GB/T 19666-2019 阻燃和耐火电线电缆或光缆通则

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  • 低烟性能应符合表8的要求

    试验方法及分析方法见附录C。 当电线电缆或光缆的应用场所有低毒性能要求时,应使用无卤低烟低毒阻燃和/或耐火电线电缆或 光缆,毒性指数可由制造方和购买方协商确定。如果未规定,则推荐毒性指数小于或等于5。 毒性指数的计算见式(1)

    +.+.+........+.+.++(

    77 试样的质量,单位为克(g); M2 试样燃烧后产生气体Z的质量,单位为毫克(mg); CCz——气体Z的临界浓度,单位为毫克每立方米(mg/m")。即在气体Z中暴露30min的致死 浓度。 各种气体Z的临界浓度见表9。

    电缆标准规范范本表9各种气体临界浓度

    7.1阻燃电线电缆或光缆系列

    7.1.1(含卤)阻燃电线电缆或光缆

    (含卤)阻燃电线电缆或光缆采用含卤材料制造,燃烧产物的腐蚀性较高,燃烧产生的烟雾较浓(透 光率较低)。 按阻燃特性分为ZA、ZB、ZC、ZD四个类别,成束阻燃性能应符合6.1.2要求。 (含卤)阻燃电线电缆或光缆的护套和/或绝缘可选用含卤阻燃材料,如阻燃聚氯乙烯、阻燃氯丁橡 校或添加含卤阻燃剂的阻燃聚烯烃等,性能应符合相关产品标准要求。填充、包带或阻燃增强层等辅助 材料应适当选用,使产品符合相应的阻燃类别要求

    无卤低烟阻燃电线电缆或光缆所用金属材料卤素含量均很少,燃烧产物的腐蚀性较低,燃烧产生 的烟雾较少(透光率较高)。按阻燃特性分为以下类别: 一无卤低烟单根阻燃WDZ,单根阻燃性能应符合6.1.1要求; 一无卤低烟成束阻燃WDZA、WDZB、WDZC、WDZD,成束阻燃性能应符合6.1.2要求。 无卤低烟阻燃电线电缆或光缆的护套和/或绝缘可选用无卤低烟阻燃材料,性能应符合相关产品标 准要求。填充、包带或阻燃增强层等辅助材料应适当选用,使产品符合相应的阻燃类别要求。 无卤低烟阻燃电线电缆或光缆使用的非金属材料均应符合无卤要求,非金属材料燃烧时释出气体 的酸度和电导率、卤酸气体释出量或卤素含量应符合6.3要求,成品烟密度(最小透光率)应符合6. 要求。

    7.1.3无卤低烟低毒阻燃电线电缆或光缆

    无卤低烟低毒阻燃电线电缆或光缆所用非金属材料卤素含量均很少,燃烧产物的腐蚀性和毒性 然烧产生的烟雾较少(透光率较高)。按阻燃特性分为以下类别: 无卤低烟低毒单根阻燃WDUZ,单根阻燃性能应符合6.1.1要求

    要求。 无卤低烟低毒阻燃电线电缆或光缆的护套和/或绝缘可选用无卤低烟低毒阻燃材料,性能应符合相 关产品标准要求。填充、包带或阻燃增强层等辅助材料应适当选用,使产品符合相应的阻燃类别要求。 无卤低烟低毒阻燃电线电缆或光缆使用的非金属材料均应符合无卤和低毒要求,非金属材料燃烧 时释出气体的酸度和电导率、卤酸气体释出量或卤素含量应符合6.3要求,毒性指数应符合6.5要求,成 品烟密度(最小透光率)应符合6.4要求

    7.2耐火电线电缆或光缆系列

    额定电压0.6/1kV及以下电缆应采用铜导体,其绝缘应具有耐火特性,否则应在导体和/或电缆缆 芯上设置耐火层。数据电缆应在电缆缆芯上设置耐火层。常用耐火层由耐火云母带绕包而成,其厚度、 层数及绕包搭盖率等参数由制造厂根据制造工艺、产品额定电压和云母带特性等因素确定。充许在耐 k层上设置增强层。成品电线电缆的耐火性能应符合6.2要求。 耐火光缆应满足6.2光缆耐火性能要求。 耐火电线电缆或光缆产品应阻燃,阻燃性能应符合6.1相应要求。无卤低烟产品同时应符合6.3和 .4要求。无卤低烟低毒产品同时应符合6.3、6.4和6.5要求。 耐火电线电缆或光缆的耐火层会导致外形尺寸的增大,外形尺寸考核指标应按第4章的要求进行 修正。

