Заявка

Image CAPTCHA
Необходимо ввести цифры с картинки

Эффективные средства снижения пожарной опасности конструкций.

огнезащита

Пожарная безопасность при возведении промышленных, гражданских строительных объектов играет важную роль и планируется на этапе проектирования. Огнезащита предусматривает необходимую огнестойкость, снижение опасности возгорания, минимизацию имущественного ущерба, исключает трагедии и гибель людей, оказавшихся в аварийной ситуации.

Нанесение специальных пропиток, лаков, красок, паст разрешает решать задачи повышения устойчивости к возникновению пожара, предотвращения развития, распространения источника теплового потока, а также снижения горючести материалов.

В перечень объектов, для которых необходима максимальная огнезащита, включены кабельные коммуникации, строительные объекты с работающим персоналом, резервуары для хранения газа, нефти, химических реагентов, взрывоопасных и легко воспламеняемых веществ. В случае возникновения пожара они подвергаются одновременному воздействию высоких температур и силовых нагрузок.

Снижение пожарной опасности конструкций и его составляющие

Огнезащита СК и объектов отличается комплексным подходом, а также состоит из определенных мероприятий. К ним относятся:

  • строгое выполнение требований, предусмотренных нормативной документацией в отношении пожарной безопасности строительных материалов, объектов, конструкций;
  • применение эффективных огнезащитных средств;
  • разработка методов оценки качества нанесенных пропиток, лаков, красок, паст и их защитных свойств, исключающих угрозу распространения тепловых потоков;
  • контроль качества проводимых работ по обеспечению огнезащиты.

Преимущества снижения пожарной опасности материалов

Эффективная огнезащита строительных конструкций отличается рядом преимуществ. В их перечень внесены:

  • обеспечение качественного покрытия поверхности из любого вида материала, включая дерево, металл, бетон, кирпич, кабельные изделия, ткань;
  • повышение огнестойкости зданий, сооружений;
  • снижение горючести конструкций;
  • обеспечение повышенной устойчивости поверхности СК и объектов к возникновению аварийной ситуации, дальнейшему распространению источника теплового потока.

Какие средства используются для огнезащиты строительных конструкций

Огнезащита предусматривает широкий спектр средств, предназначенных для повышения устойчивости поверхности конструкций и строительных объектов к возгоранию. В их составе содержатся:

  • заполнители с повышенной термостойкостью: керамзит, вспученный, не вспученный перлит и вермикулит, минеральные волокна базальта, кварца, кремнезема, каолина;
  • неорганическиезащита от пожара вещества с повышенными вяжущими свойствами: жидкое стекло на основе натрия, гипс и ангидрит, портландцемент и его глиноземистый аналог, фосфатные ингредиенты;
  • органические составляющие: синтетические смолы с содержанием эпоксидных и аминогрупп, на основе меламина и формальдегида, а также латексы сополимеров со свойствами каучука;
  • специальные ингредиенты, обеспечивающие повышенную устойчивость поверхностей СК и объектов к воспламенению, возгоранию, а также усиливающие прочность, адгезию и продлевающий эксплуатационный срок огнезащиты.

Для создания однокомпонентного защитного противопожарного слоя применяются засыпки без связующих компонентов в образовавшиеся пустоты или волокна минеральной ваты, которые скрепляются благодаря силам естественного природного сцепления.

Вяжущие огнезащитные средства на минеральной основе предоставляют возможность замедлить рост температуры при возникновении очага возгорания, блокировав тепловой поток от его попадания в конструкцию. Вспучивающиеся покрытия значительно увеличивают толщину защитного слоя, обеспечивают выгорание компонентов и их отрыв от поверхности СК.

Термостойкие средства на основе волокнистых, пористых материалов идеально поглощают теплоту, исключая ее интенсивный перенос на элементы строительных объектов. Композиционная разновидность защитных средств эффективно блокирует попадание теплового потока на поверхность конструкции.

Средства, повышающие пределы огнестойкости зданий, эффективно защищают строительные объекты от деформации, разрушения под воздействием высокой температуры пламени и соответствуют всем требованиям нормативных документов.

Подобные материалы

15.01.2013

Дополнительные задачи определяют довольно значительный круг задач. Это и производство заключения по техническому состоянию оборудования и разработка удельных норм энергетического потребления.

30.01.2015
Тепловизионное сканирование зданий

Нарушения, приводящие к ухудшению микроклимата в здании, говорят о некачественном подборе теплоизоляционных материалов.

13.12.2012

В новых зданиях и сооружениях с системой монолитно-каркасного домостроения напольные плиты часто делают плавающими. Это означает, что они не соприкасаются со стенами и перекрытием в жестком порядке. Это может позволить избежать передачи звуков в другие помещения.

12.12.2012

Данный этап работ по осуществлению обследования энергетической эффективности подразумевает выполнение некоторых действий, которые заключаются в определении количественных характеристик объекта, производящего продукцию за последние пять лет по месяцам, себестоимости продукции, включающей тепловую

12.03.2013

Передвинуть точку росы из ограждающего сооружения в наружный теплоизоляционный слой, а также за его пределы, что позволяет улучшить теплотехнические Возможности стен и избежать их длительному, но уверенному разрушению.