ISO 59252025 防烟门、百叶窗组件和自闭玻璃元件 环境温度和中温泄漏试验标准立项发展报告_第1页
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防烟门、百叶窗组件和自闭玻璃元件环境温度和中温泄漏试验标准立项发展报告StandardizationDevelopmentReport:Smoke-controlDoor,ShutterAssembliesandSelf-closingGlazedElements—Ambient-temperatureandMedium-temperatureLeakageTests摘要随着建筑火灾防护技术的不断升级,防烟门、百叶窗组件及自闭玻璃元件作为建筑防烟分隔系统中的关键部件,其高温环境下的密封性能和泄漏特性直接关系到火灾中人员疏散路径的安全性与烟气控制的有效性。本报告围绕国际标准化组织(ISO)于2025年12月18日正式发布的ISO5925:2025《防烟门、百叶窗组件和自闭玻璃元件环境温度和中温泄漏试验》标准,从立项背景、技术内容、试验方法、适用对象及实施意义等方面进行全面分析。该标准在总结既有各国防烟部件试验方法的基础上,统一了环境温度(20±5℃)和中温(200℃±20℃)条件下的泄漏率测定程序,完善了试验装置、试样安装及压力差控制等技术要求,填补了国际范围内防烟部件中温域泄漏试验标准的空白。报告同时介绍了该标准的主要起草单位及相关技术委员会的职责分工,并对标准在建筑防火设计、产品认证检测及工程验收等领域的应用前景进行了展望。该标准的发布对于提升建筑防烟系统整体可靠性、促进国际贸易互认及保障人民生命财产安全具有重要的指导意义和推动作用。关键词:防烟门;百叶窗组件;自闭玻璃元件;泄漏试验;防烟分隔;建筑防火;ISO标准Keywords:Smoke-controldoors;Shutterassemblies;Self-closingglazedelements;Leakagetests;Smokecontainment;Buildingfireprotection;ISOstandards一、引言建筑火灾中,烟气是导致人员伤亡的首要因素。据统计,火灾死亡事故中约80%以上由烟气窒息或中毒引起。因此,建筑防烟分隔系统的有效性直接关系到火灾时人员安全疏散和消防扑救工作的顺利开展。防烟门、百叶窗组件及自闭玻璃元件作为建筑中划分防烟分区、阻挡烟气蔓延的关键构件,其在高低温环境下的密封性能必须经过严格、统一的试验验证。然而,长期以来,国际上针对此类构件的泄漏试验方法分散于各国国家标准或区域性技术文件中,试验条件、判定指标和检测程序存在明显差异。例如,英国标准BS476系列、欧洲标准EN1634系列以及美国标准UL1784等,在试验温度范围、压力差梯度设置及试样尺寸要求等方面各成体系,导致不同国家和地区生产的产品难以进行横向比对,也为国际贸易和工程互认带来了障碍。尤其是在中温条件(200℃左右)下,构件材料的变形、密封条的老化及膨胀行为与常温状态存在显著差异,而既有的试验标准多集中于环境温度或高温(≥400℃)工况,中温域的相关试验方法长期缺乏统一规范。在此背景下,ISO/TC92(消防安全技术委员会)下属SC2(火灾遏制分技术委员会)经过多年研讨与论证,正式发布了ISO5925:2025。该标准的出台不仅是国际防烟部件标准化工作的重要里程碑,也为全球建筑防烟系统性能评价提供了科学、统一的技术依据。二、标准立项背景与必要性2.1建筑防烟系统的现实需求建筑火灾中烟气蔓延速度极快,水平方向可达0.5~0.8m/s,垂直方向受烟囱效应影响可高达3~5m/s。