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3.1 七氟丙烷(HFC227ea)灭火剂 fire extinguishing agent heptafluoropropane(HFC227ea)
    用于灭火的七氟丙烷(HFC227ea)。
    注:七氟丙烷按我国的化学系统命名法应为1,1,1,2,3,3,3—七氟丙烷,依照国际通用卤代烷命名法则称为HFC227ea。具体含义为:HFC代表氢氟烃;2代表碳原子个数减1(即3个碳原子);2代表氢原子个数加1(即 1个氢原子);7代表氟原子个数(即7个氟原子);e表示中间碳原子的取代基形式为一CHF;a表示两端碳原子的取代原子量之和的差为最小即最对称。

5.2.1 取样钢瓶
    取样钢瓶应满足以下规定:
      a) 材料为不锈钢;
      b) 设计压力不应小于1.5MPa。
5.2.2 取样钢瓶的处理方法
    取样钢瓶在第一次使用前,需用水和适当的溶剂(如乙醇或丙酮)洗涤。洗净后,在105℃〜110℃电热鼓风干燥箱内烘3h〜4h,趁热将钢瓶抽真空至绝对压力不高于1.3kPa,并在此压力下保持1h〜2h,然后关闭钢瓶阀门以备取样。
    在以后的每次取样前,应把钢瓶中残留的七氟丙烷(HFC227ea)灭火剂样品放空,仍然在1.3kPa条件下抽真空1h,再灌入少量的七氟丙烷(HFC227ea)灭火剂后,继续抽真空1h以保持取样钢瓶的清洁和干燥。
5.2.3 取样方法
    用一根干燥的不锈钢细管连接在灌装七氟丙烷(HFC227ea)灭火剂钢瓶的出口阀上,不锈钢细管要尽可能短,稍稍开启钢瓶阀门,放出七氟丙烷(HFC227ea)灭火剂,冲洗阀门及连接管1min,然后将连接管的末端迅速与取样钢瓶阀门紧密连接。把取样钢瓶放在台秤上(必要时,取样钢瓶可浸在冰盐浴中),将七氟丙烷(HFC227ea)灭火剂钢瓶的出口阀门打开,打开取样钢瓶阀门,使七氟丙烷 (HFC227ea)灭火剂灌入其中。从台秤指示的重量变化来确定灌入样品的重量。取样结束后,先关闭取样钢瓶阀门,然后再关闭灌装七氟丙烷(HFC227ea)灭火剂的钢瓶阀门,拆除连接管。所有的试验均应液相取样。

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5.4.1 原理概述
    使试样气化、鼓泡进入实验室三级水中,吸收酸性物质,以溴甲酚绿为指示液,用氢氧化钠标准滴定溶液滴定,求得酸度(以HC1计)。
5.4.2 试剂及仪器
    使用的试剂、仪器及其要求如下:
    a) 氢氧化钠标准滴定溶液:摩尔浓度为0.01mo1/L;
    b) 溴甲酚绿指示液:浓度为1g/L;
    c) 电子天平:感量1g;
    d) 微量滴定管:最小分度值0.01mL;
    e) 多孔式气体洗瓶:容积250mL;
    f ) 锥形瓶:容积250mL。
5.4.3 测定步骤
5.4.3.1 在三个多孔式气体洗瓶中分别加入100mL实验室三级水,在第三个多孔式气体洗瓶中加入溴甲酚绿指示液(2〜3)滴,用导管串联。
5.4.3.2 擦干取样钢瓶及阀门,称量,准确至1g,将取样钢瓶阀门出口与第一个多孔式气体洗瓶连接, 慢慢打开钢瓶阀门使液态样品气化后通过三个多孔式气体洗瓶,大约通入100g试样后关闭钢瓶阀门,取下取样钢瓶,擦干,称量,准确至1g。
5.4.3.3 若第三个多孔式气体洗瓶中指示液未变色,继续下述步骤,否则重新进行试验。
5.4.3.4 将第一个和第二个多孔式气体洗瓶的水合并,移入锥形瓶,加入溴甲酚绿指示液(2〜3)滴,用氢氧化钠标准溶液滴定至终点。
5.4.4 计算

