ISO 11844-3:2020
(Main)Corrosion of metals and alloys — Classification of low corrosivity of indoor atmospheres — Part 3: Measurement of environmental parameters affecting indoor corrosivity
Corrosion of metals and alloys — Classification of low corrosivity of indoor atmospheres — Part 3: Measurement of environmental parameters affecting indoor corrosivity
This document specifies methods for measuring the environmental parameters used to classify the corrosivity of indoor atmospheres on metals and alloys.
Corrosion des métaux et alliages — Classification de la corrosivité faible des atmosphères d'intérieur — Partie 3: Mesurage des paramètres environnementaux affectant la corrosivité des atmosphères d'intérieur
Le présent document spécifie des méthodes de mesure des paramètres environnementaux utilisés pour la classification de la corrosivité des atmosphères d'intérieur pour les métaux et alliages.
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INTERNATIONAL ISO
STANDARD 11844-3
Second edition
2020-01
Corrosion of metals and alloys —
Classification of low corrosivity of
indoor atmospheres —
Part 3:
Measurement of environmental
parameters affecting indoor
corrosivity
Corrosion des métaux et alliages — Classification de la corrosivité
faible des atmosphères d'intérieur —
Partie 3: Mesurage des paramètres environnementaux affectant la
corrosivité des atmosphères d'intérieur
Reference number
ISO 11844-3:2020(E)
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ISO 2020
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ISO 11844-3:2020(E)
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ISO 11844-3:2020(E)
Contents Page
Foreword .iv
Introduction .v
1 Scope . 1
2 Normative references . 1
3 Terms and definitions . 1
4 Principle . 1
5 Environmental parameters . 1
6 Humidity and temperature parameters. 2
6.1 Relative humidity . 2
6.2 Temperature . 2
6.3 Temperature–humidity complex . 2
7 Airborne gas contaminants . 2
7.1 Principle . 2
7.2 Placing of measuring equipment . 3
7.2.1 General. 3
7.2.2 Continuous gas-measuring instruments . 3
7.2.3 Active sampler. 3
7.2.4 Passive sampler. 3
7.2.5 Gas-deposition equipment . 3
7.3 Measuring methods and duration . 3
7.3.1 Continuous measurement . 3
7.3.2 Measurement and calculation with the active sampler . 3
7.3.3 Measurement and calculation with the passive sampler . 4
7.3.4 Measurement and calculation of deposition rate of gas pollution . 5
8 Airborne particle contaminants . 6
8.1 Principle . 6
8.2 Volumetric measurements . 6
8.3 Measurement of particle deposits . 6
9 Dry deposition velocity and measurements of air flow . 7
Annex A (informative) Reagents used for both passive and active samplers .8
Bibliography .10
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ISO 11844-3:2020(E)
Foreword
ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards
bodies (ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out
through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical
committee has been established has the right to be represented on that committee. International
organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work.
ISO collaborates closely with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of
electrotechnical standardization.
The procedures used to develop this document and those intended for its further maintenance are
described in the ISO/IEC Directives, Part 1. In particular, the different approval criteria needed for the
different types of ISO documents should be noted. This document was drafted in accordance with the
editorial rules of the ISO/IEC Directives, Part 2 (see www .iso .org/ directives).
Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of
patent rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. Details of
any patent rights identified during the development of the document will be in the Introduction and/or
on the ISO list of patent declarations received (see www .iso .org/ patents).
Any trade name used in this document is information given for the convenience of users and does not
constitute an endorsement.
For an explanation of the voluntary nature of standards, the meaning of ISO specific terms and
expressions related to conformity assessment, as well as information about ISO's adherence to the
World Trade Organization (WTO) principles in the Technical Barriers to Trade (TBT) see www .iso .org/
iso/ foreword .html.
This document was prepared by Technical Committee ISO/TC 156, Corrosion of metals and alloys.
This second edition cancels and replaces the first edition (ISO 11844-3:2006), which has been
technically revised. The main changes compared with the previous edition are as follows:
— the normative references have been updated;
— a reference to ISO 16000 in Clause 5 has been added;
— the detection limits in 7.3.1 and 7.3.2 have been updated;
— a new Clause 9 has been added.
A list of all parts in the ISO 11844 series can be found on the ISO website.
Any feedback or questions on this document should be directed to the user’s national standards body. A
complete listing of these bodies can be found at www .iso .org/ members .html.
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ISO 11844-3:2020(E)
Introduction
This document deals with environmental parameters for the characterization of indoor atmospheres
and methods of measurement.
The environmental parameters for the characterization of indoor atmospheres include more airborne
contaminants than are normally used for the characterization of the outdoor environment.
Measurement of environmental parameters is a way of characterizing the corrosivity of the indoor
atmosphere and will always be required if it is necessary to consider measures for reducing the
corrosivity.