防烟门、挡烟垂壁、防火卷帘及自闭玻璃隔断等设施是阻断烟气蔓延、维持疏散通道和安全区环境质量的重要手段。这些构件的防烟性能在很大程度上取决于其缝隙处的泄漏量。如果构件在火灾中因温度升高而发生变形或密封材料失效,导致泄漏量急剧增大,将严重削弱防烟分区的整体防护能力。然而,构件在火灾中的受热状态并非始终处于极端高温条件。在火灾初期和烟气蔓延的过渡阶段,防烟构件往往在200℃左右的中温环境中工作,此阶段密封材料的热膨胀特性、金属框架的变形行为及玻璃组件的热应力响应均具有独特的规律,需要在统一的试验条件下加以验证和评价。2.2国际标准缺口的客观存在在ISO5925:2025发布之前,国际标准体系中缺少专门针对防烟门、百叶窗组件和自闭玻璃元件在中温条件下泄漏性能的通用试验方法。虽然ISO5925-1和ISO5925-2分别规定了环境温度下和高温条件下的泄漏试验方法,但其适用温度范围和试验细节尚不能全面覆盖中温工况的需求。各国在工程实践中不得不参考其他区域性标准或用高温试验结果进行推定,这种做法既不够科学严谨,也增加了国际间技术协调的成本。2.3国际贸易与认证互认的迫切需要随着全球化进程的推进,防火产品的国际贸易日益频繁。不同国家采用的试验方法和评价体系不一致,导致同一产品在不同国家需要重复检测、重复认证,增加了企业的负担和产品的流通成本。ISO5925:2025作为统一的国际标准,为各国产品认证和性能比对提供了共同的技术语言,有助于消除贸易壁垒、促进技术互认。三、标准主要内容3.1标准适用范围ISO5925:2025适用于以下类型构件的泄漏试验:-防烟门:包括单扇和双扇平开式防烟门、推拉式防烟门等,用于建筑防烟分区隔断和疏散通道防烟封闭。-百叶窗组件:包括手动、电动及自动百叶窗,通常安装于防烟分区隔墙或风管系统中,在火灾时自动关闭以阻断烟气流通。-自闭玻璃元件:包括带自闭功能的玻璃隔断、玻璃门及观察窗组件,依靠闭门器或自动关闭机构实现火灾状态下的自行关闭。3.2试验条件与装置(一)环境温度试验-试验温度:20℃±5℃。-试验装置:包括密封试验箱体、压力测量系统、流量测量系统及试样安装框架。-压力差条件:试样两侧的压力差按预设梯度逐级施加,一般从10Pa至100Pa(或按产品标准要求),测量在各压力差下通过试样缝隙的空气泄漏量,并绘制泄漏量-压力差关系曲线。-试样要求:试样应为实际使用状态下的完整构件,包括框架、密封条、五金件等全部附件,安装方式应模拟实际工程安装条件。(二)中温试验-试验温度:200℃±20℃。-加热方式:采用可控温的电加热装置或燃气加热装置,对试样的一侧(受火面或烟气侧)进行均匀加热,确保试样表面的温度分布均匀性满足标准规定的偏差范围(关键测点温度偏差不超过±10℃)。-温度监测:在试样表面及密封件关键部位布置热电偶,实时记录温度变化。升温速率宜控制在5~15℃/min,达到目标温度后保持恒温,在恒温状态下进行泄漏量测量。-压力差与泄漏量测定:与常温试验类似,在中温稳定状态下施加预设压力差,测量泄漏量并记录。泄漏量应折算为标准状态(20℃,101.325kPa)下的体积流量或质量流量,以消除温度对气体密度的影响,确保试验结果的科学性和可比性。(三)允许泄漏量判定标准规定了不同类别构件的允许最大泄漏量指标,并根据压力差大小设置分级判定标准,具体阈值需结合产品类别和防烟等级确定。允许泄漏量通常以单位长度缝隙的泄漏率或单位面积构件的泄漏率表示(m³/(h·m)或m³/(h·m²)),并应按标准状态进行换算。3.3试验程序标准对试验程序进行了详细规定,主要包括以下步骤:1.试样准备与状态调节:试样在标准大气条件下(温度23℃±2℃,相对湿度50%±5%)进行不少于48小时的状态调节。2.初始测量:记录试样的几何尺寸、缝隙宽度、密封条类型及安装状态等基本信息,宜留存影像资料。