Iso 9151 热防护服性能测试仪测试标准介绍
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灭火防护服质检报告一、引言灭火防护服是一种专门用于灭火救援行动中保护消防人员安全的重要装备。
本次质检报告旨在对灭火防护服的质量进行全面评估,确保其符合相关标准,以保障消防人员的人身安全。
二、外观检查1. 外观质量:灭火防护服表面应平整,无明显起毛、褶皱、断裂等缺陷。
2. 缝制质量:检查灭火防护服的接缝是否牢固,无明显脱线、开胶现象。
3. 尺寸合适性:灭火防护服应根据不同人体尺寸设计,并确保穿着舒适、自由活动。
三、物理性能测试1. 阻燃性能:将灭火防护服样品置于明火中,观察其燃烧情况,要求样品自燃时间不得超过规定标准。
2. 热阻性能:采用热阻测试仪测定灭火防护服的热阻值,确保其能有效隔热,保护消防人员免受高温伤害。
3. 透气性能:使用透湿仪测试灭火防护服的透湿性,确保其能够排汗散热,提高穿着舒适度。
四、功能性能测试1. 耐磨性:使用磨损测试仪对灭火防护服进行磨损测试,确保其耐用性。
2. 水压性能:采用水压测试仪对灭火防护服进行水压测试,确保其具有一定的防水性能。
3. 防静电性能:使用静电仪测定灭火防护服的表面电阻,确保其具备良好的防静电性能。
五、化学性能测试1. 防化性能:将灭火防护服暴露于化学物质中,观察其是否发生腐蚀、变色等现象,确保其具备一定的防化性能。
2. 防酸碱性能:使用酸碱测试仪测定灭火防护服在不同酸碱环境下的耐受性,确保其能够有效防护。
六、结论经过全面评估和测试,本次质检发现所检测的灭火防护服样品符合相关标准要求,其外观质量良好,物理性能和功能性能均达到预期目标,化学性能也能有效保护消防人员免受化学物质侵害。
因此,可以确认该批次灭火防护服质量合格,可投入使用。
七、建议1. 消防部门应加强对灭火防护服的定期检查和维护,确保其在使用过程中保持良好状态。
2. 厂家应加强产品质量管理,提高灭火防护服的耐用性和舒适性,以满足消防人员日益增长的需求。
八、总结本次灭火防护服质检报告对灭火防护服的外观、物理性能、功能性能和化学性能进行了全面评估和测试,并得出了质量合格的结论。
防护服检测标准防护服检测标准防护服是一种用于保护人体免受外界危害的重要装备。
在特殊环境下,如医疗、化工、生物实验等领域,防护服的作用尤为重要。
为了确保防护服的质量和性能,各国都制定了相应的防护服检测标准。
防护服检测标准主要包括以下几个方面:1. 材料测试:防护服通常由特殊材料制成,如聚酯纤维、聚丙烯纤维等。
材料测试主要包括拉伸强度、撕裂强度、耐磨性等指标的测试,以确保材料具有足够的强度和耐久性。
2. 阻隔性能测试:防护服的主要功能是阻隔有害物质和微生物。
因此,阻隔性能测试是非常重要的一项检测。
该项测试通常包括液体阻隔性能和气体阻隔性能两个方面。
液体阻隔性能测试主要通过模拟液体喷溅来评估材料对液体的阻隔能力,而气体阻隔性能测试则通过模拟气体渗透来评估材料对气体的阻隔能力。
3. 透气性测试:防护服在保护人体的同时,也需要具备一定的透气性,以确保穿戴者的舒适度。
透气性测试主要通过测量材料的透湿性和透气性来评估。
4. 燃烧性能测试:防护服在特殊环境下可能会接触到火源,因此燃烧性能测试也是必不可少的一项检测。
该项测试主要通过测量材料的燃烧速度、燃烧时间和火焰蔓延等指标来评估。
5. 人体工效学测试:防护服不仅需要具备良好的物理性能,还需要考虑穿戴者的舒适度和灵活度。
因此,人体工效学测试也是防护服检测标准中的重要内容。
该项测试主要通过模拟穿戴者在特殊环境下进行各种动作来评估防护服对穿戴者活动范围和舒适度的影响。
以上是防护服检测标准的主要内容。
通过严格按照这些标准进行检测,可以确保防护服的质量和性能达到要求,为穿戴者提供有效的保护。
同时,不断完善和更新防护服检测标准也是非常重要的,以适应不断变化的环境和需求。
只有如此,我们才能更好地应对各种危险和挑战。
标准集团(香港)有限公司
Standard International Group(HK) Limited
标准集团(香港)有限公司
MMS 防护服金属熔珠飞溅试验DIN EN ISO 9185
符合标准: ISO9185
产品描述:
评价材料抵抗液态金属飞溅性能
