Несгораемый материал: Nothing found for Zaschita Otdelka Negorjuchie Materialy Dlja Otdelki Sten%23Head_1

К сожалению, такой страницы уже не существует или неправильно набран адрес.

Содержание

Но то, что Вы искали до сих пор здесь!

Ссылка по которой Вы попали на эту страницу — неправильная, либо документ, который раньше открывался по ней, перемещен в другой раздел сайта.

Что будем делать?

1. Перейдем на главную страницу;
2. Воспользуемся поиском;
3. Почитаем новости или статьи.

Включайся в звено

Присоединяйтесь к нам
в сообществах

Самые свежие новости и обсуждения вопросов о службе

Интересные публикации

18.01.2016 18:37 Стационарные лафетные стволы ЛС-С-40, ЛС- 40У, ЛС-П-40У, ЛС-С-40Ув, ЛС(Д)-С-20У Эффективная дальность струи. ТТХ, устройство.
Принцип действия. Тактико-технические характеристики. Расход воды и раствора пенообразователя для тушения пожаров, охлаждения строительных конструкций, осаждения облаков ядовитых радиоактивных газов, паров и пылей 09.11.2018 11:07 Вред здоровью пожарных и спасателей: скрытая угроза Профессиональные заболевания работников пожарной охраны и МЧС, токсическое воздействие вредных факторов пожара и продуктов горения на организм пожарных-спасателей 29.05.2018 22:17 Противопожарные пороги: виды и требования к ним Пороги противопожарные: автоматический, выпадающий, падающий, выдвижной, врезной/встроенный, накладной, съемный, антипорог. Требования нормативных документов. 23.02.2018 08:42 Аутсорсинг пожарной безопасности Преимущества, когда необходим и где применяется, что в себя включает. Ответственность руководителя, от чего зависит стоимость и порядок обслуживания организации

К сожалению, такой страницы уже не существует или неправильно набран адрес.

Но то, что Вы искали до сих пор здесь!

Ссылка по которой Вы попали на эту страницу — неправильная, либо документ, который раньше открывался по ней, перемещен в другой раздел сайта.

Что будем делать?

1. Перейдем на главную страницу;
2. Воспользуемся поиском;
3. Почитаем новости или статьи.

Популярная статья

18.08.2016 14992 Знак «Лучшему работнику пожарной охраны» Знак «Лучшему работнику пожарной охраны» утвержден Постановлением комиссии Президиума ЦИК СССР по утверждению образцов нагрудных знаков от 08.01.1936 за № СТ-845

Включайся в звено

Присоединяйтесь к нам
в сообществах

Самые свежие новости и обсуждения вопросов о службе

Интересные публикации

13. 07.2017 18:12 Ответственность за ложный вызов пожарных Какой штраф (сколько) за ложный вызов пожарных и какая административная ответственность. Возможно ли уголовное наказание ребенка или родителей 18.01.2016 18:37 Стационарные лафетные стволы ЛС-С-40, ЛС- 40У, ЛС-П-40У, ЛС-С-40Ув, ЛС(Д)-С-20У Эффективная дальность струи. ТТХ, устройство. Принцип действия. Тактико-технические характеристики. Расход воды и раствора пенообразователя для тушения пожаров, охлаждения строительных конструкций, осаждения облаков ядовитых радиоактивных газов, паров и пылей 21.07.2018 09:44 Наружное противопожарное водоснабжение Описание источников наружного противопожарного водоснабжения на объекте. Образец акта испытания и периодичность проверки. Требования нормативных документов. 05.01.2021 17:24 Пожарная автоцистерна с лестницей АЦЛ-6,0-50/4-18 (4320): описание и ТТХ Назначение, тактико-технические характеристики (ТТХ), описание и фотографии пожарной автоцистерны с лестницей АЦЛ-6,0-50/4-18 (4320)

Высокопроизводительный несгораемый материал высшего качества

О продукте и поставщиках:
Если вы ищете качественный.  Коллекция несгораемый материал, Alibaba.com - ваш лучший выбор. Они известны своей потрясающей стойкостью к внешним воздействиям, а также непревзойденной долговечностью. несгораемый материал широко используются для обеспечения высочайшего уровня защиты. Выбирайте из широкого выбора оптимального качества. несгораемый материал замысловато спроектированы и представлены в самых разных вариантах, специально разработанных для удовлетворения ваших индивидуальных требований. 

В других местах эти виды премиум-класса. Стоимость несгораемый материал может показаться вам изрядной, но на этом сайте вы можете найти множество предложений, которые помогут сократить ваши расходы и помогут вам получить эти товары по умеренным ценам. Также известные под названием кевларовые ткани, эти. несгораемый материал изготовлены из метаарамидов, параарамидов, номекса и т. д., что обеспечивает долговечность и устойчивость к любым формам износа и разрывов. Эти трикотажные, флизелиновые. несгораемый материал нетоксичны, экологичны и бережны.

На сайте Alibaba.com есть несколько возможностей. несгораемый материал различного цвета, дизайна и текстуры. Эти ткани являются антирадиационными, антистатическими, водонепроницаемыми и т. Д. Эти кевларовые ткани достаточно устойчивы, чтобы противостоять снарядам. Вы также можете найти их применение. несгораемый материал в носимых устройствах пожаротушения, нефтехимической промышленности и электросварочных предприятиях. Купите это. несгораемый материал от надежных поставщиков и доступны с качеством отделки, например THPC, Pyrovatex или Frecotex.

Просмотрите файлы. несгораемый материал на Alibaba.com и покупайте эти продукты по низким ценам. Эти продукты проходят строгий процесс контроля качества, чтобы гарантировать высшее качество, и стоят каждой копейки.

Несгораемые материалы — Справочник химика 21

    Полы во взрывоопасных помещениях следует выполнять из несгораемых материалов, не образующих при ударе искр.
Металлические площадки на рабочих местах покрывают резиновыми ковриками или дорожками. Полы помещений, в которых находятся легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, выполняют из несгораемых материалов, не впитывающих жидкостей. Полы должны иметь уклон для стока жидкостей в промышленную канализацию через гидравлический затвор. 
[c.123]

    Места прохождения отопительных трубопроводов через внутренние стены, разделяющие помещения нормальных и взрывоопасных категорий, должны быть тщательно заделаны несгораемыми материалами. [c.52]

    Электросварочные работы в зданиях должны проводиться в специально для этого отведенных вентилируемых помещениях. Место для проведения сварочных работ в сгораемых помещениях ограждают сплошной перегородкой из несгораемого материала, при этом высота перегородки должна быть не менее 2,5 м, а зазор между перегородкой и полом не более 5 см. Пол также должен быть выполнен из несгораемых материалов.

[c.214]

    Воздуховоды вентиляционных систем, обслуживающих взрывоопасные помещения, выполняют из несгораемых материалов, например из листовой стали. Воздуховоды вентиляционных систем, прокладываемые в помещениях различной категории по пожарной опасности, выполняют герметичными на сварке, без разъемных соединений, оштукатуренными цементным раствором. Колена прямоугольных воздуховодов снабжают выравнивающими лопатками. Детали воздуховодов изготавливают из тонколистовой, кровельной и рулонной сталей, а также из стальной холоднокатаной низко-углеродистой ленты. [c.282]

    Экраны-щиты должны быть выполнены из несгораемых материалов н отстоять от нагревательных приборов на расстоянии не менее 100 мм. [c.131]

    В зданиях взрывоопасных производств недопустимо применение открытых несущих металлических конструкций. Производственные помещения категорий А и Б и производства, связанные с применением вредных жидкостей и газов, соединяют с пристройками, где расположены вспомогательные и бытовые помещения, через тамбуры из несгораемых материалов (предел огнестойкости не менее 1 ч) или через лестничные клетки.

[c.123]

    Вентиляционные камеры выполняют для зданий I и II степени огнестойкости из несгораемых материалов с пределом огнестойкости не менее 1 ч для зданий III, IV и V степени огнестойкости нз трудносгораемых материалов с пределом огнестойкости 0,75 ч. [c.134]

    В производственных помещениях категорий А и Б все воздуховоды должны выполняться из несгораемых материалов и прокладываться открыто или в строительных конструкциях. [c.54]

    В зданиях с взрывоопасными производствами допускается размещать уборные, курительные, комнаты для хранения теплой спецодежды в открытых шкафах, число которых должно соответствовать числу работающих в двух сменах помещения экспресс-лаборатории, предназначенной только для контроля безопасности ведения процесса с численностью персонала не более 5 человек в смене и общей площадью, не превышающей 36 м -, помещения для дежурного цехового персонала (инженера, механика, мастера) из одной-двух комнат общей площадью не более 20 лi комнаты ремонтного персонала общей площадью не более 20 без станочного и сварочного оборудования кладовые хозяйственного инвентаря и несгораемых материалов и другие подсобные помещения без рабочих мест.

Эти помещения должны быть выделены непроницаемыми для паров, газов и пыли стенами и иметь тамбуры (шлюзы) в местах расположения дверей. [c.96]


    В пределах расстояний, указанных в п. 2—2, вне территории складов допускается насаждение садов и деревьев лиственных пород, а также размещение огородов и открытых складов несгораемых материалов. 
[c.106]

    Платформы для разгрузки и погрузки в вагоны и на автотранспорт нефтепродуктов в таре на складах 1 и 11 категорий должны быть из несгораемых материалов, а на складах 111 категории допускаются также из сгораемых материалов. [c.110]

    Сети, нефтеловушки и колодцы производственно-дождевой канализации надлежит выполнять нз несгораемых материалов. [c.117]

    Трубопроводы при-температуре теплоносителя выше 100° С при проходе через сгораемые конструкции следует заключить в гильзы из несгораемых материалов. Зазор между гильзой и трубой по всей окружности должен быть не менее 15 мм и заполнен асбестом. При отсутствии изоляции зазор между трубами и сгораемыми строительными конструкциями должен быть не менее 100 мм. 

[c.130]

    Воздуховоды вытяжных и приточных установок производств категорий ГиД допускается объединять в каждом этаже в общие магистрали прн условии выполнения их из несгораемых материалов. [c.135]

    В сварочной мастерской общее число запасных баллонов не должно превышать пяти кислородных и пяти ацетиленовых. Запасные баллоны необходимо хранить в специальных пристройках из несгораемых материалов. На рабочем месте разрешается иметь не более двух баллонов один — рабочий, другой — запасной. Баллоны следует хранить в вертикальном положении или уложенными на специальные носилки и закрепленными хомутами, [c.207]

    Выполнена ли теплоизоляция и конструкции теплоизоляционных покрытий из несгораемых материалов ( 87 Правил пожарной безопасности).

