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文档简介

国家市场监督管理总局国家标准化管理委员会GB/T38310—2019 I Ⅱ 2规范性引用文件 24.1概述 2 2 25.1火灾试验模型 25.2烟气组分分析 3 3 3 38.1概述 8.2试验准备 38.3试验程序 3 4 4 49.3LFEp应用及所需输入参数要求 59.4LC₅₀预测值的计算 510评估报告 11精度和偏差 6 7附录B(资料性附录)本标准与ISO13344:2015的技术性差异及其原因 附录C(规范性附录)用于验证LC₅o预测值的生物鉴定法 C.1概述 C.2验证试验要求 C.3验证方法 C.4验证报告 相关研究成果。附录A中列出了本标准与ISO13344:2015的章条编号对照一览表。——增加了附录A(资料性附录)和附录B(资料性附录),给出了本标准章条编号与国际标准章条Ⅱ本标准通过毒性组分浓度的测试结果计算有效剂量分数化氢(HCN)、氯化氢(HCl)、溴化氢(HBr)、氟化氢(HF)、二氧化硫(SO₂)、二氧化氮(NO₂)、丙烯醛(C₃H₄O)和甲醛(CH₂O)等毒性组分浓度值进行计算,可获得火灾烟气毒性致死效应的相关参数。当1GB/T5907.1—2014消防词汇第1部分:通用术语GB/T38309—2019火灾烟气流毒性组分测试FTIR分析火灾烟气中气体组分的指南ISO19706火灾对人的威胁评价指南(Guidelinesforassessingthefirethreattopeople)GB/T5907.1—2014界定的以及下列术语和定义适用于本文件。2导致死亡的有效剂量分数。半数致死浓度lethalconcentration50在一定暴露期和后观察期内导致50%暴露动物死亡的毒性组分浓度。质量损失浓度masslossconcentration燃烧过程中,单位空间消耗的试样质量。半数致死浓度预测值(LC₅₀预测值)predictedLC₅0FED=1时,根据试样燃烧产生的烟气组分浓度计算得到的LC₅0。4原理4.1概述本方法是在特定的燃烧试验状态下,对试样燃烧产生的主要烟气毒性组分进行30min监测,由此得到各毒性组分的时间-浓度曲线。结合产烟材料浓度或质量损失浓度,预测试样30min的半数致死浓度(LC₅₀)。LC₅₀预测值可采用附录C给出的生物鉴定法验证其准确性。4.2FED的计算材料、制品及组件火灾烟气的毒性,是根据燃烧产物中毒性组分的浓度与有效暴露剂量进行计算确定,用有效剂量分数(FED)来表征。毒性组分的综合毒性为各组分毒性之和,见式(1): (C·t);——浓度与暴露时间的乘积,单位为微升每升·分[(μL/L)·min],指毒性组分i的有效暴露剂量。如设定暴露时间均为30min,且采用LC₅。作为有效暴露剂量时,则FED可简化为暴露时间内毒性组分i的平均浓度与其LCs。值的比值。5试验模型及烟气组分分析5.1火灾试验模型5.1.1选定的火灾试验模型应能反映ISO19706中描述的火灾特定阶段及场景。火灾试验模型包括:——中尺寸火灾试验模型,例如建筑材料或制品的单体燃烧试验(SBI试验);——小尺寸火灾试验模型,例如管式炉材料产烟毒性评价试验。5.1.2整个火灾试验模型及相应的动物暴露染毒系统应处于通风良好的环境中,确保实验人员安全。5.1.3火灾试验模型应具有可重复性,不同实验室根据GB/T38309—2019测量得出的烟气组分浓度应在允许的误差范围之内。3a)CO0%~1%(0μL/L~10000μL/b)CO₂0%~10%(0μL/L~100000μL/5.2.3其他气体(如HCN、HCl、HBr、NO₂、SO₂、C₃H₄O、CH₂O和其他化学物质)也可按照49.2.1概述基于毒性加和理论的经验公式可用于LFED的计算,见式(2)。式(2)考虑了CO₂对其他毒性组分的作用,同时除了考虑HCN、HCl、HBr等毒性组分外,还增加了其他有机和无机毒性组分的贡献。[CN]=[HCN]+[总有机含氮物]-[NO₂];[总有机含氮物]——总有机含氮物的浓度,单位为微升每升(μL/L);[Y]——单一有机毒性组分的浓度,单位为微升每升(μL/L);LC₅0,x——单一无机酸性毒性组分的LCs。