NTE INEN 1211 - Servicio Ecuatoriano de Normalización

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Quito – Ecuador
NORMA
TÉCNICA
ECUATORIANA
NTE INEN 1211
Primera revisión
2015-12
MEDIDAS DE VOLUMEN. ERRORES MÁXIMOS PERMITIDOS
VOLUME MEASURES. MAXIMUM PERMISSIBLE ERRORS
DESCRIPTORES: Volumen, medición, error máximo permitido
ICS: 17.060
18
Páginas
Norma
Técnica
Ecuatoriana
Voluntaria
MEDIDIAS DE VOLUMEN
ERRORES MÁXIMOS PERMITIDOS
NTE INEN
1211:2015
Primera revisión
2015-12
1. OBJETO
Esta norma establece los errores máximos permitidos para medidas de volumen en instrumentos de
medida aforados, graduados y de pistón, ya sea en laboratorio como en campo.
2. REFERENCIAS NORMATIVAS
Los siguientes documentos, en su totalidad o en parte, son referidos en este documento y son
indispensables para su aplicación. Para referencias fechadas, solamente aplica la edición citada.
Para referencias sin fecha, aplica la última edición del documento de referencia (incluyendo cualquier
enmienda).
NTE INEN-ISO 385, Material de vidrio para laboratorio – Buretas
NTE INEN-ISO 648, Material de vidrio para laboratorio – Pipetas de uno o dos aforos de volumen fijo
NTE INEN-ISO 835, Material de vidrio para laboratorio – Pipetas graduadas
NTE INEN-ISO1042, Material de vidrio para laboratorio – Matraces aforados con una línea de enrase
NTE INEN-ISO 4788, Material de vidrio para laboratorio – Probetas cilíndricas graduadas
NTE INEN-ISO 8655-1, Aparatos volumétricos accionados mediante pistón – Parte 1: Terminología,
requisitos generales y recomendaciones de uso
NTE INEN-ISO 8655-2, Aparatos volumétricos accionados mediante pistón – Parte 2: Pipetas tipo
pistón
NTE INEN-ISO 8655-3, Aparatos volumétricos accionados mediante pistón – Parte 3: Buretas tipo
pistón
NTE INEN-ISO 8655-4, Aparatos volumétricos accionados mediante pistón – Parte 4: Dilutores
NTE INEN-ISO 8655-5, Aparatos volumétricos accionados mediante pistón – Parte 5: Dispensadores
ISO 3507, Laboratory glassware – Pyknometers
ISO 6706, Plastics laboratory ware – Graduated measuring cylinders
ASTM D95, Standard test method for water in petroleum products and bituminous materials by
distillation
ASTM D96, Standard test methods for water and sediment in crude oil by centrifuge method
NIST HANDBOOK 105-3 (2010), Specifications and tolerances for graduated neck type volumetric
field standards
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3. DEFINICIONES
Para los efectos de esta norma, se adoptan las siguientes definiciones:
3.1 Error máximo permitido. Valor extremo de error de medida, con respecto a un valor de
referencia conocido, permitido por especificaciones o reglamentaciones, para medición, instrumento o
sistema de medida dado a una temperatura de referencia 20 °C
3.2 Instrumento aforado. Material volumétrico que tiene una marca grabada con precisión sobre él,
para indicar el volumen exacto determinado.
3.3 Instrumento graduado. Material volumétrico que contiene divisiones ordenadas de medidas de
volumen, pero de menor exactitud. .
3.4 Instrumentos de pistón. Aparatos volumétricos accionados mediante un pistón para dispensar
un líquido.
3.5 “EX” Expresión que sirve para indicar que el instrumento se ha ajustado para entregar su
capacidad indicada.
3.6 “IN” Expresión que sirve para indicar que el instrumento se ha ajustado para contener su
capacidad indicada.
3.7 Clase “A”. Clase a la que pertenecen están los instrumentos, equipos y aparatos que tienen una
alta exactitud de medida.
3.8 Clase “As”. Clase a la que pertenecen los instrumentos, equipos y aparatos que tienen una alta
exactitud de medida, que además tiene un determinado tiempo de espera.
3.9 Clase “B”. Clase a la que pertenecen los instrumentos, equipos y aparatos que tienen una
menor exactitud de medida en referencia a la clase “A”.
NOTA 1. Cuando los tipos de clases contienen una W (AW o BW), esto nos indica una clasificación utilizada para matraces
aforados o balones volumétricos de cuello ancho.
