SIST ISO 13344:2018
Estimation of the lethal toxic potency of fire effluents
Estimation of the lethal toxic potency of fire effluents
ISO 13344:2015 provides a means for estimating the lethal toxic potency of the fire effluent produced from a material while exposed to the specific combustion conditions of a physical fire model. The lethal toxic potency values are specifically related to the fire model selected, the exposure scenario and the material evaluated. 
Lethal toxic potency values associated with 30-min exposures of rats are predicted using calculations which employ combustion atmosphere analytical data for carbon monoxide (CO), carbon dioxide (CO2), oxygen (O2) (vitiation) and, if present, hydrogen cyanide (HCN), hydrogen chloride (HCl), hydrogen bromide (HBr), hydrogen fluoride (HF), sulfur dioxide (SO2), nitrogen dioxide (NO2), acrolein and formaldehyde. The chemical composition of the test specimen may suggest additional combustion products to be quantified and included. If the fire effluent toxic potency cannot be attributed to the toxicants analysed, this is an indication that other toxicants or factors must be considered. 
ISO 13344:2015 is applicable to the estimation of the lethal toxic potency of fire effluent atmospheres produced from materials, products or assemblies under controlled laboratory conditions and should not be used in isolation to describe or appraise the toxic hazard or risk of materials, products or assemblies under actual fire conditions. However, results of this test may be used as elements of a fire hazard assessment that takes into account all of the factors which are pertinent to an assessment of the fire hazard of a particular end use; see ISO 19706. 
The intended use of fire safety-engineering calculations is for life-safety prediction for people and is most frequently for time intervals somewhat shorter than 30 min. This extrapolation across species and exposure intervals is outside the scope of ISO 13344:2015. 
ISO 13344:2015 does not purport to address all of the safety problems associated with its use. It is the responsibility of the user of ISO 13344:2015 to establish appropriate safety and health practices.
Détermination du pouvoir toxique létal des effluents du feu
L'ISO 13344:2015 fournit un moyen permettant d'estimer le pouvoir toxique létal des effluents du feu produits par un matériau lorsqu'il est exposé aux conditions de combustion spécifiques d'un modèle physique de feu. Les valeurs de pouvoir toxique létal sont spécifiquement liées au modèle de feu sélectionné, au scénario d'exposition et au matériau évalué. 
Les valeurs de pouvoir toxique létal associées à des expositions de 30 min de rats sont prédites en utilisant des calculs qui emploient les données analytiques de l'atmosphère de combustion pour le monoxyde de carbone (CO), le dioxyde de carbone (CO2), l'oxygène (O2) (viciation) et, s'ils sont présents, le cyanure d'hydrogène (HCN), le chlorure d'hydrogène (HCl), le bromure d'hydrogène (HBr), le fluorure d'hydrogène (HF), le dioxyde de soufre (SO2), le dioxyde d'azote (NO2), l'acroléine et le formaldéhyde. La composition chimique de l'éprouvette peut suggérer la quantification et l'inclusion de produits de combustion supplémentaires. Si le pouvoir toxique des effluents du feu ne peut pas être attribué aux toxiques analysés, cela indique que d'autres toxiques ou facteurs doivent être pris en considération. 
L'ISO 13344:2015 s'applique à l'estimation du pouvoir toxique létal des atmosphères d'effluents du feu produites par des matériaux, des produits ou des ensembles dans des conditions de laboratoire contrôlées et il convient de ne pas l'utiliser de façon isolée pour décrire ou évaluer le danger toxique ou le risque associé à des matériaux, produits ou ensembles dans des conditions réelles d'incendie. Cependant, les résultats de cet essai peuvent être utilisés comme éléments d'évaluation d'un danger d'incendie en tenant compte de tous les facteurs appropriés à une évaluation du danger d'incendie pour une utilisation finale particulière; voir l'ISO 19706. 
L'usage prévu des calculs d'ingénierie de la sécurité incendie est la prédiction de la sécurité des personnes et concerne le plus souvent des intervalles de temps inférieurs à 30 min. Cette extrapolation à d'autres espèces et intervalles d'exposition ne relève pas du domaine d'application de l'ISO 13344:2015. 
L'ISO 13344:2015 ne prétend pas traiter de tous les problèmes de sécurité associés à son utilisation. Il incombe à l'utilisateur de l'ISO 13344:2015 d'établir des pratiques appropriées en matière d'hygiène et de sécurité.
Določevanje smrtne toksičnosti dima
Ta mednarodni standard določa način za določevanje smrtne toksičnosti dima, ki se sprošča iz materiala med izpostavljenostjo specifičnim pogojem zgorevanja iz fizikalnega modela požara. Vrednosti smrtne toksičnosti dima se nanašajo posebej na izbrani model požara, scenarij izpostavljenosti in ocenjevani material.
