ГОСТ Р МЭК 60754-2-99. Испытания материалов конструкции кабелей при горении. Определение степени кислотности выделяемых газов измерением pH и удельной проводимости
(принят и введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 03.11.1999 № 392-ст)
Внимание
Документ утратил силу с 1 января 2013 года в связи с изданием Приказа Росстандарта от 13.12.2011 № 1435-ст. Взамен введен в действие ГОСТ IEC 60754-2-2011. Документ утратил силу с 1 января 2013 года в связи с изданием Приказа Росстандарта от 13.12.2011 № 1435-ст. Взамен введен в действие ГОСТ IEC 60754-2-2011. Документ включен в Перечень национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимых для применения и исполнения Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ и осуществления оценки соответствия (Распоряжение Правительства РФ от 10.03.2009 № 304-р).
ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ АКТОВ
flowchart LR n0["ГОСТ Р МЭК 60754-2-99"]:::rst click n0 "https://bukva.ai/docs/gost-r-mek-60754-2-99" "ГОСТ Р МЭК 60754-2-99. Испытания материалов конструкции кабелей при горении. Определение степени кислотности выделяемых газов измерением pH и удельной проводимости (принят и введен" n1["ГОСТ IEC 60754-2-2011"]:::rst click n1 "https://bukva.ai/docs/gost-iec-60754-2-2011" "ГОСТ IEC 60754-2-2011. Межгосударственный стандарт. Испытания материалов конструкции кабелей при горении. Определение степени кислотности выделяемых газов измерением pH и удельной." n2["ГОСТ IEC 60754-2-2015"]:::doc click n2 "https://bukva.ai/docs/standart-gost-iec-60754-2-2015" "ГОСТ IEC 60754-2-2015. Межгосударственный стандарт. Испытания материалов конструкции кабелей при горении. Часть 2. Определение степени кислотности выделяемых газов измерением pH и." n3["ГОСТ IEC 60754-2-2026"]:::notEnt click n3 "https://bukva.ai/docs/standart-gost-iec-60754-2-2026" "ГОСТ IEC 60754-2-2026. Межгосударственный стандарт. Испытания материалов конструкции кабелей при горении. Часть 2. Определение степени кислотности выделяемых газов измерением pH и." n0 --> n1 n1 --> n2 n2 --> n3 classDef rst fill:#FFEBEB,stroke:#8B0000,color:#000; classDef doc fill:#EBFFEB,stroke:#006400,color:#000; classDef notEnt fill:#FFFFEB,stroke:#FF8C00,color:#000;
от 3 ноября 1999 г. № 392-ст
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИСПЫТАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНСТРУКЦИИ КАБЕЛЕЙ ПРИ ГОРЕНИИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ КИСЛОТНОСТИ ВЫДЕЛЯЕМЫХ ГАЗОВ ИЗМЕРЕНИЕМ pH И УДЕЛЬНОЙ ПРОВОДИМОСТИ
Tests of materials from cables during combustion. Determination of degree of evolved gases acidity by measuring pH and conductivity
1 июля 2000 года
1. Разработан и внесен Техническим комитетом по стандартизации ТК 46 «Кабельные изделия» при ОАО Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности (ОАО ВНИИКП).
2. Принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 3 ноября 1999 г. № 392-ст.
3. Настоящий стандарт представляет собой аутентичный текст международного стандарта МЭК 60754-2-91 «Испытания по газам, выделяемым при горении материалов конструкции кабелей. Определение степени кислотности газов измерением pH и удельной проводимости» с Изменением № 1 (1997).
1.1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает метод определения степени кислотности газов, выделяемых при горении компаундов, отобранных от элементов конструкции электрических или оптических кабелей.
Примечания. 1. В нормативной документации на конкретный кабель должно быть указано, какие элементы конструкции кабеля испытывают и какой метод расчета из приведенных в разделе 8 используют в спорных случаях.
2. В настоящем стандарте термин «электрический кабель» распространяется на все кабельные изделия с изолированными металлическими токопроводящими жилами, предназначенные для передачи электрической энергии или сигналов.
Определенное количество испытуемого материала сжигают в трубчатой печи. Выделяемые газы собирают, пропуская их через сосуды с дистиллированной или деминерализованной водой.
Кислотность определяют по значению pH полученного раствора; также измеряют его удельную проводимость.
Принципиальные схемы испытательного оборудования приведены на рисунках А.1 - А.5 Приложения А.
Все элементы испытательного оборудования должны быть герметичными. Соединения между трубкой и первым промывочным сосудом, между первым и вторым промывочными сосудами должны быть возможно короткими.
3.1 Трубчатая печь
Рабочая длина нагревательной зоны печи должна быть 500 — 600 мм, а ее внутренний диаметр — 40 — 60 мм. Печь должна иметь регулируемую электрическую нагревательную систему.
3.2 Трубка
Внутри печи установлена огнеупорная трубка, изготовленная из кварца, стойкого к воздействию коррозионно-активных газов. Трубку располагают приблизительно концентрично относительно печи.
Внутренний диаметр кварцевой трубки должен быть 32 — 45 мм. Первоначальный зазор в соединениях допускается только для компенсации теплового расширения.
С каждой стороны концы трубки выступают на длину L:
3.3 Лодочки для сжигания
Рекомендуется применение лодочек из фосфора, плавленного кварца или талькового камня размерами:
Рекомендуемый способ ввода лодочки в трубку приведен на рисунке А.1. Каждую лодочку используют только три раза, после чего она должна быть прокалена или заменена.
3.4 Устройства для пропускания газов
После выхода из трубки газы проходят через сосуд (рисунок А.2), содержащий (1000_{- 10}^{+ 0}) см3 дистиллированной или деминерализованной воды. Допускается использовать два промывочных сосуда, содержащих приблизительно по 450 см3 дистиллированной или деминерализованной воды.
Значение pH воды должно быть 5 — 7, удельная проводимость — не более 1,0 мкСм/мм.
Для обеспечения турбулентного движения воды и лучшей абсорбции газов сгорания в сосуд (или в первый сосуд, если используют два сосуда) помещают магнитную мешалку.
Уровень жидкости над концом трубки в каждом сосуде должен быть 100 — 120 мм.
3.5 Система подачи воздуха
Для обеспечения горения используют воздух, расход которого в трубке должен быть 15 — 30 дм3/ч в зависимости от внутреннего диаметра трубки, что обеспечивает скорость потока воздуха около 20 см3/(мм2 x ч).