酸度测定计算

A.4.1 将可燃液体放入燃料供应罐中。
A.4.2 将燃料导入杯中,调节液面水平与杯顶部距离在5mm~10mm内。
A.4.3 运行杯的加热装置,使燃料达到(25±3)℃或者开口杯式闪点以上(5±3)℃,选择较高者。在此过程中,应调整杯中燃料液位,使其在燃料测温装置的上方。
    注:给出的燃料温度是试验开始时的温度。
A.4.4 调节空气的流量为10L/min。
4.4.5 点燃燃料。
A.4.6 通入灭火剂之前,燃料应预燃60s~120s。在此期间将杯中燃料的液位调至距杯顶1mm之内。
A.4.7 开始通入灭火剂。逐渐增加灭火剂的流量,直至火焰熄灭。在火焰熄灭的时候记录灭火剂和空气的流量。增加灭火剂流速会导致灭火剂的浓度增加,这一增加不要超过先前浓度值的2%。在灭火剂流量调整后,应等一段时间(10s),使得在集气管中新比例的灭火剂和空气能到达杯的位置。在此过程中,液位保持在距杯的顶部1mm内。
    注:开始试验时,大量增加流速以获得所需的灭火剂流量,随后的试验中在接近临界流量时,开始少量增加流量直至火焰熄灭为止。
A.4.8 按照A.6的规定确定灭火剂的灭火浓度。
A.4.9 下步试验前,应清除杯中的燃料和所有附着在杯上的残余物以及燃烧的烟黑。
A.4.10 在空气的流量分别为20L/min、30L/min、40L/min、50L/min条件下,重复A.4.1至A.4.9试验步骤。
A.4.11 绘制由A.4.8确定的灭火浓度/空气流量曲线图,确定该曲线图上的稳定区(即灭火浓度最大且不受空气流量影响的空气流量范围)。如果图上没有稳定区,应按A.4.10对大于50L/min的空气流量进行进一步测量。
A.4.12 将可燃液体放入燃料供应罐中。
A.4.13 将燃料导入杯中,调节液面与杯顶部距离在5mm~10mm内。
A.4.14 运行杯的加热装置,使燃料达到(25±3)℃或者开口杯式闪点以上(5±3)℃,选择较高者。在此过程中,调整杯中燃料液位。使得燃料液位在燃料测温装置的上方。
    注:给出的燃料温度是试验开始时的温度。
A.4.15 调节空气的流量达到按A.4.11确定的稳定区域上的流量。
A.4.16 点燃燃料。
A.4.17 通入灭火剂之前,燃料应预燃60s~120s。在此期间将杯中燃料的液位调至距杯顶1mm之内。
A.4.18 开始通入灭火剂。逐渐增加灭火剂的流速,直至火焰熄灭。在火焰熄灭的时候记录灭火剂和空气的流量。增加灭火剂流速会导致灭火剂的浓度增加,这一增加不要超过前面值的2%。在灭火剂流量调整后,应等一段时间(10s),使得在集气管中新比例的灭火剂和空气能到达杯的位置。在此过程中,液位保持在距杯的顶部1mm内。
    注:开始试验时,大量增加流速以获得所需的灭火剂流量时,随后的试验中在接近临界流量时,开始少量增加流量直至火焰熄灭为止。
A.4.19 下步试验前,应清除杯中的燃料和所有附着在杯上的残余物以及燃烧的烟黑。
A.4.20 重复四次A.4.12至A.4.19试验步骤。
A.4.21 根据5次试验平均值并按A.6的规定计算在未加热燃料的条件下灭火剂的灭火浓度。
A.4.22 重复A.4.12至A.4.20的试验步骤,使燃料温度保持在低于其沸点5℃,或者200℃,选择较低者。在整个试验过程中燃枓温度应保持在此限定范围内。
A.4.23 根据A.6的规定及5次试验平均疽,确定在加热燃料的条件下气体灭火剂的灭火浓度。

A.5.1 用于气体燃料的杯应能在杯顶部获得均匀的气流。例如,将用于液体燃料的杯用耐火材料和沙填充就可以。
A.5.2 气体燃料要通过压力调节装置来供应,该装置可以调节和测量气体的流量。该装置需要校准。
A.5.3 调节空气的流量为40L/min。
A.5.4 将气体燃料通入杯中。
A.5.5 点燃燃料,调节燃料流量,使火焰达到8cm的高度。
A.5.6 通入灭火剂前,使燃料预燃60s。
A.5.7 开始通入灭火剂,逐渐增加灭火剂的流量,直至火焰熄灭。在火焰熄灭的时候记录灭火剂、空气和燃料的流量。增加灭火剂流量会导致灭火剂的浓度增加。这一增加不要超过先前浓度值的3%。在灭火剂流量调整后,应等一段时间(10s),使得在集气管中新比例的灭火剂和空气能到达杯的位置。
    注:开始试验时,大量增加流速以获得所需的灭火剂流量,随后的试验中在接近临界流量时,开始少量增加流量直至火焰熄灭为止。
A.5.8 火焰熄灭后停止可燃气体供应。
A.5.9 下步试验前,应清除杯中所有附着在杯上的残余物以及燃烧的烟黑。
A.5.10 按照A.6的规定确定灭火剂灭火浓度。
A.5.11 在火焰高度分别为4cm、6cm、10cm和12cm的条件下,重复A.5.3至A.5.9的试验步骤。
A.5.12 确定灭火浓度最大时燃料的火焰高度。
A.5.13 调节空气的流量为40L/min。
A.5.14 将气体燃料通入杯中。
A.5.15 点燃燃料。调节燃料流量,使火焰达到上述需要灭火剂浓度最大时的高度。
A.5.16 在开始通入灭火剂前,让燃料燃烧60s。
A.5.17 开始通入灭火剂,逐渐增加灭火剂的流量,直至火焰熄灭。在火焰熄灭的时候记录灭火剂、空气和燃料的流量,增加灭火剂流量会导致灭火剂的浓度增加,这一增加不要超过先前浓度值的3%。在灭火剂流量调整后,应等一段时间(10s),使得在集气管中新比例的灭火剂和空气能到达杯的位置。
    注:开始试验时,大量增加流速以获得所需的灭火剂流量。随后的试验中在接近临界流量时,开始少量增加流量直至火焰熄灭为止。
A.5.18 火焰熄灭后,停止可燃气体供应。
A.5.19 下步试验前,应清除杯中所有附着在杯上的残余物以及燃烧的烟黑。
A.5.20 按照A.6的规定确定灭火剂的灭火浓度。
A.5.21 重复四次A.5.13至A.5.20试验步骤。
A.5.22 按照A.6的规定及5次试验的平均值确定燃料未加热情况下气体灭火剂的灭火浓度。

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