NOTA 2. Si la capacidad nominal no consta en la tabla y su valor se encuentra entre dos valores definidos, se escogerá el
valor del error máximo permitido superior.
3.10 Cilindro graduado (Probetas). Instrumento graduado de forma cilíndrica con pie que sirve para
medir volumen. Existen dos tipos:
1. Tipo 1. Forma alta y delgada
2. Tipo 2. Forma baja y ancha
3.11 Buretas. Recipientes de forma alargada, graduadas, tubulares de diámetro interno uniforme.
Disponen de una válvula de paso en su extremo inferior para regular el líquido que dejan salir.
3.12 Buretas tipo pistón. Equipos diseñados para emitir líquido progresivamente hasta que el
volumen emitido sea suficiente para satisfacer los criterios (normalmente analíticos) externos como el
cambio de color, pH, conductividad o polarización.
3.13 Pipetas graduadas. Equipos de medición de volúmenes de líquidos de precisión. Pueden ser
de cristal u otro material y están formadas por un tubo transparente con una graduación sobre su
cuerpo (ya sea una o más marcas) y termina en uno de sus extremos en forma cónica.
3.14 Pipetas volumétricas. Instrumento de forma tubular abierto por ambos extremos que tiene una
o dos marcas en el cuerpo llamado aforos, que puede tener un ensanche en su parte central, que se
utiliza para medir o trasvasar pequeñas cantidades de líquido.
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3.15 Matraz aforado/balón volumétrico. Instrumento volumétrico de forma esférica o trococónica
con cuello cilíndrico que se emplea para medir con exactitud un volumen determinado de líquido.
Tiene un cuello alto y estrecho para aumentar su exactitud. La línea de aforo rodea todo el cuello de
vidrio, por lo cual es fácil determinar con precisión cuándo el líquido llega hasta esta línea. Existen
también balones volumétricos con cuellos graduados y aforados.
3.16 Picnómetros (botella de gravedad específica (densidad)). Frasco que generalmente tiene su
base achatada o cilíndrica de un volumen calibrado construido por lo general con vidrio o acero
inoxidable, de tal manera que puede obtenerse un volumen con gran precisión. Existen varios
modelos de acuerdo a su uso.
3.17 Pipetas de pistón (micro pipetas). Instrumento de laboratorio empleado para succionar y
transferir pequeños volúmenes de líquidos y permitir su manejo en las distintas técnicas analíticas. Es
de destacar que el uso de micro pipetas permite emplear distintos líquidos sin tener que lavar el
aparato: para ello, se emplean puntas desechables, de plástico, que habitualmente son estériles.
Existen varios tipos de puntas de acuerdo al volumen a dispensar.
Existen dos tipos de pipetas accionadas mediante pistón:
Tipo A, pipeta
canales (de 8 o 12).
por
desplazamiento
de
aire,
de
un
solo
canal
o
múltiples
Tipo D, pipeta por desplazamiento positivo, este tipo se divide en:
Tipo D1, un solo canal con punta/capilar reusable.
Tipo D2, un solo canal con punta desechable.
FIGURA 1. Pipeta por desplazamiento de aire
FIGURA 2. Pipeta por desplazamiento positivo
3.18 Dispensador. Equipo que se utiliza para la emisión repetitiva (dispensación) de un volumen
medido de líquido. Los dispensadores de un golpe simple proporcionan una emisión simple a partir de
cada golpe de llenado. Los dispensadores de múltiples emisiones o sistemas basados en trinquete
proporcionan emisiones múltiples a partir de cada golpe de llenado.
3.19 Trampa de agua (Dean - Stark). Pieza comúnmente de vidrio en forma de “U invertida” que
sirve para recolectar agua, consta de una pieza vertical cilíndrica, a menudo con graduación
volumétrica en toda su longitud, puede tener una válvula de precisión en su parte inferior de manera
similar a una bureta.
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FIGURA 3. Trampa de agua común
3.20 Tubos para centrifuga. Tubos de centrífuga o puntas de la centrifugadora, son tubos cónicos
de varios tamaños hechos de vidrio o plástico. Pueden variar en capacidad o porcentaje.
3.21 Dilutor. Los dilutores se utilizan para emitir mezclas de líquidos de proporciones volumétricas
definidas. Los volúmenes buscados de muestra y fluido de dilución, elegidos para suministrar un
volumen combinado de la relación de dilución necesaria, se seleccionan por el usuario antes de tomar
y soltar el líquido, los dilutores pueden construirse con o sin válvulas, y pueden ser de volumen fijo o
variable.