[c.273]

    Выполнены ли все опорные строительные конструкции для газопроводов из несгораемых материалов ( 5.02 ПУГ—69). [c.277]

    Выполнены ли сливо-наливные причалы из несгораемых материалов Имеют ли они ограждения со стороны берега, а также устройства для берегового заземления наливных судов (п.6-1 СНиП 11—П.З—70). [c.293]

    Выполнены ли сети, ловушки и колодцы производственно-дождевой канализации из несгораемых материалов (п.9—16 СНиП II—П.З—70). [c.294]

    Камеры ТП и РУ не должны иметь окон, дверей и каких-либо отверстий, сообщающихся с взрывоопасными помещениями. Вводные отверстия труб и кабелей должны быть тщательно заделаны несгораемыми материалами с надежным уплотнением. Для помещений класса В—1 ввод в подстанцию труб и кабелей допускается только через наружные стены. Стены, отделяющие подстанцию от взрывоопасных помещении, должны быть несгораемыми с пределами огнестойкости не менее 1,5 ч и оштукатурены с двух сторон.[c.346]

    Плотно ли заделаны несгораемыми материалами отверстия в стенах и в иолу для прохода кабелей и труб ( VII—3—76 ПУЭ). [c.352]

    Такие проходы выполняются в отрезках труб или открытых проемах, отверстия которых уплотняются несгораемыми материалами. Соединения заземляющих проводников в местах проходок не допускается. [c.354]

    Комиссия, расследовавшая аварию, предложила заменить деревянный настил сливно-наливной эстакады несгораемым, закрыть несгораемыми материалами сливные желоба для нефти, обеспечить налив нефтепродуктов в цистерны способом, исключающим свободнопадающую струю, не реже одного раза в сутки в дневное время анализировать воздушную среду в районе сливных лотков, запретить сброс в нриэстакадные емкости ловушечного продукта из сборных резервуаров, исключить проведение сцепок железнодорожных цистерн в пределах эстакады, оборудовать подземные нриэстакадные емкости для нефти водяной завесой, не допускать одновременное проведение технологических сливно-наливных операций на смежных путях эстакад для светлых и темных нефтепродуктов, формировать составы под налив нефтепродуктов из однотипных цистерн и вне территории завода, обеспечить слив-нО-наливные эстакады устройствами молниезащиты.[c.118]

    Хранить смазочные масла в производственном помещении можно только в шкафах или ящиках из несгораемых материалов и в объеме не более 20 л при больших объемах — в специально предусмотренных для этого помещениях. [c.374]

    Сжатые, сжиженные и растворенные газы хранят в отдельных одноэтажных, выполненных из несгораемых материалов зданиях. [c.40]

    Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также сгораемое оборудование необходимо вынести за пределы помещения, в котором будут проводиться огневые работы. В том случае, когда громоздкое сгораемое оборудование (например, лабораторные столы) невозможно вынести из помещения, его отодвигают на максимальное расстояние от места проведения огневых работ, накрывают несгораемым материалом (асботкань, стеклоткань). Особое внимание необходимо обратить на то, чтобы исключить попадание искр под оборудование. [c.61]

    Для изоляции поверхностей аппаратов, емкостей и трубопроводов, имеющих температуру стенки 45°С и более, применяют только несгораемые материалы.[c.99]

    Успешная работа лаборатории во многом зависит от рациональной планировки помещения, выбора и размещения оборудования. Помещение лаборатории должно быть достаточно светлым и просторным. Аналитические работы в нефтяной лаборатории относят к огнс-и взрывоопасным процессам, поэтому при сооружении лабораторий и их эксплуатации должны строго соблюдаться установленные для этого противопожарные правила. Здание лаборатории должно быть построено из несгораемых материалов (кирпича, сборного железобетона, гипсолитовых плит и т. п.). [c.6]


    Вопрос об устройстве закрытых лестниц решается проектными организациями 8 завнсимости от условий эксплуатацнв наружной установки (климатических, метеорологических, технологических и конструктивных). При устройстве закрытых лестниц или лестниц, защищенных укрытием с трех сторон, ограждающие стены их должны выполняться из несгораемых материалов предел огнестойкости этих стен не нормируется, [c. 51]

    Эстакады для трубопрсгб одов должны иметь через каждые 400 м (но не менее двух) маршевые лестницы или вертикальные лестницы с шатровым ограждением, а проходные эстакады, кроме этого,— настил и перила из несгораемых материалов. [c.68]

    Прнмсчанке. Ня складах III категории допускается хранснне нефтепродук-тоа С температурой вспышки паров выше 120° С в количестве 6G в подземных соору жениях нз сгораемых материалов при условии засыпки покрытий слоем утрамбованной земЛи толщиной не менее 0,2 м и устройства пола из несгораемых материалов. [c.110]

    Жолоба, лотки, трубопроводы и плиты для перекрытия жолобов и лотков должны выполняться из несгораемых материалов. [c.111]

    К рабочим столам подводятся газ, вода, воздух, электропроводка. Столы должны иметь гладкие поверхности из материалов, мало сорбируюи.и1х вредные всщсства и легко поддающиеся очистке. При необходимости рабочие столы покрываются несгораемыми материалами.[c.171]

    Сливо-наливные причалы следует проектировать из несгораемых материалов шириной, обеспечивающей прокладку по ним всех необходимых трубоправодов, а также устройство пожарного проезда. Сливо-налиаиые причалы должны иметь ограждения со стороны берега, а также устройства для берегового заземления наливных судов. [c.112]

    На территориях предприятий и строительств, расположенных вне населенных пунктов, а также на территории лесозаготювок допускается возведение подземных сооружений для хранения не более 12 л легковоспламеняющихся нефтепродуктов или не более 60 м горючих нефтепродуктов из сгораемых материалов при условии засыпки покрытий этих сооружений слоем утрамбованной земли толщиной не менее 0,2 м и устройства полов из несгораемых материалов. [c.121]

    Применение центральных водяных систем отопления с температурой на поверх-иости приборов в пределах 131—150 С в цехах производств категорий А и Б может быть допущено только в зданиях I н степени огнестойкости и только в случае, если эта температура не регламентируется специальными требованиями. Нагревательные приборы при температурах 131—150° должны огоражииаться сетками, экранами, изготовленными из несгораемых материалов, и т. п. [c.130]

    При пересечении междуэтажных перекрытий воздуховодами следует участки воздуховодов, проходящих транзитом из одного этажа в другой, выполнять из несгораемых материалов, предел огнестойкости которых удовлетворяет требованиям, предъявляемым к перекрытиям для зданий данной степени огнестойкости. Транзитные участки воздуховодов по всей длине не должны иметь отверстий для забора и выпуска воздуха. Для соблюдения требуемой степени огнестойкости транзитные участки воздуховодов можно изготовлять в соответствии с указаниями,- ггриведеннымя в п. 68. [c.135]

    Воздуховоды во взрыво- и пожароопасных помещениях, а также воздуховоды вентиляционных и аопирационных систем, через которые транспортируют воздух или газы с температурой выше 80° С, легковоспламеняющиеся или взрывоопасные газы, пары и пыль, древесные опилки, стружки, шерсть, хлолок и тому подобные пожароопасные отходы должны вьшолняться из несгораемых материалов. Во всех остальных случаях воздуховоды вентиляционных систем могут выполняться из трудносгораемых материалов. [c.137]

    Сварочные генераторы и трансформаторы, а также все вспомогательные приборы и аппараты к ним, устанавливаемые на открытом воздухе, должны быть в закрытом или защищенном исполнении с противосыростной изоляцией и устанавливаться под навесами из несгораемых материалов. [c.210]

    Выполнены ли воздуховоды в производственных помещениях категорий А и Б из несгораемых материалов Соблюдаются ли правила При прокладке воздуховодов в подПольиых каналах ( 3—25 Правил и норм). [c.307]

    Помещения класса В—16 допускается отделять от помещений РУ с напряжением до 1000 в несгораемыми стенами, перегородками с противопожар-иыми самозакрывающимися дверями (без тамбура). Отверстия в стенах и в полу для прохода кабелей и труб должны быть плотно заделаны несгораемыми материалами. [c.346]

    Все установки коксохимического производства, как и нефтехимии, строят из несгораемых материалов. Наиболее взрывоопасными участками этих производств являются коллекторные газопроводы, эксгаустерная, скрубберы, бензольное отделение, отделение ректификации и смолоразгонная. Пожары и взрывы на этих установках протекают так же, как на установках нефтепереработки. В практике отмечены случаи, когда взрывы паровоздушных смесей в технологических или товарных насосных, а также в печах, приемных и погонноразделительных отделениях приводили к сильному разрушению конструкций этих сооружений. Возможность взрывов на производственных установках тем больше, чем больше утечки газов, паров и легковоспламеняющихся жидкостей через неплотности во фланцевых соединениях трубопроводов и аппаратуры. [c.18]

    В во1ды кабелей в подстанции, распределительные устройства и пункты необходимо выполнять над поверхностью земли или покрытием площадки на высоте не менее 0,15 м. Отверстия после ввода кабелей следует тщательно уплотнять и заделывать несгораемым материалом. [c.98]

    Насосные агрегаты следует располагать, как правило, на открытых площадках или под навесами из несгораемых материалов. При расположении насосов под этажерками (постаментами), на которых располагается нефтеносная аппаратура, перекрытие над насосами должно быть с пределом огнестойкости 0,75 ч. Если на площадках и перекрытиях этажерок установлены аппараты и оборудование с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями объемом более 5 м каждый, то они должлы быть оплошными и непроницаемыми для жидкостей и ограждены по периметру сплошным бортом высотой не менее 0,15 м с пандусом у выходов на лестницы. Для отвода разлившихся жидкостей и атмосферных вод площадки и перекрытия этажерок должны иметь не менее двух сливных стояков диаметром не менее 200 мм, присоединенных через гидрозатворы к производственной канализации или специальным емкостям. [c.99]

    Вокруг каждой группы резервуаров устраивают об-валовку высотой не менее 1 м, а всю территорию базы ограждают решетчатой оградой из несгораемых материалов высотой не менее 2,4 м. [c.137]


СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ БАНИ

🔊 СЛУШАТЬ ТЕКСТ СТАТЬИ

Майские праздники многие жители нашего города традиционно проводят на даче. Хлопоты на огороде, уборка участков после зимы, рыбалка, шашлыки и, конечно же, баня – вот, пожалуй, наиболее излюбленные занятия горожан за городом. А, между тем, нередко случается так, что именно последнее из этих традиционных «развлечений» зачастую бывает омрачено возгораниями. Ведь баня или сауна является источником повышенной пожарной опасности.

Наиболее частыми причинами возникновения пожаров в банях являются: нарушение правил пожарной безопасности, нарушение правил эксплуатации печного оборудования, неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Одной из основных причин является неосторожное обращение с огнём в состоянии алкогольного опьянения.

При эксплуатации бани, камина, печи – необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. При строительстве бани или проектировании печи и камина, пожарная безопасность является наиболее важным фактором. Чтобы избежать неприятных последствий, нужно обратить внимание на особенности постройки и эксплуатации бани, печи или камина.

• Необходимо позаботиться о том, чтобы деревянные, а значит легковозгараемые части бани, были изолированы или удалены на значительное расстояние от горячих частей печи и дымохода. Для изоляции может служить или несгораемый материал или материал с низкой теплопроводностью.

— Доверяйте строительство бани и банных печей профессионалам;

— Своевременно производите ремонт и техническое обслуживание банных печей и чистку дымоходов, перед растопкой обязательно проверяйте наличие тяги в дымообразующих каналах;

— Следите за состоянием кирпичной кладки печи. Трещины могут возникнуть от перегрева печи, либо из-за использования некачественных материалов. Через образовавшиеся трещины могут вылетать искры, способные вызвать пожар. Кроме того, попадание угарного газа в помещение бани является крайне опасным для жизни человека;

— Не допускайте соприкосновения горячих поверхностей печи и дымоходов с деревянными конструкциями;

— Не рекомендуется использовать жидкое топливо для растопки, а также не храните рядом с печью горючие материалы;

— Следите, чтобы тлеющие угли не выпадали из топки. Перед печью обязательно наличие предтопочного листа;

— Не оставляйте работающую баню без присмотра.

Соблюдение противопожарной безопасности при топке печей чрезвычайно важно, так как почти половина всех пожаров в домах, имеющих печное отопление, происходит из-за неисправности печей и дымоходов, а также их неправильной эксплуатации.

Особое внимание следует обращать на места прохода дымовых труб через междуэтажные и чердачные помещения.

Основное требование пожарной профилактики сводится к тому, что все деревянные части здания должны находиться на достаточном расстоянии от печи и дымоходов или должны быть хорошо изолированными от них.

Помните, пожарная безопасность бани полностью лежит на ваших плечах. Соблюдайте все меры предосторожности, осуществляйте своевременный уход за оборудованием. Не нарушайте элементарные правила пожарной безопасности, ведь это может привести к самым серьезным и непоправимым последствиям.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

Негорючие материалы для отделки помещений

Отделка помещений часто требует соответствия определенным требованиям, в том числе это может касаться экологической безопасности, влагостойкости, а также пожарной безопасности.  Негорючие потолки или стеновые панели устанавливается далеко не всегда, однако выбор материалов с учетом их безопасности в случае возгораний обезопасит всех, кто может находиться в помещении.

На данный момент негорючие материалы предложены в широком разнообразии, в том числе они предназначаются для декора стен и для потолка. Это позволяет найти оптимальный вариант с учетом всех параметров. При этом далеко не все покрытия так хороши, как пишут, по этой причине необходимо изучить все их особенности.

ПВХ – негорючий материал?

Огнестойкие потолки актуальны, нередко для отделки используется современный ПВХ, среди его преимуществ:

  • простота монтажа;
  • легкость очищения;
  • разнообразие окрасов.

