Preview

Измерительная техника

Расширенный поиск
Доступ открыт Открытый доступ  Доступ закрыт Только для подписчиков

Развитие эталонной базы и средств метрологического обеспечения газоаналитических измерений в Российской Федерации

https://doi.org/10.32446/0368-1025it.2022-7-36-42

Аннотация

Представлена история формирования эталонной базы и метрологической инфраструктуры газоаналитических измерений в Российской Федерации. Описан Государственный первичный эталон единиц молярной доли, массовой доли и массовой концентрации компонентов в газовых и газоконденсатных средах ГЭТ 154-2019. Проведено сравнение основных метрологических характеристик ГЭТ 154-2019 с метрологическими характеристиками аналогичных эталонов ведущих национальных метрологических институтов зарубежных стран. Приведена информация об участии вышеуказанного эталона разных поколений в международных ключевых сличениях, проводимых под эгидой Консультативного комитета количества вещества Международного бюро мер и весов. Дана оценка метрологического обеспечения газоаналитических измерений в Российской Федерации. Представлены актуальные задачи газоаналитических измерений в различных областях: экологического контроля, включая контроль выбросов загрязняющих веществ, парниковых газов, атмосферного воздуха и воздуха рабочей зоны; нефтегазового комплекса, в том числе контроль состава углеводородного сырья и продуктов его переработки; контроль паров этанола в выдыхаемом воздухе. Показаны роль и возможности ГЭТ 154-2019 в обеспечении единства измерений по передаче единиц содержания компонентов средствам измерений.

Об авторе

А. В. Колобова
Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева
Россия

Анна Викторовна Колобова

Санкт-Петербург



Список литературы

1. Колобова А. В., Конопелько Л. А., Попов О. Г. Государственный первичный эталон единиц молярной доли, массовой доли и массовой концентрации компонентов в газовых и газоконденсатных средах ГЭТ 154-2019 // Эталоны. Стандартные образцы. 2020. № 16(3). С. 23–35. https://doi.org/10.20915/2687-0886-2020-16-3-23-35

2. Guenther F. R., Rhoderick G. C., Marschal A., et al, Metrologia, 2002, vol. 39, no. 1A, 08006. https://doi.org/10.1088/0026-1394/39/1A/25

3. Konopelko L. A., Kustikov Y. A., Vishnyakov I. M., et al, Metrologia, 2010, vol. 47, no. 1A, 08004. https://doi.org/10.1088/0026-1394/47/1A/08004

4. Lee Jinbok, Lee Jeongsoon, Moon Dongmin, et al, Metrologia, 2011, vol. 48, no 1A, 08004. https://doi.org/10.1088/0026-1394/48/1A/08004

5. Guenther Franklin R., Kelley Michael E., Mitchell Gerald D., et al, Metrologia, 2011, vol. 48, no. 1A, 08015. https://doi.org/10.1088/0026-1394/48/1A/08015

6. Lee Jeongsoon, Moon Dongmin, Lee Jinbok, et al, Metrologia, 2017, vol. 54, no. 1A, 08016. https://doi.org/10.1088/0026-1394/54/1A/08016

7. Lim Jeong Sik, Lee Jinbok, Moon Dongmin, et al, Metrologia, 2017, vol. 54, no. 1A, 08017. https://doi.org/10.1088/0026-1394/54/1A/08017

8. le Viallon, Flores Edgar, Idrees Faraz, et al, Metrologia, 2017, vol. 54, no. 1A, 08029. https://doi.org/10.1088/0026-1394/54/1A/08029

9. Brewer P. J., Downey M. L., Atkins E., et al, Metrologia, 2018, vol. 55, no. 1A, 08004. https://doi.org/10.1088/0026-1394/55/1A/08004

10. Flores Edgar, Viallon Joële, Choteau Tiphaine, et al, Metrologia, 2019, vol. 56, no. 1A, 08001. https://doi.org/10.1088/0026-1394/56/1A/08001

11. van der Veen Adriaan M. H., Zalewska Ewelina T., van Osselen Deborah R., Metrologia, 2020, vol. 57, no. 1A, 08011. https://doi.org/10.1088/0026-1394/57/1A/08011

12. Гуревич В. Г., Павлов А. В., Павлова И. В. Термогравиметрическая установка с многокамерным термостатом для калибровки источников микропотока газа. Стабилизация производительности проницаемых источников микропотока газа // Научное приборостроение. 2018, том 28, № 1, C. 69–78.

13. Контроль промышленных выбросов автоматическими измерительными системами / Под ред. Конопелько Л. А. и Попова О. Г. СПб.:Издательство «Триумф», 2021. 286 с. https://doi.org/10.32986/978-5-907052-288-02-02-2021

14. Мальгинов А. В., Попов О. Г., Колобова А. В., Конопелько Л. А., Кустиков Ю. А. Обеспечение прослеживаемости результатов измерений содержания загрязняющих веществ в промышленных выбросах автоматическими измерительными системами // Эталоны. Стандартные образцы. 2020, № 16(4). С. 17–26. https://doi.org/10.20915/2687-0886-2020-16-4-17-26

15. Бахметьев П. И., Князев О. В., Конопелько Л. А., Попова Т. А., Пивоварова Н. О. Разработка и внедрение комплекса новых межгосударственных стандартов по качеству газа, гармонизированных с международными стандартами // Газовая промышленность. 2012. № S(680). С. 67–71.

16. Конопелько Л. А., Сарваров Л. В., Замахин С. В., Колобова А. В., Попова Т. А., Мешков А. В., Пивоварова Н. О. Метрологическое обеспечение контроля качества углеводородного сырья и продуктов его переработки // Газовая промышленность. 2019. № S2(786). С. 18–27.


Рецензия

Для цитирования:


Колобова А.В. Развитие эталонной базы и средств метрологического обеспечения газоаналитических измерений в Российской Федерации. Izmeritelʹnaya Tekhnika. 2022;(7):36-42. https://doi.org/10.32446/0368-1025it.2022-7-36-42

For citation:


Kolobova A.V. Development of the reference base and means of metrological assurance of gas analytical measurements in the Russian Federation. Izmeritel`naya Tekhnika. 2022;(7):36-42. (In Russ.) https://doi.org/10.32446/0368-1025it.2022-7-36-42

Просмотров: 209


ISSN 0368-1025 (Print)
ISSN 2949-5237 (Online)