,单位为微升每升(μL/L);LC₅0,γ——单一有机毒性组分的LC₅o,单位为微升每升(μL/L);Vco₂—换气过度表1给出了大鼠的30minLC₅₀实验值。表1大鼠的30minLC₅o实验值30min的LC505表1(续)V——标准温度和压力下的空气总体积,单位为立方米(m³)。在封闭系统中,指整个封闭空间在式(3)采用的LFep值应介于0.7~1.3。计算LC₅₀需进行3次以上试验,LCso的取值为至少三次采用式(3)计算得到的LCs,其允许误差范围为±30%。如有其他未知组分存在,应采用生物鉴定c)试验编号和日期;6d)环境条件(温度和湿度);j)计算所需参数及计算结果:7本标准章条编号与ISO13344:2015的章条编号对照表A.1给出了本标准章条编号与ISO13344:2015章条编号对照一览表。表A.1本标准章条编号与ISO13344:2015的章条编号对照前言前言引言引言和第1章中第2段和第4段11和5.7 8—6798912.1和12.2913.1和13.2附录A附录B附录C附录A注:表中的章条以外的本标准其他章条编号与ISO13344:2015其他章条编号均相同且内容一致。本标准与ISO13344:2015的技术性差异及其原因表B.1给出了本标准与ISO13344:2015的技术性差异及其原因的一览表。本标准的章条编号原因1将第5章“不适用于暴露后长期的慢性毒性评估”属于范围的内容,不宜写在标准正文中2的调整,调整的情况集中反映在第2章“规范性引《Firesafety—Vocabulary》(见第3章)——增加引用了GB/T38309—2019(见5.1.2,引用我国现行的术语标准,适合我国国情,与现行术语相协调3致死性有效剂量分数(LFEp)leth5增加了火灾试验模型的类别(见5.1.1)是对火灾试验模型的进一步补充,更直观、明确7修改了国际标准ISO13344:2015至第5章(见5.1.2)删除式(2)考虑到国际标准ISO13344:2015的式(3)作为本标准计算FED的推荐公式,删除了国际标准ISO13344:2015的式(2)增加了“9.3LFED应用及所需输入参数要求”增强标准可操作性,同时也与GB/T2C.2.1试验动物应是选种繁殖的、成年小鼠或大鼠。实验动物应从有资质的C.2.2动物的饲养应由符合相采用实验动物暴露染毒的生物鉴定试验应与LCs₀预LC₅o预测值的70%~130%的要求。验证试验可选择试样的产烟浓度为平均LC₅₀预测值的70%、平均LC₅o预测值及平均LC₅₀预测值的130%分三组进行验证。当试样的产烟浓度为平均LC₅。预测值的统计验证法是选取6组以上等比级数烟气浓度进行试验,并基于统计学原理来计算LC₅o。烟气浓度进行试验组小鼠染毒试验,若C.3.3.3LC₁00的确定取1.15”-¹mg/L,1.15”mg/L和1.15”+¹mg/L烟气浓度进行试验组小鼠染毒试验,若试验组C.3.3.4LC₅₀和95%置信度范围的确定m=1gLC10—i(ΣP-0.5)i——相邻两剂量组之对数剂量差值,例如按1.15”等比数列试验时,式中i为1g1.15或ZP——各剂量组死亡率总和(精确到小数点后2位)。C.3.3.4.2LC₅o的95%置信度范围确定LC₅o的95%置信度范围按式(C.2)和式(C.3)确定:lgLC₅o的置信度范围=lgLC₅₀±1.96SIgLC50(C.2)i——相邻两剂量组之对数剂量差值;N——各组实验小鼠数(只)。C.4.1除了报告LC₅预测值(见第9章)数据外,生物测试应提供下列补充资料:C.4.2验证报告应说明LC₅预测值是否与动物试验结果相符。[3]GB/T25207—2010火灾试验表面制品的实体房间火试验方法(ISO9705:1993,MOD)[4]ISO/TS13571:2012Life—Threateningcomponentsoffire—Gu

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