Негорючие материалы из ПВХ не стоит покупать в первой попавшейся точке, для отделки потолковнеобходимы документы, которые отражают класс безопасности. На самом деле ПВХ не является негорючим класс Г2 отражает умеренный показатель горючести.

Если негорючие подвесные потолки не реагируют на пламя, то ПВХ перестает гореть при отсутствии пламени. Но влияние высоких температур переносит плохо, воспламеняясь, выделяя много дыма, и токсических составляющих.

Характеристики следующие:

  • достаточно 391 градуса для горения, для продолжения процесса нужен рост показателя еще на 63 градуса;
  • пожаробезопасные потолки данного типа не дают полной защиты, а могут быть опасны. Использовать их рекомендуют ограниченно.

ПВХ не допускается в детских учреждениях, концертных залах, кинотеатрах и организациях по обслуживанию населения.

Огнестойкий подвесной потолок из каменной ваты

Каменная вата – отличный негорючий материал, который может использоваться для стен, в том числе как отделка, и потолков (в том числе в виде плит). Для соответствия требованиям вата должна быть каменной, созданной из базальтовых горных пород либо доменных шлаков. Такой материал сохраняет структуру при температурах вплоть до 1000 градусов по Цельсию. При глинистых или подобных составах в качестве связующего компонента негорючие материалы безопасны и подойдутдля отделки стен и потолков.

Также они выполнят:

  • утепление помещения;
  • повысят уровень пожарной безопасности.

Минеральная вата с натуральными и негорючими связующими не будет плавиться и выделять вредные вещества. Качественный материал относится к классу НГ и препятствует распространению пламени (НГ, Г1).

Стеклянная вата также не горит, но при 450 градусах плавится, этот порог гораздо ниже при сравнении с минеральной ватой.

Пожаростойкие панели из стекловолокна

Пожаростойкая панель из стекловолокна надежны, экологичны, не вредят здоровью и широко используются. Панели выдерживают температуру до 1200-1400 градусов по Цельсию, имеют высокий класс пожарной безопасность (либо не дают огню распространяться, либо не поддерживают процесс горения). Точный класс и показатели зависят от типа использованного стекла, при большем количестве кварцевого песка температура плавления растет. Чаще всего покрытия имеют класс НГ.

Негорючие обои

Далеко не всегда устанавливают огнестойкий подвесной потолок, огнестойкие материалы есть и среди привычной отделки. Специальные стекловолокнистые обои могут служить защитой, поскольку их производят из специальных нитей (в составе кварцевый песок). Как и негорючие панели, обои для потолка имеют немало плюсов:

  • простота ухода;
  • декоративная привлекательность;
  • прочность.

Единственным видом негорючих обоев являются стеклообои, они отвечают высокому уровню экологической безопасности. Нужно применять безопасные грунтовки, краски и негорючие клеящие составы. При этом горение зависит от класса стекла и составляющих, размягчение при нагреве происходит при температуре в 727-841 градус. При использовании натуральных клеящих составов вредных веществ не выделятся.

Какой негорючий материал лучше?

Идеальным выбором станут специальные панели, потолки негорючие можно купить в виде плит, в том числе устанавливаемые на специальную подвесную конструкцию.  Негорючие плитыпредлагаются для потолка, стен, в плане пожарной безопасности актуальны панели из стекловолокна или каменной ваты.

Такие плиты пожаростойкие, долговечные, красиво смотрятся и предлагаются в широком разнообразии. Это гораздо лучше, чем негорючий натяжной потолок, сертификат на такое покрытие сразу покажет менее впечатляющие показатели.

Стеновые панели из стекловолокна или каменной ваты с безопасными связующими компонентамипожаростойкие, создаются специально для внутренней отделки. Однако некоторые композитные материалы со стекловолокном возгораются при определенных условиях, поэтому при выборе следует ознакомиться с сертификатами.

Сертификаты и маркировки негорючих материалов для отделки

Выбирая пожаростойкие панели, в том числе для стен, необходимо проверять сертификаты качества. По уровню горючести стоит отдавать предпочтение следующим вариантам:

  • НГ (материал не горит), также обозначается КМ0;
  • Г1 (горит слабо).

Также стоит учитывать тип распространения пламени (РП), дымообразование (Д), воспламеняемость (В) и токсичность (Т). Негорючий материал должен быть полностью негорючим и безопасным либо иметь минимальные показатели, поскольку наличие цифры 2-4 говорит о высокой опасности.

Если у вас остались вопросы о методике выбора пожаростойких материалов для отделки — вы всегда можете задасть вопрос нашим консультантам.

.

Требования и правила пожарной безопасности при эксплуатации бани

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Вичуга, Вичугского, Родниковского и Лухского районов Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ивановской области предупреждает, что наиболее частыми причинами возникновения пожаров в банях являются: нарушение правил пожарной безопасности, нарушение правил эксплуатации печного оборудования, неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

Одной из основных причин является неосторожное обращение с огнём в состоянии алкогольного опьянения.

При эксплуатации бани, камина, печи – необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. При строительстве бани или проектировании печи и камина, пожарная безопасность является наиболее важным фактором. Чтобы избежать неприятных последствий, нужно обратить внимание на особенности постройки и эксплуатации бани, печи или камина.

Необходимо позаботиться о том, чтобы деревянные, а значит легковозгараемые части бани, были изолированы или удалены на значительное расстояние от горячих частей печи и дымохода. Для изоляции может служить или несгораемый материал, или материал с низкой теплопроводностью.

Перед началом отопительного сезона руководители организации и физические лица организуют проведение проверок и ремонт печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем.

Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от конструкций из горючих материалов, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках, наружных поверхностях печи, дымовых трубах, дымовых каналах и предтопочных листах.

При обнаружении на примыкающих строительных конструкциях, выполненных из древесины или других горючих материалов, признаков термического повреждения (потемнение, обугливание, оплавление) эксплуатация печи прекращается. При этом поверхность поврежденной конструкции должна быть теплоизолирована либо увеличена величина разделки (отступки).

Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются.

Места соприкосновения крыши (любые виды покрытия) с трубой нужно защитить дымовым воротником из кровельной стали.

При эксплуатации печного отопления запрещается:

а) оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям;

б) располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

в) применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

г) топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

д) производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;

е) использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;

ж) перекаливать печи.

Уважаемые граждане! Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте все правила пожарной безопасности. Берегите свои жизни от огня!

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Вичуга, Вичугского, Родниковского и Лухского районов напоминает, если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая, звоните по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».

Что такое горючие материалы? — Curtis Lumber & Plywood

Начиная строительный проект, важно понимать, что такое горючие материалы и чем они отличаются от негорючих материалов. Горючие материалы подвержены риску возгорания и распространения огня на другие части здания, тогда как негорючие материалы негорючие и намного безопаснее.

У каждого варианта есть свои плюсы и минусы, и использование горючих материалов не обязательно опасно.Однако здания типа II, IV или V, которые построены в основном из обработанной или необработанной древесины, должны иметь дополнительные меры безопасности, чтобы предотвратить возникновение и распространение пожара.

Ниже приводится обзор того, что такое горючие материалы, включая то, чем они отличаются от негорючих материалов, преимущества обработки для использования в строительстве и требования безопасности, связанные с горючими материалами.

Горючие и негорючие

Горючий означает любой материал, который воспламеняется и сгорает. Что касается строительных материалов, то почти все виды пиломатериалов считаются горючими. Это важно понимать, поскольку это может повлиять на то, как его можно использовать в зависимости от типа конструкции.

Негорючие — это наоборот. Негорючие материалы относятся к строительным материалам, которые не воспламеняются, не горят и не выделяют легковоспламеняющиеся пары. Использование негорючих материалов играет роль в типе конструкции. Это безопаснее и надежнее при прогнозировании пожаров на территории.

Несмотря на то, что большинство видов древесины, которые используются в строительстве, считаются легковоспламеняющимися, многие строительные материалы по-прежнему являются негорючими. Примеры негорючих строительных материалов включают кирпичную кладку, бетонные блоки, цемент, металл и листовое стекло.

Некоторым зданиям может потребоваться тип I или тип II для оптимальной безопасности. Это означает, что большая часть, если не все здание, состоит из негорючего материала. Для большинства зданий есть несколько ограничений, но все же настоятельно рекомендуется использовать обработанную древесину, чтобы снизить риск пожара.

Обработка для использования в строительстве

Древесина легко воспламеняется. Это означает, что здания с деревянными стенами, полами и крышей подвергаются повышенному риску возгорания. К счастью, есть способ использовать пиломатериалы таким образом, чтобы значительно снизить риск пожара. Решение известно как древесина, обработанная огнезащитным составом (FRTW).

Древесина, обработанная антипиреном, — это древесина, которая становится более устойчивой к возгоранию и распространению огня за счет использования антипиренов.Сначала древесина сушится в печи, а затем проходит детальную и тщательную обработку, чтобы сделать ее менее горючей.

Использование обработанной древесины вместо необработанной может сделать здание намного безопаснее. Строительство типа V относится к зданию, которое сделано из дерева, не обработанного огнем, а здания, сделанные из обработанного огнем дерева, считаются конструкциями типа III или типа IV, что считается более безопасным.

В большинстве случаев огнестойкая древесина стоит вложений.Хотя он может показаться немного темнее, он привлекателен и не сильно отличается. Он также долговечен и может использоваться как внутри, так и снаружи и на крыше здания. Единственное заметное отличие — древесина, обработанная антипиреном, безопаснее.

Требования безопасности

В зависимости от назначения здания и риска возникновения пожара могут существовать требования безопасности на уровне государства или штата, определяющие допустимое количество горючих материалов во время строительства.Если существуют применимые требования безопасности, это, скорее всего, будет продиктовано требованиями к типу здания.

Различия между горючими и негорючими материалами важно понимать тем, кто планирует начать строительный проект. Как уже упоминалось, тип конструкции зависит от того, являются ли строительные материалы горючими или негорючими. Раздел 602 Международного строительного кодекса (IBC) имеет пять типов строительства, от Типа I до Типа V.

Типы III, IV и V имеют несколько ограничений в отношении использования горючих материалов, а именно древесины.При желании эти постройки можно сделать исключительно из дерева. Разница между типами с III по V связана с типом горючего материала. Типы III и IV используют древесину, обработанную антипиреном. Тип V — типичное деревянно-каркасное здание. Многие жилые дома относятся к Типу V.

.

Типы I и II накладывают ограничения на использование горючих материалов. Тип I полностью выполнен из негорючих строительных материалов, включая крышу. Для Типа II стены, полы и структурный каркас негорючие, но крыша горючая.

Поговорите с оптовым поставщиком пиломатериалов

Чтобы узнать больше о горючих материалах и какие строительные материалы следует использовать в своем строительном проекте для обеспечения оптимальной безопасности, обратитесь к нашей команде Curtis Lumber & Plywood сегодня.

Мы продаем различные виды обработанной древесины и другие товары. Мы поможем вам принять решение о строительстве и ответим на любые ваши вопросы.

NFPA EFFECT

Определения, взятые непосредственно из NFPA 5000 (издание 2015 г.), выделены курсивом.Определения, взятые из словаря Merriam-Webster, подчеркнуты.

Стратегия тотальной эвакуации

«Тотальная» эвакуация может предполагаться только в том случае, если есть возможность подать сигнал тревоги во всех частях здания с помощью кнопки «тотальный вызов» или «общий вызов» на главной панели пожарной сигнализации. Поскольку большинство высотных зданий используют стратегию поэтапной эвакуации, общий сигнал тревоги обычно активируется вручную пожарной службой или администрацией здания

.

Заградительный барьер или противопожарный барьер

Материал, барьер или конструкция, устанавливаемые в скрытых пространствах для предотвращения распространения огня в течение неопределенного периода времени.В некоторых странах полость барьера из огнестойкого блока может быть указана на определенный период огнестойкости, например 15 минут.

Горючие материалы

Материал, который в том виде, в котором он используется, и в ожидаемых условиях воспламеняется и горит; материал, который не соответствует определению негорючего или ограниченно горючего.