3
3.22 Conos Imhoff. Recipiente cónico graduado transparente, generalmente de 1 dm (litro) de
capacidad, utilizado para la determinación del volumen de materias decantables en las aguas.
3.23 Medidas de volumen metálicas. Medidor volumétrico de acero inoxidable, utilizado para medir
y verificar volúmenes de diferentes capacidades, tiene acoplado una mirilla (tubo capilar) y una escala
graduada en su cuello para mediciones exactas.
4. REQUISITOS
Los errores máximos permitidos para medidas de volumen nominal fijo en un instrumento volumétrico,
determinadas por una sola marca o graduación (aforo), deben cumplir con los requisitos establecidos
en las siguientes tablas:
TABLA 1. Error máximo permitido para medidas de volumen variable
(buretas de vidrio)
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Error máximo permitido
Clase A y AS
Clase B
± cm³ (mL)
± cm³ (mL)
0,006
0,01
0,01
0,02
Capacidad
nominal
Mínima división
de escala
cm³ (mL)
1
2
cm³ (mL)
0,01
0,01
5
5
0,01
0,02
0,01
0,01
0,02
0,02
10
0,02
0,02
0,05
10
0,05
0,03
0,05
25
0,05
0,03
0,05
25
50
0,10
0,10
0,05
0,05
0,10
0,10
100
0,20
0,10
0,20
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TABLA 2. Error máximo permitido para medidas de volumen fijo
(pipetas volumétricas)
Capacidad nominal
Error máximo permitido
cm³ (mL)
0,5
1
Clase A y AS
± cm³ (mL)
0,005
0,008
Clase B
± cm³ (mL)
0,010
0,015
2
5
0,010
0,015
0,02
0,03
10
0,02
0,04
20
0,03
0,06
25
0,03
0,06
50
0,05
0,10
100
0,08
0,15
TABLA 3. Error máximo permitido para medidas de volumen variable
(pipetas graduadas)
cm³ (mL)
0,1
0,2
0,5
1
Mínima
división de
escala
cm³ (mL)
0,01
0,01
0,01
0,01
1
2
2
0,10
0,02
0,10
0,007
0,010
0,010
0,01
0,02
0,02
5
0,05
0,030
0,05
5
0,10
0,030
0,05
10
0,1
0,05
0,1
20
0,1
0,1
0,2
25
0,1
0,1
0,2
25
0,2
0,1
0,2
Capacidad
nominal
Error máximo permitido
Clase A y AS
Clase B
± cm³ (mL)
0,006
0,006
0,006
0,007
± cm³ (mL)
0,01
0,01
0,01
0,01
Error máximo permitidos para medidas de volumen fijo (balones volumétricos) de cuello angosto con
clase “A o B” y cuello ancho con clase “AW o BW”.
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TABLA 4. Medidas de volumen fijo (balones volumétricos) de cuello
angosto para la clase “A o B”
Capacidad nominal
Error máximo permitido
cm³ (mL)
1
2
Clase A
± cm³ (mL)
0,025
0,025
Clase B
± cm³ (mL)
0,050
0,050
5
10
0,025
0,025
0,050
0,050
20
0,040
0,080
25
0,040
0,080
50
0,060
0,120
100
0,100
0,200
200
0,150
0,300
250
0,150
0,300
500
0,250
0,500
1000
0,400
0,800
2000
0,600
1,200
5000
1,200
2,400
TABLA 5. Medidas de volumen fijo (balones volumétricos) de cuello
ancho para la clase “AW o BW”
Capacidad nominal
Error máximo permitido
Clase AW
Clase BW
cm³ (mL)
5
10
± cm³ (mL)
0,040
0,040
± cm³ (mL)
0,080
0,080
20
25
0,060
0,060
0,120
0,120
50
0,100
0,200
1000
0,600
1,200
Error máximo permitidos para picnómetros de tipo 1, 2, 3, 4, 5 y 6
FIGURA 4. Picnómetro de tubo tipo 1 con reborde cortado
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TABLA 6. Error máximo permitido para picnómetro de tubo tipo 1
con reborde cortado
Capacidad nominal
Error máximo permitido
cm³ (mL)
1
± cm³ (mL)
0,2
2
0,3
5
0,5
10
1
FIGURA 5. Picnómetro de tubo tipo 2 con deformidad
TABLA 7. Error máximo permitido para picnómetro de tubo
tipo 2 con deformidad
Capacidad nominal
Error máximo
permitido
cm³ (mL)
± cm³ (mL)
5
10
0,5
