Огнезащита

Методы достижения пожарной безопасности. Повышение огнестойкости строительных конструкций. Виды огнезащитных материалов. Огнезащита деревянных и металлических строительных конструкций, кабельных проходов. Огнебиозащита: долгая жизнь деревянного дома.

Рубрика Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 18.03.2013
Размер файла 105,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

· Не создавать затруднений при механической обработке материала;

· Не изменять свойств пропитываемого материала.

Условия применения и потребительские свойства антипирена "Старый вяз"

Антипирен "Старый вяз" предназначен для обработки древесины и деревянных конструкций, эксплуатируемых внутри помещений. Обеспечивает II группу огнезащитной эффективности. Наносится на древесину и деревянные конструкции, не подвергающиеся дальнейшей механической обработке. Деревянные поверхности, подлежащие обработке антипиреном "Старый вяз", должны быть неокрашенными, не обработанными олифой, а также очищены от грязи и пыли.

Огнезащитный состав "Старый вяз" в виде раствора поставляется в полиэтиленовой или стеклянной таре. При поставке в виде порошка его упаковывают в двойные полиэтиленовые мешки. При покупке антипирена в виде водного раствора для обработки древесины используется непосредственно готовый раствор. Если антипирен поставляется в виде порошка, то сначала готовят раствор антипирена (в 750 г воды комнатной температуры растворяют 250 г порошка).

Антипирен "Старый вяз" может наноситься кистью, валиком или краскораспылителем. Расход антипирена составляет 400 г/мІ в растворе и 100 г/мІ в порошке. Поверхностная обработка древесины составом "Старый вяз" производится 2 раза с перерывом для просушки на 12 часов. Срок действия данного вида огнезащиты при соблюдении условий нанесения и эксплуатации обработанных поверхностей составляет не менее 2 лет.

Следует знать, что антипирен "Старый вяз" вызывает коррозию черных и цветных металлов. В помещениях, где проводятся работы с антипиреном "Старый вяз", должна быть обеспечена естественная или приточно-вытяжная вентиляция. Работы надо производить с обязательным использованием индивидуальных средств защиты.

Антипирен предназначенный для придания огнезащитных свойств полимерам и лакокрасочным материалам на полимерной основе

С этой целью можно применить антипирен "Эндотерм". Внешний вид - белый порошок. Температура разложения - 345°C. Применяется в качестве огнегасящей добавки в полиамидах, полиуретанах, эпоксидных смолах.

Минераловатные огнезащитные изделия

Минераловатные волокна способны выдерживать, не плавясь, температуру выше 1000°С. Волокна остаются неповреждёнными и, в силу хаотического сцепления, обеспечивают связанность и достаточную прочность, создавая защиту от огня. Ведущие производители минераловатной продукции на рынке России (Partek, Rockwool и др.) предлагают пожарозащитные плиты, маты и т.п.

Благодаря высокой температуростойкости минераловатных изделий они с успехом могут применяться для огнезащиты. Для противопожарной изоляции металлических элементов трубчатого сечения (например, элементов пространственной системы покрытий) можно применять минераловатные цилиндры. Они режутся и легко "одеваются" на трубу, склеиваются силикатным клеем и скрепляются скобами или бандажом. Минераловатные маты с сетчатой оплеткой содержат минимальное количество синтетической связки (< 1%), поэтому они рекомендуются для устройства огнестойкой изоляции вентиляционных каналов трубчатого сечения, труднодоступных участков и криволинейных поверхностей.

Покрытия, защищающие от возгорания, возникшего в результате короткого замыкания

Пасты ОГРАКС-В (В-1, М) применяют для покрытия кабелей (любых типов: силовых, связи, контрольных, имеющих резиновые или полимерные оболочки), проложенных внутри помещений. Данное покрытие эффективно защищает от возгорания, возникшего в результате короткого замыкания или внешнего источника огня. Оно обладает высокой эластичностью, хорошей адгезией к изоляции кабелей, устойчивостью к воздействию окружающей среды; имеет хорошую теплопроводность и не требует снижения токовых нагрузок. Покрытие негигроскопично, допускает кратковременное (до 20 минут не чаще 1 раза в месяц) воздействие распыленной воды. Замораживание покрытия не допускается.

Защита кабелей, проложенных на открытом воздухе и в условиях повышенной влажности, достигается применением пасты на органической основе (ОГРАКС-М), которая обладает повышенной водо - и атмосферостойкостью.