Vrednosti smrtne toksičnosti dima, ki so povezane s 30-minutno izpostavljenostjo podgan, so predvidene z uporabo izračunov, ki uporabljajo analizne podatke o zgorevalni atmosferi za ogljikov monoksid (CO), ogljikov dioksid CO2), kisik (O2) (odsotnost) in, če so prisotni, vodikov cianid (HCN), vodikov klorid (HCl), vodikov bromid (HBr), vodikov fluorid (HF), žveplov dioksid (SO2), dušikov dioksid (NO2), akrolein in formaldehid. Kemična sestava vzorca lahko nakazuje dodatne produkte zgorevanja, ki jih je treba kvantificirati in vključiti. Če smrtne toksičnosti dima ni mogoče pripisati analiziranim strupenim snovem (dodatek A), to kaže, da je treba upoštevati druge strupene snovi ali dejavnike. Ta mednarodni standard se uporablja za določevanje smrtne toksičnosti dima, ki nastaja iz materialov, izdelkov ali sestavov pod nadzorovanimi laboratorijskimi pogoji in naj se ne bi uporabljal ločeno od drugih standardov za opisovanje ali ocenjevanje toksične nevarnosti ali tveganja materialov, izdelkov ali sestavov v dejanskem požaru. Kljub temu je mogoče rezultate tega preskusa uporabiti kot elemente ocene požarne ogroženosti, ki upošteva vse dejavnike, ki se nanašajo na oceno požarne ogroženosti posamezne končne uporabe; glej standard ISO 19706.
Izračuni na področju požarnega inženirstva so namenjeni predvidevanju varnosti za življenje ljudi in so najpogosteje izdelani za časovne intervale, nekoliko krajše od 30 minut. Ekstrapolacija na druge vrste in intervale izpostavljenosti ni zajeta v področje uporabe tega mednarodnega standarda.
Ta mednarodni standard ne obravnava vseh varnostnih težav, ki se nanašajo na njegovo uporabo. Uporabnik tega mednarodnega standarda mora poskrbeti za vzpostavitev ustreznih varnostnih in zdravstvenih praks.
General Information
Relations
Standards Content (Sample)
SLOVENSKI STANDARD
01-september-2018
1DGRPHãþD
SIST ISO 13344:1999
'RORþHYDQMHVPUWQHWRNVLþQRVWLGLPD
Estimation of the lethal toxic potency of fire effluents
Détermination du pouvoir toxique létal des effluents du feu
Ta slovenski standard je istoveten z: ISO 13344:2015
ICS:
13.220.99 Drugi standardi v zvezi z Other standards related to
varstvom pred požarom protection against fire
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.
INTERNATIONAL ISO
STANDARD 13344
Third edition
2015-12-15
Estimation of the lethal toxic potency
of fire effluents
Détermination du pouvoir toxique létal des effluents du feu
Reference number
©
ISO 2015
© ISO 2015, Published in Switzerland
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written permission. Permission can be requested from either ISO at the address below or ISO’s member body in the country of
the requester.
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www.iso.org
ii © ISO 2015 – All rights reserved
Contents Page
Foreword .iv
Introduction .v
1 Scope . 1
2 Normative references . 1
3 Terms and definitions . 1
4 Principle . 2
5 Significance and use . 2
6 Apparatus . 3
6.1 Physical fire model. 3
6.2 Gas sampling . 3
7 Hazards . 4
8 Test specimens. 4
9 Calibration of the apparatus . 4
10 Procedures . 4
10.1 General . 4
10.2 Preparation for tests . 5
10.3 Test procedure for obtaining data . 5
11 Calculations. 5
11.1 General . 5
11.2 Calculation of FED . 5
11.3 Calculation of predicted LC .
50 7
12 Test report . 8
13 Precision and bias . 9
Annex A (informative) Optional bioassay for confirmation of predicted LC values .10
Bibliography .13
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 on the meaning of ISO specific terms and expressions related to conformity
assessment, as well as information about ISO’s adherence to the WTO principles in the Technical
Barriers to Trade (TBT) see the following URL: Foreword - Supplementary information
The committee responsible for this document is ISO/TC 92, Fire safety, Subcommittee SC 3, Fire threat
to people and environment.
This third edition cancels and replaces the second edition (ISO 13344:2004), which has been technically
revised. The following changes have been made:
— ISO 19702 has been added as a normative reference and citations added in 6.2.3 and 9.2.2;
— the first paragraph in 4.3 has been deleted;
— the note in 13.2 has been deleted.
iv © ISO 2015 – All rights reserved
Introduction
The pyrolysis or combustion of every combustible material produces a fire effluent atmosphere, which,
in sufficiently high concentration, is toxic. It is, therefore, desirable to establish a standard test method
for the estimation of the toxic potency of such fire effluents.
It is further desirable, in view of worldwide resistance to the exposure of animals in standard tests,
that this method should not make mandatory the use of such animals in its procedures. The mandatory
portion of this standard test does not, therefore, specify the use of animal exposures. It only refers to
animal exposure data already reported in the literature, with calculations being employed to express
test results as they would have been obtained had animals actually been employed.
For those cases in which confirmation of test results using animal exposures can be justifiably
permitted, an optional procedure to do so is presented in Annex A.
The two parameters calculated using this standard are the FED (Fractional Effective Dose) and the LC .
When either of these is used in performing a hazard analysis, certain information must accompany the
term to avoid confusion. In the case of the FED, that is the toxicological effect on which the FED is based
and the animal species for which the FED has been determined. In the case of the LC , that information
is the length of the exposure and the animal species for which the LC has been determined.
INTERNATIONAL STANDARD ISO 13344:2015(E)
Estimation of the lethal toxic potency of fire effluents
1 Scope
This International Standard provides a means for estimating the lethal toxic potency of the fire effluent
produced from a material while exposed to the specific combustion conditions of a physical fire model.
The lethal toxic potency values are specifically related to the fire model selected, the exposure scenario
and the material evaluated.