测试过程中,适量的熔融金属溅射到一定角度放置的样品上。
将一个 PVC 薄膜附在样品背面与之接触。
通过记录溅射过程后的PVC 薄膜的变化来评价损坏情况。
根据测试结果,使用更大或更小的金属量进行重复试验,直至PVC 薄膜损坏程度最小。
带感应线圈和高频发生器的熔炉将金属融熔。
高性能光纤双色高温计用于温度控制和测量溅射温度。
温度控制器将温度调整在700°C 和1800°C 之间。
步进电机控制倾斜速度和倾斜角度。
冷却装置使用连接设备的进口和出口的水流进行冷却。
技术参数:
样品: 织物
测试标准:DIN EN ISO 9185
传感器: 温度
电源: 3 ~ 400 VAC / 7.5 kVA
水源: 冷却水
尺寸: 1300 x 1500 x 700 mm (W x D x H)
重量: 100 kg。
热防护服防护性能测试评估方法热防护服是指对在高温条件下工作的人体进行安全保护,从而避免人体受到高温伤害的各种保护性服装,它主要用来减少热在人体皮肤上的积聚,从而保护皮肤不被烧伤或灼伤。
因此,许多安全防护行业要求职工工作中须穿着防护服装,以防高温辐射。
即使在穿着防护服装的情况下,在极高温环境中人体也有可能被高温灼伤皮肤,因此,很多研究者就热防护服装和织物的热防护性能进行了大量的研究。
目前已研制出小规模(Bench—top tests)测试、火人测试及美国伍斯特军事学院的热属性评价装置(Thermal Properties Test Fixture,T阳F)¨J,用来评价各种热危险环境下织物或服装的热防护性能。
从国外所述文献[8—11]来看,定量的评价热防护服装的热防护性能过程中,需要运用皮肤传热模型,并结合Henriques皮肤烧伤方程,才能得到人体皮肤达到二级烧伤所需时间t:,但是所有的皮肤传热模型都是基于如下的Pennes传热方程建立的:从物理学与生理学来说,Pennes皮肤传热方程的本身就存在着一些问题,尤其是在瞬间的高温传热过程中。
实际上,该模型是在基于经典的Fourier热流定律基础上建立起来的,这也就是隐含着这样的一个假设,即认为介质中的热传播速度无限大,这就相当于只要介质内某处温度发生变化,就会瞬间引起另一点的温度变化,然而对于像人体皮肤这类生物组织来说,热量从一点传输到最近一点需要对热扰动响应作出反映的松弛时间丁H3。
,因此,在评价热防护服热防护性能时,需要考虑到皮肤组织传热速度有限的因素,以使烧伤预测值更接近实际皮肤烧伤结果。
笔者介绍一种新型皮肤传热方程,即考虑了热量在皮肤传递速度有限的热波皮肤模型来测量皮肤的烧伤度,从而以此热防护服用织物层下皮肤烧伤级别来评价织物的热性能。
首先,通过模拟皮肤器表面的热电偶测量模拟器的温度,通过将温度值代入Diller法则公式决定皮肤模拟器吸收的热量值;然后,再将得到的热量值作为热波皮肤模型的边界条件预测皮肤基面温度,结合Henriques皮肤烧伤模型得到皮肤二级烧伤的时间;同时还比较了运用Pennes皮肤模型与TWMBT模型预测皮肤烧伤时间与皮肤温度变化的结果。
医用防护服用复合面料检测标准医用防护服是医疗工作中必备的防护装备之一,主要用于保护医务人员免受感染性病原体、化学品等的侵害。
医用防护服通常由复合面料制成,此类面料具有一定的防护功能,并且能够符合质量标准和性能要求。
为了确保医用防护服的质量,需要对复合面料进行检测,以确保其符合标准。
医用防护服复合面料的检测标准通常包括以下几个方面:1.物理性能测试:包括面料的抗拉强度、撕裂强力、抗磨损性、抗洗涤性等指标。
这些测试可以评估面料的强度和耐久性,从而确认面料的质量。
2.阻燃性测试:防护服面料的阻燃性能是确保医用防护服在风险环境中使用安全的关键特性之一。
阻燃性测试可以评估面料的阻燃性能,包括面料的燃烧点、燃烧速度等指标。
3.抗菌性能测试:医用防护服需要具备一定的抗菌性能,以防止细菌和病毒的传播。
抗菌性能测试可以评估面料的杀菌率和抑菌率等指标,从而确认面料的抗菌性能。
4.防液性能测试:医用防护服需要具备一定的防液功能,以阻止液体的渗透。
防液性能测试可以评估面料的液体阻力、液体渗透性等指标,从而确认面料的防液性能。
5.透气性能测试:医用防护服需要具备一定的透气性能,以确保穿戴者在长时间使用过程中的舒适性。
透气性能测试可以评估面料的透湿性、透气性等指标,从而确认面料的透气性能。
