间出厂检测项目不一,大量计量器具得不到有效溯源。
在制定本规范时,与厂家技术人员进行深入的沟通交流。
本着科学合理,便于操作的原则,根据现有的国际、国家标准和专家意见、建议,以现有的生产技术、检定技术为前提,本着提高生产水平,鼓励进步,淘汰落后,完善电火花检漏仪的量传体系。
电导率的允许偏差

电导率的允许偏差
电导率偏差允许范围一般不超过0.05,认为正常。
电导率是物理学中的一个概念,也可
以称为导电率。
它表示介质中电场强度与传导电流密度之积。
在各种条件下,电导率有所不同。
例如,对于各向同性介质,电导率是标量;而对于各向异性介质,电导率是张量。
在生态学中,电导率用于表示溶液传导电流的能力,单位为西门子每米(S/m)。
在实际应用中,电导率仪的示值误差需要控制在一定范围内。
根据JJG376-2007《电导率
仪检定规程》,电导率仪的示值误差测量结果的不确定度需要进行评定。
不确定度主要包括仪器误差、环境温度、湿度等因素的影响。
通过对这些因素进行分析和评估,可以确保电导率仪的测量结果在允许误差范围内。
总之,电导率的允许偏差取决于具体的应用场景和测量方法。
在正常情况下,电导率偏差允许范围不超过0.05。
在实际测量过程中,需要考虑各种因素对电导率测量结果的影响,并采取相应的措施确保测量准确性。
电导率仪校准标准操作规程

目的: 建立电导率仪校准标准操作规程,指导操作员正确校准电导率仪等工作。
范围: 本校准要领旨在指导使用者对电导率仪进行常规校准,确保其准确性,可靠性,并以最佳工作状态运行。
责任: 操作员严格按本电导率仪校准标准操作规程执行,质监员负责监督与检查。
内容:1.标准操作规程1.1校准准备1.1.1 将电导率仪电源打开,预热30min后进行校准可以取得更加理想的效果。
1.1.2 校准需要使用标准液进行,标准液有袋装及瓶装方式,一般向导电度计生产厂家购买,并出具检验报告及标注有效期。
1.1.3 检查标准液有效期,瓶装方式的取出一小部分于洁净容器中备用,需要对该容器进行润洗。
袋装方式的可以一次性直接使用。
1.1.4 FE30型电导率仪可以使用两种标准的标准液进行校准,一种为梅特勒-托利多标准液组,包括84μs/cm、1413μs/cm、12.88ms/cm;另一种为中国标准液组,包括146.5μs/cm、1408μs/cm、12.85 ms/cm、111.3ms/cm。
1.2设置参数1.2.1 按仪器“设置”键,MTC温度闪烁,直接按“读数”键,此时校准组开始闪烁,进入标准液组选择状态。
1.2.2 按“∧设置”或“∨模式”键在不同校准液组中切换,根据实际情况,我们选择梅特勒-托利多标准液组,即84μs/cm、1413μs/cm、12.88ms/cm,按“读数”键确认。
1.2.3 确认之后进入标准液选择状态,在随机附带的标准液中,包括2袋1413μs/cm和2袋12.88ms/cm标准液。
根据实际试验中需要检测的电导率范围选择合适的标准液,按“读数”键保存。
1.2.4 按“退出”键退出参数设置模式,准备校准。
1.3 校准1.3.1用蒸馏水冲洗干净电极,滤纸吸干,将电极插入标准液中,轻轻搅拌以使电极和标准液充分接触。
按“校准”键,仪器将自动识别校准液并将不停变动屏幕显示的电导率值。
1.3.2默认状态下,仪器采用自动终点判断方式,即可在无需人为判断的情况下到达校准终点。
电导率仪操作规程

电导率仪操作规程1 编制目的为了规范电导率仪的操作规程,正确使用仪器,保证检测工作顺利进行,确保操作人员人身安全和设备安全,特编制本操作规程。
2 适用范围本操作规程适用于本公司DDS-307A型电导率仪。
3 引用文件《DDS-307A型电导率仪说明书》使用说明书。
4 操作步骤4.1 技术要求4.1.1型号:DDS-307A型电导率仪4.1.2主要技术参数(1)仪器级别:1.0级(2)测量范围:(a)电导率:0.00μS/cm~100.0mS/cm(b)TDS:0.00mg/L~1999mg/L(c)温度:(0~99.9)℃(3)电子单元基本误差:a)电导率:±1.0%(FS);b)TDS:±1.0%(FS);c)温度:±0.4℃(4)仪器的基本误差:a)电导率:±1.5%(FS);b)温度:±0.6℃(0℃≤T≤60℃)±1℃(60℃<T≤99.9℃)(5)外形尺寸1×b×h,mm:290×210×95(6)重量:1.5Kg(7)仪器正常工作条件:a)环境温度:(0~40)℃;b)相对湿度:不大于85%;c)供电电源:AC(220±22)V;(50±1)HZ;d)除地球磁场外无外磁场干扰。