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INTERNATIONAL STANDARD ISO 11844-3:2020(E)
Corrosion of metals and alloys — Classification of low
corrosivity of indoor atmospheres —
Part 3:
Measurement of environmental parameters affecting
indoor corrosivity
1 Scope
This document specifies methods for measuring the environmental parameters used to classify the
corrosivity of indoor atmospheres on metals and alloys.
2 Normative references
The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content
constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies. For
undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.
ISO 7708, Air quality — Particle size fraction definitions for health-related sampling
EN 12341, Ambient air — Standard gravimetric measurement method for the determination of the PM or
10
PM mass concentration of suspended particulate matter
2,5
3 Terms and definitions
No terms and definitions are listed in this document.
ISO and IEC maintain terminological databases for use in standardization at the following addresses:
— ISO Online browsing platform: available at https:// www .iso .org/ obp
— IEC Electropedia: available at http:// www .electropedia .org/
4 Principle
Different combinations of parameters affect the corrosivity of indoor atmospheres. Knowledge about
possible sources of environmental effects shall be obtained before decisions regarding the type
of measurements needed are taken. The characterization of indoor atmospheric corrosivity using
environmental parameters is more complicated than measuring the corrosivity with metal specimens.
However, in many cases, the measurement of environmental parameters can give a good indication of
how to establish the corrosivity of an environment and will, in combination with the information given
in ISO 11844-1, give a good indication of the corrosivity categories for the materials in the selected
environment.
5 Environmental parameters
In indoor atmospheres, corrosion processes are characterized by a more complex group of parameters
than in outdoor atmospheres. In general, three groups of parameters should be measured:
a) humidity and temperature;
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ISO 11844-3:2020(E)
b) airborne contaminants, such as gases and particles, which in turn are affected by c);
c) dry deposition velocity and air flow.
Fluctuation in temperature and humidity, particularly at higher humidity levels, can cause condensation
on cooler surfaces. The frequency and time of condensation is an important factor for indoor corrosion.
The corrosion effects from these groups of parameters are usually interdependent. A particular level of
humidity is needed before corrosion begins, and this can vary for different contaminants. Combinations
of contaminants can accelerate the corrosion processes.
Methods for sampling and analysis of various air pollutants in indoor atmospheres are described in the
ISO 16000 series. Of specific relevance is ISO 16000-1, which describes a general measurement strategy
for measuring indoor air pollution and specific standards for measuring selected compounds such as
volatile organic compounds (see ISO 16000-5) and nitrogen dioxide (see ISO 16000-15).
NOTE ISO 16000 (all parts) is mainly devoted to compounds hazardous to human health and the environment
and not to compounds resulting in high corrosivity of the environment.
6 Humidity and temperature parameters
6.1 Relative humidity
Use continuous measuring devices, such as hygrographs, thermohygrographs or logging hygrometers.
The measuring period is preferably one year, to cover seasonal variations. If shorter measuring periods
are needed, select a measuring period where large variations in the relative humidity are expected. The
period shall be at least one month per season.
The data shall be reported as monthly values. The average, maximum and minimum values for each
month shall be reported.
The calculation of time with relative humidity in given intervals represents useful information.
6.2 Temperature
Use continuous measuring devices, such as thermohygrographs or logging thermometers.
The measuring period is preferably one year, to cover seasonal variations. If shorter measuring periods
are needed, select a measuring period where large variations in the temperature are expected. The
period shall be at least one month per season.
The data shall be reported as monthly values. The average, maximum and minimum values for each
month shall be reported.
The calculation of time with temperature in given intervals represents useful information.
6.3 Temperature–humidity complex
Continuous measurements of temperature and humidity give data for the calculation of frequency and
time with condensa
...
NORME ISO
INTERNATIONALE 11844-3
Deuxième édition
2020-01
Corrosion des métaux et alliages —
Classification de la corrosivité faible
des atmosphères d'intérieur —
Partie 3:
Mesurage des paramètres
environnementaux affectant
la corrosivité des atmosphères
d'intérieur
Corrosion of metals and alloys — Classification of low corrosivity of
indoor atmospheres —
Part 3: Measurement of environmental parameters affecting indoor
corrosivity
Numéro de référence
ISO 11844-3:2020(F)
©
ISO 2020
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ISO 11844-3:2020(F)
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Tous droits réservés. Sauf prescription différente ou nécessité dans le contexte de sa mise en œuvre, aucune partie de cette
publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique,
y compris la photocopie, ou la diffusion sur l’internet ou sur un intranet, sans autorisation écrite préalable. Une autorisation peut
être demandée à l’ISO à l’adresse ci-après ou au comité membre de l’ISO dans le pays du demandeur.
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Publié en Suisse
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ISO 11844-3:2020(F)
Sommaire Page
Avant-propos .iv
Introduction .v
1 Domaine d’application . 1
2 Références normatives . 1
3 Termes et définitions . 1
4 Principe . 1
5 Paramètres environnementaux . 2
6 Paramètres d’humidité et de température . 2
6.1 Humidité relative . 2
6.2 Température . 2
6.3 Relation température–humidité . 3
7 Polluants aériens gazeux . 3
7.1 Principe . 3
7.2 Emplacement de l’appareil de mesurage . 3
7.2.1 Généralités . 3
7.2.2 Appareil de mesurage continu des gaz . 3
7.2.3 Échantillonneur actif . 3
7.2.4 Échantillonneur passif . 3
7.2.5 Appareil de mesurage des polluants gazeux . 4
7.3 Méthodes et durée de mesurage . 4
7.3.1 Mesurage continu . 4
7.3.2 Mesurage et calcul avec échantillonneur actif . 4
7.3.3 Mesurage et calcul avec échantillonneur passif . 4
7.3.4 Mesurage et calcul de la vitesse de dépôt des polluants gazeux . 6
8 Polluants aériens particulaires . 6
8.1 Principe . 6
8.2 Mesurages volumétriques . 6
8.3 Mesurage des dépôts de particules . 7
9 Vitesse de dépôt sec et mesurage du débit d’air . 7
Annexe A (informative) Réactifs utilisés pour les échantillonneurs passifs et actifs .9
Bibliographie .11
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ISO 11844-3:2020(F)
Avant-propos
L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d’organismes
nationaux de normalisation (comités membres de l’ISO). L’élaboration des Normes internationales est
en général confiée aux comités techniques de l’ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude
a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales,
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l’ISO participent également aux travaux.
L’ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui
concerne la normalisation électrotechnique.
Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier, de prendre note des différents
critères d’approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www
.iso .org/ directives).
L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l’objet de
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L’ISO ne saurait être tenue pour responsable
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de
l’élaboration du document sont indiqués dans l’Introduction et/ou dans la liste des déclarations de
brevets reçues par l’ISO (voir www .iso .org/ brevets).
Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données
pour information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un
engagement.
Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions
spécifiques de l’ISO liés à l’évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l’adhésion
de l’ISO aux principes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles
techniques au commerce (OTC), voir www .iso .org/ avant -propos.
Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 156, Corrosion des métaux et alliages.
Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 11844-3:2006), qui a fait l’objet
d’une révision technique. Les principales modifications par rapport à l’édition précédente sont les
suivantes:
— les références normatives ont été mises à jour;
— une référence à l’ISO 16000 a été ajoutée à l’Article 5;
— les seuils de détection spécifiés en 7.3.1 et 7.3.2 ont été mis à jour;
— l’Article 9 a été ajouté.
Une liste de toutes les parties de la série ISO 11844 se trouve sur le site web de l’ISO.
Il convient que l’utilisateur adresse tout retour d’information ou toute question concernant le présent
document à l’organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes
se trouve à l’adresse www .iso .org/ fr/ members .html.
iv © ISO 2020 – Tous droits réservés
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ISO 11844-3:2020(F)
Introduction
Le présent document traite des paramètres environnementaux utilisés pour la caractérisation des
atmosphères d’intérieur et des méthodes de mesure.
Les paramètres environnementaux caractérisant les atmosphères d’intérieur incluent davantage de
polluants aériens que ceux généralement utilisés pour caractériser les atmosphères d’extérieur.
Le mesurage des paramètres environnementaux est un moyen de caractériser la corrosivité des
atmosphères d’intérieur et sera toujours exigé s’il est nécessaire d’envisager des mesures de réduction
de la corrosivité.
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NORME INTERNATIONALE ISO 11844-3:2020(F)
Corrosion des métaux et alliages — Classification de la
corrosivité faible des atmosphères d'intérieur —
Partie 3:
Mesurage des paramètres environnementaux affectant la
corrosivité des atmosphères d'intérieur
1 Domaine d’application
Le présent document spécifie des méthodes de mesure des paramètres environnementaux utilisés pour
la classification de la corrosivité des atmosphères d’intérieur pour les métaux et alliages.
2 Références normatives
Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu’ils constituent, pour tout ou partie de leur
contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique.
Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s’applique (y compris les
éventuels amendements).
ISO 7708, Qualité de l’air — Définitions des fractions de taille des particules pour l’échantillonnage lié aux
problèmes de santé
EN 12341, Air ambiant — Méthode normalisée de mesurage gravimétrique pour la détermination de la
concentration massique PM ou PM de matière particulaire en suspension
10 2,5
3 Termes et définitions
Aucun terme n’est défini dans le présent document.
L’ISO et l’IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en
normalisation, consultables aux adresses suivantes:
— ISO Online browsing platform: disponible à l’adresse https:// www .iso .org/ obp
— IEC Electropedia: disponible à l’adresse http:// www .electropedia .org/
4 Principe
Différentes combinaisons de paramètres affectent la corrosivité des atmosphères d’intérieur. Il faut
connaître les sources possibles d’effets environnementaux avant de décider du type de mesurages
nécessaires. Il est plus compliqué de caractériser la corrosivité des atmosphères d’intérieur à partir
de paramètres environnementaux que de mesurer la corrosivité sur des éprouvettes de métal.
Cependant, dans la plupart des cas, le mesurage des paramètres environnementaux peut fournir de
bonnes indications sur la manière d’établir la corrosivité d’un environnement et, conjointement aux
informations données dans l’ISO 11844-1, donne une bonne idée de la catégorie de corrosivité selon les
matériaux et les environnements.
© ISO 2020 – Tous droits réservés 1
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ISO 11844-3:2020(F)
5 Paramètres environnementaux
Dans les atmosphères d’intérieur, les processus de corrosion se caractérisent par un groupe de
paramètres plus complexe que dans les atmosphères extérieures. En général, il convient de mesurer
trois groupes de paramètres:
a) l’humidité et la température;
b) les polluants aériens tels que les gaz et les particules, qui sont eux-mêmes affectés par les
paramètres qui suivent;
c) la vitesse de dépôt sec et le débit d’air.
La variation de la température et de l’humidité, notamment à des niveaux élevés d’humidité, peut
engendrer de la condensation sur des surfaces plus froides. La fréquence et la durée de la condensation
constituent des facteurs importants pour la corrosion intérieure.
Les effets de corrosion résultant de ces groupes de paramètres sont généralement interdépendants.
L’amorce de la corrosion nécessite un niveau particulier d’humidité et peut varier selon les polluants.
Les combinaisons de polluants peuvent accélérer les processus de corrosion.
Les méthodes d’échantillonnage et d’analyse de divers polluants de l’air dans des atmosphères
d’intérieur sont décrites dans la série ISO 16000. En particulier, l’ISO 16000-1, décrit les aspects
généraux d’une stratégie de mesurage de la pollution de l’air et certaines normes de la série traitent du
mesurage de composés spécifiques tels que les composés organiques volatils (voir ISO 16000-5) et le
dioxyde d’azote (voir ISO 16000-15).
NOTE L’ISO 16000 (toutes les parties) concerne principalement les composés dangereux pour la santé et
pour l’environnement, et non les composés engendrant une forte corrosivité de l’environnement.
6 Paramètres d’humidité et de température
6.1 Humidité relative
Utiliser des appareils de mesurage continu tels que des hygrographes, des hygrothermographes ou des
hygromètres d’enregistrement.
La durée de mesurage est de préférence d’un an, pour couvrir les variations saisonnières. Si des durées
de mesurage plus courtes sont nécessaires, choisir une durée au cours de laquelle de grandes variations
d’humidité relative sont prévues. La durée doit être d’au moins un mois par saison.
Les données doivent être exprimées sous forme de valeurs mensuelles, avec relevé des valeurs
moyennes, maximales et minimales pour chaque mois.
Le calcul de la durée de persistance de l’humidité relative dans des intervalles donnés représente une
information utile.
6.2 Température
Utiliser des appareils de mesurage continu tels que des hygrothermographes ou des hygromètres
d’enregistrement.
La durée de mesurage est de préférence d’un an, pour couvrir les variations saisonnières. Si des durées
de mesurage plus courtes sont nécessaires, choisir une durée au cours de laquelle de grandes variations
de température sont prévues. La durée doit être d’au moins un mois par saison.
Les données doivent être exprimées sous forme de valeurs mensuelles, avec relevé des valeurs
moyennes, maximales et minimales pour chaque mois.
2 © ISO 2020 – Tous droits réservés
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ISO 11844-3:2020(F)
Le calcul de la durée de persistance de la température dans des intervalles donnés représente une
information utile.
6.3 Relation température–humidité
Les mesurages continus de la température et de l’humidité fournissent des données pour le calcul de la
fréquence et de la durée de la condensation.
7 Polluants aériens gazeux
7.1 Principe
La concentration ou le dépôt des polluants gazeux peuvent être mesurés par plusieurs techniques:
— appareil de mesurage continu de la concentration de gaz;
— mesurage de la concentration moyenne de gaz avec un échantillonneur actif et une pompe à air;
— mesurage de la concentration moyenne de gaz avec un échantillonneur passif;
— appareil de mesurage du dépôt moyen de gaz.
Les résultats des mesurages de concentration sont généralement exprimés en microgrammes par
3
mètre cube (µg/m ) et ceux des mesurages de dépôt en microgramm
...
Questions, Comments and Discussion
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