3.环境温度泄漏试验:按照规定的压力差梯度逐级加压,测量各级压力差下的泄漏量,并检查有无可见的异常变形或局部失效。4.中温加载与泄漏试验:启动加热系统,控制升温速率,使试样受火面温度升至200℃±20℃,恒温保持不少于30分钟,待试样内部温度场基本稳定后进行泄漏量测量。恒温期间持续观察并记录试样外观变化、密封条膨胀或脱落现象、玻璃组件裂纹或破碎情况等。5.结果记录与报告编制:整理试验数据,绘制泄漏量-压力差曲线,给出温度-时间曲线及泄漏量-时间曲线,出具包含全部原始数据和试验条件的试验报告。3.4性能分级与评价ISO5925:2025引入了防烟构件泄漏性能的分级体系,根据在规定的压力差(如25Pa、50Pa、100Pa等常用水平)下的单位长度或单位面积泄漏量,将构件划分为不同的性能等级(如Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级,或直接以数值形式标注最大允许泄漏率)。该分级体系有助于设计人员根据建筑功能要求和防烟分区面积合理选择相应等级的构件,同时为产品制造商提供了明确的质量控制目标。四、标准的技术创新与亮点4.1首次统一中温泄漏试验方法ISO5925:2025的突出贡献在于首次在国际层面系统性地规定了防烟门、百叶窗组件和自闭玻璃元件在200℃中温条件下的泄漏试验方法。这一温度区间过去常被忽视,但却是火灾初期防烟系统实际工作的重要工况。标准为该温度域的试验提供了明确的装置要求、温度控制精度、恒温时间和测量程序,填补了国际标准的空白。4.2试验结果的可比性与可重复性该标准在试验条件、试样安装、测量仪表精度、数据处理方法等方面作出了统一规定。例如,对压力传感器的精度要求、流量计的选型与校准周期等均予以明确,显著提高了不同实验室间试验结果的重复性和可比性,为标准在国际范围的推广应用奠定了技术基础。4.3兼顾实用性与科学性标准在制定过程中充分考虑了工程应用的实际需求。试验装置的设计既可用于型式检验,也可用于工厂质量控制;试验程序的设置兼顾了试验效率和数据可靠性;允许泄漏量的指标设定既考虑了防火安全的基本要求,也为高性能产品的技术优势留出了展示空间。五、主要起草单位与技术归口组织ISO5925:2025由国际标准化组织消防安全技术委员会ISO/TC92领导制定,具体由SC2“火灾遏制分技术委员会”归口管理。ISO/TC92成立于1969年,是国际标准化组织中专门负责消防安全领域标准制定的技术委员会,下设多个分技术委员会和工作组,涵盖了火灾安全术语、火灾动力学、火灾探测与灭火系统、建筑耐火构件及火灾遏制等多个专业方向。在ISO5925:2025的研制过程中,SC2联合了来自英国、德国、法国、日本、中国、美国等多个成员国的技术专家,组建专项工作组开展工作。工作组成员包括国际知名的防火产品检测机构(如英国建筑研究院——BRE、德国国家建筑材料与结构试验研究院等)、重点高校和研究机构以及行业领先的防烟产品制造企业。以英国建筑研究院(BRE)为例,BRE是全球防火安全领域最具权威性的研究机构之一,长期承担英国及欧洲地区防火产品的检测认证工作。在ISO5925:2025的编制过程中,BRE专家团队贡献了其在防烟门泄漏试验装置设计、密封性评估方法和试验结果统计分析方面的丰富经验,特别是在中温条件下密封材料行为特性的基础研究数据为该标准的制定提供了重要的技术支撑。此外,BRE还主导组织了多项实验室间的比对试验,用于验证标准规定的试验方法的可操作性和结果的可比性。作为消防安全标准化领域的积极参与者,中国也派出专家参与了该标准的制定工作,并结合国内GB/T27903《建筑门窗防烟性能试验方法》的实施经验,对试验装置的技术细节和分级判定方法提出了建设性意见。