1
25
2
FIGURA 6. Picnómetro de frasco tipo 3 con finísimo capilar
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TABLA 8. Error máximo permitido para picnómetro de
frasco tipo 3 con finísimo capilar
Capacidad nominal
Error máximo
permitido
cm³ (mL)
± cm³ (mL)
1
0,1
2
0,3
5
0,5
10
25
1
2
50
3
100
3
FIGURA 7. Picnómetro de frasco tipo 4 (Reischauer)
TABLA 9. Error máximo permitido para picnómetro de
frasco tipo 4 (Reischauer)
Capacidad nominal
Error máximo
permitido
cm³ (mL)
± cm³ (mL)
10
1
25
2
50
3
100
3
FIGURA 8. Picnómetro tipo 5 (Hubbard)
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TABLA 10. Error máximo permitido para picnómetro tipo 5
(Hubbard)
Capacidad nominal
Error máximo
permitido
cm³ (mL)
± cm³ (mL)
25
2
50
3
FIGURA 9. Picnómetro de frasco tipo 6 con termómetro acoplado
TABLA 11. Error máximo permitido para picnómetro de
frasco tipo 6 con termómetro acoplado
Capacidad nominal
Error máximo
permitido
cm³ (mL)
± cm³ (mL)
10
1
25
2
50
3
100
3
Error máximo permitido para cilindros graduados de vidrio (probetas de vidrio) tipo 1 para la clase “A y
B” y tipo 2.
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TABLA 12. Cilindros graduados de vidrio tipo 1 para la más alta exactitud
(clase A y B)
Capacidad
nominal
Error máximo permitido
Mínima división de
escala
3
3
Clase A
Clase B
cm (mL)
cm (mL)
± cm (mL)
3
± cm (mL)
3
5
0,1
0,05
0,1
10
0,2
0,1
0,2
25
0,5
0,25
0,5
50
1
0,5
1
100
1
0,5
1
250
2
1
2
500
5
2,5
5
1000
10
5
10
2000
20
10
20
TABLA 13. Cilindros graduados de vidrio tipo 2 para la más baja
exactitud
Capacidad nominal
3
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Mínima división de
escala
3
Error máximo
permitido
3
cm (mL)
cm (mL)
± cm (mL)
5
0,5
0,2
10
1
0,3
25
1
0,5
50
1o2
1
100
2
1
250
5
2
500
10
5
1000
20
10
2000
50
20
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TABLA 14. Error máximo permitido para cilindros graduados de plástico
(probetas plásticas)
Capacidad nominal
3
Mínima división de
escala
3
Error máximo
permitido
3
cm (mL)
cm (mL)
± cm (mL)
10
0,1
0,1
10
0,2
0,2
25
0,5
0,5
50
1
1
100
1
1
250
2
2
500
5
5
1000
10
10
2000
20
20
4000
50
50
Error máximo permitido para pipetas de pistón volumen fijo, variable, multicanales de 8 y
multicanales de 12 tipo (D1, D2 y A).
TABLA 15. Pipetas de pistón volumen variable y fijo (micro pipetas) tipo A y D1
Capacidad nominal
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Error máximo permitido
sistemático
3
Error máximo permitido
aleatorio
mm (µL)
3
± mm (µL)
± mm (µL)
3
1
0,05
0,05
2
0,08
0,04
5
0,125
0,075
10
0,12
0,08
20
0,2
0,1
50
0,5
0,2
100
0,8
0,3
200
1,6
0,6
500
4,0
1,5
1000
8,0
2000
16
5000
40
10000
60
3,0
6,0
15,0
30,0
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TABLA 16. Pipetas de pistón volumen variable y fijo (micro pipetas) tipo D2
mm (µL)
Error máximo permitido
sistemático
3
± mm (µL)
Error máximo permitido
aleatorio
3
± mm (µL)
5
0,13
0,08
10
0,2
0,1
20
0,4
0,16
50
0,7
0,3
100
1,5
0,6
200
3,0
0,8
500
6,0
2,0
1000
12,0
4,0
Capacidad nominal
3
TABLA 17. Buretas de pistón manejadas a motor
Capacidad nominal
cm
3
Error máximo permitido
sistemático
± cm
3
Error máximo permitido
aleatorio
± cm
3
<1
0,006
0,001
2
0,01
0,002
5
0,015
0,005
10
0,02
0,007
20
0,04
0,014
25
0,05
0,0175
50
0,1
0,025
100
0,2
0,03
TABLA 18. Error máximo permitido para buretas de pistón manejadas
manualmente
Capacidad nominal
cm
3
Error máximo permitido
sistemático
± cm
3
Error máximo permitido
aleatorio
± cm
3
<1
2
0,006
0,01
5
0,015
0,001
0,002
0,005
10
0,03
0,01
20
0,04
0,02
25
0,05
0,025
50
0,1
0,05
100
0,2
0,1
Error máximo permitido para dispensadores de un solo golpe y de entrega múltiple
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TABLA 19. Dispensadores de un solo golpe
Capacidad nominal
cm
3
Error máximo permitido
sistemático
± cm
3
Error máximo permitido
aleatorio
± cm
3
0,01
0,0002
0,0001
0,02
0,0004
0,0001
0,05
0,00075
0,0002
0,1
0,0015
0,0003
0,2
0,002
0,0006
0,5
0,005
0,001
1
0,006
0,002
2
0,012
0,004
5
0,03
0,01
10
0,06
0,02
25
0,15
0,05
50
0,3
0,1
100
0,6
0,2
200
1,2
0,4
TABLA 20. Dispensadores de entrega múltiple
Capacidad nominal
cm
2015-0529
3
Error máximo permitido
sistemático
± cm
3
Error máximo permitido
aleatorio
± cm
3
0,001
0,00005
0,00005
0,002
0,0001
0,0001
0,003
0,000075
0,00011
0,01
0,0002
0,00025
0,02
0,0003
0,0004
0,05
0,0005
0,00075
0,1
0,001
0,001
0,2
0,002
0,002
0,5
0,005
0,003
1
0,01
0,004
2
0,016
0,008
5
0,03
0,015
10
0,05
0,03
25
0,125
0,075
50
0,25
0,125
100
0,5
0,25
200
1
0,5
13 de 18
NTE INEN 1211
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TABLA 21. Error máximo permitidos para trampas de agua (Dean - Stark) tipo cónico y
redondo
Estilo
El fondo del Tamaño de
la trampa
tubo
graduado
3
cm
Rango
cm
3
División de la
Error máximo
escala más
de la escala
pequeña
3
3
cm
± cm
A
Cónico
10
0 a 1,0
> 1,0 a 10,0
0,1
0,2
0,05
0,1
B
C
Cónico
Cónico
25
25
0 a 1,0
> 1,0 a 25
0,1
0,2
0,05
0,1
D
Cónico
25
1,0 a 25
0,2
0,1
E
Redondo
5
10
0 a 5,0
0 a 10,0
0,1
0,1
0,05
0,1
F
Redondo
2
0 a 2,0
0,05
0,025
Error máximo permitido para tubos de centrífuga para 203 mm (8 plg) y 167 mm (6 plg).
TABLA 22. Tubos de centrífuga de 203 mm (8 plg)
Rango
2015-0529
Error máximo
permitido
3
± cm
0-0,1
0,05
0,02
> 0,1-0,3
0,05
0,03
> 0,3-0,5
0,05
0,05
> 0,5-1,0
0,10
0,05
> 1,0-2,0
0,10
0,10
> 2,0-3,0
0,20
0,10
> 3,0-5,0
0,5
0,20
> 5,0-10
1
0,50
> 10-25
5
1,00
> 25-100
25
1,00
cm
3
División de escala
cm
3
14 de 18
NTE INEN 1211
2015-12
TABLA 23. Tubos de centrífuga de 167 mm (6 plg)
Rango
División de escala
3
± cm
> 0-0,1
0,05
0,02
> 0,1-0,3
0,05
0,03
> 0,3-0,5
0,05
0,05
> 0,5-1,0
0,10
0,07
> 1,0-1,5
0,10
0,10
> 1,5-2,0
0,10
0,20
> 2,0-3,0
0,20
0,30
> 3,0-5,0
0,50
0,50
> 5,0-10
1
0,75
> 10-25
5
1,0
> 25-100
>
1,5
cm
3
Error máximo
permitido
cm
3
Error máximo permitido para medidas de volumen metálicas de cuello graduado de campo
TABLA 24. Medias de volumen metálicas de
cuello graduado de campo
Capacidad nominal
3
dm (litro)
5
10
20
50
100
200
500
1000
2000
3000
3800
5000
2015-0529
Error máximo
permitido
3
dm
(± 0,05 %)
2,5
5
10
25
50
100
250
500
1000
1500
1900
2500
15 de 18
NTE INEN 1211
2015-12
TABLA 25. Medias de volumen metálicas de cuello
graduado de campo (decímetros cúbicos, galones)
Capacidad nominal
Error máximo Error máximo
permitido
permitido
dm
dm
3
3
(galones)
(galones)
(± 0,05 %)
(± 0,05 %)
3,7854
1
0,00189
0,0005
18,9271
5
0,00946
0,0025
37,8541
10
0,01893
0,005
94,6353
25
0,04732
0,0125
189,2706
50
0,09464
0,025
378,5411
100
0,18927
0,05
757,0822
200
0,37854
0,1
1892,7055
500
0,94635
0,25
2839,0583
750
1,41953
0,38
3785,4110
1000
1,89271
0,5
5678,1165
1500
2,83906
0,75
Error máximo permitido para conos de Imhoff.