4.2 操作要求4.2.1环境要求:0~40℃条件下工作,避免受到外界磁场干扰。
4.2.2职责要求(1)检验人员按本规程操作使用仪器,并对仪器进行日常卫生清洁。
(2)设备维护人员负责按照本规程进行仪器的例行维护保养工作。
(3)设备管理员负责仪器的综合管理。
4.3 工作原理测量待测溶液电导的方法称为电导分析法。
电导是电阻的倒数,因此电导值的测量,实际上是通过电阻值的测量再换算的,也就是说电导的测量方法应该与电阻的测量方法相同。
但在溶液电导的测定过程中,当电流通过电极时,由于离子在电极上会发生放电,产生极化引起误差,故测量电导时要使用频率足够高的交流电,以防止电解产物的产生。
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陕西省地方计量技术规范《电导率仪在线校准规范》
编写说明
规范起草组
2018年12月10日
陕西省地方计量技术规范《电导率仪在线校准规范》
编写说明
一、任务来源
本规范是根据《陕西省质量技术监督局关于同意制定微量进样器等地方计量检定规程/校准规范的批复》(陕质量函〔2018〕28号)文件下达的计划安排进行的。
本标准主要起草单位是陕西省计量科学研究院。
二、制修订时间
2018.5.30至2018.12.31。
三、目的意义
电导率仪按用途可分为实验室电导率仪和工业电导率仪。
工业电导率仪可连续实时监测生产过程中水质的电导率,广泛应用于火电、化工、冶金、环保、医药等行业。
其测量原理与实验室电导率仪相同,都是基于电导率和电导、电导池常数的关系。
在电导池的电极间施加稳定的交流电信号,测量电极间溶液电导,根据输入的电导池常数得到电导率。
仪器主要由电子单元、传感器和流通池三部分组成。
电子单可实现仪器常数调节、温度补偿、测量精度显示、测量频率调整等功能。
传感器包括电导池、传感器探头(电导率和温度部分)及数据传输线,可实现电信号在溶液和电子单元之间的长距离传输。
流通池可实现传感器与被测溶液之间的循环。
如果工业电导率仪存在问题,不能及时、准确地反映测量水质,常常会给电厂热力设备带来腐蚀、结垢和积盐的风险,造成巨大的经济损失[1]。
鉴于该种仪表的重要性,电力行业在2009年制定了行业标准DL/T677-2009《发电厂工业化学仪表检验规程》,专门针对工业仪表规定了现场校准方法。
其它行业如:食品、化工、制药、环保等行业的工业电导率仪还在沿用实验室JJG 376-2007《电导率仪》检定规程。
本规范提出了解决工业电导率仪溯源问题的工业校准方法,为各相关使用单位提供技术支持和依据有着重要的意义。
四、国内外工业电导率仪校准方法研究现状
4.1检定校准面临的主要困难。
目前,由于国产工业电导率仪在电极寿命、二次仪表多功能控制、电极极端环境适应性、稳定性和可靠性等方面还有待提升。
国内许多大型生产企业,特别
是国家的重点工程和技术研究领域,大多使用进口品牌,如:METTLER TOLEDO、HACH、Swan、Georg Fischer等。
这使得检定校准过程中遇到很多技术障碍:
1)、工业电导率仪的工作现场的环境条件恶劣,电磁干扰强、振动大,高湿,高温,高噪音、粉尘浓度高等,不能完全满足JJG376-2007《电导率仪检定规程》检定环境的要求。
2)、工业电导率仪的安装环境复杂,拆卸的专业化要求较高。
在检定校准过程中,接入标准电阻模拟装置时,带电作业很不安全。
不同品牌二次仪表的信号连接插孔不同,信号线路连接方式也不同,一旦接错有可能导致短路,烧坏二次仪表,给生产带来不必要的麻烦,因此大多仪器不宜拆卸。
3)、实际生产中纯水系统的电导率测量值通常在1 μS·cm-1以内,有的甚至更低,国内现有电导率有证标准物质(CRM)最小约为84 μS·cm-1。
如果采用高电导率值标准溶液校准仪表,其校准值和仪表实际测量值相差较大,无法保证工业电导率在低量程范围内的测量准确性。
为解决目前工业电导率仪测量值较低且不宜拆卸的问题,本规范引入了比较的方法进行校准,即选择一台参考电导率仪,对其全部参数进行校准,然后将其作为标准与被校电导率仪串联至同一测量系统,比较两者的示值,对工业电导率仪示值误差进行校准。
对可以拆卸的工业电导率仪,按照JJG376-2007《电导率仪》进行校准。
4.2、关键技术问题解决方案
4.2.1参考电导率仪的校准.