    3.1阻燃和耐火电线电缆或光缆产品的基本性能应符合相关产品标准的要求。当产品标准未规定阻 然性能、耐火性能、无卤性能、低烟性能和低毒性能指标时,则应符合本标准的规定。 .2本标准规定的燃烧性能要求包括阻燃性能(见6.1)、耐火性能(见6.2)、无卤性能(见6.3)、低烟性 能(见6.4)和低毒性能(见6.5),均为型式试验项目 .3阻燃和耐火电线电缆或光缆的安全性要求较高。鉴于电线电缆或光缆材料常有变化的实际情况, 造厂应严格质量控制,建立合适的中间质量 祥试验周期,保证产品 质量。供需双方在产品验收时

    水喷试验仪针对燃烧物 机械冲击的耐火试验的附加试 验。试验应在已经进行IEC min后连续进行

    试验布置(见图A.1)

    图A.1水喷淋试验布置示意图

    喷淋管为壁厚1mm的金属管(铜或不锈钢),外径(15.5土1.0)mm,一端密闭,另一端进水,喷淋管 上应有一排直径为0.85mm的出水孔,孔中心距为30mm(见图A.2)。 喷淋管应安装在可调节喷淋角度的装置上,以确保喷出的水流直接喷洒在试样的燃烧区域内。喷 淋流量应为(0.80士0.05)L/min,应在进水管路中安装液体流量计调节进水流量。 为避免喷淋管喷出的水进人燃烧器,使火焰熄灭,应在燃烧器上方设置金属板,并可调节位置

    图A.2水喷淋管示意图

    机械冲击的耐火试验的附加试 105min后连续进行

    试验布置(见图B.1)

    图 B.1试验布置示意图

    水喷射装置应符合GB/T4208一2017中14.2.5第二位特征数字为5(IPX5)的6.3mm喷嘴试验的 要求,喷射管的喷嘴内径应为6.3mm,喷射流量应为(12.5士0.625)L/min,应在进水管路中安装开关阀 和液体流量计调节进水流量。喷射角度为与垂线方向45°士5°,喷射管喷嘴口与喷射点的距离为(500士

    附录C (规范性附录) 毒性指数试验方法

    毒性指数试验适用于取自无卤低烟低毒电线电缆或光缆的非金属材料。适宜时,适用无卤低烟低 毒电线电缆或光缆用非金属原材料 低毒材料应符合无卤性能要求。可以先进行初步定性分析,以确定是否含有氮及硫。如果确认存 在氮及硫,则应进行后续的SO2、NO,和HCN定量分析;如果确认不存在氮及硫,则后续的SO2、NO, 和HCN定量分析可以不进行,

    C.2使用熔融钠对氮和硫进行定性分析

    C.2.1试验溶液的制备

    警示一一操作人员应采取预防措施,以避免发生喷射和爆裂、试管碎裂及可溶性材料溶解。 将切成细小颗粒的约0.1g试样与一粒金属钠置于试管中,加热至发红,然后将试管放人盛 nL水的烧杯中冷却。将形成的产物过滤,获取清洁的溶液,并分为相等的两份

    C.2.2.1氨的测定

    在上述的一份原始溶液中,加人少量浓度为10%的硫化亚铁溶液;如存在硫,则形成黑色硫化铁: 如不存在硫,则形成墨绿色氢氧化亚铁。将形成的产物煮沸,加入少量的三氯化铁溶液,滴入盐酸使其 酸化,如有蓝色氰化亚铁混合物形成,表明有氮存在

