
一氧化碳(CO)浓度:评估不完全燃烧产生的主要窒息性毒气含量,是火灾中毒致死的关键指标。
二氧化碳(CO2)浓度:衡量材料完全燃烧程度和火灾规模的重要参数。
氰化氢(HCN)浓度:检测含氮高分子材料(如聚氨酯、尼龙)燃烧时释放的剧毒气体。
氯化氢(HCl)浓度:评估含氯材料(如PVC)燃烧产生的强腐蚀性和刺激性酸性气体。
总烃(THC)含量:测量烟气中所有碳氢化合物的总量,反映不完全燃烧产物的总体水平。
烟密度(光衰减系数):量化烟气遮蔽光线的能力,直接影响火灾中的能见度和人员逃生。
烟尘颗粒物质量浓度:测定单位体积烟气中固体颗粒物的质量,评估对呼吸系统和环境的危害。
热释放速率(HRR):表征材料燃烧时单位时间内释放的热量,是衡量火灾危险性的核心参数。
质量损失速率(MLR):测量材料在燃烧过程中单位时间的质量损失,反映燃烧的剧烈程度。
氧气(O2)消耗率:通过测量燃烧消耗的氧气量来计算热释放速率等关键燃烧参数。
通用塑料:如聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚苯乙烯(PS),分析其燃烧烟气的毒性和烟量。
工程塑料:如聚酰胺(PA)、聚碳酸酯(PC)、聚甲醛(POM),评估其在较高温度下的燃烧行为。
阻燃高分子材料:检测添加阻燃剂后材料燃烧烟气的成分变化及潜在二次毒性。
热固性树脂:如环氧树脂(EP)、不饱和聚酯(UPR)、酚醛树脂(PF),分析其难燃但可能产生浓烟的烟气特性。
弹性体与橡胶:如丁苯橡胶(SBR)、硅橡胶,研究其燃烧产生的特殊气体和颗粒物。
高分子复合材料:如玻璃纤维增强塑料(GFRP)、碳纤维复合材料,分析基体与增强体共同作用下的烟气产物。
纺织用高分子材料:如涤纶、腈纶、尼龙织物,关注其燃烧烟气对室内火灾的贡献。
电线电缆绝缘护套材料:如聚乙烯、聚氯乙烯电缆料,严格检测其燃烧时的腐蚀性和毒性气体释放。
建筑装饰用高分子材料:如地板革、墙纸、保温泡沫,评估其在建筑火灾中的烟气危害。
特种工程塑料与高性能纤维:如聚酰亚胺(PI)、聚醚醚酮(PEEK),研究其在极端条件下的热解与燃烧烟气。
锥形量热仪法(CONE):在标准热辐射条件下,综合测定材料的热释放速率、烟产生率及多种气体浓度。
管式炉热解-气相色谱/质谱联用法(Py-GC/MS):通过可控热解模拟燃烧初期,精确鉴定热解产物的化学成分。
傅里叶变换红外光谱法(FTIR):实时在线监测和定量分析燃烧烟气中多种气体组分的浓度。
化学发光法:专门用于高精度、连续测量烟气中极低浓度的一氧化氮(NO)和二氧化氮(NO2)。
非分散红外吸收法(NDIR):广泛应用于测量烟气中CO、CO2等气体的浓度,响应快速且稳定。
离子色谱法(IC):用于定量分析吸收液中溶解的酸性气体离子,如F-、Cl-、Br-、SO42-等。
激光散射法:实时测量烟气中颗粒物的数量浓度与粒径分布。
滤膜称重法:通过采集烟气中的颗粒物到滤膜上并称重,测定其质量浓度。
烟密度箱法(NBS烟箱)强>: 在密闭条件下,评估材料在明火或辐射热源下的比光密度(烟密度)。
<强>氧消耗原理计算法强>: 基于 Thornton 规则,通过精确测量燃烧过程中的氧气消耗量来计算热释放速率。
<强>锥形量热仪强>: 集成了氧分析仪、烟密度计、气体采样系统的综合性燃烧性能测试仪器。
<强>气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)强>: 用于分离和定性、定量分析烟气采集袋或吸附管中的复杂有机化合物。
<强>傅里叶变换红外光谱气体分析仪(FTIR Gas Analyzer)强>: 配备长光程气体池,可对多组分气体进行实时同步监测。
<强>多组分气体分析仪强>: 通常集成NDIR、电化学、化学发光等传感器,用于连续监测O2、CO、CO2、NOx等常规气体。
<强>烟密度测试仪(烟箱)强>: 包括辐射炉、光源、光电测量系统及排烟装置,用于测量烟密度等级。
<强>TGA-FTIR/MS联用系统强>: 将热重分析仪与FTIR或MS连接,实现材料热失重过程与逸出气体成分的同步分析。
<强>>级冲击采样器(Cascade Impactor)强>: 按空气动力学直径分级采集烟气中的颗粒物样品,用于后续成分分析。
<强>>子色谱仪强>: 配备化学抑制型电导检测器,用于精确分析吸收液中阴、阳离子含量。
<强>>尘粒径谱仪强>: 基于激光散射原理,实时在线测量烟气气溶胶的粒径分布与数量浓度。
<强>>量消耗量热仪(MCC)强>: 采用氧消耗原理的小型化快速筛选仪器,用于评估材料的热释放潜力。
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