Lethal toxic potency values associated with 30-min exposures of rats are predicted using calculations
which employ combustion atmosphere analytical data for carbon monoxide (CO), carbon dioxide (CO ),
oxygen (O ) (vitiation) and, if present, hydrogen cyanide (HCN), hydrogen chloride (HCl), hydrogen
bromide (HBr), hydrogen fluoride (HF), sulfur dioxide (SO ), nitrogen dioxide (NO ), acrolein and
2 2
formaldehyde. The chemical composition of the test specimen may suggest additional combustion
products to be quantified and included. If the fire effluent toxic potency cannot be attributed to the
toxicants analysed (Annex A), this is an indication that other toxicants or factors must be considered.
This International Standard is applicable to the estimation of the lethal toxic potency of fire effluent
atmospheres produced from materials, products or assemblies under controlled laboratory conditions
and should not be used in isolation to describe or appraise the toxic hazard or risk of materials, products
or assemblies under actual fire conditions. However, results of this test may be used as elements of a
fire hazard assessment that takes into account all of the factors which are pertinent to an assessment of
the fire hazard of a particular end use; see ISO 19706.
The intended use of fire safety-engineering calculations is for life-safety prediction for people and is
most frequently for time intervals somewhat shorter than 30 min. This extrapolation across species
and exposure intervals is outside the scope of this International Standard.
This International Standard does not purport to address all of the safety problems associated with its
use. It is the responsibility of the user of this International Standard to establish appropriate safety and
health practices.
2 Normative references
The following referenced documents are indispensable for the application 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 13571, Life-threatening components of fire — Guidelines for the estimation of time to compromised
tenability in fires
ISO 13943:2008, Fire safety — Vocabulary
ISO 19701, Methods for sampling and analysis of fire effluents
ISO 19702, Guidance for sampling and analysis of toxic gases and vapours in fire effluents using Fourier
transform infrared (FTIR) spectroscopy
ISO 19706, Guidelines for assessing the fire threat to people
3 Terms and definitions
For the purposes of this document, the terms and definitions given in ISO 13943:2008 apply.
4 Principle
4.1 This method subjects a test sample to the combustion conditions of a specific physical fire model.
Concentrations of the major gaseous toxicants in the fire effluent atmosphere are monitored over a 30-
min period, with (C⋅t) products for each interval being determined from integration of the areas under
the respective concentration vs time plots. The (C⋅t) product data, along with either the mass charge
 ...
INTERNATIONAL ISO
STANDARD 13344
Third edition
2015-12-15
Estimation of the lethal toxic potency
of fire effluents
Détermination du pouvoir toxique létal des effluents du feu
Reference number
©
ISO 2015
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written permission. Permission can be requested from either ISO at the address below or ISO’s member body in the country of
the requester.
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ii © ISO 2015 – All rights reserved
Contents Page
Foreword .iv
Introduction .v
1 Scope . 1
2 Normative references . 1
3 Terms and definitions . 1
4 Principle . 2
5 Significance and use . 2
6 Apparatus . 3
6.1 Physical fire model. 3
6.2 Gas sampling . 3
7 Hazards . 4
8 Test specimens. 4
9 Calibration of the apparatus . 4
10 Procedures . 4
10.1 General . 4
10.2 Preparation for tests . 5
10.3 Test procedure for obtaining data . 5
11 Calculations. 5
11.1 General . 5
11.2 Calculation of FED . 5
11.3 Calculation of predicted LC .
50 7
12 Test report . 8
13 Precision and bias . 9
Annex A (informative) Optional bioassay for confirmation of predicted LC values .10
Bibliography .13
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 on the meaning of ISO specific terms and expressions related to conformity
assessment, as well as information about ISO’s adherence to the WTO principles in the Technical
Barriers to Trade (TBT) see the following URL: Foreword - Supplementary information
The committee responsible for this document is ISO/TC 92, Fire safety, Subcommittee SC 3, Fire threat
to people and environment.
This third edition cancels and replaces the second edition (ISO 13344:2004), which has been technically
revised. The following changes have been made:
— ISO 19702 has been added as a normative reference and citations added in 6.2.3 and 9.2.2;
— the first paragraph in 4.3 has been deleted;
— the note in 13.2 has been deleted.
iv © ISO 2015 – All rights reserved
Introduction
The pyrolysis or combustion of every combustible material produces a fire effluent atmosphere, which,
in sufficiently high concentration, is toxic. It is, therefore, desirable to establish a standard test method
for the estimation of the toxic potency of such fire effluents.
It is further desirable, in view of worldwide resistance to the exposure of animals in standard tests,
that this method should not make mandatory the use of such animals in its procedures. The mandatory
portion of this standard test does not, therefore, specify the use of animal exposures. It only refers to
animal exposure data already reported in the literature, with calculations being employed to express
test results as they would have been obtained had animals actually been employed.
For those cases in which confirmation of test results using animal exposures can be justifiably
permitted, an optional procedure to do so is presented in Annex A.
The two parameters calculated using this standard are the FED (Fractional Effective Dose) and the LC .
When either of these is used in performing a hazard analysis, certain information must accompany the
term to avoid confusion. In the case of the FED, that is the toxicological effect on which the FED is based
and the animal species for which the FED has been determined. In the case of the LC , that information
is the length of the exposure and the animal species for which the LC has been determined.