Фасадная система

Сборка каркаса и материалов, используемых для ограждения здания.NFPA 5000 рассматривает фасадную систему как несущую внешнюю стену или ненесущую внешнюю стену

Распространение пламени

Распространение пламени по поверхности

Индекс распространения пламени

Сравнительная мера, выраженная в виде безразмерного числа, полученная на основе визуальных измерений распространения пламени в зависимости от времени для материала, испытанного в соответствии с ASTM E 84, Стандартный метод испытаний характеристик горения поверхности строительных материалов или UL 723, Стандарт для Испытание на горючесть строительного материала

Огнестойкость

Время в минутах или часах, в течение которого материалы или сборки выдержали стандартное воздействие огня, как определено стандартными испытаниями согласно ASTM E119 или аналогичному.

Зажигание

Процесс или средства воспламенения топлива; Возникновение пожара

Ограниченно горючие материалы

Материал считается материалом с ограниченной горючестью, если выполняются оба следующих условия:

  1. Материал не соответствует требованиям к негорючим материалам.
  2. Материал в том виде, в котором он используется, демонстрирует потенциальную теплотворную способность, не превышающую 8141 кДж / кг (3500 БТЕ / фунт), при испытании в соответствии с с NFPA 259, Стандартный метод испытаний для потенциального нагрева здания. Материалы.

И

7.1.4.2.1 Материал должен иметь структурную основу из негорючего материала с покрытием, не превышающим толщину 3,2 мм, где покрытие показывает индекс распространения пламени не более 50 при испытании в соответствии с ASTM E 84, Стандартный метод испытаний характеристик горения поверхности строительных материалов или ANSI / UL 723, Стандарт испытания характеристик горения поверхности строительных материалов.

или

Материал должен состоять из материалов, которые по форме и толщине не имеют индекса распространения пламени более 25 и не имеют свидетельств непрерывного прогрессивного горения при испытании в соответствии с ASTM E 84 или ANSI / UL 723 и имеют такой состав. что все поверхности, которые будут открыты при разрезании материала в любой плоскости, не будут иметь ни индекса распространения пламени больше 25, ни свидетельств непрерывного прогрессирующего горения при испытании в соответствии с ASTM E 84 или ANSI / UL 723.

или

Материал, классифицированный как A2 в серии испытаний EN 13501-1.

Негорючие материалы

Материал, который соответствует любому из следующих условий, считается негорючим материалом:

  1. Материал в том виде, в котором он используется, и в ожидаемых условиях не будет воспламеняться, гореть, поддерживать горение или выделять легковоспламеняющиеся пары при воздействии огня или тепла.
  2. Материал соответствует требованиям ASTM E 136, Стандартный метод испытаний на поведение материалов в вертикальной трубчатой ​​печи при 750 ° C.
  3. Сообщается, что материал соответствует критериям соответствия / несоответствия ASTM E 136 при испытании в соответствии с методом и процедурой испытаний в ASTM E 2652, Стандартный метод испытаний на поведение материалов в трубчатой ​​печи с конусообразным воздушным потоком. Стабилизатор, при 750 ° C.

или

Материал, классифицированный как A1 серией испытаний EN 13501-1.

Противопожарные системы по периметру или системы стыков с противопожарным барьером по периметру

Перечисленный защитный проем в стыке между периметром противопожарной плиты перекрытия и фасадом (внешней стеной) здания.

Индекс выработки дыма

Сравнительный показатель, выраженный в виде безразмерного числа, полученный из измерений затемнения дымом в зависимости от времени для материала, испытанного в соответствии с ASTM E 84, Стандартный метод испытаний характеристик горения поверхности строительных материалов или UL723, Стандарт для испытания на горение поверхности Характеристики строительных материалов.

Спандрель

Балка с перемычкой — это краевая балка по периметру конструкции, проходящая между соседними колоннами по периметру. В этом инструменте FRA перемычка используется для определения области непрозрачной фасадной системы, покрывающей эту несущую балку и плиту перекрытия.

Стратегия эвакуации на месте

Стратегия эвакуации на месте (защита на месте) предполагает, что жители здания, не пострадавшие от пожара непосредственно в своей квартире, остаются в своей квартире.Только квартира, пострадавшая от пожара / дыма, будет в тревоге, и только эти обитатели должны будут эвакуироваться. При распространении огня / дыма можно ожидать, что детектор дыма и пожарная сигнализация в других задымленных блоках автоматически сработают, но нет возможности одновременно поднять тревогу во всех частях здания. Система пожарной сигнализации не подключена к главной панели управления пожарной сигнализацией у входа или в другом обозначенном месте в здании.

Подложка

Несущая стена, каркас и / или пол, к которым крепится фасадная система.

Структурная изоляционная панель

В данном руководстве структурная изоляционная панель (СИП) представляет собой два слоя металла (часто из стали) с изоляционным слоем из пенопласта или минеральной ваты между ними.Их также обычно называют изолированные металлические панели или сэндвич-панели

.

Термобарьер

Материал, изделие или сборка, которые предотвращают или задерживают возгорание неэкспонированной поверхности, ограничивая повышение температуры и действуя как барьер для воздействия пламени. NFPA 5000 и Международный строительный кодекс (IBC) требуют этого между горючей фасадной системой, которая обеспечивает соответствие NFPA 285, и внутренним пространством здания.

Класс огнестойкости строительных материалов — Surviving Wildfire

Статья Автор:
Стивен Л. Куорлз, старший научный сотрудник Страхового института безопасности бизнеса и дома, Ричбург, Южная Каролина

Введение

Если вы живете на границе дикой местности с городами (WUI), вы, вероятно, слышали или читали о терминах, которые описывают материалы, рекомендуемые для использования в вашем доме, чтобы повысить его шансы выжить в условиях лесного пожара. Эти материалы описываются с использованием таких терминов, как негорючие, негорючие, стойкие к возгоранию, класс А и огнестойкость — термины, описывающие относительную горючесть материалов.Иногда эти термины относятся к материалу (например, когда вы заменяете сайдинг, выберите огнестойкий материал ), а иногда они относятся к типу конструкции (например, ваш дом должен включать в себя огнестойкую конструкцию или вы следует использовать огнестойкую строительную технику ). Вы относите негорючие, негорючие, огнестойкие и огнестойкие к одной и той же категории «хороших» или одно лучше другого? Следует ли отнести все горючие материалы к «плохой» категории или есть способ оценить различия в ожидаемых характеристиках двух горючих материалов? Цель этой статьи — описать, как строительные нормы и стандарты и соответствующие стандарты определяют и используют эти термины, а также предоставить способы оценки различий между горючими материалами.

Определения

Строительные нормы и стандарты испытаний предоставили определения некоторых терминов, обычно используемых для описания того, как данный материал или сборка будут работать при пожаре. Были определены следующие термины:

  • Горючие
  • Негорючие
  • Огнестойкость или огнестойкость
  • Устойчивый к возгоранию

Горючие и негорючие относятся к характеристикам материала (например, дерева, штукатурки, стали). Огнестойкий может относиться к материалу или сборке (например,g., все компоненты в стене — сайдинг, изоляция и обшивка). Пример сборки крыши приведен на рисунке 1. Устойчивость к воспламенению может относиться к материалу или конструкции (например, при обсуждении конструкции, устойчивой к возгоранию). Определения этих терминов были разработаны рядом групп и представлены в Приложении A.

Рис. 1. Это алюминиевое кровельное покрытие имеет класс огнестойкости «при сборке». В этом случае сборка крыши состоит из алюминиевого кровельного покрытия, перекрывающих друг друга слоев кровельного материала верхнего слоя (для повышения огнестойкости) и конструкционной обшивки, прикрепленных к деревянному каркасу.

Как используются термины

Горючие

Горючие материалы — это материалы, которые легко воспламеняются и горят. Многие распространенные строительные материалы являются горючими, включая древесину и древесно-пластиковый композит и пластмассовые изделия (обычно используемые для настилов и сайдинга). Был разработан ряд тестов, оценивающих огнестойкость горючих материалов. Что касается лесных пожаров, два свойства полезны для характеристики относительной горючести различных материалов — индекс распространения пламени и скорость выделения тепла.

Степень распространения пламени материала определяется путем воздействия на материал, помещенный в горизонтальный туннель, газовое пламя (рис. 2). Горючий материал будет классифицирован как класс A, класс B или класс C на основе его характеристик в этом испытании. Материал, оцененный как класс A, будет иметь меньшее распространение пламени и, следовательно, лучшие характеристики, чем материал класса C. Результаты испытания на распространение пламени выражаются в числовой форме. Если числовое значение меньше 25, то присваивается индекс распространения пламени класса А.Числовые значения для класса B находятся в диапазоне от 25 до 75. Значения выше 75 попадают в категорию класса C. Большинство коммерческих пород древесины имеют индекс распространения пламени от 90 до 160 (Лаборатория лесных товаров, 1999).

Другой метод, используемый для сравнения горючести материалов, — это оценка скорости тепловыделения. Это может быть сделано путем измерения потери массы (веса) горящего материала или путем измерения общей и / или скорости высвобождения энергии во время горения материала. Показатели тепловыделения были опубликованы для обычных строительных материалов и являются одним из критериев, которым должны соответствовать некоторые материалы, чтобы соответствовать Главе 7A Строительного кодекса Калифорнии (CBC).В главе 7A изложены требования к новому строительству в определенных районах Калифорнии, подверженных лесным пожарам. Скорость тепловыделения материала определяется путем сбора газов сгорания (кислорода, диоксида углерода и монооксида углерода) в калориметре истощения кислорода. Теплота сгорания на единицу массы потребляемого кислорода почти постоянна для широкого диапазона материалов (Quintiere 1998), и поэтому скорость тепловыделения материала (HHR) прямо пропорциональна скорости, с которой кислород потребляется во время сгорания.Чтобы измерить HRR узлов и секций более крупных компонентов, их сжигают под большим кожухом, подключенным к системе сбора воздуха (рис. 3). Скорость тепловыделения небольших образцов можно измерить в калориметре меньшего размера, который называется коническим калориметром. Меньшие значения скорости тепловыделения отражают меньшую горючесть, чем большие значения. В главе 7A CBC указано максимальное чистое пиковое тепловыделение (не более) 25 кВт / фут2 [269 кВт / м2] для досок настила. Для сравнения, HHR для большого куста можжевельника может достигать 1000 кВт.Продукты для настила, которые соответствуют требованиям CBC, можно найти в онлайн-документе, опубликованном Калифорнийским управлением государственного пожарного маршала (OSFM 2010).

Рис. 2. Горизонтальный туннель, или туннель «Штайнера», используемый для оценки степени распространения пламени материала. Материал прикрепляется к верхней поверхности туннеля и рассчитывается на расстояние, на которое пламя распространяется по длине туннеля на открытой поверхности материала. Продолжительность этого теста — 10 минут. Фотография любезно предоставлена ​​г-ном Биллом Хендриксом, Safer Building Solutions and Southwest Research Institute, Сан-Антонио, Техас.

Рейтинг распространения пламени и скорость тепловыделения материалов использовались для характеристики горючих материалов. Эта информация становится доступной для материалов, обычно используемых снаружи зданий, и используется для сравнения характеристик горючих строительных материалов. Диапазон числовых значений распространения пламени класса C велик.Вы не узнаете, приближается ли числовое значение продукта класса C, который вы, возможно, рассматриваете, к верхнему пределу класса B, равному 75, или намного выше. Информация о чистом пиковом уровне тепловыделения для настилов, соответствующих требованиям CBC, может быть использована, если продукт продается в Калифорнии и не классифицируется как негорючий. Однако, если у вас нет доступа к результатам отчета об испытаниях, вы будете знать только то, что скорость тепловыделения была менее 25 кВт / фут2 [269 кВт / м2].

Рисунок 3.Капюшон и окружающая юбка над стеной. Воздуховод (не виден) над вытяжкой собирает дым и дымовые газы во время горения. На этой фотографии также изображена излучающая панель перед деревянной панелью. Фотография любезно предоставлена ​​Западным пожарным центром, Келсо, Вашингтон.

Негорючие

Негорючий материал — это материал, который не может гореть при определенных условиях (ASTM E 176). Невоспламеняемость может быть оценена с помощью стандартного метода испытаний, ASTM E-136, Стандартный метод испытаний на поведение материалов в вертикальной трубчатой ​​печи при температуре 750 ° C. В испытании, описанном в ASTM E-136, используется печь, аналогичная показанной на рисунке 4. Испытание начинается с четырех образцов данного материала. Чтобы считаться негорючими, три из четырех повторных образцов для испытаний должны соответствовать одному из следующих двух наборов критериев:

  1. Если потеря веса образца во время испытания составляет 50% или меньше, тогда
а. Зарегистрированная температура материала не более чем на 30 ° C (54 ° F) выше температуры, измеренной в испытательном устройстве.
г. После первых 30 секунд испытания образец не пламени.

