Rura przeciwpożarowa polipropylenowa przeciwpożarowa AntiFire (Antifire)

Każdy budynek musi zapewniać maksymalne bezpieczeństwo przebywającym w nim osobom. Jedną z najbardziej niebezpiecznych sytuacji jest pożar. Rozprzestrzenianie się ognia między kondygnacjami następuje najczęściej poprzez system wentylacji, dlatego problem odporności ogniowej kanałów powietrznych jest jednym z najpilniejszych zadań ochrony przeciwpożarowej.

Serdecznie witamy naszego stałego czytelnika i proponujemy artykuł o tym, czym jest ochrona przeciwpożarowa kanałów wentylacyjnych, dlaczego jest potrzebna i jak się ją wykonuje.

Co jest

Ochrona przeciwpożarowa kanałów wentylacyjnych jest pasywnym środkiem ochrony przeciwpożarowej i polega na stworzeniu na powierzchni rurociągów wentylacyjnych zabezpieczenia termoizolacyjnego (ekranu) o wysokiej odporności cieplnej i ogniowej.

Ekran musi przez określony czas chronić:

  • w pobliżu źródeł zapłonu - kanał powietrzny przed zniszczeniem i, jeśli to możliwe, przed ogrzewaniem;
  • w pomieszczeniach, ścianach, stropach powyżej i poniżej - palne konstrukcje i materiały sąsiadujące z przewodami powietrznymi, pochodzące ze spalania wtórnego.

Ochrona przeciwpożarowa odbywa się poprzez zastosowanie specjalnych mieszanek lub izolacji termicznej różnymi produktami wykonanymi z materiałów niepalnych (wełna mineralna, azbest, czasem materiały ceramiczne - na przykład keramzyt, cegła).

Granica odporności ogniowej konstrukcji budowlanych

Aby dać przybliżone oszacowanie granicy odporności ogniowej określonych konstrukcji, podczas ich opracowywania i projektowania należy przestrzegać następujących punktów:

  1. Próg ognioodporności ogrodzeń laminowanych jest porównywalny pod względem izolacyjności termicznej iw większości przypadków przekracza zbiór granic stabilności dla poszczególnych warstw. Oznacza to, że większa liczba warstw otaczającej konstrukcji nie zmniejsza odporności ogniowej. W niektórych przypadkach dodatkowe warstwy mogą nie odgrywać znaczącej roli, na przykład okładzina z blachy po stronie, która nie jest ogrzewana;
  2. Konstrukcje ogrodzeniowe ze szczeliną powietrzną są średnio o 10% bardziej ogniotrwałe niż ich odpowiedniki bez niej. Co więcej, jego sprawność rośnie proporcjonalnie do odległości od źródła ciepła, niezależnie od grubości;
  3. Asymetryczny układ warstw wpływa na odporność ogniową w zależności od kierunku przepływu ciepła. Zaleca się umieszczanie materiałów niepalnych o niskiej przewodności cieplnej w miejscu najbardziej zagrożonym pożarem;
  4. Podwyższona wilgotność konstrukcji spowalnia nagrzewanie, zwiększa odporność ogniową, z wyjątkiem przypadków, w których materiał staje się bardziej kruchy wraz ze wzrostem wilgotności (co jest szczególnie ważne w przypadku wyrobów wykonanych z betonu lub cementu azbestowego);
  5. Odporność ogniowa maleje przy dużych obciążeniach - konstrukcje o przekroju maksymalnie obciążonym służą jako wskaźnik do określenia granicy odporności ogniowej;
  6. Okres wystawienia na działanie ciepła wpływa również na odporność materiału na wysokie temperatury podczas pożaru;
  7. Konstrukcje, których oporu cieplnego nie można określić, mają zwykle wyższą granicę wytrzymałości cieplnej podobnych statycznie wyznaczalnych konstrukcji. Ważne jest również uwzględnienie dodatkowych sił wynikających z odkształceń termicznych;
  8. Ognioodporność konstrukcji nie zależy od palności materiałów, z których się składa. Tak więc cienkościenne profile metalowe mają minimalną odporność ogniową, podczas gdy konstrukcje drewniane mają wyższy współczynnik przy takim samym stosunku obwodu przekroju ogrzewanego do powierzchni i siły uderzenia, maksymalnej wytrzymałości lub granicy plastyczności.