参考电导率仪电子单元可按照JJG 376-2007《电导率仪》检定规程要求的程序和方法进行校准,20µS·cm-1以下量程的整机校准结果应包含校准点的示值误差、不同校准溶液在不同温度下的电导池常数以及零点验证结果。
,具体要求见规范文本附录A。
校准较小量程时,可选用爱尔兰物理和化学标准和试剂生产商Reagecon公司生产的稳定低数值电导率标准品。
其测量范围为(1.3~500000)µS·cm-1。
相对误差都在±1%左右,其生产标准可追溯至美国国家标准与技术研究院(NIST)。
还有瑞士Hamilton公司生产经认证的电导率标准品,其测量范围为(1.3~12280)
µS·cm-1,Hamilton是世界上第一家提供经认证保质期为1年以上的1.3µS·cm-1和5µS·cm-1标准溶液,相对误差为±1%。
其生产标准经德国联邦物理技术研究院(PTB)的认证。
本文试验所用标准电导率仪均用瑞士Hamilton公司生产的标准物质进行校准。
4.2.2、温度补偿系数设置问题
溶液电导率随温度的改变而改变,在做精密测量时应该保持恒温,也可在任意温度下测量,然后通过仪器的温度补偿系统,换算成25℃时的电导率。
但是,由于不同品牌,不同测量范围、不同介质的电导率温度系数方式各不相同,低量程补偿方式也是非线性,而且工业电导率仪本身主体电路随着时间的推移会发热,线路板的元器件会随着温度发生变化,会对传感器传来的数据产生影响,这时也需要一个温补电路来消除元器件温度变化的影响。
所以本规范规定在校准仪器示值误差时,被测仪器所有参数保持测量工作状态不变,参考电导率仪温度补偿方式根据被测介质的特性进行选择,电极常数设为其在该温度下用校准溶液校准时得到的值。
五、制定规范主要的参考资料和依据
制定本规范方法和技术指标的主要依据有:JJG 376-2007 《电导率仪》、DL/T 677-2018 《发电厂工业化学仪表》、JB/T 6855-2017 《工业电导率仪》不确定度评定的主要依据有JJF 1059.1-2012 《测量不确定度评定与表示》六、规范的主要内容
本规范为了使工业电导率仪对社会出具准确、可靠、有效的数据,满足各行业领域的检测需求并对仪器的计量性能进行较为全面的评价,规范起草小组在充分调研各品牌使用情况及大量试验数据的基础上,对仪器的校准项目、校准方法、校准条件、校准用标准物质和设备、校准结果表达及主要性能的技术指标进行了统一、合理、符合实际的规定。
主要校准项目和性能指标如下:
表1 仪器的计量特性
6.1 电子单元
仪器电子单元部分的校准参照JJG376-2007《电导率仪》检定规程所规定的方法,计量性能参照1.0级对电子单元重复性、电子单元引用误差、电导池常数示值误差、温度系数示值误差电导率检定规程要求。
6.2 仪器整机校准
仪器采用比较法进行整机校准,技术指标参照1.0级。
6.3仪器重复性
标准溶液法的仪器重复性是参照JJG 376-2007《电导率仪》检定规程1.0级标准要求。
比较法的仪器重复性对目前应用较多的3个厂家,3种型号,56台工业电导率仪进行比对校准,对数据结果进行分类汇总所得出的校准结果0.7%FS。
6.2.3温度示值误差
比较法的仪器温度示值误差对目前应用较多的3个厂家,3种型号,56台工业电导率仪进行比对校准,对数据结果进行分类汇总所得出的校准结果±0.6℃。
七、总结
在本规范的制定过程中,我们以国内外资料及相关标准、大量实验数据为技术依据,本着科学合理、易于操作的原则,并结合专家讨论会的意见和建议,严格依照《JJF 1071国家计量校准规范编写规则》编写,制定了工业电导率仪校准规范(征求意见稿)。
国内外不同厂家工业电导率仪性能指标比较。