六、标准实施的意义与展望6.1对建筑防火设计的推动ISO5925:2025的发布为建筑防烟系统的性能化设计提供了更为充实的数据基础。设计人员可以通过该标准规定的试验方法获取防烟构件在不同温度条件下的泄漏性能参数,将其纳入烟气运动模拟分析的边界条件中,从而更加精确地评估疏散通道的安全性、计算烟气蔓延的时间节点、优化防烟分区的划分方案。在性能化防火设计日益普及的背景下,该标准的应用将有效缩短设计周期、降低设计成本,同时提升设计结果的科学性和可信度。对于大空间建筑、交通枢纽、医疗建筑等对防烟要求较高的建筑类型,该标准的实施将产生显著的安全效益。6.2对产品研发和质量提升的引领标准的发布促使防烟产品制造商更加重视中温域密封性能的优化。密封材料在200℃环境中的膨胀率、粘接稳定性、抗老化能力等指标将成为产品研发的重点方向。标准的实施有助于引导行业从单纯追求常温密封效果转向全温度域的综合性能优化,从而推动防烟产品整体技术水平的提升。未来,随着材料科学的进步,形状记忆密封材料、热膨胀复合密封条、智能感温自闭机构等新技术有望在防烟构件中得到更广泛的应用,ISO5925:2025所确立的试验评价体系将为这些新技术的性能验证提供科学平台。此外,该标准的试验方法还有望进一步扩展至更高温度域(如400℃以上)以及不同压力工况,形成更加完整的试验标准族,为应对复杂火灾场景提供技术保障。6.3对国际合作和贸易互认的促进统一国际标准为消除技术性贸易壁垒提供了有效工具。ISO5925:2025发布后,各国在修订本国防烟构件产品标准时有望参考或等同采用该国际标准,从而逐步实现产品检测结果在国际范围内的互认。这将有效降低防火产品的重复检测认证成本,提高国际贸易效率,促进全球防火安全技术的交流与融合。6.4对社会公共安全的保障归根结底,ISO5925:2025的最终目标是提升建筑防烟系统的可靠性,保护火灾中的人员生命安全。通过更加科学、严格的试验评价,推动防烟产品性能不断优化,进而提高建筑整体抵御火灾烟气危害的能力。这不仅具有显著的经济效益,更承载着重要的社会价值——每一次火灾中多一条畅通无烟的疏散通道,就意味着更多生命获得了逃生的希望。七、结论ISO5925:2025《防烟门、百叶窗组件和自闭玻璃元件环境温度和中温泄漏试验》是国际消防安全标准化领域的一项重要成果。该标准系统规定了防烟构件在环境温度和200℃中温条件下的泄漏试验方法,填补了中温域试验标准的国际空白,对于完善建筑防烟系统性能评价体系、推动产品技术升级和促进国际贸易互认具有重大意义。标准的发布凝聚了ISO/TC92/SC2各成员国专家的集体智慧和丰富经验,反映了当前国际防烟技术研究的最新成果和工程实践的现实需求。随着标准的推广实施,其在建筑防火设计、产品检测认证和工程验收中的指导作用将不断显现。建议各相关企事业单位积极组织标准宣贯和技术培训,推动标准在行业内的广泛实施,共同为提升全球建筑消防安全水平贡献力量。参考文献:[1]ISO5925:2025,Smoke-controldoor,shutterassembliesandself-closingglazedelements—Ambient-temperatureandmedium-temperatureleakagetests[S].Geneva:InternationalOrganizationforStandardization,2025.[2]ISO/TC92/SC2.Firecontainment—Strategicbusinessplan[R].Geneva:ISO,2024.[3]

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