6.化学安全性测试:医用防护服的面料需要通过化学安全性测试,以确定面料中无害物质的含量。
化学安全性测试可以评估面料中的有害物质含量,如重金属、有机溶剂等。
以上是医用防护服复合面料常见的检测标准,这些检测标准能够评估面料的物理性能、阻燃性能、抗菌性能、防液性能、透气性能和化学安全性等方面的指标。
只有通过这些严格的检测,才能确保医用防护服的质量和性能,保障医务人员的安全和健康。
需要注意的是,医用防护服的使用和测试标准可能会因地区和国家而异。
因此,在进行医用防护服材料的检测时,应根据当地的法规和标准进行相应的检测,并确保符合当地的要求。
此外,医用防护服的设计和使用也应遵循相应的规范和指导,以确保其在真实的医疗工作环境中有效地发挥作用。
热防护服性能测试仪设计原理解析防护服即能防御物理、化学和生物等外界因素伤害,保护人体的工作服。
根据使用领域和防护用途不同,防护服种类包括消防防护服、工业用防护服、医疗款防护服、军用防护服和特殊人群使用防护服。
防护服主要应用于消防、军工、船舶、石油、化工、喷漆、清洗消毒、实验室等行业与部门。
中国纺织品商业协会安全健康防护用品委员会秘书长陈海达介绍,仅就工业用防护服来说,种类也很多,其中防静电、阻燃、耐酸碱 3 类防护服已经有了国家强制性标准,并被列入国家生产许可证管理范围。
除此之外,还有微波屏蔽服、高压绝缘服、射线防护服等等,但这些类别的防护服有的执行行业标准,有的还没有相关的产品标准。
记者查阅了两种防护服的国家标准。
在《防静电服》(GB12014-2009)中,对面料的点对点电阻、服装的带电电荷量等关键性能做出了要求,同时还规定了质量测试方法;《阻燃服装阻燃防护第 1 部分:阻燃服》(GB8965.1-2009),面料的阻燃性能从热防护系数、续燃时间、阴燃时间、损毁长度、熔融滴落几方面被分为 A、B、C 三个等级。
同样的,标准对测试方法也做出了细致规定。
我国生产的防护服质量状况又如何呢?上海市质监局近期在其官网上通报了 2015 年上海市防静电服产品、阻燃服产品质量监督抽查结果。
从抽查结果来看,阻燃服产品没有发现不合格情况,质量状态令人满意;但个别被抽查的防静电服却不符合标准的规定,而且不合格指标涉及到服装带电电荷量,质量问题严重。
一些企业不给工人配防护服但是,为工人的生命安全提供切实保障的防护服在实际中的使用情况却并不让人满意。
来自中国劳动防护用品联盟的一份统计显示,中国应穿阻燃防护服的人数大约为 3000 万,但实际阻燃防护服着装人数却只有 85 万,占应穿阻燃防护服人数的 2.83%;而这一比例在美国为40%,在欧洲则为 44.4%。
“有的企业觉得配备工装的目的就是统一企业形象,至于防护不防护极少考虑。
ISO 9151 热防护服性能测试仪测试标准介绍Foreword等同于EN 367IntroductionHTI(Heat transfer index)热传递指数HPI(Heat protective index)热防护指数实际火焰源的大小和服装的厚度,包括在该暴露区的中间空气间隙实验方法:用模板裁取140mm x 140mm试样(裁剪时注意离材料边缘50mm,避开疵点),复合材料按照实际使用情况取样,每种材料或复合材料至少取样三块。
试验前放置在温度(20±2)℃,湿度为(65±2)%的环境中进行调湿,如果调湿过的试样不能立即进行实验,放置在密封的容器中,等到进行实验时取出试样,在3min内进行实验。
在温度为10℃-30℃,湿度为15%-80%的不通风的环境中进行实验。
初步实验:把试样支撑架安装在支撑基座上,使试样的上表面离燃烧器的上表面距离50mm,建议使用一个定位器使燃烧器迅速定位到试样的中心轴线上。
把燃烧器放置在一旁,点燃燃烧器,放置几分钟使火焰稳定。
连接热电偶到冷端,连接输出电压到记录设备。
在进行热通量密度调整或试样评价之前,应该使铜热量计的温度稳定在环境温度的±2℃以内。
冷却可通过干的冷冻散热片或者强制通风进行,加热可通过手掌或短时间暴露在火焰上。
量热计安装台不能与水接触,如发生,应迅速擦干。
入射热通量密度的调整调节气流量和火焰,至火焰呈现稳定的淡蓝色,用量热计测量入射热通量密度。
把量热计定位板安装在试样支撑架上,把量热计放在量热计定位板的孔中,使铜盘朝下,选择记录设备的速度,使燃烧器迅速滑动到量热计下方,直到触动停止键,如果有挡板,打开挡板。