    C.2.2.2硫的测定

    在上述的另一份原始溶液中加人儿滴浓度约1%的硝酸钠溶液,如呈深紫色,表明有硫存在 注:此方法检出极限0.1%。

    3定量分析(非连续性分

    等材料试样放入试管中,空气流在 以维持其燃烧,然后对释出物进行分析 主:由于连续性分析法无法对氮氧化物 定非连续性分析法

    式验装置(见图C.1),包括容积为40dm的气袋

    C.3.3试样及预处理

    约1g试样取自相关电线电缆或光缆的绝缘或护套(或其他需检测的非金属材料)。试样应在(23

    土2)℃、相对湿度为(50±5)%的环境中至少放置48h

    警示一一操作人员应采取预防措施,如佩戴护目镜和合适的防护服,因为某些材料燃烧迅速,会引 起热气体的“回流”。还应注意避免系统的过压,并采用适当措施排放废气。 将试样放人预先已称重的燃烧舟,试样质量精确到0.001g。管式炉运行温度为(800士10)℃。开 始试验时,启动压缩空气鼓风机,立即将燃烧舟及试样放入燃烧管的中央部位,用温度探测仪在整个试 验期间对温度进行监测。 用针阀调节空气流,确保其流速约为33cm/s,可以观察到在气体洗瓶中连续有气泡产生 高温热解或燃烧持续20min,从燃烧管散发的气体经滤尘器净化,然后将材料燃烧产生气体的科 类采用特定的方法进行分析。 即使燃烧或高温热解尚未结束,也要将燃烧舟从燃烧管中取出。用40dm”的空气将释出气体驱 出。当试验结束,再用80dm的空气将燃烧管中的释出气体消除

    图C.1气体产生、收集、分析装置示意图

    图C.1气体产生、收集、分析装置示意图

    C.3.5.1碳氧化物分析

    C.3.5.1.1分析设备

    分析设备应包括: 具有一定测量范围(如0%~10%)的红外一氧化碳分析仪; 能够覆盖0%~20%浓度范围的红外二氧化碳分析仪。 CO和CO2用气袋收集经过冷除去多余水蒸气的混合气体,然后用已经连接好的上述两个系列 的红外分析仪进行分析

    C.3.5.1.2CO分析

    十气流量计记录的综合曲线得到在体积为V,的混合气体中CO所占的体积百分数X1 试样中CO含量的计算见式(C.1)~式(C.4)。

    Mco CO的含量,单位为毫克(mg); + CO在混合气体中所占体积百分数; Vi 混合气体的体积,单位为立方分米(dm); M CO的摩尔质量,28g; V25 CO在25℃(298K)时的摩尔体积

    Mco CO的含量,单位为毫克(mg); X1 CO在混合气体中所占体积百分数; Vi 混合气体的体积,单位为立方分米(dm); M CO的摩尔质量,28g; V25 CO在25℃(298K)时的摩尔体积

    C.3.5.1.3CO,分析

    M.c = 1 000XV(M/V

    298 =24.45 dm ........ C.3 Mco=1000X,Vi 28 =1145X,V ... C.4 24.45

    用同样的方法,通过分析CO2体积百分数的设备得到CO,的体积百分数X,。试样中CC 计算见式(C.5)

    Mco2———CO2的含量,单位为毫克(mg); Vi 混合气体的体积,单位为立方分米(dm)

    Mc02 一CO2的含量,单位为毫克(mg); 混合气体的体积.单位为立方分米(dm)

    如果所使用的空气不是合成空气地质灾害标准规范范本,应对大气中的CO和CO2进行校正。应进行一次无样品的空白 试验估计室温空气中CO和CO,含量并在试验结果中扣除

    C.3.5.2SO,分析

    C.3.5.3 NO. 分析

    C.3.5.4HCN分析

    式中: MHCN HCN的含量,单位为毫克(mg); 混合溶液的总体积,单位为立方厘米(cm"); V. 用于分析的混合溶液的体积,单位为立方厘米(cm"):

    MHCN=V V: X

    用于分析的混合溶液中HCN的含量,单位为毫克(mg)。

    将测定好的气体质量代人式(1)(见6.5)中计算毒性指数。

    水利水电标准规范范本L1」GB/118380.32电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验第32部分:垂直安装的成束电线 电缆火焰垂直蔓延试验AF/R类

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