Рис. 4. Схема печи, используемая для оценки того, можно ли считать материал «негорючим». Рисунок основан на Рисунке 1, Стандарт ASTM E 136.

  1. Если потеря веса образца во время испытания превышает 50%, то
а. Зарегистрированная температура материала не превышает температуру, измеренную в конкретном месте испытательного устройства.
г. Во время испытания образец не пламени.

Критерий № 2 предназначен для материалов, которые содержат большие количества комбинированной воды или других газообразных компонентов, условие, которое не применимо к существующим строительным материалам для наружного использования.

Критерий № 1 является наиболее полезным для характеристики строительных материалов. Обратите внимание, что материал, соответствующий этим критериям, может считаться негорючим, даже если может произойти некоторое ограниченное возгорание.Условия, указанные в критерии № 1, были основаны на исследованиях, проведенных Сечкиным (1952).

Устойчивый к возгоранию

В большинстве регионов Северной Америки термин «устойчивость к возгоранию» не определяется, поэтому для разных людей он может означать разные вещи. Международный кодекс границ между дикой природой и городом, принятый Советом Международного кодекса, и Строительный кодекс Калифорнии определяют стойкие к возгоранию материалы как те, которые соответствуют минимальному уровню распространения пламени после того, как они подвергаются определенному циклу выветривания-сушки. Горизонтальный туннель распространения пламени, использованный для испытания на огнестойкость, показан на рисунке 2. Продолжительность испытания на «устойчивость к возгоранию» составляет 30 минут по сравнению с 10-минутной продолжительностью, использованной для оценки распространения пламени. В Калифорнии материал с надписью «устойчивый к возгоранию» прошел 30-минутное испытание. Примером стойкого к возгоранию материала является древесина, пропитанная под давлением огнезащитным составом, предназначенным для использования на внешней стороне здания.

Древесина и изделия из древесины, которые квалифицируются как огнестойкие материалы, были обработаны антипиреном, вероятно, с использованием цикла вакуума-давления.Ускоренный цикл выветривания используется для удаления легко вымываемых огнезащитных химикатов из продукта перед испытанием на огнестойкость.

Огнестойкий

Рейтинги огнестойкости и испытания служат руководством по вопросам пожарной безопасности. Они предназначены для оценки способности материала или сборки сдерживать пожар в отсеке или здании или продолжать выполнять структурную функцию в случае (внутреннего) пожара (Beitel 1995). Например, рейтинги огнестойкости помогут определить, дает ли данная конструкция здания достаточно времени людям, чтобы покинуть горящее здание, прежде чем оно рухнет (Kruppa 1997).

Обычный тест на огнестойкость для оценки огнестойкости стен использует большую вертикальную печь (рис. 5), чтобы подвергнуть стену воздействию лучистого тепла от газовых горелок. Продолжительность теста составляет от 20 минут до нескольких часов, в зависимости от желаемого рейтинга и тестируемого продукта или сборки. Температура внутри печи достигает около 1700 ° F (~ 925 ° C) в течение первого часа.

Рис. 5. Эта вертикальная печь используется для оценки огнестойкости стеновых конструкций, дверей и окон.Испытываемый узел крепится к внешнему периметру печи. Большие темные круги на задней стенке печи — это газовые горелки. Аналогичная горизонтальная печь используется для оценки огнестойкости сборных перекрытий. Фотография любезно предоставлена ​​Западным пожарным центром, Келсо, Вашингтон.

Гипсокартон часто используется для повышения огнестойкости стены. Как видно на Рисунке 6, гипсокартон был использован на общей стене, примыкающей к этим двум зданиям.Включение гипсокартона в стеновую систему — еще один пример сборки. Использование гипсокартона при строительстве конструкций наружных стен — это один из способов, которым некоторые горючие материалы для сайдинга могут соответствовать требованиям для использования в зонах, подверженных лесным пожарам.

Рис. 6. Проект таунхауса, в котором общая стена между блоками достигает рейтинга огнестойкости «один час» за счет использования гипсокартона. Фотография любезно предоставлена ​​компанией Richard Avelar and Associates, Окленд, Калифорния.

Испытания, используемые для определения огнестойкости крыш, также предоставляют информацию о огнестойкости. В этом случае класс A (наивысшая степень огнестойкости), B или C дает относительную информацию о способности кровельного покрытия и сборки противостоять проникновению огня в результате стандартного воздействия огня (ASTM E 108 ). Схема испытательного оборудования, используемого для оценки проникновения пламени, показана на рисунке 7. Относительные размеры стандартных марок показаны на рисунке 8.Марки классов A и B больше обычных размеров углей (головней), поднимаемых во время лесных пожаров, но они обеспечивают постоянный и, возможно, консервативный источник огня, с помощью которого можно оценить сопротивление кровельного покрытия проникновению огня в область под ним. . Стандартное испытание крыши также оценивает распространение пламени по материалу и склонность покрытия (например, черепицы) к образованию тлеющих углей.

Рис. 7. Испытательное оборудование, используемое для определения огнестойкости кровельных покрытий.

Рис. 8. Сверху справа, против часовой стрелки: марки класса A (12 дюймов x 12 дюймов), класса B (6 дюймов x 6 дюймов) и класса C, используемые в стандартных испытаниях крыши.

Сводка

Различия в огнестойкости различных материалов можно оценить, сравнив показатели распространения пламени (класс A — это наибольшее сопротивление, за которым следуют B и C) и скорость тепловыделения.

Негорючие материалы либо определены как таковые в строительных нормах, либо соответствуют требованиям стандартных испытаний.

Устойчивые к возгоранию материалы прошли 30-минутное испытание на распространение пламени после того, как подверглись ускоренному циклу атмосферных воздействий, который состоит из 12 недель попеременного смачивания и высыхания. Материалы, устойчивые к возгоранию, горючие.

Огнестойкость обычно связана со сборной конструкцией и, следовательно, учитывает характеристики ряда материалов, которые могут быть включены в стену, пол или крышу. Внешний материал (то есть тот, который подвергается воздействию огня) может быть горючим, стойким к возгоранию или негорючим, поскольку весь узел влияет на рейтинг.Хотя огнестойкость выражена в единицах времени (например, 20 минут, один час, два часа), они представляют только относительные характеристики (т.е. двухчасовая стена лучше, чем часовая стена, но они могут или не могут противостоять данному воздействию огня в те периоды времени). Номинальная «часовая» стена использовалась как один из путей для стены с горючей обшивкой, которая будет использоваться в зоне, подверженной лесным пожарам. В то время как информация о огнестойкости может использоваться для оценки способности противостоять проникновению пламени в здание, она не обязательно дает информацию о распространении пламени.Это особенно верно, поскольку этот тип конструкции используется только тогда, когда в качестве внешнего материала используется горючий сайдинг.

С учетом использования этих терминов вы можете ранжировать ожидаемые характеристики строительных материалов следующим образом:

Негорючие — Лучшая производительность как для распространения пламени, так и для проникновения.
Огнестойкость — Огнестойкая конструкция — Положитесь на рейтинг сборки в отношении сопротивления проникновению огня, а также на внешний материал (т.е.е. тот, который будет подвергаться воздействию огня) для получения информации о распространении пламени.
Устойчивость к возгоранию — Предоставляет информацию о распространении пламени. Можно ожидать, что материалы с этой классификацией будут работать лучше, чем горючие материалы, но не так хорошо, как негорючие.
Горючие материалы — материалы с этой классификацией не будут работать так же хорошо, как другие, обсуждаемые в этой статье, при сопоставимой степени воздействия огня.

Цитируемая литература

Американское общество испытаний и материалов.2007. Стандартные методы испытаний кровельных покрытий на огнестойкость. Обозначение ASTM E-108, Vol. 4-07. Западный Коншохокен, Пенсильвания. pp 576-588.

Американское общество испытаний и материалов. 2007. Стандартная терминология пожарных норм. Обозначение ASTM E-176, Vol. 4-07. Западный Коншохокен, Пенсильвания. pp 631-650.

Американское общество испытаний и материалов. 2007. Стандартная практика ускоренного атмосферного воздействия на огнестойкую древесину для испытаний на огнестойкость, ASTM Обозначение D-2898, Vol. 4-10. Западный Коншохокен, Пенсильвания.pp 392-394.

Американское общество испытаний и материалов. 2007. Стандартный метод испытаний поведения материалов в вертикальной трубчатой ​​печи при 750 ° C, ASTM Designation E-136, Vol. 4-07. Западный Коншохокен, Пенсильвания. С. 611-620.

Американское общество испытаний и материалов. 2007. Стандартный метод испытаний характеристик горения поверхности строительных материалов, ASTM Designation E-84, Vol. 4-07. Западный Коншохокен, Пенсильвания. pp 555-575.

Beitel, J.J. 1995. Текущие споры об испытаниях на огнестойкость.В кн .: Стандарты пожарной безопасности на международном рынке / Под ред. A.F. Grand, ASTM STP 1163, Филадельфия, Пенсильвания. С. 89-99.

Строительный кодекс Калифорнии. 2007. Свод правил Калифорнии, раздел 24, часть 2, том 1 из 2. На основании Международного строительного кодекса 2006 года

.

Калифорния Управление государственного пожарного маршала. 2010. Справочник по продукту WUI. http://osfm. fire.ca.gov/strucfireengineer/pdf/bml/wuiproducts.pdf

Лаборатория лесных товаров, 1999. Справочник по древесине: древесина как технический материал.ГТР-113. Лаборатория лесных товаров лесной службы Министерства сельского хозяйства США, Мэдисон, Висконсин. 463 с.

Круппа, Дж. 1997. Кодекс огнестойкости, основанный на характеристиках: первая попытка Еврокодов. В: Труды Международной конференции 1996 г. по кодам, основанным на характеристиках, и методам проектирования пожарной безопасности, Под ред. Д. Питер Лунд. Общество инженеров противопожарной защиты, Бостон, Массачусетс, стр. 217-228.

Qunitiere, J.G. 1998. Принципы поведения при пожаре. Издательство Delmar, Олбани, Нью-Йорк. 258 стр.

Сечкин, Н.П. 1952 г.Испытания на горючесть 47 образцов материалов ASTM, Проект 1002-43-1029 Национального бюро стандартов (NBS), отчет 1454, 6 февраля 1052 г., Вашингтон, округ Колумбия

Приложение A

Международный кодовый совет

В Кодексе городской среды диких земель, опубликованном Международным советом кодов (2009 г. ), используются следующие определения:

Конструкция с рейтингом огнестойкости — Использование материалов и систем при проектировании и строительстве здания или сооружения для защиты от распространения огня внутри здания или сооружения, а также распространения огня на здания или сооружения или от них в дикие земли. -городная стыковочная зона.

Индекс распространения пламени — сравнительная мера, выраженная в виде безразмерного числа, полученная на основе визуальных измерений распространения пламени в зависимости от времени для материала, испытанного в соответствии с ASTM E-84.

Устойчивый к возгоранию строительный материал — Тип строительного материала, который устойчив к возгоранию или устойчивому горению пламенем в достаточной степени, чтобы уменьшить потери от пожаров на границе с дикой природой и городом в наихудших погодных и топливных условиях с воздействием лесных пожаров горящих углей и небольшого пламени, как предписано в Разделе 503 [Примечание автора: Раздел 503 описывает расширенное (30-минутное) испытание на распространение пламени по стандарту E-84 Американского общества испытаний и материалов (ASTM), которое проводится после подвергания испытываемого материала ускоренной процедуре воздействия погодных условий, определенной в Стандарт ASTM D-2898. Процедура выветривания включает смачивание, сушку и воздействие ультрафиолета.]

Устойчивая к возгоранию конструкция — Кодекс предусматривает ряд требований для различных компонентов здания в зависимости от ожидаемой пожарной опасности — Класс 1 (экстремальный), 2 (высокий) или 3 (умеренный).