Огнезащитные свойства поликарбоната

Это только внешне поликарбонат - материал, ничем не отличающийся от обычного стекла. Он может эксплуатироваться при температуре до +120°С. В индивидуальном и коммерческом строительстве используются листы толщиной от 3 до 10 мм.

Монолитный поликарбонат относится к трудновоспламеняемым самозатухающим материалам, не распространяющим горение, что положительно характеризует его с точки зрения пожаробезопасности.

Сотовый поликарбонат, как и монолитный, также относится к категории пожаробезопасных материалов (трудновоспламеняемый, самозатухающий, не распространяющий горение).

Пожаробезопасное стекло

Это многослойное стекло, листы в котором соединены между собой специальной полимерной композицией, которая в условиях пожара держит на себе осколки стекла, не давая им упасть, и становится преградой распространению огня, воздействию высоких температур, проникновению дыма и т.д.

Чем толще этот "бутерброд" и чем больше в нем слоев, тем выше будет степень огнезащиты светопрозрачной конструкции.

Сухие строительные смеси, выдерживающие высокую температуру. Технологии их нанесения

Кладка и оштукатуривание печей и каминов, изготовление огнеупорных блоков различной сложности, производство литейных форм, а также ремонт футеровки тепловых агрегатов могут осуществляться с помощью сухих смесей типа "Цемдекор". В состав смеси входят глиноземистый цемент и огнеупорные заполнители. Содержимое мешка (25 кг) смешивается с 4 л воды до образования однородной массы, делается это вручную или с помощью миксера. Раствор готов к употреблению сразу после перемешивания и сохраняет свои свойства в течение 1 часа. Расход материала на 1 мІ при толщине кладочного слоя 5 мм составляет 8-10 кг. К предварительной сушке и эксплуатации тепловых агрегатов можно приступать через 3 суток после использования раствора. Крупность заполнителя в смеси до 1,0 мм; температура эксплуатации не более 1450°С; адгезия к кирпичу и бетонному основанию не менее 2,0 МПа; прочность по прошествии трех суток 40-60 МПа; плотность бетона 2000 кг/куб. м.

Для декоративной обработки наружных поверхностей печей, каминов, дымоходов и огнеупорных стен применяют сухую штукатурную смесь Antiikkilaasti (штукатурка на цементно-каолиновой основе). Раствор получают путем постепенного добавления сухой смеси в воду комнатной температуры при постоянном перемешивании (механическим способом) до получения однородной массы. После пятнадцатиминутной выдержки раствор повторно перемешивают в течение одной минуты, при необходимости добавляя воду. Температура полученного раствора должна быть не менее +10°С.

Вручную раствор наносится на вертикальные поверхности слоем снизу вверх металлическим шпателем с одновременным выравниванием. При механическом способе работы раствор наносится сплошным слоем, а потом выравнивается. Остаток раствора после каждого завершающего движения шпателя возвращают в ведро и размешивают. Толщина слоя от 0,6 до 10 мм; расход воды 0, 20-0,24 л/кг; прочность при сжатии 0,5 МПа; время использования готового раствора не более 2 ч; время высыхания при 20°С - 1-2 дня. Норма расхода: 2-3 кг/мІ.

Сухие строительные смеси, обладающие декоративными, изоляционными свойствами, повышающие предел огнестойкости строительных конструкций

Одним из подобных материалов является сухая смесь "ГЛИМС-Тs-20" (штукатурка). Возможно ее применение как в качестве отделочного слоя, так и для огнезащиты металлических конструкций.

Сухая смесь обладает хорошей огнестойкостью: выдерживает прямое действие огня в течение 3 ч. Имеет высокую адгезию к бетону, ячеистому бетону, кирпичу, камню.

Штукатурка наносится слоями по 2 см каждый с промежуточной сушкой не менее 24 ч. После достижения требуемой толщины производится затирка. Средняя плотность 600 кг/куб. м, марка по прочности М10-14, теплопроводность 0,1 Вт/м°С. Расход - до 6 кг/мІ при толщине слоя 1 см. Схватывание - 24 ч. Суммарная толщина может достигать 10 см без применения сетки.