INTERNATIONAL STANDARD ISO 13344:2015(E)
Estimation of the lethal toxic potency of fire effluents
1 Scope
This International Standard provides a means for estimating the lethal toxic potency of the fire effluent
produced from a material while exposed to the specific combustion conditions of a physical fire model.
The lethal toxic potency values are specifically related to the fire model selected, the exposure scenario
and the material evaluated.
Lethal toxic potency values associated with 30-min exposures of rats are predicted using calculations
which employ combustion atmosphere analytical data for carbon monoxide (CO), carbon dioxide (CO ),
oxygen (O ) (vitiation) and, if present, hydrogen cyanide (HCN), hydrogen chloride (HCl), hydrogen
bromide (HBr), hydrogen fluoride (HF), sulfur dioxide (SO ), nitrogen dioxide (NO ), acrolein and
2 2
formaldehyde. The chemical composition of the test specimen may suggest additional combustion
products to be quantified and included. If the fire effluent toxic potency cannot be attributed to the
toxicants analysed (Annex A), this is an indication that other toxicants or factors must be considered.
This International Standard is applicable to the estimation of the lethal toxic potency of fire effluent
atmospheres produced from materials, products or assemblies under controlled laboratory conditions
and should not be used in isolation to describe or appraise the toxic hazard or risk of materials, products
or assemblies under actual fire conditions. However, results of this test may be used as elements of a
fire hazard assessment that takes into account all of the factors which are pertinent to an assessment of
the fire hazard of a particular end use; see ISO 19706.
The intended use of fire safety-engineering calculations is for life-safety prediction for people and is
most frequently for time intervals somewhat shorter than 30 min. This extrapolation across species
and exposure intervals is outside the scope of this International Standard.
This International Standard does not purport to address all of the safety problems associated with its
use. It is the responsibility of the user of this International Standard to establish appropriate safety and
health practices.
2 Normative references
The following referenced documents are indispensable for the application 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 13571, Life-threatening components of fire — Guidelines for the estimation of time to compromised
tenability in fires
ISO 13943:2008, Fire safety — Vocabulary
ISO 19701, Methods for sampling and analysis of fire effluents
ISO 19702, Guidance for sampling and analysis of toxic gases and vapours in fire effluents using Fourier
transform infrared (FTIR) spectroscopy
ISO 19706, Guidelines for assessing the fire threat to people
3 Terms and definitions
For the purposes of this document, the terms and definitions given in ISO 13943:2008 apply.
4 Principle
4.1 This method subjects a test sample to the combustion conditions of a specific physical fire model.
Concentrations of the major gaseous toxicants in the fire effluent atmosphere are monitored over a 30-
min period, with (C⋅t) products for each interval being determined from integration of the areas under
the respective concentration vs time plots. The (C⋅t) product data, along with either the mass charge or
the mass loss of the test sample during the test, are then used in calculations to predict the 30-min LC
of the test sample.
4.2 Since there can be toxicants present other than those measured, this value of the LC is a maximum.
If the chemical formulation and professional experience suggest that additional toxicants might
contribute significantly to the LC value, the accuracy of the predicted LC may then be experimentally
50 50
determined using a bioassay (see Annex A). Agreement within the experimental uncertainty supports
attributing the lethality of the smoke to the monitored toxicants.
4.3 Toxic potencies are estimated from combustion product analytical data without the exposure of
experimental animals. Such a methodology is based on extensive experimentation using exposure of
[1]
rats to the common fire gases, both singly and in combinations; see Reference . The principle can be
 ...
NORME INTERNATIONALE
Deleted: /FDIS
ISO 13344
SC 3 - N 431
Deleted: 06-22
2015-12-15
Détermination du pouvoir toxique létal des effluents du feu
Estimation of the lethal toxic potency of fire effluents
Numéro	de	référence
ISO	13344:2015(F)
©	ISO	2015
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	appelée	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	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'OMC
concernant	les	obstacles	techniques	au	commerce	(OTC),	voir	le	lien	suivant:	Avant‐propos	—
Informations	supplémentaires.
Le	comité	chargé	de	l'élaboration	du	présent	document	est	l'ISO/TC	92,	 Sécurité au feu,	sous‐comité
SC	3,	Dangers pour les personnes et l'environnement dus au feu.
Cette	troisième	édition	annule	et	remplace	la	deuxième	édition	(ISO	13344:2004),	qui	a	fait	l'objet	d'une
révision	technique.	Les	modifications	suivantes	ont	été	apportées:
—	 l'ISO	19702	a	été	ajoutée	comme	référence	normative	et	des	citations	ajoutées	en	6.2.3	et	9.2.2;
—	 le	premier	alinéa	en	4.3	a	été	supprimé;
—	 la	note	en	13.2	a	été	supprimée.
ii	 ©	ISO	2015	–Tous	droits	réservés
Introduction
La	pyrolyse	ou	la	combustion	de	chaque	matériau	combustible	produit	une	atmosphère	d'effluents	du
feu	qui,	à	une	concentration	suffisamment	élevée,	est	toxique.	Il	est	donc	souhaitable	d'établir	une
méthode	d'essai	normalisée	pour	l'estimation	du	pouvoir	toxique	de	tels	effluents	du	feu.