Негорючие — применительно к строительному строительному материалу означает материал, который в том виде, в котором он используется, является одним из следующих:

  1. Материалы, ни одна из частей которых не воспламеняется и не горит под воздействием огня.Любой материал, соответствующий стандарту ASTM E 136, считается негорючим в смысле этого раздела.
  2. Материалы, имеющие структурную основу из негорючего материала, как определено в пункте 1 выше, с поверхностным материалом толщиной не более дюйма (3,2 мм), который имеет индекс распространения пламени 50 или меньше. Используемый здесь индекс распространения пламени относится к индексу распространения пламени, полученному в соответствии с испытаниями, проведенными в соответствии со стандартом ASTM E 84 или стандартом 723 лаборатории страховщиков (UL).

Негорючие кровельные покрытия. Одно из следующих:

  1. Цементная черепица или листы.
  2. Открытая кровля из бетонной плиты.
  3. Гонт или листы из железа или меди.
  4. Сланцевая черепица.
  5. Глиняная или бетонная черепица.
  6. Одобренное кровельное покрытие из негорючего материала.

Национальная ассоциация противопожарной защиты

Стандарт 1144 Национальной ассоциации противопожарной защиты (NFPA) «Стандарт по снижению опасностей возгорания конструкций в результате лесных пожаров» (2008 г.) дает аналогичные определения для этих терминов, в том числе:

Fire Resistive — Конструкция, обеспечивающая разумную защиту от огня.

Устойчивый к воспламенению материал — любой продукт, предназначенный для внешнего воздействия, который при испытании в соответствии с применимыми стандартами имеет распространение пламени не более 25, не показывает признаков прогрессирующего горения и фронт пламени которого не распространяется более чем на 10 ½ футов. (3,2 м) за осевой линией горелки в любой момент во время испытания.

Негорючий — Любой материал, который в том виде, в котором он используется, и при ожидаемых условиях, не воспламеняется и не горит, а также не добавляет заметного тепла к окружающему пожару.

Строительный кодекс Калифорнии

В главе 7A Строительного кодекса Калифорнии даны некоторые определения этих терминов.

Из 704A.2 Материал, устойчивый к возгоранию. Устойчивый к воспламенению материал должен быть определен в соответствии с процедурами испытаний, изложенными в SFM 12-7A-5 «Устойчивый к воспламенению материал» или в соответствии с этим разделом.

Примечание автора: Стандарт 12-7A-5 Управления пожарной охраны штата Калифорния относится к стандартным методам испытаний ASTM E-84 и ASTM D-2898.Этот раздел строительных норм совпадает с определением, используемым Советом по международным кодексам.

Негорючие [раздел 202 Строительного кодекса Калифорнии] — материал, который в той форме, в которой он используется, является одним из следующих:

  1. Материал, никакая часть которого не воспламеняется и не горит под воздействием огня. Любой материал, соответствующий ASTM E 136, считается негорючим.
  2. Материал, имеющий структурную основу из негорючего материала, как определено в # 1, с поверхностным материалом не более 1/8 дюйма (3.2 мм) толщиной 50 и менее.

704A.3 Альтернативные методы определения огнестойкого материала. Любой из следующих вариантов считается отвечающим определению огнестойкого материала:

  1. Материал негорючий. Материал, соответствующий определению негорючих материалов в разделе 202
  2. .
  3. Древесина, обработанная антипиреном. Древесина с антипиреновой обработкой, предназначенная для наружного применения, соответствующая требованиям раздела 2303.2.
  4. Древесная черепица, обработанная огнезащитными составами. Огнестойкая деревянная черепица и тряпка, как определено в разделе 1505.6 и перечисленные Государственным маршалом пожарной охраны для использования в качестве кровельного покрытия «Класса B», должны быть приняты в качестве огнестойкого материала для покрытия стен при установке на твердую обшивку.

Примечание автора. В этом разделе говорится, что негорючие материалы, огнестойкие обработанные древесные материалы для наружных работ и древесные черепицы, обработанные антипиренами для наружного применения, могут использоваться везде, где требуются «огнестойкие материалы».

Негорючие бетонные конструкции

Безопасность жизнедеятельности многоквартирных домов

Где дым, там пожар . И слишком часто они приводят к потере имущества, травмам и смерти. Пожары в квартирах, кондоминиумах, отелях, мотелях, общежитиях и домах престарелых / домах престарелых разрушают имущество и разрушают жизнь людей; они также обезображивают, выводят из строя и убивают. Есть ли способ защитить себя и свои семьи, наши дома и драгоценное имущество от разрушительных последствий пожара? Строительные отрасли из негорючего бетона давно выступают за сбалансированный дизайн для защиты собственности и безопасности жизни.Сбалансированная конструкция сочетает в себе активные системы (обнаружение и тушение пожара) с пассивной локализацией и контролем за счет использования негорючих огнестойких стен, полов и крыш.

Строительство здания изменилось

За последние тридцать лет продвижение активных систем — спринклеров — привело к компромиссу в строительных материалах для компенсации возросших затрат, связанных с этими системами. Смеем ли мы полагаться исключительно на устройства подавления огня в борьбе с огнем и спасении жизней? Последняя информация из Системы отчетности США о пожарах (USFIRS) говорит об обратном.

Статистика пожаров

В течение 1990-х годов количество смертей, травм и материального ущерба в расчете на один пожар в квартирах оставалось довольно постоянным, несмотря на более широкое использование активных систем. Этот статистический застой, а не улучшение, скорее всего, является результатом Недавняя тенденция в строительных нормах и правилах требует применения автоматических систем пожаротушения при одновременном сокращении или устранении требований к разделению на отсеки.

Кто в опасности?

Мы все уязвимы для разрушительного огня. Но большему риску подвергаются люди, которые не могут вовремя среагировать или эвакуироваться. Младенцы и дети, люди с нарушениями слуха или зрения, а также люди с умственными и физическими недостатками. Пожарная администрация США (3) заботится о предоставлении жилья престарелым, наиболее быстрорастущему сегменту населения. У взрослых в возрасте 65-75 лет уровень смертности от пожаров в два раза выше среднего по стране; 75–85, что в три раза больше среднего; и старше 85, что в четыре раза больше среднего. Пожилые граждане нашей страны страдают нарушениями зрения, слуха и подвижности, причем 82% из них старше 65 лет относятся к категории лиц с серьезными нарушениями.Прогнозируется, что неуклонный рост пожилого населения США будет продолжаться, достигнув пика примерно в 2020 году. Существующие методы оповещения пожилых людей о пожаре и предоставления времени для эвакуации неадекватны. Мы должны гарантировать, что построенные сегодня структуры включают в себя комплексную сбалансированную конструкцию, чтобы защитить этих драгоценных людей — наших родителей, бабушек и дедушек — от быстрого распространения огня.

Сбалансированная конструкция

Безопасность жизнедеятельности и защита имущества — это сочетание трех ключевых элементов: обнаружение дыма, пожаротушение и разделение на отсеки для локализации пожара.Конструкция, включающая все три компонента, обеспечивает ценную резервную копию в случае отказа активной системы, что является довольно распространенным явлением. Сбалансированный дизайн должен быть стандартом во всех многоквартирных домах. Недавние изменения строительных норм и правил, принятые за счет разделения на отсеки, должны быть пересмотрены с использованием спринклерных систем пожаротушения, которые считаются дополнением к пожаробезопасному строительству. Без положений о сбалансированном проектировании в строительных нормах и правилах, ответственность возлагается на владельцев или государственных и местных должностных лиц, требующих или дизайнеров, чтобы они рекомендовали включить надлежащую пожарную безопасность в многоквартирные дома.

Варианты строительства из негорючего бетона включают монолитные и пустотелые сборные железобетонные полы, потолки и крыши; и монолитные бетонные, сборные железобетонные или бетонные стены.

Противопожарная локализация

Противопожарная локализация со стенами, полом и потолком ограничивает зону распространения огня и обеспечивает последнюю линию защиты в случае выхода из строя спринклеров. Для обеспечения эффективности стены и полы / потолки, обеспечивающие отсеки, должны быть негорючими и иметь огнестойкость не менее двух часов.Негорючие бетонные и кирпичные стены и полы не выделяют дыма и токсичных паров. Они всегда наготове, обеспечивая пассивное сдерживание пожара и защищая жизнь и имущество, предоставляя пожарным больше времени, чтобы безопасно сосредоточить свои усилия на тушении пожара, а не на его локализации. Варианты строительства из негорючего бетона включают монолитные и пустотные сборные железобетонные полы, потолки и крыши; и монолитные бетонные, сборные железобетонные или бетонные стены.

Обнаружение дыма

Системы обнаружения дыма в первую очередь предназначены для раннего предупреждения о пожаре, давая жильцам время для безопасной эвакуации из здания. Однако недавние данные (4) показывают, что 31 процент смертей в результате пожаров в квартирах произошел в зданиях, где были установлены дымовые извещатели и были в рабочем состоянии. (См. Таблицу 2.) Девятнадцать процентов смертей произошли в зданиях, где детекторы дыма присутствовали, но не работали — практически никаких улучшений с 1996 года, когда эти показатели составляли 30 и 18 процентов, соответственно.Мрачная и неизменная реальность заключается в том, что 50 процентов случаев смерти в результате пожара в квартирах происходит даже при наличии детекторов дыма.

Пожаротушение

Системы пожаротушения в первую очередь предназначены для борьбы с пожарами до прибытия пожарной службы. В некоторых случаях спринклеры тушат пожар. Стандарт 13R Национальной ассоциации противопожарной защиты (NFPA), который регулирует установку спринклерных систем в жилых зданиях до четырех этажей включительно, не требует орошения всех участков, включая горючие скрытые пространства, такие как пол / потолок и чердаки. Если пожар возникает в не орошаемом помещении, его вряд ли удастся контролировать, и может произойти значительный материальный ущерб или полное разрушение; еще хуже — повышенная вероятность травм или гибели людей. Для обеспечения надлежащего функционирования системы требуется тщательное техническое обслуживание, которое должно продолжаться в течение всего срока службы конструкции. Даже в этом случае спринклеры могут выйти из строя во время технического обслуживания или выйти из строя из-за перебоев в подаче воды или сбоев в системе.

Конструкция из негорючего бетона

Для достижения истинно сбалансированного дизайна и снижения смертности, травм и имущественных потерь многосемейное строительное сообщество должно рассмотреть возможность строительства из негорючего бетона.Существуют различные доступные по цене продукты и системы, удовлетворяющие проектным требованиям и классам огнестойкости. Варианты включают монолитные или полые сборные железобетонные полы, потолки и крыши; и монолитные бетонные, сборные железобетонные или бетонные стены. Строительство из негорючего бетона приносит пользу жителям, владельцам и сообществам.

Ищите три ключевых элемента сбалансированной конструкции

  • Обнаружение дыма
  • Пожаротушение
  • Отсек для локализации огня

История локализации № 1

Пожар в общежитии

11 октября 2001 г. произошел пожар. общежитие Риза Холла в колледжах Хобарта и Уильяма Смита в Женеве, Нью-Йорк.Температуры до 1800 градусов по Фаренгейту расплавили пластиковые рамы для картин, осветительные приборы и детекторы дыма за пределами комнаты, а также искореженные металлические петли и стальную дверь комнаты, где начался пожар. Всего за 20 минут бушующий пожар нанес ущерб примерно на 100 000 долларов — это небольшой счет за ремонт, учитывая, что бетонная конструкция спасла здание от полного разрушения.

Первоначально построенное в 1969 году с бетонной кладкой и пустотными досками, здание является « долговечным и огнестойким », — сказал Кристофер Дж. Баттон, старший менеджер проекта, HWS, « и гораздо более низкие затраты на обслуживание и страхование ». Замена всей конструкции обошлась бы в 5 миллионов долларов.

Баттон сказал, что он всегда верил, что любое здание с детектором дыма и негорючими материалами выдержит подобные катастрофы, но, увидев, как бетон выдерживает интенсивный пожар, он «верит в бетонное строительство».

История сдерживания № 2

Сбалансированный дизайн спасает Перри Холл

В Балтиморе, штат Мэриленд, бетонная кладка спасла апартаменты Перри Холла от полного разрушения.Когда здание строилось, поджигатель облил его бензином и сжег дотла деревянную секцию размером 80 на 40 футов. Остальная часть здания была спасена, потому что пожарная стена из бетонной кладки содержала пламя.