Соответствующий расход воздуха \rho , дм3/ч, определяют по формуле
где D — внутренний диаметр трубки, мм.
Для регулировки расхода воздуха используют игольчатый вентиль. Для контроля стабильности расхода воздуха используют ротаметр. Для обеспечения подачи воздуха высокой чистоты используют, например, сжатый искусственный воздух в баллонах.
Используют искусственный воздух (сжатый воздух, поставляемый в баллонах). Воздух подают в начале трубки сгорания (рисунок А.3).
Используют сжатый воздух, полученный в лаборатории. Воздух фильтруют и подают в начале трубки сгорания (рисунок А.4).
Используют воздух, находящийся в помещении лаборатории, после его соответствующей фильтрации. В этом случае смесь воздуха и газов сгорания прокачивают насосом (рисунок А.5).
Примечание. При применении способов 1 — 3 оператор должен принять соответствующие меры безопасности, иметь защитную одежду, так как при испытании легковоспламеняющихся материалов может возникнуть обратный поток газов.
3.6 Измерительные приборы
Аналитические весы с погрешностью измерения не более +/- 0,1 мг.
pH-метр с электродом с погрешностью измерения не более +/- 0,02 единиц.
Устройство для измерения удельной проводимости в диапазоне 10^{- 2} - 10^{2}\text{мкСм}/\text{мм} с соответствующим электродом.
Образцы выдерживают не менее 16 ч при температуре (23 +/- 2) °C и относительной влажности (50 +/- 5)%.
Образцы материала для испытания должны иметь общую массу (1000 +/- 5) мг. Образцы для испытания отбирают от образцов материала, предназначенного для исследований. Они должны быть разрезаны на небольшие кусочки.
Образцы, взвешенные с погрешностью до 1 мг, помещают в лодочку для сжигания, равномерно распределяя их по дну лодочки.
Расход воздуха устанавливают с помощью игольчатого вентиля на уровне 0,0155D^{2} дм3/ч +/- 10% и поддерживают постоянным в течение всего испытания.
Температуру измеряют с помощью термопары, имеющей антикоррозионную защиту и расположенной внутри трубки в середине печи.
Лодочку с образцами быстро вводят в рабочую зону трубки и включают секундомер. Лодочку устанавливают таким образом, чтобы расстояние между ней и выходным концом рабочей зоны нагрева было не менее 300 мм; температура в месте расположения лодочки должна быть не менее 935 °C. Температура в месте, удаленном от лодочки на 300 мм в направлении потока воздуха, должна быть не менее 900 °C.
Горение в печи при постоянной подаче воздуха должно продолжаться 30 мин.
Величину pH и удельную проводимость определяют в конце испытания.
После испытания, но перед определением значения pH и удельной проводимости содержимое промывочного сосуда доводят до 1000 см3. Если используют два промывочных сосуда, содержимое этих сосудов смешивают и доводят до 1000 см3.
Примечание. После удаления лодочки для сгорания трубку очищают по всей длине кальцинированием при 950 °C.
7. Определение значения pH и удельной проводимости
7.1 Калибрование pH-метра
Калибрование pH-метра проводят в соответствии с инструкцией по эксплуатации прибора.
7.2 Определение значения pH и удельной проводимости раствора
Значение pH раствора определяют при комнатной температуре. Значение pH получают с использованием автоматической системы температурной компенсации, которая, как правило, является частью прибора.
Измерение удельной проводимости проводят в соответствии с инструкцией по эксплуатации прибора.
8.1 Основной метод
8.1.1 Среднее значение
Проводят три испытания. Определяют среднее арифметическое значение, стандартное отклонение и коэффициент вариации.
Если коэффициент вариации более 5%, проводят дополнительно три испытания и снова определяют среднее значение, стандартное отклонение и коэффициент вариации, используя шесть результатов испытаний.
8.1.2 Массовые значения
Используя средние значения, определенные по 8.1.1, можно провести оценку pH и удельной проводимости газов, выделяемых при горении в приведенных условиях испытания, комбинации материалов, входящих в конструкцию кабеля.
8.1.2.1 Значение pH
Определяют массу W_{i} каждого i-го неметаллического материала конструкции кабеля на единицу его длины.
Массовое значение pH' определяют по формуле
pH' = lg[\frac{\Sigma i \cdot W_{i}}{\Sigma i(\frac{W_{i}}{10^{x}})}] , (2)
где x — значение pH для каждого i-го неметаллического материала.
8.1.2.2 Удельная проводимость
Определяют массу W_{i} каждого i-го неметаллического материала конструкции кабеля на единицу его длины.
Массовое значение удельной проводимости C' определяют по формуле
C' = \frac{\Sigma iC \cdot W_{i}}{\Sigma i \cdot W_{i}} . (3)
8.2 Упрощенный метод
Для каждого неметаллического элемента кабеля, подлежащего испытанию, проводят два испытания.
Результаты испытания считают удовлетворительными, если значение pH каждого образца элемента кабеля не менее рекомендуемого значения, и значение удельной проводимости не превышает рекомендуемого значения.
Если один образец не отвечает этим требованиям, испытание повторяют на двух других образцах этого же элемента кабеля. Оба результата повторных испытаний должны соответствовать рекомендуемым предельным значениям.
Примечание. Требования к конкретному компаунду или элементу конструкции провода или кабеля должны быть указаны в нормативной документации на конкретный провод или кабель. При отсутствии такого требования значения, приведенные ниже, принимают за минимально допустимый уровень требований.
9.1 Основной метод
Массовое значение pH, определенное по 8.1.2.1, должно быть не менее 4,3 при объеме раствора 1 дм3.
Массовое значение удельной проводимости, определенное по 8.1.2.2, не должно быть более 10 мкСм/мм.
9.2 Упрощенный метод
Значение pH, определенное по 8.2, должно быть не менее 4,3 при объеме раствора 1 дм3.
Значение удельной проводимости, определенное по 8.2, не должно быть более 10 мкСм/мм.
Примечание. Если значение pH соответствует рекомендуемому, но нет уверенности в достоверности полученного одним из двух методов значения удельной проводимости, превышающего рекомендуемое, заинтересованные стороны могут принять решение о применении альтернативных методов испытания.
(обязательное)

1 — стержневые магниты; 2 — стеклянная трубка;
3 — платиновая проволока; 4 — термопара;
5 — искусственный или сжатый воздух, отфильтрованный
и осушенный; 6 — стандартное притертое соединение,
размер которого соответствует диаметру трубки
из кварцевого стекла; 7 — образец; 8 — лодочка;
9 — трубка из кварцевого стекла; 10 — печь
с образцом в трубку

Рисунок А.2. Пример промывочного сосуда

1 — баллон с искусственным воздухом; 2 — редуктор;
3 — ротаметр; 4 — игольчатый вентиль; 5 — термопара;
6 — устройство для ввода лодочки с образцом;
7 — трубка из кварцевого стекла; 8 — печь;
9 — лодочка с образцом; 10 — магнитная мешалка;
11 — стержень магнитной мешалки; 12 — промывочные сосуды
по способу 1 с использованием искусственного воздуха

1 — сжатый воздух; 2 — редуктор; 3 — воздушный фильтр
(активированный уголь); 4 — осушитель воздуха (силикагель);
5 — ротаметр; 6 — игольчатый вентиль; 7 — термопара;
8 — устройство для ввода лодочки с образцом; 9 — трубка
из кварцевого стекла; 10 — печь; 11 — лодочка с образцом;
12 — магнитная мешалка; 13 — стержень магнитной мешалки;
14 — промывочные сосуды
по способу 2 с использованием сжатого воздуха

1 — воздух окружающей среды; 2 — воздушный фильтр
(активированный уголь); 3 — осушитель воздуха (силикагель);
4 — ротаметр; 5 — игольчатый вентиль; 6 — термопара;
7 — устройство для ввода лодочки с образцом; 8 — трубка
из кварцевого стекла; 9 — печь; 10 — лодочка с образцом;
11 — магнитная мешалка; 12 — стержень магнитной мешалки;
13 — промывочные сосуды; 14 — всасывающий насос
Рисунок А.5. Оборудование для испытания
по способу 3 с использованием воздуха,
прокачиваемого всасывающим насосом