Compte	tenu	du	mouvement	mondial	d'opposition	à	l'exposition	d'animaux	dans	des	essais	normalisés,
il	est	également	souhaitable	que	cette	méthode	ne	rende	pas	obligatoire	l'utilisation	d'animaux	dans	ses
modes	opératoires.	La	partie	obligatoire	de	cet	essai	normalisé	ne	spécifie	donc	pas	l'exposition
d'animaux.	Elle	se	réfère	uniquement	à	des	données	d'exposition	d'animaux	déjà	publiées,	avec	les
calculs	employés	pour	exprimer	les	résultats	d'essai	tels	qu'ils	auraient	été	obtenus	si	des	animaux
avaient	réellement	été	utilisés.
Dans	les	cas	où	la	confirmation	de	résultats	d'essai	par	des	expositions	d'animaux	peut	être	autorisée	à
juste	titre,	un	mode	opératoire	optionnel	est	présenté	à	l'Annexe	A	à	cet	effet.
Les	deux	paramètres	calculés	à	l'aide	de	la	présente	norme	sont	la	FED	(dose	effective	fractionnelle)	et
la	LC 	(concentration	létale	50).	Lorsque	l'un	ou	l'autre	de	ces	paramètres	est	utilisé	pour	réaliser	une
analyse	des	risques,	certaines	informations	doivent	accompagner	le	terme	pour	éviter	toute	confusion.
Dans	le	cas	de	la	FED,	il	s'agit	de	l'effet	toxicologique	sur	lequel	la	FED	est	basée	et	de	l'espèce	animale
pour	laquelle	la	FED	a	été	déterminée.	Dans	le	cas	de	la	LC ,	cette	information	est	la	durée	d'exposition
et	l'espèce	animale	pour	laquelle	la	LC50	a	été	déterminée.
©	ISO	2015	–	Tous	droits	réservés iii
Détermination du pouvoir toxique létal des effluents du feu
1 Domaine d'application
La	présente	Norme	internationale	fournit	un	moyen	permettant	d'estimer	le	pouvoir	toxique	létal	des
effluents	du	feu	produits	par	un	matériau	lorsqu'il	est	exposé	aux	conditions	de	combustion	spécifiques
d'un	modèle	physique	de	feu.	Les	valeurs	de	pouvoir	toxique	létal	sont	spécifiquement	liées	au	modèle
de	feu	sélectionné,	au	scénario	d'exposition	et	au	matériau	évalué.
Les	valeurs	de	pouvoir	toxique	létal	associées	à	des	expositions	de	30	min	de	rats	sont	prédites	en
utilisant	des	calculs	qui	emploient	les	données	analytiques	de	l'atmosphère	de	combustion	pour	le
monoxyde	de	carbone	(CO),	le	dioxyde	de	carbone	(CO),	l'oxygène	(O)	(viciation)	et,	s'ils	sont
2 2
présents,	le	cyanure	d'hydrogène	(HCN),	le	chlorure	d'hydrogène	(HCl),	le	bromure	d'hydrogène	(HBr),
le	fluorure	d'hydrogène	(HF),	le	dioxyde	de	soufre	(SO),	le	dioxyde	d'azote	(NO),	l'acroléine	et	le
2 2
formaldéhyde.	La	composition	chimique	de	l'éprouvette	peut	suggérer	la	quantification	et	l'inclusion	de
produits	de	combustion	supplémentaires.	Si	le	pouvoir	toxique	des	effluents	du	feu	ne	peut	pas	être
attribué	aux	toxiques	analysés	(Annexe	A),	cela	indique	que	d'autres	toxiques	ou	facteurs	doivent	être
pris	en	considération.
La	présente	Norme	internationale	s'applique	à	l'estimation	du	pouvoir	toxique	létal	des	atmosphères
d'effluents	du	feu	produites	par	des	matériaux,	des	produits	ou	des	ensembles	dans	des	conditions	de
laboratoire	contrôlées	et	il	convient	de	ne	pas	l'utiliser	de	façon	isolée	pour	décrire	ou	évaluer	le	danger
toxique	ou	le	risque	associé	à	des	matériaux,	produits	ou	ensembles	dans	des	conditions	réelles
d'incendie.	Cependant,	les	résultats	de	cet	essai	peuvent	être	utilisés	comme	éléments	d'évaluation	d'un
danger	d'incendie	en	tenant	compte	de	tous	les	facteurs	appropriés	à	une	évaluation	du	danger
d'incendie	pour	une	utilisation	finale	particulière;	voir	l'ISO	19706.
L'usage	prévu	des	calculs	d'ingénierie	de	la	sécurité	incendie	est	la	prédiction	de	la	sécurité	des
personnes	et	concerne	le	plus	souvent	des	intervalles	de	temps	inférieurs	à	30	min.	Cette	extrapolation
à	d'autres	espèces	et	intervalles	d'exposition	ne	relève	pas	du	domaine	d'application	de	la	présente
Norme	internationale.
La	présente	Norme	internationale	ne	prétend	pas	traiter	de	tous	les	problèmes	de	sécurité	associés	à
son	utilisation.	Il	incombe	à	l'utilisateur	de	la	présente	Norme	internationale	d'établir	des	pratiques
appropriées	en	matière	d'hygiène	et	de	sécurité.