Uwaga! Materiały palne użyte w projekcie budynku, zamiast trudnopalnych lub niepalnych, mogą znacznie obniżyć ognioodporność całej konstrukcji. Jest to szczególnie prawdziwe, gdy stopień wypalenia przekracza szybkość ogrzewania.

Dlaczego wentylacja jest niebezpieczna podczas pożaru

System wentylacji w przypadku pożaru stwarza dwa rodzaje zagrożeń:

  1. dystrybucja zadymionego powietrza przez kanały powietrzne. Niewtajemniczeni nie doceniają niebezpieczeństwa związanego z dymem - a według statystyk większość rannych i zabitych podczas pożaru zmarła z powodu uduszenia. Ale ten artykuł nie będzie mówił o zapobieganiu dymowi;
  2. rozprzestrzenianie się ognia i wtórny zapłon konstrukcji i materiałów palnych w wyniku kontaktu z gorącymi ścianami kanału powietrznego.

W większości budynków użyteczności publicznej, przemysłowych i biurowych stosuje się wentylację naturalną (czyli bez wentylatorów) lub mieszaną (niektóre systemy wyposażone są w wentylatory). W budynkach prywatnych i mieszkalnych zwykle stosuje się tylko naturalną wentylację.

Kanały powietrzne dowolnego systemu wentylacyjnego praktycznie nie są blokowane przez żadne zawory i bramy (w nowoczesnych systemach montuje się specjalne klapy przeciwpożarowe, ale zawsze istnieje możliwość, że zawory nie zadziałają, a nowoczesne systemy nie wszędzie są instalowane).

W dużych, nowoczesnych budynkach istnieją systemy oddymiania - oddzielna wentylacja wyciągowa usuwa produkty spalania z miejsc pożaru oraz z sąsiednich pomieszczeń, dostarcza wentylację tłoczącą powietrze oraz wytwarza nadciśnienie w klatkach schodowych i szybach wind oraz zapobiega ich zadymieniu.

Gorące powietrze ze strefy pożaru będzie pędzić w górę, ogrzewać kanały powietrzne, przenosić iskry i płomienie - i powodować wtórne pożary na wyższych piętrach, strychach i dachach.

Rura przeciwpożarowa polipropylenowa przeciwpożarowa AntiFire (Antifire)

Nazwa - Rura ognioodporna polipropylenowa PP-R odporna na ogień AntiFire SDR 7.4 FR (odporność na ogień) Podanie - rury ognioodporne polipropylenowe PP-R ognioodporne AntiFire RVK FR (Fire Resistence) stosowane są w wodnych i pianowych tryskaczowych instalacjach gaśniczych wypełnionych wodą. Rury ognioodporne z polipropylenu AntiFire spełniają rygorystyczne wymagania bezpieczeństwa przeciwpożarowego, stosowany w automatycznych wodnych instalacjach gaśniczych (AUVPT). AntiFire (Antifire) - trójwarstwowa rura ze wzmocnioną warstwą środkową z włókna szklanego, wysoce odporny na ogień dzięki obecności związku ognioodpornego, zaprojektowane dla specjalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego Producent - LLC Plastikowe RVK (np. Orenburg, Rosja ) Oficjalny dealer - PROTON LLC


Dokument regulacyjny

- TU 2248-001-23905784-2013, TU 2248-002-23905784-2017Metoda połączenia - do spawania Materiał - polipropylen PP-R Kolor - czerwony Długość rury = 4 metry Certyfikat zgodności (widok) Paszport (na prośbę) Cena £ / Cena £ (na prośbę)
Certyfikat oficjalnego przedstawiciela "RVC"

Tabela: dane techniczne i wymiary

Nazwa Średnica zewnętrzna D (mm) Grubość ścianki S (mm) Ilość w opakowaniu (PC.) Koszt(pocierać.)
Rura ogniochronna z tworzywa sztucznego polipropylen PP-R AntiFire czerwona DN 20 SDR 7.4 rura czerwona L = 4m 20 2.8 50 cena za metr
Rura przeciwpożarowa z tworzywa sztucznego polipropylen PP-R AntiFire (Antifire) czerwona DN 25 SDR 7.4 rura czerwona L = 4m 25 3.5 35 cena za metr
Rura ogniochronna z tworzywa sztucznego polipropylen PP-R AntiFire (Antifire) czerwona DN 32 SDR 7.4 rura czerwona L = 4m 32 4.4 20 cena za metr
Rura przeciwpożarowa z tworzywa sztucznego polipropylen PP-R AntiFire (Antifire) czerwona DN 40 SDR 7.4 rura czerwona L = 4m 40 5.5 15 cena za metr
Rura ognioodporna z tworzywa sztucznego polipropylen PP-R AntiFire czerwona DN 50 SDR 7.4 rura czerwona L = 4m 50 6.9 8 cena za metr
Rura przeciwpożarowa z tworzywa sztucznego polipropylen PP-R AntiFire (Antifire) czerwona DN 63 SDR 7.4 rura czerwona L = 4m 63 8.6 5 cena za metr
Rura przeciwpożarowa z tworzywa sztucznego polipropylen PP-R AntiFire czerwona DN 75 SDR 7.4 rura czerwona L = 4m 75 13.3 4 cena za metr
Rura ognioodporna z tworzywa sztucznego polipropylen PP-R AntiFire czerwona DN 90 SDR 7.4 rura czerwona L = 4m 90 12.3 2 cena za metr
Rura ognioodporna z tworzywa sztucznego polipropylen PP-R Ognioodporna rura AntiFire czerwona DN 100 SDR 7.4 rura czerwona L = 4m 110 15.1 2 cena za metr

Produkty powiązane

Kształtki przeciwpożarowe przeciwpożarowe AntiFire (Antifire)Wyposażenie dodatkoweSprzęt pożarniczy

Powrót do sekcji Sprzęt przeciwpożarowy >>

Wrócić do Katalog produktów >>

Które pomieszczenia wymagają ochrony w pierwszej kolejności

Przede wszystkim potrzebują ochrony przeciwpożarowej:

  • magazyny paliw i smarów;
  • produkcja z wykorzystaniem otwartego ognia lub stopionych metali i minerałów, spawanie, cięcie plazmowe, piece elektryczne do różnych celów;
  • miejsca z dużym tłumem ludzi - centra handlowe, sklepy; obiekty rozrywkowe (teatry, kina, kompleksy rozrywkowe, obiekty sportowe); budynki biurowe, budynki gospodarcze w przedsiębiorstwach przemysłowych, placówki dziecięce i edukacyjne; placówki gastronomiczne 4
  • konstrukcje podziemne.

Na poziomie gospodarstwa domowego przede wszystkim muszą zabezpieczyć pomieszczenia urządzeniami grzewczymi (zwłaszcza z wykorzystaniem otwartego ognia) - pomieszczenia z piecami i kominkami, łazienki, kuchnie, kotłownie oraz zlokalizowane nad nimi pomieszczenia i strychy. Należy jednak zabezpieczyć wszystkie otwory wentylacyjne - pożary powstają z innych powodów (papierosy, figle, zwarcia).

Nie zapominaj o wysokiej jakości i prawidłowej izolacji termicznej oraz wystarczającej odporności ogniowej kominów, szczególnie w miejscach przejścia przez ściany, stropy i dachy.

Zasada działania sprzęgieł przeciwpożarowych

Zasada działania opiera się na zdolności materiału zmniejszającego palność do dziesiątek razy rozszerzalności cieplnej (pęcznienia) przy gwałtownym wzroście temperatury otoczenia. W prawdziwym pożarze i wraz ze wzrostem temperatury rura polimerowa mięknie (temperatura topnienia ≤ +180 ° C) lub nawet się wypala. W wyniku gwałtownej rozszerzalności cieplnej materiału ogniochronnego powstaje „koks piankowy”, który wypełnia nie tylko całą wewnętrzną wnękę złącza, ściskając topiącą się rurę z tworzywa sztucznego, ale także otwór w ścianie lub podłodze, przez który ułożono rury. Współczynnik pęcznienia nie mniejszy niż 95 (950%), gęstość nasypowa 1500 kg / m3.

Obejrzyj film "Zasada działania sprzęgła przeciwpożarowego" OGNEZA-PM ""

Metody i materiały zabezpieczające

Metody ochrony przeciwpożarowej:

  1. izolacja za pomocą materiałów arkuszowych i rolkowych wykonanych z wełny mineralnej;
  2. nakładanie specjalnych farb pęczniejących;
  3. zastosowanie mastyksu ogniotrwałego;
  4. urządzenie bariery ogniochronnej wykonanej z izolatorów cieplnych;
  5. metoda łączona - użycie farb i materiałów w rolkach.

Do ochrony przeciwpożarowej systemu wentylacji wymuszonej (z wentylatorem) wymagane są materiały dźwiękochłonne odporne na wibracje, ponieważ urządzenia wentylacyjne generują hałas i wibracje.

Grubość metalu na kanały wentylacyjne musi wynosić co najmniej 0,8 mm; kratki i nawiewniki w systemie należy montować w metalu.

Maty, płyty, arkusze bazaltowe

Do ochrony przeciwpożarowej stosuje się maty i arkusze z wełny mineralnej, płyty wermikulitowe, arkusze folii, samoprzylepne włókna bazaltowe, azbestocement, płyty gipsowo-włóknowe. Średnia cena i przystępna do samodzielnego montażu metoda izolacji. Do montażu użyj śrub, podkładek, kołków, drutu, zacisków. Zwiększają wymiary i ciężar rur, nie można wykonywać pracy, jeśli rura ściśle przylega do ściany lub znajduje się w rogu. Istnieje wiele rodzajów i odmian talerzy i mat.

Farba trudnopalna

Stosowane są specjalne farby, lakiery i emalie, które pęcznieją pod wpływem wysokich temperatur. Powstała warstwa ma wysokie właściwości termoizolacyjne.

Łatwa i szybka aplikacja.Może być stosowany w trudno dostępnych miejscach, gdzie grubsza izolacja nie pasuje - na przykład, gdy rury układane są przy ścianie lub w narożniku pomieszczenia. Złożoność tej metody jest około 5 razy mniejsza niż w przypadku stosowania mat mineralnych lub mas uszczelniających. Wady: Mniej skuteczna izolacja termiczna niż inne metody. Większość kompozycji ma znaczną wartość.

Bariera przeciwpożarowa

Aby stworzyć barierę przeciwpożarową, stosuje się tynk na siatce, skrzynkę z cegły lub powłokę betonową. Te metody są już niepopularne. Tynk powoduje, że konstrukcja jest bardzo ciężka, wymaga wzmocnienia łączników. Pudła z cegły są czasami używane w budownictwie mieszkaniowym.

Kiedyś beton był stosowany przy budowie budynków przemysłowych i mieszkalnych, obecnie praktycznie nie jest używany.

W przypadku skrzynek betonowych i ceglanych wymagany jest fundament.

Ogniotrwały mastyk

Wszystkie rodzaje past i mas uszczelniających na bazie fosforanów, płynnego szkła (krzemiany), włókien mineralnych lub azbestowych, minerału nefelinowego nakłada się grubą warstwą na powierzchnię kanałów powietrznych. Grubość powłoki - od 10 do 50 mm. Skuteczna metoda ochrony przeciwpożarowej jest ponadto niedroga i dość łatwa oraz nie wymaga dużych nakładów pracy.

Stosowanie past wymaga użycia specjalistycznego sprzętu dostępnego tylko dla organizacji. Powłoka jest niestabilna na wilgoć i opady atmosferyczne - mokra warstwa pęka pod wpływem zmian temperatury. Znacząco zwiększają masę konstrukcji i wymagają wzmocnienia łączników. Nie malować ścian kanałów powietrznych sąsiadujących ze ścianami.

Gdzie kupić materiały

Twoje życie i życie Twoich bliskich zależy od jakości użytych materiałów, dlatego nie powinieneś kupować materiałów do ochrony przeciwpożarowej na rynkach iw małych sklepach - prawie na pewno jakość nie spełnia standardów. Musisz kupować w supermarketach wielkopowierzchniowych, z czekiem i certyfikatem. Prawdopodobieństwo zakupu podróbki w tym przypadku będzie minimalne.

Przybliżona cena walcowanych mat foliowych o grubości 50 mm - od 200 rubli; 80 mm - od 250 rubli.

Urządzenie izolujące kanał powietrzny przed kondensacją

Poważnym problemem w działaniu systemów wentylacji i klimatyzacji jest tworzenie się skroplin na powierzchni kanałów powietrznych transportujących powietrze chłodniejsze niż powietrze w pomieszczeniu.

Kondensacja na kanałach wentylacyjnych, zwłaszcza w pomieszczeniach o dużej wilgotności, powoduje powstawanie kropelek wody, które mogą uszkadzać podłogi, ściany i sufity. Kondensacja stopniowo staje się przyczyną uszkodzenia kanału.

Kondensacji można uniknąć, wykonując warstwę izolacyjną o wystarczającej grubości, aby temperatura zewnętrznej powierzchni izolacji nie była niższa niż temperatura pokojowa. Cechą takiej izolacji jest konieczność zastosowania powierzchniowej warstwy paroizolacyjnej, której celem jest ochrona izolacji przed wnikaniem do niej wilgoci. Najczęściej stosuje się w tym celu foliowe powłoki izolacyjne. Jako podstawę warstwy izolacyjnej można zastosować włókno bazaltowe, spienioną gumę i polietylen, włókno szklane.

Wszystkie połączenia warstwy izolacyjnej pokrytej folią należy starannie skleić taśmą pokrytą folią. W celu dodatkowego zamocowania izolacji rolkowej stosuje się drut lub taśmę stalową.

Projekt i instalacja

Wszelkie prace związane z ochroną przeciwpożarową budynków publicznych i mieszkalnych są wykonywane przez wyspecjalizowane organizacje z udziałem projektu. Nikt jednak nie zabrania dodatkowego izolowania kanału wentylacyjnego w swoim mieszkaniu. Ochrona przeciwpożarowa systemów wentylacyjnych w budownictwie mieszkaniowym praktycznie nie jest przez nikogo kontrolowana.

Przeprowadzenie ochrony przeciwpożarowej jest wskazane w następujących przypadkach:

  • jeśli mieszkanie ma dwa lub więcej kondygnacji, łącznie z używaną piwnicą;
  • jeśli kanały wentylacyjne w domu parterowym biegną blisko kominów instalacji grzewczej. W małym parterowym domu ochrona przeciwpożarowa kanałów wentylacyjnych na poddaszu to kwestia Twojego pragnienia.

Możesz samodzielnie nanieść farbę pęczniejącą lub zaizolować płytami z wełny mineralnej. Praca z płytami azbestowo-cementowymi lub gipsowo-włóknowymi jest pracochłonna, stosowanie cementu azbestowego w pomieszczeniach mieszkalnych jest niedozwolone.

Przed wykonaniem pracy należy ukończyć projekt lub wykonać rysunek, przemyśleć metodę mocowania, obliczyć liczbę wszystkich komponentów.

Najczęściej maty bazaltowe są używane w domu.

Technologia montażu:

  • konieczne jest odtłuszczenie, spłukanie i odtłuszczenie powierzchni kanałów powietrznych (przy pomocy acetonu). Nie zapomnij otworzyć okien - możesz pracować tylko przy wystarczającym dopływie świeżego powietrza i tak szybko, jak to możliwe;
  • maty są cięte wzdłuż obwodu kanału, biorąc pod uwagę zakładkę 100 mm;
  • ugniata się specjalny klej do przyklejania tkanin z wełny mineralnej, rozmazuje się wystające elementy kanału powietrznego (na przykład złącza, zaciski);
  • przede wszystkim wystające części, wsporniki, połączenia są klejone. folia będzie na zewnątrz maty; kawałki maty są klejone na zakładkę 100 mm;
  • równa część kanału jest powlekana i klejona;
  • na połączeniach mat i wystających części płyty z wełny mineralnej powinny mieć zakładkę, w razie potrzeby połączenia klejone folią aluminiową;
  • wskazane jest (ale nie jest to konieczne) zabezpieczenie mat od góry drutem, zaciskami, metalowymi wspornikami.

Obejrzyj bardziej szczegółowo technologię w naszym filmie:

Ochrona przeciwpożarowa konstrukcji metalowych

Ochrona przeciwpożarowa jest konieczna nie tylko w przypadku elementów drewnianych, ale także do ochrony konstrukcji metalowych. Metal jest materiałem niepalnym, ale nie oznacza to, że jego struktura nie ulega zmianom pod wpływem ognia. Wysoka temperatura zmniejsza wytrzymałość metalu i wprowadza krytyczne zmiany, które mogą prowadzić do sytuacji awaryjnej. Do ochrony konstrukcji metalowych stosuje się wełnę mineralną, specjalne materiały niepalne, środki gaśnicze i farby zapobiegające spalaniu.

Mineralna izolacja techniczna do ochrony przeciwpożarowej jest w stanie wytrzymać długotrwałe działanie ognia i zapewnia bezpieczne użytkowanie sprzętu. Dzięki tym właściwościom ma szerokie zastosowanie. Za pomocą izolacji z wełny mineralnej zabezpiecza się komunikację techniczną, kanały powietrzne i linie kablowe, konstrukcje i elementy metalowe, izoluje rury i urządzenia przemysłowe. Na rurociągi stosowane są różnego rodzaju materiały: powłoka zewnętrzna oraz maty wyłożone folią, zszywane na bazie wełny bazaltowej.

Mineralna izolacja techniczna o właściwościach uniepalniających to bazaltowy materiał przekłuwający z warstwą folii. Bazaltowa izolacja przeciwpożarowa konstrukcji metalowych i kanałów wentylacyjnych jest odporna na wilgoć, niepalna i posiada właściwości przeciwpożarowe. Może być stosowany do ochrony termicznej, akustycznej i przeciwpożarowej, ponieważ posiada wysokie właściwości izolacji cieplnej i akustycznej oraz należy do ognioodpornych, przyjaznych dla środowiska materiałów. Tworzą szyte maty do ochrony przeciwpożarowej ze skał bazaltowych. Płyty są uzyskiwane ze stopionej skały bazaltowej w super cienkie włókna w wysokiej temperaturze. Następnie są prasowane i formowane w maty.

Ochrona przeciwpożarowa konstrukcji metalowych

Fot. 2. Ochrona przeciwpożarowa konstrukcji metalowych

Funkcje izolacji technicznej i ochrony przeciwpożarowej

  • Izolacja termiczna, wełna bazaltowa ma niskie przewodnictwo cieplne, pozwala na zmniejszenie strat ciepła i pochłanianie wypromieniowanego ciepła.
  • Ochrona przeciwpożarowa. Włókna kamienne są materiałem niepalnym, nie wspomagają spalania i umożliwiają uporządkowanie ochrony sprzętu, konstrukcji wykonanych z dowolnych materiałów, w tym drewna, przed skutkami pożaru.
  • Ochrona przed wilgocią, izolacja budynku, ochrona przeciwpożarowa konstrukcji metalowych zabezpiecza rurociąg przed wilgocią i zapobiega procesom korozyjnym, co pozwala wydłużyć żywotność zabezpieczanych elementów.
  • Wygłuszenie. Maty bazaltowe i inne techniczne materiały izolacyjne zmniejszają hałas podczas pracy i pomagają zapewnić komfortowe środowisko w środowiskach przemysłowych.

Ochrona konstrukcji przed ogniem

Fot. 3. Ochrona konstrukcji przed ogniem

iwarm-pl.techinfus.com

Ogrzewanie

Kotły

Grzejniki