让燃烧器在此位置保留10s。
退出燃烧器并关闭挡板。
记录器的输出是在开始暴露后短时间内温度和时间是非线性区域,持续暴露一段时间后是线性区域。
调节需要的气体流量,直到达到要求。
(13.77℃/s、14.5℃/s、15.22℃/s)安装在试样支撑架上的试样最外层朝下,把定位板放置在试样顶部,如果试样包含不接触的多层,移开定位板,按组件使用时的顺序和方向安装每一个间隔层,使用定位板的重量没有附加压力去给要安装的前面一层施加压力。
ISO 9151 热防护服性能测试仪测试标准介绍
Foreword
等同于EN 367
Introduction
HTI(Heat transfer index)热传递指数
HPI(Heat protective index)热防护指数
实际火焰源的大小和服装的厚度,包括在该暴露区的中间空气间隙
实验方法:
用模板裁取140mm x 140mm试样(裁剪时注意离材料边缘50mm,避开疵点),复合材料按照实际使用情况取样,每种材料或复合材料至少取样三块。
试验前放置在温度(20±2)℃,湿度为(65±2)%的环境中进行调湿,如果调湿过的试样不能立即进行实验,放置在密封的容器中,等到进行实验时取出试样,在3min内进行实验。
在温度为10℃-30℃,湿度为15%-80%的不通风的环境中进行实验。
初步实验:
把试样支撑架安装在支撑基座上,使试样的上表面离燃烧器的上表面距离50mm,建议使用一个定位器使燃烧器迅速定位到试样的中心轴线上。
把燃烧器放置在一旁,点燃燃烧器,放置几分钟使火焰稳定。
连接热电偶到冷端,连接输出电压到记录设备。
在进行热通量密度调整或试样评价之前,应该使铜热量计的温度稳定在环境温度的±2℃以内。
冷却可通过干的冷冻散热片或者强制通风进行,加热可通过手掌或短时间暴露在火焰上。
量热计安装台不能与水接触,如发生,应迅速擦干。
入射热通量密度的调整
调节气流量和火焰,至火焰呈现稳定的淡蓝色,用量热计测量入射热通量密度。
把量热计定位板安装在试样支撑架上,把量热计放在量热计定位板的孔中,使铜盘朝下,选择记录设备的速度,使燃烧器迅速滑动到量热计下方,直到触动停止键,如果有挡板,打开挡板。
让燃烧器在此位置保留10s。
退出燃烧器并关闭挡板。
记录器的输出是在开始暴露后短时间内温度和时间是非线性区域,持续暴露一段时间后是线性区域。
调节需要的气体流量,直到达到要求。
(13.77℃/s、14.5℃/s、15.22℃/s)
安装在试样支撑架上的试样最外层朝下,把定位板放置在试样顶部,
如果试样包含不接触的多层,移开定位板,按组件使用时的顺序和方向安装每一个间隔层,使用定位板的重量没有附加压力去给要安装的前面一层施加压力。
最后一层(最里面)安装上以后,重新安装定位板,把量热计放置在定位板孔中,使铜量热计与试样的最里层接触。
试样暴露:
把燃烧器快速滑到正确的位置,立即移开挡板,如果合适从试样下移开,当试样暴露在火焰下,开启记录设备。
持续试验知道温度上升24±0.2℃。
记录实验过程中试样表面发生的任何变化,比如:收缩、烧焦、炭化、破洞、发光、熔融和滴落。
安上挡板,退出燃烧器,关闭记录设备。
取下量热计,清理任何燃烧产物,此时量热计仍然是热的,冷却到环境温度的±2℃范围内。
记录量热计上身24℃所用的时间。
对另外两个试样重复以上实验步骤。
数据分析:
Q=80kW/m2 (±5%,76-84kW/m2)
M=18g=0.018kg
cp=0.385kJ/(kg.℃)
A=πr2=3.14x(0.04/2)2
计算结果(13.77℃/s-15.22℃/s,14.5℃/s)
简易实验流程:
裁样
①试样尺寸140mm x 140mm
②试样数量3块
调湿
温度20±2℃,湿度(65±2)%
试验环境
温度10℃-30℃,湿度15%-80%
校准
调节气流量,使火焰按照要求稳定燃烧(14.5℃/s±0.725)实验
①安装试样
②暴露在火焰上
③记录铜量热计上升24℃所用时间
④对其他两个试样重复此实验步骤试样器件和安装:
仪器安装步骤:
①把试样支撑架安装在仪器基座上,使试样上表面离燃烧器的上表面50mm;
②安装试样,如果不止一层,使用量热计定位板给每层施加压力;
③安装量热计定位板;
④安装量热计;
⑤把燃烧器移到试样支撑架下面,打开挡板;
⑥记录器开始记录曲线。