Условия применения огнезащитных покрытий ВДП и ВПМ-2

Данные материалы представляют собой смесь термостойких и газообразующих наполнителей в водном растворе полимерных связующих. В составе второго покрытия присутствуют и волокнистые наполнители. Оба предназначены для защиты конструкций, эксплуатируемых внутри помещений с неагрессивной средой, температурой не выше 35°С и относительной влажностью воздуха не более 60%. Допускается применять их при относительной влажности воздуха не более 80% с условием нанесения на поверхность высохшего покрытия влагозащитного слоя. Древесина, покрытая ВПД и ВПМ-2 при двуслойном нанесении с расходом 750 и 1000 г/мІ соответственно, относится к группе трудносгораемых материалов. Гарантийный срок хранения этих материалов - 6 месяцев со дня изготовления.

Противопожарная обмазка хозблоков и сараев

Для защиты хозпостроек предназначена огнезащитная известково-глино-солевая обмазка (ИГСО), представляющая собой смесь известкового теста с глиной и поваренной солью. После обработки древесина относится к группе трудновоспламеняемых материалов. Состав наносят кистью в два слоя с промежуточной сушкой не менее 12 часов при температуре 18-20° с относительной влажностью воздуха не более 70%. Время высыхания покрытия - не более 24 часов. Цвет белый. Расход на 1 мІ защищаемой поверхности - 1,4 кг.

Самостоятельное приготовление обмазки ИГСО

Она готовится в деревянных или устойчивых к коррозии металлических емкостях следующим образом. Известь-пушонка измельчается и просеивается через мелкое сито, после чего замешивается с водой в тесто в соотношении 1/1. Для получения более пластичного теста замешивание лучше производить за 1-2 суток до приготовления обмазки. Поваренную соль также измельчают, просеивают через сито, смешивают с водой. Затем добавляют необходимое количество глины. Когда глиняное тесто смешивают с известковым (нужно сделать это как можно более тщательно), ИГСО готова к применению. Хранить ее рекомендуется в закрытой таре.

Огнезащита деревянных строительных конструкций

"Пожарные свойства" древесины

В пожарном отношении древесина относится к сгораемым материалам. Она быстро воспламеняется и распространяет огонь. В тоже время, древесина за счет обугливания обладает большой инертностью горения, особенно в элементах конструкций большого сечения. Благодаря этому при горении такие элементы довольно долго могут сохранять предел огнестойкости, не теряя несущей способности. Скорость обугливания или потеря рабочего сечения конструкции при горении не превышает 0,7 мм в минуту. Вот почему деревянные конструкции при пожаре противостоят разрушению дольше, чем металлические или железобетонные, которые могут обрушиться в первые 15 - 20 минут пожара из-за температурных деформаций металла, его текучести.

Несмотря на это, противопожарные нормы часто становятся преградой для использования деревянных конструкций в строительных объектах. Основная задача при этом - снизить возгораемость конструкций. Это достаточно эффективно достигается химическими мерами защиты: нанесением на поверхность конструкций необходимого количества солей или покрытий, задерживающих горение древесины.

Определение огнестойкости пропитанной древесины

Основным показателем стойкости пропитанной древесины является ее группа горючести, определяемая в процессе сертификационных испытаний. Огнезащитная эффективность определяется процентом потери массы обработанного образца древесины при огневом испытании. К огнезащитным средствам относятся только составы I и II группы огнезащитной эффективности. Обычно для жилых помещений применяют огнезащитные средства, имеющие II группу огнезащитной эффективности. Для таких составов потеря массы при огневом испытании должна составлять не более 25%, а обработанная этими препаратами древесина классифицируется как трудновоспламеняемая. Для профессиональной противопожарной защиты деревянных конструкций применяют защитные средства, имеющие I группу огнезащитной эффективности. Потеря массы для них составляет не более 9%, а древесина, обработанная такими составами, относится к трудносгораемой.

На бытовом уровне, если деревянная конструкция пропитана качественно, то при контакте с горящими спичкой или бумагой возгорания не произойдет. При длительном воздействии огня она может начать тлеть, после прекращения контакта происходит самозатухание.

Повышение огнестойкости древесины "фосфатированием"

В качестве антипирена, то есть вещества, снижающего горючесть дерева, можно рекомендовать дигидрофосфат аммония. Есть и более современные экологически безопасные антипирены, представляющие собой фосфаты органических соединений.

Защитный материал для древесины позволяющий создать препятствие как для биовредителей, так и при воздействии огня

В данном случае можно применить огнебиозащитный состав "Негорин-Эконом", предназначенный для глубокой пропитки древесины и материалов на ее основе, с целью снижения их пожарной опасности и защиты от биоповреждений. При нанесении выявляет текстуру древесины, тонирует ее в желтоватые тона. Плотность раствора составляет не менее 1,22 г/скуб. м.