Тони Маззелла, суперинтендант компании Perry Hall, компании Mark Hall & Company, сказал: «Если бы все стены были из деревянного каркаса и гипсокартона, все пришлось бы заменить. Все здание сгорело бы дотла ».

История сдерживания № 3

Качественное строительство: бетон плюс

Для строителя из Балтимора James Keelty & Company бетон обеспечивает больше, чем пожарную безопасность.Это способствует укреплению репутации фирмы как качественного застройщика многоквартирных домов. «Использование нами бетонной кладки зависит от сочетания факторов», — сказал Стив Джеймс, вице-президент Keelty, . «Существует как восприятие, так и реальность того, что это качественное здание, как с точки зрения огнестойкости, так и с точки зрения передачи звука, где бетон работает очень хорошо».

Фотографии Роберта У. Бертазона — Институт масонства Мэриленда, Inc.

Ссылки

1. Пожар в Соединенных Штатах, 1987–1996 годы, одиннадцатое издание , Пожарное управление США, Национальный центр данных о пожарах, Эммитсбург, Мэриленд, август 1999 года.

2. Пожар в Соединенных Штатах, 1989–1998 годы, двенадцатое издание , США Пожарная администрация, Национальный центр данных о пожарах, Эммитсбург, штат Мэриленд, ноябрь 2001 г.

3. Риск пожара для пожилых людей , Пожарное управление США, Национальный центр данных о пожарах, Эммитсбург, штат Мэриленд, октябрь 1999 г.

4. Профиль пожара в Соединенных Штатах 1989-1998 гг., Двенадцатое издание , Пожарное управление США, Национальный центр данных о пожарах, Эммитсбург, штат Мэриленд, август 2001 г.

Противопожарная облицовка фасада и терминология

Пожарная терминология может сбивать с толку. Что означает огнестойкость или огнестойкость? А что значит, когда строительные материалы называют негорючими, горючими или легковоспламеняющимися?

Что означает негорючий или горючий?

Негорючие просто означает, что материал не способствует возгоранию.Градация негорючести определяется системой Еврокласс, где классы А1 и А2 — негорючие, а B-F — горючие . Горючие материалы имеют более высокую теплотворную способность, чем негорючие, и поэтому могут способствовать распространению огня.

Подробнее о Негорючие и горючие облицовки фасада.

Что означает «антипирен»?

Антипирены — это добавки, которые в основном используются с горючими материалами для замедления воспламенения этих материалов.

Подробнее об опасности антипиренов в фасадной облицовке .

Что такое легковоспламеняющиеся материалы?

Легковоспламеняющиеся материалы воспламеняются легче, чем другие материалы (например, горючие). Например, он может быстро гореть пламенем или имеет температуру вспышки ниже произвольного температурного предела в 50 ° C.

Что означает огнестойкость?

Когда огонь действительно загорается и поджигает комнату, он приводит нас к области огнестойкости .Это фокусируется на том, как долго мы можем удерживать огонь от распространения между отдельными комнатами или этажами (отсеками) здания. Следовательно, огнестойкость определяется общей инженерией, конструкцией и состоянием здания. Классификация огнестойкости в основном дается как ограничение по времени в минутах, в течение которого люди должны иметь возможность безопасно покинуть здание в случае пожара.

Что такое противопожарные преграды или полые преграды?

Противопожарные преграды или заграждения для полостей — это элементы, размещаемые в полости фасада для предотвращения распространения огня внутри полости.Можно утверждать, что при использовании негорючей изоляции и облицовки (еврокласс A1-A2) риск распространения огня через полость ограничен. Однако использование заграждений для полостей часто предписывается национальными строительными нормами или правилами. В целом противопожарные преграды можно разделить на две категории: вертикальные и горизонтальные.

В чем разница между горизонтальными и вертикальными противопожарными преградами?

Для облицовки дождевыми экранами часто используются вертикальные противопожарные преграды , которые также называются заглушками для полостей . Их функция — закрыть полость по углам, чтобы избежать накопления ветровой нагрузки.

Горизонтальные барьеры для полостей часто проектируются таким образом, что они пропускают воздушный поток за вентилируемым фасадом при нормальном использовании и блокируют полость при воздействии огня. Для этого используются либо вспучивающиеся барьеры, либо металлические элементы.

Огнестойкий сайдинг — FIRESafe MARIN

Информационный бюллетень по покрытиям IBHS и лесным пожарам (1 МБ PDF)

Сайдинговые материалы и покрытия

Сайдинговую продукцию можно разделить на три основные категории:

  1. горючие
  2. негорючие
  3. огнестойкий

Строительный кодекс Калифорнии определяет термины, основанные на способности материала пройти стандартные испытания.

Негорючие

Обычные негорючие материалы включают трехслойную штукатурку, металлический сайдинг и фиброцементный сайдинг.

Это пример негорючего сайдинга из фиброцементной черепицы, спроектированный так, чтобы выглядеть чрезвычайно реалистично — почти неотличимым от легковоспламеняющейся черепицы из кедра. Этот продукт доступен в перманентных предварительно пропитанных цветах или грунтованном и под покраску, он прочен, устойчив к гниению и может быть значительно дешевле деревянной черепицы, если учесть полную стоимость установки, окраски и обслуживания.(Коллекция Джеймса Харди Artisan Aspyre 2019)

Устойчивость к возгоранию

Материал, устойчивый к возгоранию, не следует путать с конструкцией, устойчивой к возгоранию. Последний учитывает все компоненты и материалы снаружи дома, а также план управления растительностью, используемый в защищаемой зоне пространства вокруг дома. В Калифорнии горючие материалы могут использоваться в конструкции, устойчивой к возгоранию.

Горючие

Наиболее распространенные горючие материалы для сайдинга включают массивную древесину и другие изделия из композитной древесины (фанера, ориентированно-стружечные плиты и другие изделия из прессованного древесного волокна) и сайдинг, изготовленный из винила или других пластиков. Древесина, обработанная огнестойким химическим веществом для наружных работ и прошедшая стандартное испытание на распространение пламени после прохождения определенной процедуры атмосферостойкости, состоящей из циклов смачивания и сушки, называется устойчивой к возгоранию.

Горючий сайдинг может сделать ваш дом уязвимым перед лесными пожарами двумя способами. Во-первых, сайдинг может воспламениться, и пламя будет распространяться по стене, обеспечивая контакт с пламенем для других компонентов стены, включая окна, карниз (потолок) и вентиляционные отверстия.В этом случае горючий сайдинг переносит проблему на другие компоненты. Если окна, карнизы и вентиляционные отверстия не сломаются, дом будет серьезно поврежден, но не может быть разрушен. Однако при таком сценарии полная потеря дома гораздо более вероятна.

Второй способ, которым горючий сайдинг делает ваш дом уязвимым для лесных пожаров, — это когда огонь проникает через сайдинг (скорее всего, в горизонтальном или вертикальном нахлесте между отдельными частями сайдинга) в полость стойки, а затем в жилое пространство. дом.При таком сценарии дом, вероятно, будет потерян, особенно если никого не будет тушить пожар. Когда вы думаете обо всех способах уязвимости вашего дома к воздействию лесных пожаров, ряд других компонентов более важны (ваша крыша, вентиляционные отверстия, окна, настил и растительность), но в конечном итоге ваш сайдинг может стать слабым звеном. Важность сохранения растительности возле дома и сведения к минимуму хранения горючих материалов рядом с домом уже обсуждалась, но когда также используется горючий сайдинг, управление этими элементами становится еще более важным.Сайдинг также является важным фактором возгорания дома. Если к дому примыкает другая постройка, подумайте о негорючем сайдинге.

Испытания в лаборатории пожарных исследований Калифорнийского университета показали, что при воспламенении сжатые древесные частицы или волокна сайдинга и сайдинг из деревянной черепицы приводят к более быстрому вертикальному распространению пламени по стене и более быстрому проникновению через стыки внахлест в полость шипа. Подобные результаты наблюдались и с виниловым сайдингом.В обоих этих случаях нижележащая деревянная или гипсовая обшивка улучшит сопротивление проникновению пламени внахлест.

Горючая отделка также уязвима для тлеющих углей и потенциального контакта с пламенем, особенно во внутренних углах. В этих местах отделка может быть нанесена либо поверх сайдинга, который простирается до угла, либо рядом с сайдингом, когда отделка применяется непосредственно к стойкам. При нанесении непосредственно на шпильки зазоры между обшивкой и обшивкой должны быть защищены и сохранены.

Эти заделанные швы могут выйти из строя при воздействии пламени. В этих уголках обычно высаживают растения, которые также подвержены скоплению разносимого ветром растительного мусора. Во время лесных пожаров этот район также будет подвержен скоплению выдуваемых ветром тлеющих углей. После воспламенения близость соседних элементов отделки облегчает распространение пламени вертикально вверх по стене. Следовательно, внутренние углы будут хорошим местом для негорючего или стойкого к возгоранию материала.

Шаблоны и сборка сайдинга

Испытания сайдинговых материалов, проведенные в лаборатории пожарных исследований Калифорнийского университета, показали, что стык сайдинга является наиболее уязвимой частью сборки горючего сайдинга. Проникновение пламени через сайдинг легче происходило в менее сложных соединениях внахлест. Например, судовое соединение внахлестку или соединение шпунт-паз внахлест обеспечивает большую защиту от проникновения пламени в полость шпильки по сравнению с гладким коническим соединением.

При длительном воздействии пламени даже негорючие материалы сайдинга в конечном итоге выйдут из строя.Например, повреждение негорючего материала сайдинга внахлестку произошло примерно через 22 минуты контакта с пламенем. Разрушение этих материалов произошло либо в результате повышенной теплопередачи через материал с последующим воспламенением шпильки, либо в результате проникновения пламени в образовавшиеся трещины. Использование структурной обшивки, расположенной под сайдингом, обеспечивает повышенную защиту от проникновения пламени на стыках внахлест. Из-за проблем проектирования сейсмических (землетрясений) обычно используется оболочка, особенно в Калифорнии.

Продолжительное воздействие лесного пожара само по себе маловероятно, поскольку продолжительность основного фронта пламени в данном здании относительно коротка (максимум 5-10 минут), и даже горючие материалы сайдинга могут защитить от проникновения в течение этих периодов времени. Продолжительное воздействие излучения или контакта с пламенем от обильной растительности возле дома или других зданий в непосредственной близости может более легко привести к проникновению в стык.

Таким образом, хотя сайдинг является важным компонентом с точки зрения обеспечения защиты здания от погодных условий, а также с точки зрения эстетики здания, в большинстве случаев он менее важен с точки зрения воздействия лесных пожаров по сравнению с другими компонентами и сборки.При правильном выборе и уходе за растительностью возле дома большинство сайдинговых материалов сможет противостоять типичным воздействиям лесных пожаров. Однако если рассматривать сторону здания как систему, использование негорючих или устойчивых к возгоранию материалов снизит потенциальное воздействие огня на окна и зону карниза здания.

Огнезащитные средства и покрытия

Изделия из дерева, обработанные антипиреном (FRT) для наружного применения, пропитываются под давлением химическими веществами, которые улучшают характеристики огнестойкости.Эти изделия из древесины проходят стадию обработки, на которой эти химические вещества фиксируются или иным образом удерживаются, чтобы предотвратить или минимизировать выщелачивание химического вещества. Этот процесс аналогичен тому, который используется при обработке пиломатериалов, обработанных консервантами, которые содержат химические вещества для защиты от грибков и других разрушающих древесину организмов. Чтобы квалифицироваться как продукт для наружного использования, обработанная древесина должна пройти ускоренные или естественные циклы выветривания и пройти последующие испытания на огнестойкость, чтобы предоставить доказательства предписанного уровня характеристик в течение предполагаемого срока службы продукта. Существуют практические и научные причины, по которым естественный цикл выветривания, эквивалентный предполагаемому сроку службы, не требуется до того, как продукт будет принят для использования.

Вместо потерь от выщелачивания из-за смачивания более вероятное снижение производительности будет из-за атмосферных воздействий в процессе эксплуатации (т. Е. Выветривания, приводящего к потере древесных волокон с поверхности, что приводит к истощению огнезащитных химикатов). Выветривание будет изменяться в зависимости от экспозиции (например, северной, восточной, южной и западной сторон вашего дома), но было показано, что это медленный процесс.Процесс выветривания можно значительно уменьшить, если периодически наносить проникающее морилку или пленкообразующее покрытие.