FIGURA 10. Cono de Imhoff
2015-0529
16 de 18
NTE INEN 1211
2015-12
TABLA 26. Error máximo permitido conos de Imhoff
Rango capacidad
3
Error máximo
permitido
3
mm
0-2
0,1
0,1
> 2 – 10
0,5
0,5
> 10 – 40
1,0
1,0
> 40 – 100
2,0
2,0
> 100 - 1000
50
10
mm
2015-0529
División de escala
± mm
3
17 de 18
NTE INEN 1211
2015-12
APÉNDICE Z
BIBLIOGRAFÍA
ASTM E1293:2012, Standard specification for glass measuring pipets
ASTM E 542:2001, Standard Practice for Calibration of Laboratory Volumetric Apparatus
OIML R 40:1981, Standard graduated pipettes for verification officers
OIML R 41:1981, Standard Burettes for verification officers OIML R 43:1981, Standard graduated
glass flasks for verification officers
BS 5898:1980, Specification for principles of design and construction of volumetric glassware for
laboratory use
ISO 384:1978, Laboratory glassware – Principles of design and construction of volumetric glassware
2015-0529
18 de 18
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Documento:
TÍTULO: MEDIDAS DE VOLUMEN. ERRORES MÁXIMOS Código ICS:
NTE INEN 1211 PERMITIDOS
17.060
Primera revisión
ORIGINAL:
REVISIÓN:
Fecha de iniciación del estudio:
Fecha de aprobación por Consejo Directivo 1984-07-05
Oficialización con el Carácter de OBLIGATORIA
por Acuerdo Ministerial No. 598 de 1984-08-09
publicado en el Registro Oficial No. 81 de 1984-12-07
Fecha de iniciación del estudio: 2014-08-04
Fechas de consulta pública: 2014-09-02 hasta 2014-10-31
Comité Técnico de: Medidas de volumen
Fecha de iniciación: 2015-03-16
Integrantes del Comité:
Fecha de aprobación: 2015-03-30
NOMBRES:
INSTITUCIÓN REPRESENTADA:
Fis. Manuel Salazar ( Presidente)
SERVICIO DE ACREDITACIÓN
ECUATORIANO
MIPRO
TECNOESCALA
SENESCYT
SAIGON DEL ECUADOR
LACQUANALISIS
INEN – METROLOGÍA.
INEN – DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN
Ing. Marco Cortez
Ing. Philippe Bonetti
Bioq. Lila Garrido
Sr. Pedro Antonio
Bioq. Harold Jiménez
Tec. Patricio Salazar
Ing. Esteban Almeida (Secretario Técnico)
Otros trámites: Esta NTE INEN 1211:2015 (Primera revisión) reemplaza a la NTE INEN 1211:1984.
La Subsecretaría de la Calidad del Ministerio de Industrias y Productividad aprobó este proyecto de
norma
Oficializada como: Voluntaria
Registro Oficial No. 641 de 2015-12-03
Por Resolución No. 15350 de 2015-11-12
Servicio Ecuatoriano de Normalización, INEN - Baquerizo Moreno E8-29 y Av. 6 de Diciembre
Casilla 17-01-3999 - Telfs: (593 2)2 501885 al 2 501891
Dirección Ejecutiva: E-Mail: [email protected]
Dirección de Normalización: E-Mail: [email protected]
Dirección Zonal Guayas: E-Mail: [email protected]
Dirección Zonal Azuay: E-Mail: [email protected]
Dirección Zonal Chimborazo: E-Mail: [email protected]
URL:www.normalizacion.gob.ec
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