2 Références normatives
Les	documents	ci‐après,	dans	leur	intégralité	ou	non,	sont	des	références	normatives	indispensables	à
l’application	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	13571,	 Composants dangereux du feu — Lignes directrices pour l'estimation du temps disponible
avant que les conditions de tenabilité ne soient compromises
ISO	13943:2008,	Sécurité au feu — Vocabulaire
ISO	19701,	Méthodes d'échantillonnage et d'analyse des effluents du feu
ISO	19702,	 Lignes directrices pour l'analyse des gaz et des vapeurs dans les effluents du feu par Deleted: vapeur
spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (IRTF)
Deleted: transforée
©	ISO	2015	–	Tous	droits	réservés 1
ISO	19706,	Lignes directrices pour l'évaluation des dangers du feu pour les personnes
3 Termes et définitions
Pour	les	besoins	du	présent	document,	les	termes	et	définitions	donnés	dans	l'ISO	13943:2008
s'appliquent.
4 Principe
4.1	 La	présente	méthode	soumet	un	échantillon	d'essai	aux	conditions	de	combustion	d'un	modèle
physique	de	feu	spécifique.
Les	concentrations	des	principaux	toxiques	gazeux	dans	l'atmosphère	des	effluents	du	feu	sont
surveillées	sur	une	période	de	30	min,	les	produits	(C⋅t)	pour	chaque	intervalle	étant	déterminés	par
intégration	des	aires	situées	sous	les	courbes	correspondantes	de	concentration	en	fonction	du	temps.
Les	données	de	produit	(C⋅t),	associées	à	la	charge	massique	ou	à	la	perte	de	masse	de	l'échantillon
d'essai	au	cours	de	l'essai,	sont	ensuite	utilisées	dans	les	calculs	pour	prédire	la	LC 	pour	30	min	de
l'échantillon	d'essai.
4.2	 Étant	donné	que	d'autres	toxiques	que	ceux	mesurés	peuvent	être	présents,	cette	valeur	de	la	LC
est	un	maximum.
Si	la	formulation	chimique	et	l'expérience	professionnelle	laissent	penser	que	d'autres	toxiques	peuvent
contribuer	de	manière	significative	à	la	valeur	de	LC ,	l'exactitude	de	la	LC 	prévisible	peut	alors	être
50 50
déterminée	expérimentalement	à	l'aide	d'un	essai	biologique	(voir	Annexe	A).	Un	accord	dans	les
limites	de	l'incertitude	expérimentale	appuie	l'attribution	de	la	létalité	de	la	fumée	aux	toxiques
surveillés.
4.3	 Les	pouvoirs	toxiques	sont	estimés	à	partir	des	données	d'analyse	des	produits	de	combustion
sans	 exposition	 d'animaux	 de	 laboratoire.	 Une	 telle	 méthodologie	 est	 basée	 sur	 une	 vaste
expérimentation	utilisant	l'exposition	de	rats	aux	gaz	d'incendie	courants,	pris	isolément	et	combinés;
voir	la	Référence	[1].	Le	principe	peut	être	exprimé	mathématiquement,	comme	indiqué	dans	la
Formule	(1);	voir	la	Référence	[2]:
t
n
C
i
Lt= d	(1)
å
FED ò
Ct⋅
()
i=1
0 i
où
Ci est	la	concentration	en	composant	toxique	i,	exprimée	en	microlitres	par	litre;
(C⋅t)	 est	le	produit	concentration‐temps	pour	les	doses	d'exposition	spécifiques	requises	pour
i
produire	l'effet	toxicologique,	exprimé	en	microlitres	par	litre	fois	minutes.
Lorsque,	comme	dans	la	présente	méthode	d'essai,	les	valeurs	de	temps	de	30	min	s'annulent
numériquement,	la	FED	se	réduit	simplement	au	rapport	de	la	concentration	moyenne	en	toxique
pour	la	même	durée	d'exposition.	Lorsque	la	FED	est	égale	à	1,	il	convient
gazeux	à	sa	valeur	de	LC50
que	le	mélange	de	toxiques	gazeux	soit	létal	pour	50	%	des	animaux	exposés.
5 Portée et utilisation
5.1	 La	présente	méthode	d'essai	a	été	conçue	pour	fournir	des	données	destinées	à	être	utilisées	dans
l'estimation	du	danger	d'incendie	toxique	létal	comme	moyen	d'évaluation	de	matériaux	et	de	produits
et	pour	contribuer	aux	travaux	de	recherche	et	développement	associés.
2	 ©	ISO	2015	–Tous	droits	réservés
Les	données	ne	sont	pas,	en	elles‐mêmes,	une	indication	du	danger	toxique	ou	du	danger	toxique	relatif
d'un	produit	commercial.
5.2	 La	méthode	est	utilisée	pour	prédire	la	LC 	des	effluents	du	feu	produits	lors	de	l'exposition	au
feu	d'un	matériau	ou	d'un	produit.
Une	confirmation	expérimentale	peut	être	nécessaire	pour	déterminer	si	les	principaux	toxiques	gazeux
peuvent	justifier	les	effets	toxiques	observés	ainsi	que	le	pouvoir	toxique	létal	(voir	Annexe	A).
5.3	 Les	valeurs	de	la	LC 	prévisible,	déterminées	par	cette	méthode	d'essai,	sont	associées
uniquement	au	modèle	physique	de	feu	utilisé.
5.4	 Cette	méthode	d'essai	ne	vise	pas	à	traiter	de	l'importance	toxicologique	des	variations	de	taille
des	particules/aérosols,	du	transport,	de	la	répartition	ou	du	dépôt	des	effluents	du	feu,	ou	des
variations	dans	le	temps	de	la	concentration	de	tout	constituant	des	effluents	du	feu,	tels	qu'ils	peuvent
se	produire	dans	un	feu	réel.
5.5	 La	propension	des	effluents	du	feu	produits	par	un	matériau	à	avoir	les	mêmes	effets	sur	l'homme
que	sur	le	rat	dans	des	situations	d'incendie	ne	peut	être	déduite	que	dans	la	mesure	où	le	système
biologique	du	rat	est	corrélé	à	celui	de	l'homme.
5.6	 La	présente	méthode	d'essai	ne	traite	pas	des	autres	effets	sublétaux	aigus	de	la	fumée,	par
exemple	une	irritation	sensorielle	et	des	voies	respiratoires	supérieures,	des	capacités	motrices
réduites,	des	blessures	dues	à	la	chaleur	ou	au	rayonnement	thermique,	etc.
5.7	 La	présente	méthode	d'essai	ne	traite	pas	des	effets	létaux	à	long	terme	d'une	exposition	à	la
fumée,	ni	des	effets	létaux	d'expositions	chroniques	à	la	fumée.
5.8	 Les	valeurs	de	FED,	L ,	estimées	par	cette	méthode	diffèrent	de	celles	obtenues	en	utilisant	les
FED
équations	de	l'ISO	13571.	Les	valeurs	obtenues	ici	sont	dérivées	des	données	de	létalité	pour	le	rat.	Les
valeurs	de	FED	de	l'ISO	13571	sont	dérivées	d'estimations	consensuelles	des	effets	invalidants	des	gaz
d'incendie	pour	les	personnes.
6 Appareillage
6.1 Modèle physique de feu
6.1.1	 Le	modèle	physique	de	feu,	ou	le	dispositif	de	combustion	de	laboratoire,	et	les	conditions	dans
lesquelles	il	est	utilisé	doivent	être	choisis	de	manière	à	ce	que	leur	pertinence	soit	démontrée	pour	un
ou	plusieurs	stades	ou	classes	spécifiques	de	feux	identifiés	et	caractérisés	dans	l'ISO	19706.
6.1.2	 Lorsque	les	données	obtenues	concernent	les	effluents	produits	par	la	combustion	d'un	produit
commercial	ou	d'un	ensemble,	c'est‐à‐dire	autre	qu'un	matériau	homogène,	la	configuration	et	l'état	de
l'éprouvette	dans	le	modèle	physique	de	feu	doivent	être	pertinents	pour	l'exposition	au	feu	appropriée
du	produit	commercial	ou	de	l'ensemble.
6.1.3	 Il	doit	être	démontré	que	la	répétabilité	et	la	reproductibilité	interlaboratoires	du	modèle
physique	de	feu	se	situent	dans	la	plage	d'incertitude	pour	les	calculs	de	FED	relatifs	aux	gaz	irritants	et
asphyxiants	de	l'ISO	13571.
6.1.4	 Le	modèle	physique	de	feu	doit	être	adaptable	aux	exigences	de	l'analyse.
6.2 Échantillonnage des gaz
6.2.1	 Un	échantillonnage	des	gaz	en	continu	doit	être	utilisé	pour	mesurer	les	concentrations	en	CO,
CO	et	O.
2 2
©	ISO	2015	–	Tous	droits	réservés 3
6.2.2	 Les	analyseurs	de	gaz	doivent	avoir	les	étendues	de	mesure	suivantes	au	minimum:
—	 monoxyde	de	carbone,	0	%	en	volume	à	1	%	en	volume	(0	µl/l	à	10	000	µl/l);
—	 dioxyde	de	carbone,	0	%	en	volume	à	10	%	en	volume;
—	 oxygène,	0	%	en	volume	à	21	%
 ...
NORME ISO
INTERNATIONALE 13344
Troisième édition
2015-12-15
Détermination du pouvoir toxique
létal des effluents du feu
Estimation of the lethal toxic potency of fire effluents
Numéro de référence
©
ISO 2015
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Fax +41 22 749 09 47
copyright@iso.org
www.iso.org
ii © ISO 2015 – Tous droits réservés
Sommaire Page
Avant-propos .iv
Introduction .v
1 Domaine d’application . 1
2 Références normatives . 1
3 Termes et définitions . 2
4 Principe . 2
5 Portée et utilisation . 2
6 Appareillage . 3
6.1 Modèle physique de feu . 3
6.2 Échantillonnage des gaz . 3
7 Dangers . 4
8 Éprouvettes . 4
9 Étalonnage de l’appareillage . 4
10 Modes opératoires . 5
10.1 Généralités . 5
10.2 Préparation en vue des essais . 5
10.3 Mode opératoire d’essai pour obtenir les données . 5
11 Calculs . 5
11.1 Généralités . 5
11.2 Calcul de la FED . 5
11.3 Calcul de la LC prévisible . 8
12 Rapport d’essai . 8
13 Fidélité et biais . 9
Annexe A (informative) Essai biologique facultatif pour confirmer les valeurs de la
LC prévisible .10
Bibliographie .13
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 appelée 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 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’OMC concernant les obstacles techniques au commerce (OTC), voir le lien suivant: Avant-propos —
Informations supplémentaires.
Le comité chargé de l’élaboration du présent document est l’ISO/TC 92, Sécurité au feu, sous-comité SC 3,
Dangers pour les personnes et l’environnement dus au feu.
Cette troisième édition annule et remplace la deuxième édition (ISO 13344:2004), qui a fait l’objet d’une
révision technique. Les modifications suivantes ont été apportées:
— l’ISO 19702 a été ajoutée comme référence normative et des citations ajoutées en 6.2.3 et 9.2.2;
— le premier alinéa en 4.3 a été supprimé;
— la note en 13.2 a été supprimée.
iv © ISO 2015 – Tous droits réservés
Introduction
La pyrolyse ou la combustion de chaque matériau combustible produit une atmosphère d’effluents
du feu qui, à une concentration suffisamment élevée, est toxique. Il est donc souhaitable d’établir une
méthode d’essai normalisée pour l’estimation du pouvoir toxique de tels effluents du feu.
Compte tenu du mouvement mondial d’opposition à l’exposition d’animaux dans des essais normalisés,
il est également souhaitable que cette méthode ne rende pas obligatoire l’utilisation d’animaux dans
ses modes opératoires. La partie obligatoire de cet essai normalisé ne spécifie donc pas l’exposition
d’animaux. Elle se réfère uniquement à des données d’exposition d’animaux déjà publiées, avec les
calculs employés pour exprimer les résultats d’essai tels qu’ils auraient été obtenus si des animaux
avaient réellement été utilisés.
Dans les cas où la confirmation de résultats d’essai par des expositions d’animaux peut être autorisée à
juste titre, un mode opératoire optionnel est présenté à l’Annexe A à cet effet.
Les deux paramètres calculés à l’aide de la présente norme sont la FED (dose effective fractionnelle) et
la LC (concentration létale 50). Lorsque l’un ou l’autre de ces paramètres est utilisé pour réaliser une
analyse des risques, certaines informations doivent accompagner le terme pour éviter toute confusion.
Dans le cas de la FED, il s’agit de l’effet toxicologique sur lequel la FED est basée et de l’espèce animale
pour laquelle la FED a été déterminée. Dans le cas de la LC , cette information est la durée d’exposition
et l’espèce animale pour laquelle la LC a été déterminée.
NORME INTERNATIONALE ISO 13344:2015(F)
Détermination du pouvoir toxique létal des effluents du feu
1 Domaine d’application
La présente Norme internationale fournit un moyen permettant d’estimer le pouvoir toxique létal des
effluents du feu produits par un matériau lorsqu’il est exposé aux conditions de combustion spécifiques
d’un modèle physique de feu. Les valeurs de pouvoir toxique létal sont spécifiquement liées au modèle
de feu sélectionné, au scénario d’exposition et au matériau évalué.
Les valeurs de pouvoir toxique létal associées à des expositions de 30 min de rats sont prédites en
utilisant des calculs qui emploient les données analytiques de l’atmosphère de combustion pour le
monoxyde de carbone (CO), le dioxyde de carbone (CO ), l’oxygène (O ) (viciation) et, s’ils sont présents,
2 2
le cyanure d’hydrogène (HCN), le chlorure d’hydrogène (HCl), le bromure d’hydrogène (HBr), le fluorure
d’hydrogène (HF), le dioxyde de soufre (SO ), le dioxyde d’azote (NO ), l’acroléine et le formaldéhyde.
2 2
La composition chimique de l’éprouvette peut suggérer la quantification et l’inclusion de produits
de combustion supplémentaires. Si le pouvoir toxique des effluents du feu ne peut pas être attribué
aux toxiques analysés (Annexe A), cela indique que d’autres toxiques ou facteurs doivent être pris en
considération.
La présente Norme internationale s’applique à l’estimation du pouvoir toxique létal des atmosphères
d’effluents du feu produites par des matériaux, des produits ou des ensembles dans des conditions
de laboratoire contrôlées et il convient de ne pas l’utiliser de façon isolée pour décrire ou évaluer le
danger toxique ou le risque associé à des matériaux, produits ou ensembles dans des conditions réelles
d’incendie. Cependant, les résultats de cet essai peuvent être utilisés comme éléments d’évaluation
d’un danger d’incendie en tenant compte de tous les facteurs appropriés à une évaluation du danger
d’incendie pour une utilisation finale particulière; voir l’ISO 19706.
L’usage prévu des calculs d’ingénierie de la sécurité incendie est la prédiction de la sécurité des
personnes et concerne le plus souvent des intervalles de temps inférieurs à 30 min. Cette extrapolation
à d’autres espèces et intervalles d’exposition ne relève pas du domaine d’application de la présente
Norme internationale.
La présente Norme internationale ne prétend pas traiter de tous les problèmes de sécurité associés à
son utilisation. Il incombe à l’utilisateur de la présente Norme internationale d’établir des pratiques
appropriées en matière d’hygiène et de sécurité.
2 Références normatives
Les documents ci-après, dans leur intégralité ou non, sont des références normatives indispensables à
l’application 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 13571, Composants dangereux du feu — Lignes directrices pour l’estimation du temps disponible avant
que les conditions de tenabilité ne soient compromises
ISO 13943:2008, Sécurité au feu — Vocabulaire
ISO 19701, Méthodes d’échantillonnage et d’analyse des effluents du feu
ISO 19702, Lignes directrices pour l’analyse des gaz et des vapeurs dans les effluents du feu par spectroscopie
infrarouge à transformée de Fourier (IRTF)
ISO 19706, Lignes directrices pour l’évaluation des dangers du feu pour les personnes
3 Termes et définitions
Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’ISO 13943:2008
s’appliquent.
4 Principe
4.1 La présente méthode soumet un échantillon d’essai au
 ...














Questions, Comments and Discussion
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