GB/T 5169.29-2020 电工电子产品着火危险试验 第29部分:热释放 总则.pdf

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GB/T 5169.29-2020 电工电子产品着火危险试验 第29部分:热释放 总则.pdf

电工电子产品看火危险试验

国家市场监督管理总局 发布 国家标准化管理委员会

GB/T5169《电工电子产品着火危险试验》由以下部分组成: 第1部分:着火试验术语; 第2部分:着火危险评定导则总则; 第5部分:试验火焰针焰试验方法 装置、确认试验方法和导则; 第9部分:着火危险评定导则预选试验程序总则; 第10部分:灼热丝/热丝基本试验方法灼热丝装置和通用试验方法; 第11部分:灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法(GWEPT); 第12部分:灼热丝/热丝基本试验方法 材料的灼热丝可燃性指数(GWFI)试验方法; 第13部分:灼热丝/热丝基本试验方法材料的灼热丝起燃温度(GWIT)试验方法; 第14部分:试验火焰 1kW标称预混合型火焰装置、确认试验方法和导则; 第15部分:试验火焰 500W火焰装置和确认试验方法; 第16部分:试验火焰 50W水平与垂直火焰试验方法; 一第17部分:试验火焰 500W火焰试验方法; 第18部分:燃烧流的毒性 总则; 第19部分:非正常热 模压应力释放变形试验; 第20部分:火焰表面蔓延 试验方法概要和相关性; 第21部分:非正常热 球压试验方法; 第22部分:试验火焰 50W火焰装置和确认试验方法; 第23部分:试验火焰 管形聚合材料500W垂直火焰试验方法; 第24部分:着火危险评定导则绝缘液体; 第25部分:烟模糊 总则; 第26部分:烟模糊 试验方法概要和相关性; 第29部分:热释放 总则; 第30部分:热释放 试验方法概要和相关性; 第31部分:火焰表面蔓延 总则; 第32部分:热释放绝缘液体的热释放; 第33部分:着火危险评定导则 起燃性总则; 第34部分:着火危险评定导则 起燃性试验方法概要和相关性; 第35部分:燃烧流的腐蚀危害 总则; 第36部分:燃烧流的腐蚀危害 试验方法概要和相关性; 第38部分:燃烧流的毒性 试验方法概要和相关性; 一第39部分:燃烧流的毒性 试验结果的使用和说明; 一第40部分:燃烧流的毒性 毒效评定装置和试验方法; 第41部分:燃烧流的毒性 毒效评定试验结果的计算和说明; 第42部分:试验火焰 确认试验导则; 第44部分:着火危险评定导则 着火危险评定; 第45部分:着火危险评定导则 防火安全工程; 一第46部分:试验火焰 非接触火焰源中起燃时特征热通量的测定。

电工电子产品着火危险试验 第29部分:热释放总则

4.1用氧弹式量热仪测量完全燃烧

测量燃烧热的最重要的装置是绝热恒定体积的氧弹式量热仪。“弹”是一个中央容器,能承受足

强度高压,因此内部体积恒定。弹浸在搅拌的水池中,弹和水池的组合就是量热仪。量热仪也浸在一个 外部的水池中。在燃烧反应期间,量热仪中的水温和外部水池的水温被持续监控,并通过电加热调整到 相同温度。这是为了确保量热仪对周围环境没有净热量损失,即确保量热仪是绝热的。 在测量之前,将一个已知质量的样品放进弹内并与电引燃线接触。在加压条件下对容器充氧,随之 将容器密封,允许其达到热平衡。然后用标准的输人能量点燃样品。由于燃烧发生在高压富氧条件下, 因此样品完全燃烧。根据已知的量热仪热容量和燃烧反应导致的温升可以计算出释放的热量。 试验给出了恒定体质下释放的热量,即内能的变化△U。总燃烧热量是热函差△H。由式(1)计算 △H=AU+A(PV) ·(1) 式中: △(PV)一 采用理想气体定律计算获得,见式(2)。 △(PV)=△(nRT) ·(2)

看ISO1716描述了建筑产品燃烧热弹式量热仪测量法

通常发生在空气中和在大气压下的火灾,几乎都是不完全燃烧,因此释放的热量会小于相关材料的 混合燃烧热量。 热释放量可通过以下方法之一间接测量: a)耗氧量; b)二氧化碳生成量; 气体温升。

4.2.2采用耗氢量计算热释放

GB50369-2014-标准下载4.2.3采用二氧化碳生成量计算热释放量

本方法是基于下述概念,如果是完全燃烧或近似完全燃烧(即CO/CO2比率非常小),在燃烧反应 中释放的能量与生成的二氧化碳的量大致成比例。生成的二氧化碳的比例常数的平均值近似为 13.3kJ·g"1。如果已知材料或产品更精确的数值,则该数值可应用于热释放量计算。 通常,用二氧化碳生成方法测量的热释放速率数值与用耗氧方法测量的热释放速率数值非常接近。

4.2.4采用气体温升计算热释放

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