Красители и покрытия используются по эстетическим причинам, а также для повышения устойчивости к определенным воздействиям (например, атмосферным воздействиям, грибкам и насекомым). Пленкообразующие вспучивающиеся краски и проникающие пятна, применяемые в полевых условиях, не показали, что обеспечивают долгосрочную улучшенную защиту от воздействия огня. Ни один из этих продуктов не продемонстрировал долговременную огнестойкость во внешней среде.До тех пор, пока эти продукты не смогут показать адекватные характеристики после определенной процедуры выдерживания атмосферных воздействий, на них не следует полагаться для улучшения огнестойкости строительных материалов для наружного применения.

Гелевое покрытие — это новая альтернатива противопожарной защиты, которая становится все более доступной для домовладельца. Гелевые покрытия могут быть эффективными при условии, что они нанесены правильно и обращаются к точкам проникновения огня, как описано в этой публикации. Гелевые покрытия приобретаются в виде концентрата, и их можно наносить в домашних условиях с помощью садового шланга и насадки, поставляемой поставщиком геля. Эти покрытия теряют эффективность со временем (порядка часов) в результате испарения воды, но нет данных, которые оценивали бы скорость, с которой происходит это снижение эффективности. Мы не считаем оправданным полагаться на покрытие вместо ухода за растительностью или улучшения строительных материалов или дизайна.

Выживание из дома в зонах, подверженных лесным пожарам: строительные материалы и соображения дизайна: публикация ANR 8393 15

Облицовка в горючих и негорючих конструкциях

Введение:

Этот бюллетень дает некоторую справочную информацию о системах облицовки и разъясняет цель кодекса в том, что касается систем, испытанных для использования в негорючих конструкциях и, возможно, используемых в контексте горючих конструкций, например, обычных деревянных каркасов.

Целью Национального строительного кодекса является ограничение использования и вклада горючих систем облицовки в негорючие конструкции. Для этого существует ряд механизмов. Использование тех же материалов в горючих конструкциях разрешено, их применение будет разъяснено в этом бюллетене.

Использование негорючего покрытия

Использование материалов, которые классифицируются как негорючие, таких как предварительно отформованные стальные панели и многие армированные плитки на цементной основе, не вносят значительного количества топлива в пожар, если поддерживаются негорючими конструкциями. При текущих требованиях к энергоэффективности можно использовать пенопласт или другую изоляцию для уменьшения потерь тепла через стеновую конструкцию. Это вызовет другие требования кода

Пенопласт, который может использоваться для изоляции стеновых конструкций, менее значителен в контексте горючих конструкций, тогда как в негорючих конструкциях доля топлива может иметь значительное влияние на ожидаемые характеристики стен, потолков / чердачных помещений. и крыши.Следовательно, требования кодекса более обременительны в контексте негорючих конструкций.

В тех случаях, когда требуется термозащита для пенопласта в деревянных каркасных конструкциях наружных стен, этот бюллетень разъясняет назначение правил для систем облицовки.

Композиционные материалы

Когда композитный материал используется для облицовки, горючесть может увеличиваться из-за вклада теплоизоляции в конструкцию «сэндвич-панели»; в этом случае каждый элемент должен быть оценен на воспламеняемость. Даже там, где в конструкции типа «сэндвич» используется минеральная изоляция, этим композитам трудно соответствовать критериям норм в соответствии с п. 3.1.5.1. В большинстве случаев указанные испытания будут незначительно превосходить критерии, чтобы считаться негорючими, что означает, что технически материал оболочки должен рассматриваться как горючий материал в соответствии с 3.1.5.5 Кодекса.

Следует отметить, что древесина, обработанная антипиренами, имеет значительно более высокую скорость тепловыделения — 40-50 МДж / м2 — по сравнению с критериями, изложенными в 3.1.5.1 и значительно выше, чем у большинства композитных алюминиевых панелей с минеральной изоляцией (обычно около 10 МДж / м2, если сердцевина негорючая). Кроме того, распространение пламени многих испытанных панелей S-134 равно нулю по сравнению с FRTW, у которого распространение пламени составляет 25.

Использование горючей облицовки в негорючих конструкциях

Из-за вертикальной конфигурации систем облицовки может произойти более сильное, чем ожидалось, вертикальное распространение пламени, чем можно было бы ожидать, если бы тот же материал был установлен в горизонтальном положении. Система отделки внешней изоляцией (известная как EIFS) представляет собой легкую синтетическую облицовку стен, которая включает пенопластовую изоляцию и тонкие синтетические покрытия. Таким образом, требования кодекса к оболочке отражают критерии, первоначально разработанные для тестирования систем EIFS, а теперь изложенные в тесте CAN / ULC S-134. Хотя критерии тестирования для этого и других тестов, таких как тест NFPA 285, значительно различаются, эти тесты предназначены для указания на крупномасштабное поведение при пожаре, и их не так просто пройти без участия специалиста по пожарным испытаниям.Считается, что тест NFPA легче пройти, чем тест S-134 в Канаде. Существенно разные результаты могут быть получены из-за расположения испытательного центра и погодных условий в день испытания. Стоимость теста CAM / ULC S-134 несколько непомерно высока, а отказ с первого раза может быстро привести к неконтролируемому росту затрат.

Рис. 1: Выполняется тест NFPA 285.

Рис. 2: Изображения из недавнего теста CAN / ULC S-134 системы архитектурной облицовки.

Варианты горючей оболочки по коду

3.1.5.5 Кодекса не совсем ясен, и рациональное объяснение того, как его следует применять, сложно, если разные разделы и их назначение применяются в контексте пространственного разделения, а также других вопросов, включая термозащиту пенопласта. Тем не менее, этот бюллетень резюмирует то, что применимо в подавляющем большинстве случаев.

В версии 3.1.5.5. (1) использование воспламеняющейся облицовки на неоткрытых негорючих зданиях ограничено 3-мя этажами — например, в типичном многоквартирном доме.В случае разбрызгивания использование ограничено до:

  • Сборки, в которых пенопласт защищен тепловым барьером внутри здания.
  • Стеновые конструкции, соответствующие критериям 3.1.5.5 (3) и (4) при испытании в соответствии с CAN / ULC S-134 «Испытание на огнестойкость сборок наружных стен. Эти предложения по сути являются критериями сдачи теста S-134. Следует отметить, что испытание S-134 не проверяет сборки в горючих конструкциях, таких как деревянный каркас.Это означает, что там, где допустима горючая конструкция, допустимо использовать систему S-134 на внешней стороне сборки, поскольку она не приводит к значительному ухудшению характеристик оболочки, если удовлетворяются критерии прохождения S-134. Система должна включать в себя полную сборку, включая 5/8-дюймовый внешний GWB.

На основании предложения 3.1.5.5. (1) древесина, обработанная антипиреном, не будет удовлетворять критериям соответствия предложений (3) и (4), поскольку тепловыделение FRTW слишком велико.Предложение (5), однако, по существу разрешает это, несмотря на ограничение в соответствии с вышеуказанными критериями прохождения. Кроме того, пункт 3.2.2.50 Строительного кодекса BC 2012 для 5- и 6-этажных залитых дождеванием зданий допускает использование как FRTW, так и сборки, которая удовлетворяет критериям CAN / ULC S-134 и имеет тепловой барьер внутри.

На основании кодовой формулировки FRTW разрешается без теплового барьера, если только сборка не включает пенопласт, требующий тепловой защиты.

Узел, протестированный для CAN / ULC S-134, потребует как теплового барьера внутри, так и внешнего GWB, обычно включаемого как часть тестового узла.Это будет стандартной практикой для деревянных каркасов, когда в полости стены часто находится пенопласт. Однако, если использовать негорючие материалы без пенопластовой изоляции, это может показаться неоправданным.

Возвращаясь к требованиям, относящимся к горючей оболочке в негорючих конструкциях, есть исключение в п. 3.1.5.5. (2): там, где в таблице 3.2.3.7 требуется негорючая оболочка.

Однако существуют различные исключения из требований к негорючим оболочкам, и основное ограничение — допустимые отверстия менее 10%.В этом случае облицовка должна быть негорючей. Таким образом, испытанная система S-134 неприемлема. Это разъясняется в Приложении A раздела B, часть 3.

Если разрешенные проемы составляют не менее 10%, то пункт 3.2.3.7 (3) возвращается к критерию прохождения S-134, изложенному в 3.2.5.5, который мы только что рассмотрели.

Если проемы составляют более 25% и менее 50%, FRTW может использоваться при определенных условиях при условии, что предельное расстояние составляет не менее 5 м и покрытие соответствует требованиям Части 9.Кроме того, в пункте 3.2.3.7. (5) имеется также общая перекрестная ссылка на 3.1.5.5 при условии, что допустимые отверстия составляют более 10% и не более 25%.

Учитывая способ составления этих разделов, неудивительно, что существует путаница в отношении того, как должны применяться различные требования.

Пенопласт в наружной облицовке здания

В подразделе 3.2.3.8 имеется ряд требований, устанавливающих критерии защиты пенопласта на открытой поверхности здания; однако сборки, соответствующие 3.1.5.5 (снова S-134 и т. Д.) Не требуют соответствия требованиям, изложенным в 3. 2.3.8 предложениях (1) и (2). Это сбивает с толку, поскольку мы видели, что термический барьер указан в требованиях к 6-этажному деревянному каркасу. Похоже, что требования 3.2.2.50 предполагали использование пенопласта и, следовательно, требовали его в соответствии с предложением (3) 3.2.3.8. Это также относится к пункту 3.1.5.5 (1) (b)

.

Следует, однако, отметить, что противопожарные блоки требуются в наружных стенах согласно 3.1.11- Противопожарные блоки в скрытых помещениях. По сути, это требует противопожарной защиты на каждом этаже и каждые 20 м по горизонтали, если изоляция не является негорючей или имеет распространение пламени не более 25 и имеет вертикальное противопожарное устройство через каждые 10 м по вертикали. Там, где есть воздушное пространство, должно быть только одно воздушное пространство, максимальная глубина которого должна составлять 25 мм (1 дюйм).

Системы композитных панелей

Есть несколько производителей, которые успешно подвергли свои системы тесту CAN / ULC S-134. Эти системы предназначены для использования в негорючих конструкциях, но могут использоваться и в горючих конструкциях, и они не окажут неблагоприятного воздействия на характеристики стеновой сборки, даже если будет деревянный каркас. Сборка для негорючего строительства состоит из:

Если стена представляет собой воспламеняемую конструкцию, то обычно используется конструкция с двойными стенками с изолированными полыми стенками для сохранения энергии. Если стена требует оценки, это обычно обеспечивается одним или несколькими слоями гипсокартона со стороны комнаты.

Когда пенопласт напыляется на место для изоляции и теплоизоляции стены, пенопласт в горючих конструкциях обычно требует теплового барьера, за некоторыми исключениями.

В негорючих конструкциях внешние требования более сложные, но обычно:

  1. В большинстве случаев, за исключением зданий без орошения более 18 м, требуется тепловой барьер 12,7 (0,5 дюйма).
  2. Смежные пространства в стеновых конструкциях исключены.
  3. В зданиях без дождя высотой более 18 м доска должна быть заклеена изолентой и заполнена — частично из-за возможного распространения дыма.
  4. Чердаки, внутренние стены и потолочные узлы в зданиях без покрытия более 18 м имеют повышенную тепловую защиту до 15,9 мм. Тепловые барьеры заклеены и заполнены.
  5. Настенные блоки заводской сборки рассматриваются отдельно.

Примеры систем композитных панелей / архитектурной облицовки.

Обычно система композитных панелей состоит из следующих компонентов.Следующие элементы основаны на системе архитектурной облицовки AL13.

В горючих конструкциях сборка обычно используется снаружи двойной деревянной рамы, как показано ниже.

Резюме:

  1. Материалы, соответствующие требованиям 3.1.5.1, разрешены к использованию в негорючих конструкциях.
  2. Композитные панели с негорючей изоляцией не могут быть классифицированы как негорючие сами по себе и рассматриваются в 3.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *