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.
Тема дня
10.05.2021 261 День авиации МЧС России Авиация МЧС России отмечает день своего создания. 26 лет назад Постановлением Правительства Российской Федерации было создано Государственное унитарное авиационное предприятие МЧС России.Включайся в звено
Присоединяйтесь к нам
в сообществах
Самые свежие новости и обсуждения вопросов о службе
Интересные публикации
02. 04.2016 06:41 Подача пены от пожарного автомобиля без и с установкой на водоисточник, с забором пенообразователя из внешней емкости Методика работы с пожарным насосом ПН-40УВ и УА. Подача пены от автоцистерны без и с установкой на водоем (гидрант). Забор пенообразователя из внешней емкости 05.04.2020 09:03 Автоцистерны пожарные легкого класса АЦ-0.8-30/2 (530104) и АЦ-0.8-40/2 (530104) Описание основных узлов и агрегатов, назначение и тактико-технические характеристики АЦ-0,8-30/2 (530104) и АЦ-0,8-40/2 (530104) 18.05.2016 10:19 Характеристика процесса горения Горение экзотермическая реакция между горючим и окислителем, сопровождающаяся, по крайней мере, одним из трех следующих факторов: пламенем, свечением, дымом. 28.09.2018 20:44 Требования пожарной безопасности к объектам торговли Требования (нормы) пожарной безопасности к объектам торговли: магазин, торговый центр (супермаркет), киоск (ларек, торговый павильон). Документы по ПБ. Проверка объектов.Испытания материалов на горючесть | Пожарная лаборатория СЗРЦ
Горючесть является одним из ключевых качеств изделий, определяющих их способность противостоять воздействию пламени. Установление такого параметра актуально при экспертизе строительных материалов.
Зачем проводятся испытания на горючесть
Профессиональные испытания горючести материалов выполняются для:
- Идентификации изделий по классу горючести
- Признания их негорючими
По итогам оценки характеристик объектов исследования их производители или поставщики устанавливают цену готового товара и его востребованность на рынке
Метод испытания на горючесть
Законодатель регламентирует методы проверки строительных материалов в ГОСТ 30244-94. В процессе исследования компетентные специалисты занимаются:
- Измерением массы образца до начала испытаний
- Кондиционированием изделий в вентилируемом термошкафу
- Помещением объектов в печь с отслеживанием времени по секундомеру
Общая продолжительность пожарного испытания составляет около 10 минут. В течение этого отрезка времени специалисты лаборатории определяют:
- Длительность самостоятельного горения
- Наличие горящих капель расплава
- Температуру дымовых газов
Группы горючести
По законодательству РФ выделено 4 горючих (слабо, умеренно, нормально, сильно горючие вещества) и 1 негорючая группа объектов.
В качестве индикаторов этой категории служит период горения, способ взаимодействия материала с пламенем и иные существенные свойства объекта исследования. В протоколе огневых испытаний фиксируются результаты проверки и присвоенная группа.
Классы горючести
Выделяют такие классы горючести как:
- Негорючие. Не горят в воздушной среде
- Трудносгораемые. Горение прекращается при отсутствии источника воспламенения
- Сгораемые. Могут гореть без постороннего источника воспламенения
Где заказать испытания
Пройти испытания на горючесть для дальнейшей сертификации можно в нашей лаборатории. Квалифицированные эксперты организации устанавливают параметры изделий, позволяющие сделать объективную оценку.
Установка (печь) для испытаний на огнестойкость
- Установка (печь) для испытаний на огнестойкость вертикальных ограждающих и несущих конструкций и их конструктивных элементов
- Нормативный документ для проведения испытаний: ГОСТ 30247.0, ГОСТ 30247.1
Кодекс ПИО 2010, Приложение 1, часть 3 - Определяемые характеристики — предел огнестойкости
Установка (печь) для испытаний на огнестойкость
Установка (печь) для испытаний на огнестойкость горизонтальных несущих и самонесущих покрытий и перекрытий без проемов, с проемами, с подвесными потолками, покрытий и перекрытий, опирающих по двум и по четырем сторонам, балок и других горизонтальных стержневых конструкций. А также установка (печь) для испытаний горизонтальных строительных конструкций по определению пожарной опасностиНормативный документ для проведения испытаний: ГОСТ 30247.0 / ГОСТ 30403 / Кодекс ПИО 2010, Приложение 1, часть 3
Определяемые характеристики – предел огнестойкости, класс пожарной опасности
Фасадная печь для испытаний по определению пожарной опасности
Фасадная печь для испытаний по определению пожарной опасности вертикальных строительных конструкций (стены наружные с внешней стороны) Основные технические характеристики:- габаритные размеры огневой камеры 3050х2000мм
- внутренние размеры огневой камеры 2540х1800мм
размеры фрагмента стены 5100х3050мм
- ГОСТ 31251 «Стены наружные с внешней
- стороны»
Установка для проведения испытаний материалов по определению характеристик поверхностной воспламеняемости
Оценка характеристик воспламеняемости (противопожарных характеристик) отделочных материалов, применяемых в морском судостроении согласно правилам приложения 1, части 5 Международного Кодекса по применению процедур испытаний на огнестойкость 2010 года (Кодекс ПИО 2010) резолюция MSC.
307(88) ИМО(INTERNATIONAL CODE FOR APPLICATION OF FIRE TEST PROCEDURES, 2010 (2010 FTP Code) IMO resoluon MSC.307(88)).Установка экспериментального определения не распространения горения кабелей
Установка экспериментального определения не распространения горения кабелей, проложенных в пучках (Пучок)Нормативный документ для проведения испытаний: ГОСТ Р МЭК 60332-3-10
Метод определения нераспространения горения кабелей, проложенных в пучках
Метод определения стойкости распространения горения при групповой прокладке
Установка для испытания строительных материалов на негорючесть
- ГОСТ 12. 1.044-89 (п.4.1)
- ГОСТ 30244 (метод 1)
- Кодекс ПИО 2010, Приложение 1, часть 1
Установка для определения воспламеняемости элементов
Установка для определения воспламеняемости элементов мягкой мебели и постельных принадлежностейНормативный документ для проведения испытаний: ГОСТ Р 53294 / Кодекс ПИО, Приложение 1, часть 8
Определяемые характеристики – легко или трудновоспламеняемые
Установка для определения воспламеняемости тканей
Установка для определения воспламеняемости тканейНормативный документ для проведения испытаний: ГОСТ Р 50810 / Кодекс ПИО, Приложение 1, часть 7
Определяемые характеристики – легко или трудновоспламеняемые
Универсальная установка для определения группы трудногорючих материалов
Универсальная установка для определения группы трудногорючих материалов и огнезащитных свойств покрытий и пропиточных составов для обработки древесиныОпределяемые характеристики – группа горючести, группа огнезащитной эффективности (I-II)
Установка для испытаний на распространение пламени по поверхности покрытий полов
Установка для испытаний на распространение пламени по поверхности покрытий полов, кровель
Нормативный документ для проведения испытаний: ГОСТ Р 51032
Определяемые характеристики – группа распространения пламени (РП1-РП4)
Установка для определения воспламеняемости строительных материалов
Установка для определения воспламеняемости строительных материалов Нормативный документ для проведения испытаний: ГОСТ 30402 Определяемые характеристики – группа воспламеняемости (В1-В3)
Установка для определения индекса распространения пламени
Установка для определения индекса распространения пламениНормативный документ для проведения испытаний: ГОСТ 12. 1.044 (п.4.19)
Определяемые характеристики – индекс распространения пламени (0-более 20)
Установка для определения коэффициента дымообразования твердых веществ
Установка для определения коэффициента дымообразования твердых веществ и материаловНормативный документ для проведения испытаний: ГОСТ 12.1.044 (п.4.18)
Определяемые характеристики- группа дымообразующей способности (Д1-Д3)
Установка для определения показателя токсичности
Установка для определения показателя токсичности продуктов горения полимерных материаловНормативный документ для проведения испытаний: ГОСТ 12. 1.044 (п.4.20)
Определяемые характеристики – группа токсичности (Т1-Т4)
Установка по определению сравнительного и контрольного индексов трекингостойкости
Установка по определению сравнительного и контрольного индексов трекингостойкости во влажной средеНормативный документ для проведения испытаний:ГОСТ 27473
Определяемые характеристики – индекс трекингостойкости
Установка для испытаний нагретой проволокой
- Установка для испытаний нагретой проволокой
- Нормативный документ для проведения испытаний:
- ГОСТ Р МЭК №335-1
- ГОСТ 27483
- ГОСТ Р 52161. 1
- Определяемые характеристики – соответствует/не соответствует критериям испытаний
Установка для испытаний на плохой контакт при помощи накальных элементов
- Установка для испытаний на плохой контакт при помощи накальных элементов
- Нормативный документ: ГОСТ Р 27924
- Определяемые характеристики — пожаростойкость
Установка для испытаний игольчатым пламенем
- Установка для испытаний игольчатым пламенем
- Нормативный документ для проведения испытаний:ГОСТ 27484 ГОСТ 28779
- Определяемые характеристики-соответствует/не соответствует критериям испытаний
Установка для измерений тока утечки
- Установка для измерений тока утечки
- Нормативный документ для проведения испытаний: ГОСТ Р МЭК 335-1
- Определяемые характеристики – значение тока утечки
Установка для испытания одиночных кабелей на нераспространение горения
Установка для испытания одиночных кабелей на нераспространение горенияНормативный документ для проведения испытаний: ГОСТ Р МЭК 60332-1-1
Определяемые характеристики – степень повреждения
Оснащение нашей испытательной
лаборатории
Вопросы обеспечения пожарной безопасности зданий при использовании вентилируемых фасадных систем
Пожарная безопасность — краеугольный камень современного проектирования и строительства. Однако серьёзнейшей проблемой российской стройиндустрии по-прежнему остаётся присутствие на рынке большого количества материалов, не прошедших необходимых испытаний перед применением в практическом гражданском и промышленном строительстве, безопасность которых вызывает у специалистов большие опасения. Особенно остро ощущается эта проблема в тех сегментах строительства, где активно применяются технологии навесных вентилируемых фасадов.
В середине прошлого столетия наметились новые тенденции в защите и отделке фасадов зданий, позволившие улучшить их эксплуатационные характеристики и долговечность. Навесные вентилируемые фасады (НВФ) стали настоящим прорывом в этой области. В Россию эта технология пришла в 1990-х годах и сразу же завоевала популярность благодаря своим техническим и экономическим преимуществам.
Но когда эйфория пошла на спад, выяснилось, что далеко не все вентфасады отвечают элементарным требованиям пожарной безопасности. Более того, в течение длительного времени в массовом гражданском строительстве широко применялись именно те материалы, которые вообще не должны были получить допуск к применению в этом сегменте отрасли, в том числе фасадные системы с композитной облицовкой и алюминиевой подконструкцией. Свою роковую роль здесь сыграли соображения чисто экономического характера, которые, к сожалению, часто становятся определяющими на «диком» рынке. Так произошло и на сей раз.
Многие заказчики, понадеявшись исключительно на русский «авось», и не осознавая в полной мере масштабов той моральной, материальной и уголовной ответственности, которую может повлечь за собой несоблюдение требований пожарной безопасности, с лёгкостью использовали эти материалы при проектировании и монтаже НВФ. Как следствие, несмотря на относительно малый срок применения вентфасадов, в нашей стране уже зарегистрировано большое число пожаров, сопровождавшихся частичным или полным выгоранием вентфасадов или их обрушением в зону эвакуации людей (для справки: каждая плитка облицовочного керамогранита размером 600х600х10 мм весит 8-9 кг).
«Налицо две проблемы. Первая состоит в бесконтрольном использовании горючих облицовочных материалов, таких как алюминиевые композитные панели, в том числе и класса горючести Г4, чего не допускает ни один из действующих нормативов. Вторая — применение облегчённой алюминиевой подконструкции, которая, помимо своих многочисленных достоинств, обладает одним недостатком, способным перечеркнуть их все: алюминий и его сплавы теряют несущую способность при относительно невысоких для пожара температурах», — комментирует Сергей Якубов, руководитель департамента фасадных систем и ограждающих конструкций Группы компаний Металл Профиль, ведущего российского производителя кровельных и фасадных систем.
Согласно результатам экспериментальных исследований ФГУ ВНИИПО МЧС России, некоторые типы алюминиевых композитных панелей включают слой из полиэтилена, который уже на 6-8 минутах испытания выделяет газообразные продукты горения и затем воспламеняется с дальнейшим обильным появлением горящих капель расплава. При этом коэффициент дымообразования полиэтиленового наполнителя относит его к группе Д3, а саму панель к группе — Д2, а по горючести и воспламеняемости — к группе Г4.
Наиболее безопасными с этой точки зрения являются облицовочные материалы из стали с полимерным покрытием, например, фасадные кассеты или линеарные панели, которые относятся к классу негорючих материалов (НГ). Тот факт, что застройщики подчас используют стальную облицовку менее охотно, обычно объясняют более трудоёмким монтажом. На самом же деле монтажники зачастую просто считают свою прибыль, которую они имеют на композитных панелях и на работах по их «гаражному» производству. На готовых стальных панелях монтажник заработает меньше, т.к. он отстранён от процесса производства. Если же говорить о конечном потребителе, то ему стальные кассеты, как правило, обходятся дешевле кассет из композитного материала.
В бюджетном сегменте (линеарные панели из стали толщиной 0,7-1,0 мм) популярность стальных фасадов страдает из-за некоторой нестабильности геометрии элементов облицовки. Впрочем, на сегодняшний день эту проблему уже можно считать решённой благодаря появлению на рынке панелей Primepanel®, сочетающих в себе качество фасадных кассет премиум-класса из стали толщиной 1,0-1,2 мм со стоимостью линеарных панелей. «Добиться такого результата удалось благодаря использованию уникального оборудования финской компании FORMIA. Точную геометрию стальной фасадной панели обеспечивают 27 пар формирующих её валов, а мощная распрямляющая установка снимает остаточные напряжения в металле и исключает эффект «линзы», с которым до сих пор не может справиться большинство производителей», — поясняет Сергей Якубов (ГК Металл Профиль).
Элементы несущего каркаса играют также важную роль в обеспечении безопасности НВФ с точки зрения устойчивости конструкции в случае возникновения пожара. Обычно для изготовления деталей подсистемы используются три материала: оцинкованная сталь, алюминий и нержавеющая сталь, доля которых на рынке оценивается соответственно как 50%, 40% и 10%. В случае применения систем с алюминиевыми направляющими при пожаре может произойти частичное или полное обрушение системы, т.к. под воздействием температур, превышающих 660°С, алюминий начинает плавиться. Даже небольшой локальный пожар способен привести к обрушению вентфасада, имеющего в своей основе подконструкцию из алюминиевых сплавов, поскольку они теряют конструкционную прочность («текут») уже примерно при 250-300°C. Если же пожар сильный, то температура в подфасадном пространстве в некоторых случаях достигает 1000-1200°C, а значит, жидкий металл начнёт капать, поджигая всё, что находится ниже. Особенно опасно это становится в случае использования горючих композитных облицовок, о которых уже шла речь выше.
Данный факт подтверждается исследованиями, проведёнными в Центре противопожарных исследований ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко: на двухэтажном фрагменте стены проведено около 50 огневых испытаний систем навесных вентилируемых фасадов с применением различных теплоизоляционных и облицовочных материалов. В результате наиболее проблемными показали себя системы из алюминиевых сплавов. Соответственно, навесные фасады с несущим каркасом из стали являются более надёжными, поскольку температура плавления стали — около 1500°С.
Несмотря на все приведенные выше аргументы, алюминиевые композитные фасадные системы по-прежнему получают положительные заключения по итогам различных испытаний, в ходе которых положение спасают стальные противопожарные отсечки. Между тем композитные фасады продолжают полыхать, т.к. по факту на объектах применяется пожароопасный композитный лист группы горючести Г3-Г4, «прикрытый» результатами противопожарных испытаний с применением более дорогостоящего композита с группой горючести Г1. Фактически это фальсификация, поскольку разницу на объекте заметить практически невозможно. Очевидно, что решить наконец этот больной вопрос должен полный запрет на применение композитных алюминиевых облицовочных материалов в составе навесных вентилируемых фасадов.
По мнению Николая Лабыгина, директора ПСК ЦНИИПИ «МОНОЛИТ» (ассоциированный член Российской академии архитектуры и строительных наук), лучшим выбором для подсистемы навесных фасадов является оцинкованная сталь с порошковой окраской. По большинству эксплуатационных характеристик такое решение незначительно уступает нержавеющей стали, при этом серьёзно выигрывая у неё в стоимости. Это доказывают, в частности, климатические испытания элементов несущей подконструкции из оцинкованной стали с порошковой окраской производства Группы компаний Металл Профиль, проведённые в испытательном центре «Эксперт Кор-МИСиС». Элементы несущей подконструкции помещались на 30 дней в различные эквивалентные среды (условно-чистую, промышленную и приморскую городскую), в результате чего было дано заключение об их гарантийном сроке службы в 50, 35 и 25 лет соответственно.
Важным также является вопрос, связанный с выбором поставщика и производителя подконструкции. «Несущая способность элементов подконструкции определяется толщиной стали и формой кронштейна, в частности — размером рёбер жёсткости. Также необходимо обращать внимание на качество и толщину цинкового покрытия. А эти параметры одинаковы далеко не у всех производителей, о чём говорит весомая разница в стоимости одинаковых, на первый взгляд, элементов», — напоминает Сергей Якубов (ГК Металл Профиль).
Наконец, при оценке пожарной безопасности НВФ важными являются и свойства применяемой теплоизоляции, которые оцениваются в соответствии с требованиями ГОСТ 31251-2003. Вне конкуренции здесь находятся негорючие (НГ) минераловатные утеплители.
Таким образом, в настоящее время на рынке присутствует широкий спектр материалов и решений для НВФ, которые соответствуют по своим характеристикам самым строгим требованиям пожарной безопасности.
Пресс-служба Группы компаний Металл Профиль
Теги: #Стальной фасад #Primepanel
Возврат к списку
Горючесть строительных материалов
ОглавлениеОписание
В соответствии с ГОСТ 16381-77 строительные материалы подлежат классификации по горючести. Группы горючести стройматериалов регламентируются ГОСТ 30244-94. Выделяют 2 группы материалов по способности распространять горение: горючие (Г), негорючие (НГ). О негорючести материалов свидетельствует выполнение следующих условий: если температура в печи возрастает не более, чем на 50°С, образец теряет не больше половины массы, длительность постоянного пламенного горения не превышает 10 с в ходе испытаний согласно п. 6 (метод 1) ГОСТ 30244-94.
Невыполнение перечисленных выше условий указывает на горючесть материала. Согласно п. 7 (метод 2) ГОСТ 30244-94 выделяют 4 группы по степени горючести, они приведены в таблице:
Группа горючести |
Температура дымовых газов (°С) |
Степень повреждения по длине (%) |
Степень повреждения по массе (%) |
Продолжительность самостоятельного горения (сек) |
Г1 (слабо горючий) |
≤135 |
≤65 |
≤20 |
0 |
Г2 (умеренно горючий) |
≤235 |
≤85 |
≤50 |
≤30 |
Г3 (нормально горючий) |
≤450 |
>85 |
≤50 |
≤300 |
Г4 (сильно горючий) |
>450 |
>85 |
>50 |
>300 |
П. 1.4 ГОСТ 12.1.044-89 регламентирует перечень номенклатурных характеристик для описания материалов и веществ по критерию пожаровзрывоопасности:
- Группа горючести;
- Температура вспышки;
- Температура воспламенения;
- Температура самовоспламенения;
- Концентрационные пределы распространения пламени;
- Температурные пределы распространения пламени;
- Температура тления;
- Условия теплового самовозгорания;
- Минимальная энергия зажигания;
- Кислородный индекс;
- Способ взрываться и гореть при взаимодействии с другими веществами;
- Нормальная скорость распространения пламени;
- Скорость выгорания;
- Коэффициент дымообразования;
- Индекс распространения пламени;
- Показатель токсичности продуктов горения;
- Минимальное взрывоопасное содержание кислорода;
- Минимальная флегматизирующая концентрация флегматизатора;
- Максимальное давление взрыва;
- Скорость нарастания давления взрыва;
- Концентрационный предел диффузионного горения газовых смесей в воздухе.
Группы по показателю горючести
Выделяют 3 группы веществ по показателю горючести:
- Несгораемые – вещества и материалы, неспособные к горению на воздухе;
- Трудносгораемые — вещества и материалы, способные гореть на воздухе под воздействием источника зажигания, но неспособные самостоятельно гореть после его удаления;
- Сгораемые — вещества и материалы, способные самовозгораться, а также возгораться при воздействии источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления.
Показатели горючести пенополиуретана
Пенополиуретановая теплоизоляция согласно приложению документа ГОСТ16381-77 представляет собой сгораемый стройматериал. Изготовитель определяет группу горючести ППУ. Как правило, пенополиуретан принадлежит к группе горючести Г4. При добавлении антипиренов в состав ППУ материал относится к группе Г3. В настоящее время существует ППУ группы Г1.
Температурные свойства одного из видов ППУ
- Температура вспышки t > 200°С;
- Температура воспламенения t > 250°С;
- Температура самовоспламенения t > 450°С.
Пожаробезопасность
Требования к противопожарной безопасности подвесных потолков зависят от типа помещений и зданий, в которых они устанавливаются.Эти требования подробно излагаются в строительных нормативах. Вместе с тем существуют два общих требования для подвесных потолков, имеющих решающее значение на ранних стадиях пожара. Они обязательны для всех типов подвесных потолков в любых помещениях: |
Подвесные потолки не должны способствовать распространению пожара и образованию дыма.
Они должны производиться из материалов, соответствующих, как минимум, стандарту Еврокласса B-s1, d0.Подвесные потолки не должны разрушаться и обваливаться на ранних стадиях пожара, когда еще есть возможность проведения мер по эвакуации и спасению людей и имущества.
Чтобы выполнить это требование, потолок должен выдерживать температуру около 300°C. (Тепло, излучаемое слоем дыма, нагретого до температуры 300°C, примерно соответствует мощности теплового излучения, которую способен выдержать полностью экипированный пожарный).
Подробнее о пожаробезопасности в зданиях.
Испытания и классификация материалов
Методы испытаний на воспламеняемость
Методы испытаний на воспламеняемость обычно основываются на моделировании различных фаз пожара. Поэтому испытания отделочных материалов на воспламеняемость проводятся с использованием источников огня, характерных для начальной стадии пожара и стадии его разрастания. Эти испытания называются испытаниями «реакции на огонь», и проводятся на ранних стадиях пожара с целью оценки «поведенческой реакции» продукции и материалов по следующим критериям:
- Воспламеняемость
- Распространение пламени
- Выделение теплоты
- Образование дыма
- Образование огненных капель/частиц
Обычно испытания на воспламеняемость проводят в малом или среднем масштабе.
Узнайте больше об испытаниях на воспламеняемость: Испытания на воспламеняемость.
Европейская система — EuroclassРеакция на воздействие огня основана на европейской системе классификации Euroclass, определенной в стандарте EN 13501-1.
Всего существует 39 классов, которые подразделяются на 7 основных уровней: A1, A2, B, C, D, E и F где A1 соответствует самым лучшим результатам тестов, а к классу F относятся неклассифицированные продукты и материалы.
Основные классы также имеют дополнительную сертификацию по степени дымообразования и скорости распространения огня.
Классы дымообразования: s1, s2 и s3, где s1 имеет лучшие показатели.
Класс по образованию языков пламени и распространению горящих частиц: d0, d1 и d2, где d0 имеет лучшие показатели.
1 = Основной класс
2 = Дымообразование
3 = Образование языков пламени и распространению горящих частиц
Огнестойкость сэндвич-панелей, группы их горючести и классы их пожарной опасности
При покупке сэндвич-панелей нужно обращать внимание на ряд факторов, в том числе на их огнестойкость. Материалы, используемые в качестве наполнителей при производстве панелей, имеют определенные пределы пожаростойкости, по которым определяется степень их пожарной безопасности. Для выявления этих пределов и отнесения сэндвич-панелей к тому или иному классу горючести проводятся эксперименты, детально регламентированные отраслевыми стандартами.
Используемые обозначения
Для обозначения пределов огнестойкости различных материалов применяется маркировка IE и RE. Сэндвич-панели чаще всего используются только для облицовки зданий, они не играют роли несущих конструкций, поэтому применительно к ним используется только обозначение IE. Из этого правила есть исключение: кровельные панели выдерживают вес снега, воды и самих себя, выполняя тем самым несущую функцию, поэтому применительно к ним используется и обозначение RE.
Буквы, из которых образованы коэффициенты, обозначают следующее:- I – потеря панелью способности защищать от утечек тепла при нагревании ее поверхности до критических значений температуры;
- E – потеря панелью ее целостности, возникновение в ней отверстий или иных сквозных повреждений, через которые дым или пламя попадают на не обогреваемую часть;
- R – потеря панелью ее несущих свойств при возникновении на ней критических повреждений или обрушении.
Рассмотрим использование этих букв на примере и расшифруем обозначение RE 60. Предел огнестойкости сэндвич-панелей, который обозначается с его помощью, означает утрату панелью ее несущей способности или целостности при воздействии на нее пламени в течение 60 минут. Не имеет значения, какое из двух перечисленных событий наступит первым. Рассмотрим еще одну степень огнестойкости сэндвич-панелей, обозначаемую следующим образом: R 120/EI 60. В данном случае речь идет о потере панелью несущих свойств в течение 120 минут, утрате целостности или способности предотвращать теплопотери в течение 60 минут (не имеет значения, какое из событий наступит первым).
Есть вопросы? Тогда звоните по телефону +7 495 981 51 06!
Группы горючести
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» предусматривает пять групп горючести материалов, в частности тех, что используются при изготовлении сэндвич-панелей:- НГ (отсутствие горючести). Стойкое пламенное горение материала длится в ходе эксперимента не более 10 секунд. Температура образца увеличивается не более чем на 50 °С. Образец теряет не более 50 % своей массы. В эту группу входят сэндвич-панели «Климпанель» с наполнителем из минеральной ваты;
- Г1 (слабая горючесть). Стойкое пламенное горение длится в ходе эксперимента 0 секунд. Температура образующихся газов не превышает 135 °С. Образец повреждается по длине не более чем на 65 %. Он теряет не более 20 % своей массы;
- Г2 (умеренная горючесть). Стойкое пламенное горение длится в ходе эксперимента не более 30 секунд. Температура образующихся газов не превышает 235 °С. Образец повреждается по длине не более чем на 85 %. Он теряет не более 50 % своей массы. В эту группу входят панели с ППУ- и ПИР-наполнителем;
- Г3 (нормальная горючесть). Стойкое пламенное горение длится в ходе эксперимента не более 300 секунд. Температура образующихся газов не превышает 450 °С. Образец повреждается по длине не более чем на 85 %. Он теряет не более 50 % своей массы. В эту группу входят выпускаемые компанией «Климпанель» панели с наполнителем из пенополистирола;
- Г4 (повышенная горючесть). Стойкое пламенное горение длится в ходе эксперимента не более 300 секунд. Температура образующихся газов не превышает 450 °С. Образец повреждается по длине не более чем на 85 %. Он теряет более 50 % своей массы.
Материалы, входящие в группы Г1 и Г2, не должны давать капель расплавленного вещества при воздействии на них пламени. Применительно к материалам, входящим в группы Г1–Г3, действует еще одно ограничение: они не должны давать капель горящего расплавленного вещества.
Классы пожарной опасности
Стройматериалы, в том числе сэндвич-панели, классифицируются по риску возникновения пожара. Выделяют следующие классы:- К0. К нему относятся непожароопасные материалы. Они не допускают горения и теплового эффекта. Размер повреждений, причиняемых им пламенем, составляет 0 см как при вертикальном, так и при горизонтальном положении конструкции. К этому классу относятся выпускаемые компанией «Климпанель» панели с наполнителем из минеральной ваты;
- К1. К нему относятся малопожароопасные материалы. Они не допускают горения и теплового эффекта. Размер повреждений, причиняемых им пламенем, не превышает 40 см при вертикальном положении конструкции и 25 см – при горизонтальном;
- К2. К нему относятся умеренно пожароопасные материалы. Размер повреждений, причиняемых им пламенем, при вертикальном положении конструкции варьируется от 40 до 80 см, при горизонтальном – превышает 25 см;
- К3. К нему относятся пожароопасные материалы. Применительно к ним допуски, касающиеся размера повреждений, не установлены. К этому классу относятся выпускаемые компанией «Климпанель» панели с наполнителем из пенополистирола.
Остались вопросы по огнестойкости сэндвич-панелей? Тогда звоните по телефону +7 495 981 51 06, менеджер Ирина Голышева с радостью ответит на все ваши вопросы!
Горючесть строительных материалов: классификация на группы
Горючесть строительных материалов – это их способность гореть и воспламеняться. Перед использованием любое строительное сырье непременно проходит процесс классификации, который определяет его пожаробезопасность. Существует 5 групп горючести, каждая из которых имеет определенные признаки. Узнать, насколько горюч тот или иной материал, можно с помощью специальных испытаний. Результатом станет определение, насколько сильно изделие взаимодействует с пламенем, как быстро и сильно горит. Не мене важным фактором является оценка выделения токсических веществ.
Материалы и группы горючести
При строительстве крайне важно определить, к какой группе горючести относится тот или иной материал. При определении группы сперва учитывается, к какому агрегатному состоянию относится данное вещество.
Твердые (а также пыль)
Это состояние присуще большинству стройматериалов. Они бывают горючими, негорючими или трудносгораемыми.
Негорючим не свойственно самовозгораться, но все же их нельзя назвать на 100% пожаробезопасными. При определенных реакциях они могут воспламеняться, и не только друг с другом, но в том числе с водой.
Горючие самовоспламеняются достаточно легко. Для этого необходимо создать для них определенные условия. И гореть они могут с различной интенсивностью, иногда даже после ликвидации источника.
Трудновозгораемые вещества воспламеняются стандартно и горят, пока в стадии горения находится очаг возгорания. После ликвидации последнего, прекращается горение и самих веществ.
Важно знать, что пыль также входит в эту категорию. Причиной отнесения пылеобразных веществ к твердым является тот факт, что по своей природе это те же твердые вещества, которые впоследствии мелко измельчились до состояния порошка или суспензии. Размер частиц – от 850 мкм и менее.
Газы
Газы возгораются всегда, единственное отличие – насколько быстро. Относящиеся к группе негорючих, такие газы в любом случае воспламеняются, но не могут делать это самостоятельно. Также к негорючим относятся те вещества, которые не имеют концентрационный предел. Что это такое? Это максимальная концентрация определенного газа с кислородом или другим окислителем, когда получаемое пламя увеличивается дальше от точки возгорания на любое расстояние.
К наиболее опасным газообразным веществам относят те, которым для возникновения пламени достаточно даже маленькой искры. Пример – обычная бытовая кухонная плита на газу.
Жидкости
Жидкости также могут быть горючими. Все зависит от того, при какой температуре происходит возникновение пламени.
Существуют и негорючие жидкие вещества. Они в принципе не способны к возгоранию.
Опасными считаются те продукты, которые вспыхивают даже в обычных условиях. Например, для них достаточно обычной температуры в 25С, которая присуща погожему летнему дню. К таким веществам относится ацетон или эфир.
К категории легковоспламеняющихся относятся те жидкости, которые начинают гореть при температуре от 61С. Это, к примеру, известный всем керосин.
Классы горючести
Все материалы делятся на следующие классы:
- Сгораемые. Такие изделия загораются самостоятельно, без дополнительного воздействия иных источников, и довольно сильно пылают.
- Трудносгораемые. Пламя возникает только в результате поджигания.
- Негорючие. Не воспламеняются под влиянием высоких температур, но могут взрываться.
Группы горючести
Данная классификация предполагает следующие разновидности строительных материалов:
НГ – негорючие, Г1 – слабогорючие, Г2 – умеренно горючие, Г3 – нормальногорючие, Г4 – сильногорючие. Параметры горючести указаны в таблице ниже:
Как подтверждается класс горючести?
Это достаточно сложный и серьезный процесс. Проводится он в лабораториях, а также на открытой местности с помощью специального оборудования. Существуют различные методики, помогающие определить горючесть или негорючесть материалов.
Как происходит определение класса у продукции, которая состоит из нескольких слоев или материалов? Для этого оценке подлежит каждый материал, входящий в него, по отдельности. Окончательный результат определяется, исходя из выявления наиболее высокого класса из всех имеющихся слоев.
Если проверка проводится в условиях лаборатории, то такое помещение должно отвечать ряду требований: определенная температура и влажность, никаких сквозняков, яркого света независимо от его источника. Все это может мешать получению точных данных и снятию показаний с дисплеев оборудования. Пред проверкой приборы проходят откалибровку и подготовку в виде прогрева.
Рассмотрим основные этапы определения группы горючести:
- Измерение образца, выдерживание его в обычной комнатной температуре в течение нескольких дней.
- Закрепление образца в печи и включение датчиков.
- Включение печи и прогревание материала. Прекращение нагрева осуществляется в момент, когда на протяжении 10 минут образец не нагревается более, чем на 2С.
- Извлечение объекта испытания из печи и его охлаждение.
- Измерение веса и параметров.
Использование материалов в строительстве с учетом группы горючести
Любой строительный материал имеет свою группу горючести. Это подтверждается Сертификатами. Поэтому перед покупкой того или иного товара всегда можно запросить документ, где будет указан этот показатель.
В строительстве допускается использовать материалы различной группы горючести, но все зависит от условий эксплуатации. Например, при возведении строительных потолков разрешены к использованию только те изделия, которые обладают классом НГ или Г1. Запрещается облицовывать здания, склонные к возгоранию, горючими материалами. В строительной сфере разрешено использовать даже материалы Г4, но для этого важно соблюдать определенные правила пожарной безопасности и заблаговременно принять определенные меры по предотвращению возгорания.
Внимание! Любые здания и сооружения не должны содержать источника скрытого горения! То есть, запрещается использовать горючие материалы в сплошном виде без разделения их с материалами Г1 или НГ.
Каждый строительный материал по уровню возгорания рассматривают не по отдельности, а в комбинации с теми материалами, которые будут с ними взаимодействовать в ходе эксплуатации. Например, обои сами по себе являются негорючими и относятся к группу НГ. Но если они наносятся на стеновую панель Г3, то тут же становятся «горючими».
Вывод
Группа, степень, класс горючести – один из важнейших показателей при выборе строительных материалов. От этого показателя зависит, порой, жизнь и здоровье людей. Поэтому крайне важно придерживаться определенных норм и правил. Они прописаны в Стандартах и ГОСТах.
Воспламеняемость — обзор | Темы ScienceDirect
5.5 Воспламеняемость полимерного нанокомпозита — эффекты, измеренные без использования обычных антипиренов
Воспламеняемость материала может быть трудно определить точно, поскольку степень воспламеняемости определяется тем, какой метод испытаний использовался для измерения этой воспламеняемости, и каждое испытание измеряет разные аспекты воспламеняемости. Например, предельный кислородный индекс (LOI) 54 измеряет воспламеняемость путем определения процентного содержания кислорода, необходимого для поддержания пламени, похожего на свечу, тогда как конический калориметр 55 , 56 измеряет воспламеняемость калориметрическим методом потребления кислорода, обеспечивая выделение тепла. ставки как функция времени.Следовательно, необходимо понять, как конкретный тест измеряет воспламеняемость материала, прежде чем можно будет определить, какова реальная воспламеняемость материала. Из приведенного выше примера должно быть очевидно, что нельзя сравнивать воспламеняемость двух разных материалов, испытанных двумя разными методами; Воспламеняемость любого материала должна сравниваться с использованием тех же данных испытаний. Однако это становится проблематичным, поскольку большинство испытаний на огнестойкость основаны на рассмотрении воспламеняемости материала в конкретном сценарии риска возгорания, и поэтому научная полезность нормативных испытаний для описания воспламеняемости материалов становится сомнительной. Конечно, нужно иметь данные нормативных испытаний (например, протокол UL 94 или ASTM E-84 / NFPA 262 Steiner Tunnel Test), чтобы сравнить новый материал со старым для возможных реальных приложений пожарной безопасности, но когда дело доходит до с точки зрения науки, существует лишь несколько тестов, из которых можно выбрать для понимания воспламеняемости материалов. Чаще всего используется метод конусной калориметрии.
Конический калориметр (ASTM E-1354 / ISO-5660) — это калориметрический тест потребления кислорода, используемый для имитации реальных сценариев пожара в лабораторных условиях путем преобразования показателей потребления кислорода в скорости выделения тепла. 57 , 58 Он делает это очень хорошо, но имеет некоторые трудности с реалистичным измерением влияния капель полимеров на рост пламени, а также того, как ориентация образца влияет на тепловыделение. 59 , 60 Кроме того, данные конического калориметра напрямую зависят от толщины образца и теплового потока, поэтому данные, собранные для одной толщины образца и одного теплового потока, нельзя сравнивать с данными, собранными при другом тепловом потоке и толщине образца. . 61–63 Несмотря на эти недостатки, конический калориметр остается стандартным испытанием при определении характеристик воспламеняемости материала научным способом, и именно поэтому в большинстве исследований воспламеняемости полимерных нанокомпозитов конусный калориметр используется в качестве основного инструмента для измерения горючести. воспламеняемость этих новых огнестойких материалов.
Снижение максимальной скорости тепловыделения (PHRR) зависит от используемого теплового потока, но оно также очень зависит от полимера и может также зависеть от того, какой наноматериал используется.Например, в случае полиметилметакрилата (ПММА) снижение составляет 20–30%, в то время как полистирол (PS), ударопрочный полистирол (HIPS), тройной сополимер акрилонитрил-бутадиен-стирол (ABS) и этилен-винилацетат. сополимер (EVA) составляет 40–70%, а простые полиолефины, полиэтилен (PE) и полипропилен (PP) — 20–50%. 64 Аналогичное уменьшение было получено с графитом в качестве наноматериала. 27–30 Когда HDS используется в качестве наноматериала, дисперсия не так хороша, как для смектита или графита, и нет изменений в PHRR для PMMA. 65 Аналогичным образом, LDH не дает такой хорошей дисперсии, как это наблюдается со смектитами или графитом, и снижение PHRR не так хорошо, как у этих других наноматериалов, но они все еще намного превышают то, что должно быть наблюдается, когда наноматериал недостаточно диспергирован. 66 Кривые скорости тепловыделения для нанокомпозитов из полистирола и полиметилметакрилата показаны на рисунках 5.8 и 5.9, демонстрируя вариабельность эффекта для двух полимеров; максимальное сокращение для PS составляет 46%, а для PMMA — 30%. 67
5.8. Кривые скорости тепловыделения для нанокомпозита из полистирола с различным количеством глины — числа представляют собой массовые% присутствующей глины. (DPS содержит поверхностно-активное вещество с двумя стирильными фрагментами.)
Перепечатано с разрешения John Wiley & amp; Sons, Inc. , из J. Polym. Науки .: Часть A: Polym. Chem. , 2003, С. Су и К. А. Уилки. 675.9. Кривые скорости тепловыделения для нанокомпозитов ПММА с различным количеством глины — числа представляют собой массовые% присутствующей глины.(DPMMA содержит поверхностно-активное вещество с двумя метилметакрилатными фрагментами.)
Перепечатано с разрешения John Wiley & amp; Sons, Inc., из J. Polym. Науки .: Часть A: Polym. Chem. , 2003, С. Су и К. А. Уилки. 67Несмотря на резкое снижение пиковой HRR, одного этого недостаточно для обеспечения огнестойкости при нормативных испытаниях. 68 , 69 На сегодняшний день ни один полимерный нанокомпозит не показал успеха в прохождении нормативных испытаний, когда материал используется сам по себе.Этот результат не означает, что полимерные нанокомпозиты не являются огнестойкими материалами. Тем не менее, снижение пикового значения HRR, безусловно, предполагает, что это огнестойкие материалы, но при рассмотрении способа, которым они обеспечивают огнестойкость, который будет подробно рассмотрен в следующем разделе, становится очевидным, что снижения скорости потери массы недостаточно. обеспечить эффективную противопожарную защиту при всех сценариях возникновения пожара. В нормативных испытаниях, таких как испытание на вертикальное горение UL-94, 70 , как только полимерный нанокомпозит подвергается воздействию пламени, он горит очень медленно, не капает, но всегда сжигает весь стержень, оставляя после себя обугленный оригинальная горочная штанга UL-94.В тесте LOI полимерные нанокомпозиты не улучшают LOI, что подтверждает доказательства механизма конденсированной фазы, обсуждаемого в следующем разделе.
Воспламеняемость — обзор | Темы ScienceDirect
2.2.4.6 Воспламеняемость полимеров / материалов
Воспламеняемость полимеров в основном оценивается по воспламеняемости, распространению пламени и тепловыделению. Многочисленные тесты, такие как UL94, ограниченный кислородный индекс (LOI), калориметрия кислородной бомбы и конусная калориметрия, были разработаны и выполнены либо в лабораторных условиях, либо во время промышленного производства конечных продуктов. Стандарт UL 94 обычно применяется для оценки воспламеняемости полимеров, но не дает количественной шкалы для сравнения степени их воспламеняемости.
Помимо соответствия требованиям электробезопасности, определенные полимерные продукты, чтобы соответствовать определенным нормам безопасности, должны удовлетворять широкомасштабным требованиям к характеристикам воспламеняемости. В настоящее время применяются некоторые популярные тесты на воспламеняемость полимерных материалов, которые суммированы с указанием размеров их образцов и информации / результатов или оценок воспламеняемости, как показано на рис.2.5.
Рисунок 2.5. Резюме испытаний горючести полимеров от макро- до микромасштабных методов.
Каждый метод предлагает разные точки зрения на воспламеняемость полимера. Например, UL 94 — это испытание на воспламеняемость, которое обеспечивает ранжирование материалов от самых низких до самых высоких характеристик: HB, V2, V1 и V0; LOI определяет минимальную концентрацию кислорода, которая будет поддерживать горение вниз (горение свечи) вертикально установленного образца для испытаний; конический калориметр обеспечивает широкий спектр свойств воспламенения и горения на хорошо вентилируемой ранней стадии возникновения пожара; калориметр с кислородной бомбой измеряет потенциальную теплоту или теплотворную способность при высоком давлении и 100% -ной кислородной среде.
UL 94 обычно применяется для оценки воспламеняемости полимеров, но не предоставляет количественной шкалы для сравнения степени их воспламеняемости. Однако этот метод имеет ряд существенных недостатков: (1) он оценивается путем визуального наблюдения, (2) он измеряет только скорость горения и количество капель, (3) результат оценки зависит от размеров образца, особенно от толщины, (4) противоречивые результаты зависят от операторов, и (5) отсутствуют научные данные / факторы для оценки. Следовательно, нам нужен более строгий инструмент тестирования для оценки степени воспламеняемости полимера.
Недавно микромасштабный калориметр сгорания (MCC) был успешно разработан доктором Ричардом Лайоном из Федерального авиационного управления США (FAA) [22,23] и стал коммерчески доступным для использования исследовательскими организациями, университетами и промышленностью. МКЦ успешно применялся для оценки воспламеняемости полимеров с использованием образцов небольшого размера в миллиграммах из гранул, пленки или порошка; размер образца от 2 до 10 мг [22–24]. Методология и оборудование для измерения MCC стандартизированы как ASTM D7309 [25].В этом стандарте образец термически разлагается и окисляется в печи, а продукты сгорания анализируются с использованием калориметрии потребления кислорода для определения выделяемого тепла.
Индекс воспламеняемости ( F , индекс ) был постулирован с использованием трех важных атрибутов воспламеняемости из результатов MCC: (1) температура начала горения ( T i ), (2) максимальная теплота скорость выделения ((HRR) м ) или тепловыделение (ηc), и (3) теплота сгорания (HOC).Каждый коэффициент определяется делением измеренного значения на эталонное значение. Контрольные значения позволяют масштабировать каждый из факторов. Таким образом, изменение эталонных значений не приведет к качественному изменению индекса F .
Контрольные значения выбраны на основе статистических результатов, полученных для материалов с рейтингом UL 94, и средних граничных значений между материалами с высокой (HB) и низкой (V0) воспламеняемостью при справочных значениях (1) η c : 200 Дж / г o K, (2) HOC : 30 кДж / г и (3) T i : 300 ° C, используется для оценки степени горючести полимеров. Тогда, эмпирическое уравнение F , индекс может быть рационально установлено, как в уравнении. (2.11) (обратите внимание, что η c , который не зависит от скорости нагрева, был использован вместо (HRR) m ) для оценки степени воспламеняемости, как было предложено Янгом и др. [26,27]:
(2.11) Findex = k1 ∗ ηc200k2 ∗ HOC30k3 ∗ (300) Ti
, где k i — параметр масштабирования каждого основного фактора.Приведенное выше уравнение показывает, что чем больше индекс F , тем выше воспламеняемость или риск возникновения опасности воспламенения.
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ
Воспламеняемость вещества — это мера его способности гореть. Было бы удобно, если бы все вещества можно было классифицировать как легковоспламеняющиеся или негорючие, но, к сожалению, значительная часть веществ попадает в категорию горящих при определенных условиях. Под горением обычно подразумевают самоподдерживающееся горение.Таким образом, тепла, выделяемого при окислении вещества, должно быть достаточно, чтобы преодолеть любые тепловые потери и нагреть свежее топливо до температуры воспламенения. Способность вещества делать это будет зависеть от его состояния, геометрии и окружающей среды. Например, воспламеняемость обычно рассматривается применительно к горению на свежем воздухе, но многие вещества, которые обычно не являются горючими, будут легко гореть в среде чистого кислорода.
Газы — это вещества, которые легче всего определить с точки зрения воспламеняемости.Для смеси газа и воздуха, если она вообще воспламеняется, существует нижний предел концентрации топлива, ниже которого самоподдерживающееся горение не происходит. Это называется нижним пределом воспламеняемости или нижним пределом взрываемости (LFL или LEL). Например, для водорода LFL составляет около 4% по объему. Даже на этот базовый предел может влиять геометрия, при которой LFL для пламени, распространяющегося вниз, например, отличается от LFL для пламени, распространяющегося вверх.
Горючему газу необходим воздух для горения, и по мере увеличения концентрации топлива концентрация воздуха уменьшается до тех пор, пока не будет достигнута точка, при которой горение снова не может поддерживаться.Эта точка называется верхним пределом воспламеняемости или верхним пределом взрываемости (UFL или UEL). Следует отметить, что эти различные пределы обычно указаны для газа, смешанного с чистым воздухом. Присутствие других дополнительных газов, твердых частиц или аэрозолей (например, водяных брызг) может существенно повлиять на воспламеняемость топлива.
Обычно горит пар, выделяемый жидкостями, а не сами жидкости. Для первоначального возгорания огня концентрация пара должна быть выше LFL.На это сильно влияет температура жидкости (следовательно, скорость ее испарения), а также окружающие условия и геометрия. Температура жидкости, необходимая для воспламенения, называется точкой вспышки . Сможет ли поддержать пожар после того, как он начался, будет зависеть от скорости обратной связи тепла от пламени к жидкому топливу. Температура жидкости, необходимая для образования достаточного количества пара для этого, называется точкой воспламенения .
Твердые частицы горят от тепла пламени, вызывая выделение летучих газов с поверхности материала.Таким образом, возможность поддержания огня во многом зависит от геометрии и условий. В общем, ситуации, когда потери тепла сведены к минимуму, а отношение площади поверхности к твердой массе является наибольшим, являются наиболее благоприятными для устойчивого горения. Существуют различные стандарты и тесты, чтобы продемонстрировать, будет ли горение поддерживаться в различных геометрических формах, например, распространение вверх по вертикальной стене, распространение от зажженной сигареты на сиденье.
ССЫЛКИ
Справочник по технике противопожарной защиты SFPE , NPPA, (1988).
Важность испытаний на воспламеняемость
Автор: Сара Петерс, Fauske & Associates, LLC
Это случается с некоторой регулярностью — новости о пожаре или взрыве на промышленном объекте, которые вызывают значительный материальный ущерб или, что еще хуже, жертвы среди рабочих. Это было сказано ранее, но продолжает оставаться правдой, даже один инцидент с пожарами и взрывами, произошедший в результате смешивания химикатов в здании, — это слишком много.
Слишком частое возникновение пожаров и взрывов в перерабатывающих отраслях промышленности, в которых используются горючие материалы, обычно является результатом нескольких факторов: наличие взрывоопасной смеси в паровом пространстве, незнание свойств присущих химическому веществу последствий для безопасности или ненадлежащие процедуры безопасности.Вот почему так важно проводить испытания на воспламеняемость.
Чтобы свести к минимуму риск пожара или взрыва, важно оценить характеристики воспламеняемости материала, чтобы понять ключевые характеристики, такие как нижний предел воспламеняемости, верхний предел воспламеняемости, предельная концентрация кислорода и индекс дефлаграции. Проще говоря, они определяются как:
- Нижний предел воспламеняемости (LFL) — самая низкая концентрация, при которой смесь легковоспламеняющихся паров или газа и воздуха является воспламеняющейся
- Верхний предел воспламеняемости (UFL) — самая высокая концентрация, при которой смесь легковоспламеняющегося пара или газа и воздуха является воспламеняющейся
- Предельная концентрация кислорода (LOC) — минимальная концентрация кислорода, необходимая для возникновения воспламенения при смешивании с легковоспламеняющимся паром или газом любой концентрации.
- Индекс дефлаграции (K G ) — нормализованная по объему максимальная скорость повышения давления для легковоспламеняющейся смеси
Для определения этих характеристик может быть проведено множество различных испытаний на воспламеняемость, и понимание этих условий имеет важное значение при применении надлежащих мер безопасности.
При проведении испытаний на воспламеняемость важно, чтобы клиенты сообщали, какие данные запрашиваются, чтобы можно было правильно спланировать испытания для определения необходимых свойств воспламеняемости химической смеси.
Хороший режим испытаний на воспламеняемость будет учитывать множество различных переменных, которые влияют на воспламеняемость конкретного химического вещества: окисляющая среда, температура, давление, энергия воспламенения, размер и геометрия сосуда, состав газа и т. Д. сосуды под давлением, различающиеся по размеру и геометрии, для использования в целях испытаний на воспламеняемость в зависимости от конкретной потребности. Выбор (сферический, цилиндрический, большой, маленький, стеклянный, стальной и т. Д.) Зависит от конкретной конструкции испытания.Также необходим четко определенный источник возгорания и хорошая система сбора данных для контроля давления и температуры.
Учет этих переменных может привести к получению тестовых данных, которые более применимы к вашему конкретному процессу, чем информация, взятая из литературы. Эксперты будут рады обсудить с вами проблемы, связанные с опасностью воспламенения, и поработают с вами над разработкой тестов, которые предоставят вам необходимую информацию. Цель состоит в том, чтобы предоставить вам конкретные данные, а не только данные.
Для получения дополнительной информации о том, насколько испытания на воспламеняемость могут быть важны для вас, свяжитесь с отделом воспламеняемости по адресу [email protected]. Вы также можете подписаться на наши ежеквартальные новости о безопасности процессов ниже!
видов топлива> Характеристики воспламеняемости
топлива> Характеристики воспламеняемостиХарактеристики воспламеняемости автомобильных жидкостей
Характеристики воспламеняемости жидкостей измеряются стандартными лабораторными испытаниями. Процедуры этих испытаний строго определены, чтобы обеспечить максимальную повторяемость измерений. Исследователи также провели тесты на воспламеняемость автомобильных жидкостей в условиях, более похожих на те, что наблюдаются при реальных пожарах транспортных средств. Совместные результаты лабораторных и реальных испытаний дают исследователю представление о диапазоне возможных характеристик возгорания исследуемых жидкостей.
Стандартизированные испытания характеристик воспламеняемости
Перед тем, как представить данные о воспламеняемости, будет полезно просмотреть словарь, используемый для описания жидкостей.
Температура вспышки: Минимальная температура, при которой жидкость выделяет достаточно пара для образования горючей смеси с воздухом. (В точке воспламенения может не быть достаточного количества пара для поддержания огня после воспламенения паров.)
Самовоспламенение: Самая низкая температура, при которой вещество воспламеняется без помощи внешнего источника энергии, такого как искра или пламя.
Точка возгорания: Минимальная температура жидкости, при которой устойчивое горение жидкости происходит после воспламенения паров.(Точка воспламенения немного выше температуры воспламенения.)
Пределы воспламеняемости: Воспламеняемость требует наличия топлива и кислорода вместе. Пределы воспламеняемости — это границы высокой и низкой концентрации топлива, в пределах которых возможна воспламеняемость.
Горючая жидкость: Жидкость с температурой вспышки выше 100 градусов F.
Воспламеняющаяся жидкость: Жидкость с температурой вспышки ниже 100 градусов F.
Для получения более подробных описаний определений и информации о стандартизованных тестах, используемых для измерения значений, щелкните здесь.
видов топлива> Характеристики воспламеняемости — подробные определения
топлива> Характеристики воспламеняемости — подробные определенияХарактеристики воспламеняемости автомобильных жидкостей
Подробные определения
Здесь повторяются определения с предыдущей страницы с дополнительными техническими подробностями о том, как они измеряются. |
Температура вспышки
Температура воспламенения жидкости — это самая низкая температура жидкости, определенная специальными лабораторными испытаниями, при которой жидкость выделяет пар с достаточной скоростью, чтобы поддерживать мгновенное пламя на ее поверхности [1]. ASTM (ранее Американское общество испытаний и материалов) публикует процедуры испытаний в открытом и закрытом тигле [2-4, 6] для повторяемых измерений температуры воспламенения; значение будет значительно меняться в зависимости от условий.В большинстве паспортов безопасности материалов (MSDS) для автомобильных жидкостей указана температура вспышки.
Самовоспламенение
Термин «самовоспламенение» используется по-разному в разных источниках и контекстах. NFPA 921 [1] включает следующие определения:
Самовоспламенение: Возгорание происходит от тепла, но без искры или пламени.
Температура самовоспламенения: Самая низкая температура, при которой горючие материалы воспламеняются на воздухе без искры пламени.
Температура самовоспламенения, свойство материала, существенно меняется в зависимости от условий; Иногда предполагается, что термин «минимальная температура самовоспламенения» относится к температуре, измеренной для данного материала с использованием процедуры, установленной ASTM [5].
Для получения дополнительной информации об изменении минимальной температуры самовоспламенения, измеренной при небольших изменениях условий, см. кликните сюда.
Точка возгорания
Точка воспламенения — это самая низкая температура, при которой материал может выделять пары достаточно быстро, чтобы поддерживать непрерывное горение [4, 6-7].Температура воспламенения не требует поддержания горения; точка воспламенения обычно несколько выше температуры воспламенения.
Пределы воспламеняемости
Воспламеняемость требует наличия топлива и кислорода вместе. Пределы воспламеняемости — это границы высокой и низкой концентрации топлива, в пределах которых возможна воспламеняемость.
Согласно NFPA 921 [1], это верхний и нижний предел концентрации при определенной температуре и давлении горючего газа или пара воспламеняющейся жидкости и воздуха, выраженный в процентах от объема топлива, которое может воспламениться.
У исследователей редко бывает достаточно информации, чтобы знать пределы воспламеняемости исследуемых пожаров, но сама концепция по-прежнему важна. Поскольку пары имеют как верхний, так и нижний пределы воспламеняемости, условия, при которых возможно возгорание, ограничены. Например, концентрация паров бензина в закрытом бензобаке превышает предел воспламеняемости (слишком богатый), и поэтому он не воспламеняется.
Горючие и легковоспламеняющиеся жидкости
Есть два дополнительных термина, которые иногда встречаются при расследовании пожара:
Горючая жидкость: жидкость с температурой вспышки не ниже 37.8 градусов по Цельсию (100 градусов по Фаренгейту). [1]
Воспламеняющаяся жидкость: жидкость с температурой вспышки в закрытом тигле ниже 37,8 ° C (100 ° F) и максимальным давлением пара 2068 мм рт.ст. (40 фунтов на кв. Дюйм) при 37,8 ° C [1].
Для просмотра ссылок для этой страницы перед продолжением нажмите здесь,
Path of Exile Wiki
Заклинание, Область, Длится, Огонь, Проклятие, HexРадиус: 22
Стоимость: (24-50) Мана
Время произнесения: 0.50 секунд Требуется уровень 24 Проклинает все цели в области, снижая их сопротивление огню и давая им шанс поджечь при попадании. Поджигание проклятых врагов имеет увеличенную продолжительность на 0,5% Проклятия, накладываемые этим умением, имеют + От 0,25 до максимума Удары Рока по проклятым врагам имеют + 1% шанс поджога Базовая длительность составляет (9-10,9) секунд
Проклятые враги имеют — (25-44)% к сопротивлению огню
Удары по проклятым врагам имеют + 25% шанс поджечь
Проклятие получает 10 Рока в секунду, если вы произнесете это заклинание самостоятельно
+ (0-10) к радиусуПоместите в гнездо для предмета нужного цвета, чтобы получить это умение.Щелкните ПКМ, чтобы вынуть камень из гнезда.
Уровень: 24
1x Фрагмент свитка
Класс предмета: Самоцветы активных навыков
ID метаданных: Метаданные / Предметы / Самоцветы / Горючесть
Воспламеняемость — это заклинание, которое проклинает все цели в области, делая их менее устойчивыми к урону от огня и увеличивая вероятность возгорания нанесенного урона.
Функции и взаимодействие навыков
- Отрицательные сопротивления: Это проклятие может привести к тому, что значения сопротивления станут отрицательными, если базовые значения достаточно низки.Это приведет к увеличению урона выше значений, указанных на экране персонажа. Например, монстр, имеющий сопротивление огню 0%, а затем пораженный воспламеняемостью 1 уровня, будет иметь сопротивление -25%. Таким образом, получите на 25% больше [1] (мультипликативного) урона огнем, чем обычно наносят заклинание или атака.
- Воспламеняемость можно превратить в ауру, связав ее с поддержкой Blasphemy SupportSupport, Hex, Aura
Icon: A
Can Store 1 Use (s)
Cooldown Time: 1.20 секунд Требуется уровень 31 Поддерживает умения проклятия, превращая их в ауры, которые применяют их эффект ко всем врагам в области вокруг вас. 0,5% усиление эффекта усиленных проклятий 0,5% ослабление эффекта усиленных Проклятия
Усиленные умения имеют 2% увеличение области действия Поддерживаемые умения имеют 0,1% уменьшение количества зарезервированной маны Усиленные умения накладывают проклятие в виде аур
Усиленные умения проклятий также считаются как умения ауры
Использование усиленных умений мгновенно
(0-76)% увеличение области действия Эффект усиленных умений проклятийЭто камень поддержки.Он дает бонус не вашему персонажу, а умениям в связанных с ним гнездах. Поместите в гнездо предмета, соединенное с гнездом, содержащим камень активного умения, который вы хотите улучшить. Щелкните ПКМ, чтобы вынуть камень из гнезда. или Пробужденное богохульство Поддержка, Гекс, Аура
Значок: A
Можно хранить 1 Использование (я)
Время восстановления: 1,20 сек Требуется уровень 72 Поддерживает шестнадцатеричное проклятие навыки, превращая их в ауры, которые будут применять свой эффект ко всем врагам в области вокруг вас.0.5% усиление эффекта усиленных проклятий
+0.05 к уровню усиленных камней умений проклятий (80-88)% увеличение области действия усиленных умений проклятий
Усиленные умения накладывают свои проклятия как ауры
Усиленные умения проклятий также считаются умениями аур
Использование усиленных навыков происходит мгновенноЭто камень поддержки. Он дает бонус не вашему персонажу, а умениям в связанных с ним гнездах. Поместите в гнездо предмета, соединенное с гнездом, содержащим камень активного умения, который вы хотите улучшить.Щелкните ПКМ, чтобы вынуть камень из гнезда .. Воспламеняемость с аурой
Повышение уровня камня
Уровень | Мана Стоимость | Базовый Длительность | Добавлен Радиус | Сопротивление огня Шанс | Exp. | Итого Exp. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 25 | 37 | 24 | 9 | НЕТ | -25% | Нет | 0 2 | 0 | 28 | 41 | 26 | 9,1 | 1 | -26% | НЕТ | 118,383 | 118,383 |
3 | 3 30 45235 | 903 9.21 | -27% | НЕТ | 175,816 | 294,199 | |||||||
4 | 33 | 34 | 49 | 29 | 3 9,3 | % Н / Д254,061 | 548,260 | ||||||
5 | 36 | 36 | 52 | 30 | 9,4 | 2 | -29% | ||||||
6 | 39 | 39 | 56 | 32 | 9.5 | 3 | -30% | НЕТ | 498,508 | 1,405,858 | |||
7 | 42 | 42 | 60 | 34 | 9,6 Н / Д | 682057 | 2,087,915 | ||||||
8 | 45 | 45 | 64 | 35 | 9,7 | 4 | -32% 902,612 | ||||||
9 | 48 | 48 | 68 | 37 | 9.8 | 4 | -33% | НЕТ | 1,727,879 | 4,737,571 | |||
10 | 50 | 49 | 71 | 38 | 9.9 Н / Д | 1,138,877 | 5,876,448 | ||||||
11 | 52 | 51 | 74 | 39 | 10 | 5 | -35% | ||||||
12 | 54 | 53 | 76 | 40 | 10.1 | 6 | -36% | НЕТ | 1,638,338 | 8,883,019 | |||
13 | 56 | 55 | 79 | 42 | 10,2 | 42 | 10,2 Н / Д | 1,956,648 | 10,839,667 | ||||
14 | 58 | 57 | 82 | 43 | 10,3 | 7 | -38% 902,435 | 128||||||
15 | 60 | 59 | 84 | 44 | 10.4 | 7 | -39% | НЕТ | 3,017,327 | 17,512,178 | |||
16 | 62 | 60 | 87 | 45312 | 10,5 Н / Д | 7,793,914 | 25,306,092 | ||||||
17 | 64 | 62 | 90 | 46 | 10,6 | 8 | -41% | -41% | |||||
18 | 66 | 64 | 92 | 47 | 10.7 | 9 | -42% | НЕТ | 26,185,582 | 66,697,705 | |||
19 | 68 | 66 | 95 | 48 | 310,8 Н / Д | 62,755,923 | 129,453,628 | ||||||
20 | 70 | 68 | 98 | 50 | 10,9 | 10 | -44,312 A | 613 | |||||
21 | 72 | 70 | 100 | 51 | 11 | 10 | -45% | Нет | Нет | Нет | |||
99 | НЕТ | НЕТ | 52 | 11.1 | 11 | -46% | Нет | Нет | Нет | ||||
23 | 76 | Нет | Нет | 53 | 11,2 11 | -47% | Нет | Нет | Нет | ||||
24 | 78 | Нет | Нет | 54 | 11,3 | 12 -48% | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ||||
25 | 80 | НЕТ | НЕТ | 56 | 11.4 | 12 | -49% | Нет | Нет | Нет | |||
26 | 82 | Нет | Нет | 57 | 11,5 13 | -50% | Нет | Нет | Нет | ||||
27 | 84 | Нет | Нет | 58 | 11,6 | 13 -51% | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ||||
28 | 86 | НЕТ | НЕТ | 59 | 11.7 | 14 | -52% | НЕТ | НЕТ | НЕТ | |||
29 | 88 | НЕТ | НЕТ | 60 | 11,8 14 | -53% | Нет | Нет | Нет | ||||
30 | 90 | Нет | Нет | 61 | 11.9 | 15312 15 -54% | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ||||
31 | 91 | НЕТ | НЕТ | 63 | 11.95 | 15 | -54% | НЕТ | НЕТ | НЕТ | |||
32 | 92 | НЕТ | НЕТ | 65 | 12 | 12 15 | -55% | Нет | Нет | Нет | |||
33 | 93 | Нет | Нет | 66 | 12,05 | 15312 15 -55% | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ||||
34 | 94 | НЕТ | НЕТ | 67 | 12.1 | 16 | -56% | Нет | Нет | Нет | |||
35 | 95 | Нет | Нет | 68 | 12 12 16 | -56% | Нет | Нет | Нет | ||||
36 | 96 | Нет | Нет | 70 | 12,2 | 16 -57% | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ||||
37 | 97 | НЕТ | НЕТ | 71 | 12.25 | 16 | -57% | НЕТ | НЕТ | НЕТ | |||
38 | 98 | НЕТ | НЕТ | 72 | 12,3 17 | -58% | Нет | Нет | Нет | ||||
39 | 99 | Нет | Нет | 73 | 12,35 | -58% | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ||||
40 | 100 | НЕТ | НЕТ | 75 | 12.4 | 17 | -59% | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
Получение предмета
Пути обновления
Этот предмет можно получить с помощью следующих способов обновления или рецептов продавца :
Награда за квест
Этот предмет дается в качестве награды за следующие квесты:
Награда продавца
Этот предмет можно купить у перечисленных продавцов NPC после выполнения следующих квестов:
Связанные модификаторы
Следующие порождаемые модификаторы связаны с воспламеняемостью:
Неявный синтез
Этот неявный синтез в настоящее время можно найти только в уникальном синтезе (доступен как основная механика во временных и постоянных лигах) или найти в редких / магических / обычных предметах наследия в постоянных лигах:
Модификаторы только для выпадения из спуска
Следующие моды можно найти только в определенном узле Азуритовой шахты.
Наследие
Следующие моды отключены. Его можно найти только в старых предметах в постоянных лигах.
Связанные чары для шлема
Следующие зачарования шлема влияют на воспламеняемость.
Уникальные предметы
Предмет | Статистика | |
---|---|---|
Реплика Кровавый шип Посох Качество: + 20% Физический урон: 10.8 — 22,8 Шанс критического удара: 6,00% Атак в секунду: (1,37-1,43) Дальность оружия: 13 Требуется 12 Str, 12 Int + 18% шанс блокировать урон от атак с посохом в руках + 12% шанс блокировать урон от атак с посохом в руках 100% увеличение урона от огня (5-10) % повышение скорости атаки Проклинает врагов воспламеняемостью при блоке, с 20% усилением эффекта Отражает (22-44) урона от огня атакующим при блоке Требования к уровню уменьшены на 100 (скрыто) «Физические силы и пламя, похоже, разделяют некоторые врожденная связь. Какая логика скрывается за завесой реальности? » | 1 | + 18% шанс блокировать урон от атак с посохом в руках + 12% шанс блокировать урон от атак с посохом в руках 100% увеличение урона от огня (5- 10)% повышение скорости атаки Проклинает врагов воспламеняемостью при блоке, с 20% усилением эффекта Отражает (22-44) урона от огня атакующим в блоке Требуемый уровень снижен на 100 (скрытый) |
Гнилостный монастырь Уровень карты: 78 Уровень карты: 11 Персонаж гильдии : Õ Количество предметов: + 90% Редкость предметов: + 45% Игроки прокляты уязвимостью, с усилением эффекта на 60% Игроки прокляты с проводимостью, с усилением эффекта на 60% Игроки прокляты с воспламеняемостью, с усилением эффекта на 60% Игроки прокляты с Обморожение, с усилением на 60% эффекта Игроков прокляты отчаянием, с усилением на 60% эффекта Уникальных боссов выпадают гадальные картыПожалуйста, вытащите свои клинки, свои кнуты и шипы.Класс открыт. Перейдите на эту карту, используя ее в Лаборатории тамплиеров или в личной Машине картоходца. Карты можно использовать только один раз. | 1 | Игроки прокляты уязвимостью, с 60% усилением эффекта Игроки прокляты с проводимостью, с 60% усилением эффекта Игроки прокляты с горючестью, с 60% усилением эффекта Игроки прокляты обморожением, с 60% усиление эффекта Игроки прокляты отчаянием, с 60% усилением эффекта Уникальный босс выпадает гадальные карты |
Сумеречный храм Уровень карты: 69 Уровень карты: 2 Персонаж гильдии : ^ Количество предметов: (+75% — + 100%) Редкость предметов: (+125% — + 175%) Размер пакета монстров: (+ 25% — + 50%) В области увеличено разнообразие монстров Игроки прокляты горючеством, эффект усилен на 60% Игроки прокляты обморожением, эффект усилен на 60% Область населена Лунарис фанатики Район населен фанатиками Соляриса В тени войны все затмеваются.Перейдите на эту карту с помощью своей Машины картоходца. Карты можно использовать только один раз. | 1 | В области увеличено разнообразие монстров Игроки прокляты горючеством, эффект усилен на 60% Игроки прокляты обморожением, эффект усилен на 60% Область населена фанатиками Лунариса Область населена фанатиками Соляриса |
Watcher’s Eye Ограничено: 1 (4-6)% увеличение максимального энергетического щита (4-6)% увеличение максимального запаса здоровья (4-6)% увеличение максимального количества маны <два или три случайных модификатора ауры > Один за другим они устояли против существа , которое у них не было никакой надежды понять, не говоря уже о том, чтобы победить, и один за другим они стали его частью.Поместите самоцвет в доступное гнездо на дереве пассивных умений. Щелкните правой кнопкой мыши, чтобы вынуть его из гнезда. | 1 | (4-6)% увеличение максимума энергетического щита (4-6)% увеличение максимума здоровья (4-6)% увеличение максимума маны |
Dreadarc Одноручный топор Качество: + 20% Физический урон: (20,4-32,4) — (66-72) Урон от стихий: (5-15) — (20-25) Критический удар Шанс: 5.00% Атаки в секунду: (1,39-1,43) Дальность оружия: 11 Требуется уровень 16 , 48 Str, 14 Dex Добавляет от (5-15) до (20-25) физического урона Добавляет от (5-15) до (20-25) урона от огня (7-10)% повышение скорости атаки + (15-25 )% к сопротивлению огню 5% повышение скорости передвижения Проклинает врагов воспламеняемостью при нанесении удара, с 40% усилением эффекта Самый быстрый путь к сердцу мужчины — через его грудину. | 16 | Добавляет от (5-15) до (20-25) физического урона Добавляет от (5-15) до (20-25) урона от огня (7-10)% повышение скорости атаки + (15-25 )% к сопротивлению огню 5% повышение скорости передвижения Проклятие врагов с воспламеняемостью при нанесении удара, с 40% усилением эффекта |
Impresence Требуется уровень 64 + (10-16) ко всем атрибутам Добавляет ( От 20-24) до (33-36) Урон от огня + (50-70) к максимуму здоровья + (20-25)% к сопротивлению огню Регенерация 1% здоровья в секунду Воспламеняемость имеет 100% уменьшение маны Резервирование при использовании в виде ауры. Gain Присутствие сводящего с ума на 10 секунд, когда вы убиваете редкого или уникального врага. Хотя его тело было заперто в камне, его сущность бродила по бесконечности, училась и готовилась. | 64 | + (10-16) ко всем атрибутам Добавляет от (20-24) до (33-36) урона от огня + (50-70) к максимуму здоровья + (20-25)% к сопротивлению огню Регенерация 1% жизни в секунду Воспламеняемость имеет 100% уменьшение количества удерживаемой маны при использовании в виде ауры Получает сводящее с ума присутствие на 10 секунд при убийстве редкого или уникального врага |
История версий
Версия | Изменений |
---|---|
3.12,0 | Все умения проклятий были переработаны и теперь разделены на две категории: Hexes и Marks.
|
2.6.0 |
|
2.0.0 |
|