Обрабатываемые поверхности должны быть очищены от пыли и грязи. Поверхности, ранее окрашенные, а также имеющие масляные и битумные пятна, перед нанесением состава необходимо тщательно очистить. Влажность древесины должна составлять не более 15%. Работы следует производить при температуре не ниже - 5°С. Состав наносится на древесину и деревянные конструкции, которые в дальнейшем не будут подвергаться механической обработке, истиранию, контакту с водой, приводящих к снятию и вымыванию огнебиозащитного покрытия.

Обработка древесины при использовании состава "Негорин-Эконом" возможна любым способом: распылением, погружением, кистью. Состав наносится в 1-2 слоя, расход составляет: 260 г/мІ для I группы огнезащитной эффективности и 180 г/мІ для II группы (без учета потерь). Перед применением состав тщательно перемешать. Состав при нанесении, эксплуатации и хранении не выделяет в окружающую среду веществ, вредных для здоровья и жизни людей.

Также для защиты деревянных конструкций от возгорания и гниения предназначены препараты "Фенакс" и "Сенега-ОБ". Достаточно 0,5 кг на 1 мІ обрабатываемой поверхности, чтобы обеспечить перевод древесины в категорию трудносгораемых ("Фенакс") и трудновоспламеняемых материалов ("Сенега-ОБ").

Сфера применения огнезащитного состава "КСД"

Состав "КСД" предназначен для огнебиозащитной обработки деревянных поверхностей и текстильных материалов. Его огнезащита базируется на применении легкоразлагаемых при повышенной температуре веществ (солей фосфорной кислоты, которые уже 100 лет используются в качестве антипиренов), в результате чего при нагревании древесины образуется защитная пленка, ограничивающая доступ кислорода к поверхности. Часть тепла при этом расходуется на газовыделение, что приводит к снижению температуры поверхности древесины и, следовательно, затрудняет ее воспламенение. После обработки составом "КСД" древесина становится трудновоспламеняемой, т.е. соответствует II группе огнезащитной эффективности. "КСД" подходит также для пропитывания натуральных тканей, например мешковины и занавесов. Отличительными особенностями состава являются его высокая способность проникания в структуру древесины и ткани и повышенная по сравнению с другими аналогичными составами устойчивость к вымыванию, а также безопасность и экологичность.

Состав "КСД" не окрашивает древесину, поэтому подходит для огнезащитной обработки дерева в интерьере (хотя возможна контрольная подкраска), допускает нанесение поверх него большинства лакокрасочных покрытий, не изменяет цвет древесины, сохраняет ее текстуру и природную красоту и не имеет запаха. Огнебиозащитный состав "КСД" обеспечивает также длительную защиту древесины и ткани от плесени, грибков и синевы.

Эффективность огнезащиты для древесины состава "Фенилакс"

Состав "Фенилакс" характеризуется высокой эффективностью огнебиозащиты при умеренном расходе (для получения I группы огнезащитной эффективности - 500 г/мІ, для получения II группы - 300 г/мІ). Действие данного вида огнезащиты основано на разложении карбоната, выделяющего при нагревании углекислый газ, который оттесняет кислород с поверхности древесины, разбавляет поднимающиеся с поверхности горючие газы и таким образом препятствует горению. "Фенилакс" - единственный состав, обеспечивающий самую высокую I группу огнезащитной эффективности: в случае воспламенения древесина только обугливается на том участке, где на нее воздействует пламя. Этим составом рекомендуется обрабатывать наиболее ответственные в пожарном отношении деревянные конструкции - при окрашивании он придает древесине желтовато-горчичный оттенок, что позволяет визуально оценивать и контролировать качество и равномерность огнезащитной обработки. "Фенилакс" глубоко проникает в структуру древесины, устойчив к старению и экологически безопасен.

Обеспечение пожарной безопасности в случаях, когда деревянные конструкции (балки перекрытий, мауэрлаты) подходят близко к дымовым каналам (дымовым трубам)

Необходимо устроить разделки из несгораемых материалов (кирпича, асбеста) и увеличить толщину стенок канала. Такую же разделку делают в местах, где конструкции приближены к вентиляционным каналам, проходящим рядом с дымовыми. Разделки между деревянными конструкциями здания и дымовым каналом должны быть не менее 38 см, если конструкции не защищены от возгорания, и не менее 25 см, если они защищены.

Защита от огня фрагментов строительных конструкций из фанеры и древесного пластика

Применительно к конструктивным элементам из фанеры и древесных пластиков могут использоваться следующие методы огнезащиты: пропитка готовых клееных изделий антипиренами; пропитка листов шпона феноло-, креозолоформальдегидными способами (бакелизированная фанера); окраска фанеры специальными огнезащитными красками; облицовка фанеры материалами на основе асбеста или металла; создание покрытий на основе термореактивных смол с использованием различных огнезащитных наполнителей в процессе горячего прессования при производстве фанеры.

Огнезащита древесины покрытием ОПВ-1

Это смесь вспученного вермикулита и связующего (жидкое натриевое стекло или силикофосфат натрия). Предназначается для защиты конструкций, эксплуатируемых в условиях, исключающих воздействие атмосферных осадков, отрицательных температур. При нанесении на деревянные конструкции переводит их в группу трудносгораемых материалов.

Покрытие готовится непосредственно перед применением. Сухая часть затворяется жидким связующим в соотношении 2: 3. Перемешивание компонентов производится в лопастных мешалках в течение 20 минут, размер разовой порции покрытия следует выбирать из расчета использования смеси в течение не более одного часа. ОПВ-1 наносится на деревянные конструкции слоем 2-4 мм.

Если покрытие осуществляется в несколько слоев, то необходима промежуточная сушка в течение 12 часов в естественных условиях. Температура воздуха должна быть не ниже +4°, относительная влажность - не более 70%.

Пропиточные составы применяемые для защиты древесины от огня

Можно использовать пропиточный состав для поверхностной обработки древесины МС - водный раствор солей (антипиренов) и поверхностно-активных веществ. При введении в его состав антисептика способен предохранять древесину также от биоразрушения. Поверхностная огнезащитная пропитка МС обеспечивает получение трудновоспламеняемой древесины.

Возможно применение пропиточного состава для поверхностной обработки древесины ПП - водного раствора калия углекислого и поверхностно-активного вещества. Состав атмосфероустойчив и используется для защиты древесины, эксплуатируемой в условиях закрытых сухих помещений при относительной влажности воздуха не более 70%.

Также весьма эффективен как защита от возгорания пропиточный состав ВИМ-1, представляющий собой водный раствор фосфорорганического антипирена.

Применение огнезащитного лака

Этот материал представляет собой раствор полиметилсилоксановой смолы с введением функциональных добавок. Служит для защитной и декоративной отделки деревянных, бетонных, асбоцементных, кирпичных и оштукатуренных поверхностей, эксплуатируемых внутри помещений и в атмосферных условиях.

Что касается древесины, то трехслойное покрытие лаком (расход не менее 265 г/мІ) обеспечивает перевод ее в группу трудновоспламеняемых материалов. Лак выпускается готовым к применению. Его нанесение на поверхность древесины осуществляется кистью, валиком или пневмораспылением с промежуточной сушкой между слоями в течение 1 часа при температуре 18-22°. Окончательная сушка последнего слоя - 2 часа. Огнезащитные свойства появляются по мере улетучивания растворителя (т.е. в течение 20 суток после нанесения слоя лака на защищаемую поверхность). При нанесении лака необходимо соблюдать требования пожарной безопасности.

Огнезащита строительных конструкций из металла

Фактический предел огнестойкости стальных конструкций

Как ни парадоксально, металлы обладают большой чувствительностью к высоким температурам и к действию огня. Они быстро нагреваются, что заметно снижает их прочностные свойства.

Фактический предел огнестойкости стальных конструкций в зависимости от толщины элементов сечения и действующих напряжений составляет от 0,1 до 0,4 часа, в то время как минимальные значения требуемых пределов огнестойкости основных строительных конструкций, в том числе металлических, составляют от 0,25 до 2,5 ч в зависимости от степени огнестойкости зданий и типа конструкций. Для обеспечения данных требований необходимо проведение мероприятий по огнезащите металлических поверхностей.

Методы осуществления огнезащиты металлических конструкций

Наиболее доступны традиционные методы (обетонирование, оштукатуривание цементно-песчаными растворами, облицовка кирпичной кладкой, окрашивание вспучивающейся краской). Также можно применить новые современные методы, основанные на механизированном нанесении облегченных материалов и легких заполнителей (асбеста, вспученного перлита и вермикулита, минерального волокна), обладающих высокими теплоизоляционными свойствами, или на использовании плитных и листовых теплоизоляционных материалов (гипсокартонных и гипсоволокнистых листов, асбестоцементных и перлитофосфогелевых плит и др.).

Высокоэффективно применение вспучивающихся красок. При нагревании до 170° краска вспучивается и образует на поверхности металла термоизолирующий пористый слой. Для огнезащиты металла используются также штучные теплоизоляционные плиты.

Весьма эффективно создание на поверхности конструкций теплоизолирующих экранов, выдерживающих высокие температуры и непосредственное действие огня. Это позволяет замедлить прогревание металла и обеспечить сохранение конструкцией своих функций при пожаре в течение заданного периода времени.

Огнезащитная краска по металлу НУЛЛИФАЙР

Огнезащитное покрытие, выполненное с применением краски НУЛЛИФАЙР, вспенивается при температуре 200-250° с образованием защитного теплоизоляционного слоя. Таким образом, продлевается время достижения пороговой температуры +500° до 1 часа (при толщине покрытия 1,2 мм) и до 45 мин (при толщине покрытия 1,09 мм). Этого времени достаточно для проведения аварийно-спасательных работ. Краска обладает декоративными свойствами и не портит внешнего вида поверхности.

Ее наносят на металлические поверхности кистью, валиком или распылением. В качестве грунтов рекомендуется использование алкидных или эпоксидных составов. При использовании безвоздушного распыления краска высыхает при температуре +20° в течение 5-8 часов.

Составы можно применяемые для огнезащиты металлических воздуховодов

Для защиты воздуховодов приточно-вытяжных систем общеобменной вентиляции, систем местных отсосов и систем кондиционирования воздуха рекомендуется применять окрасочные составы Файрекс 300 и Файрекс 400. Эти огнезащитные покрытия на неорганической основе в процессе пожара образуют вспененный теплоизолирующий слой. Высыхание происходит за 12 часов. Нанесение: распылением, кистью. Растворитель - вода.

Для защиты стальных огрунтованных конструкций применяют Файфлекс-Крилак - огнезащитную краску, образующую в случае пожара вспененный теплоизолирующий слой. Краска матовая белая или светло-серая. Обладает повышенной влагостойкостью. Использование декоративно-изоляционного слоя "Дуранол" позволяет эксплуатировать покрытие в атмосферных условиях. Высыхание длится 16 часов. Нанесение: распылением, кистью, валиком. Растворитель - уайт-спирит.

Для повышения огнестойкости вентиляционных систем и металлических конструкций до 2,5 часа предназначен однокомпонентный состав ОЗС-МВ на основе неорганических связующих и минеральных наполнителей. В некоторых случаях в качестве армирующего элемента должна использоваться специальная стеклосетка "Строби".

Повышение огнезащитных свойств металлической противопожарной двери

Конструкцию противопожарной двери можно дополнить силиконовыми огнезащитными уплотнениями типа "УО", которые имеют ряд уникальных свойств:

· Влагостойкость - покрытие может эксплуатироваться в условиях 100% -ной влажности.

· Эффект автогерметизации при пожаре, при котором вследствие специальных свойств компонентов, входящих в состав огнезащитных профилей, сохраняют свою целостность в течение всего времени воздействия пожара.

Образование вулканитовой корки при пожаре, или эффект коксования, когда внешняя сторона профиля, на которую воздействует пожар, превращается в прочный вулканитовый состав, препятствующий разрушительному действию огня.

Огнезащита кабельных проходок

Отдельную группу составляют материалы и изделия предназначенные для огнезащиты кабельных проходок (через стены и перекрытия), которые должны обеспечить огнестойкость, соответствующую огнестойкости строительной конструкции и препятствовать распространению огня и дыма во время пожара в смежные помещения.

К таким изделиям относятся противопожарные подушки и ППУ ППВ (уплотнительные и вспучивающиеся), которые путем их послойной укладки в кабельном проеме с последующей обмазкой торцов подушек атмосферостойким составом - обеспечивают огнестойкость кабельной проходки до 1,0 ч (IET 60)., а при дополнительной обработке кабелей внутри проема грунтовкой огнестойкость увеличивается до 1,5 ч (IET 90).

Для заделки кабелей, проложенных в металлических трубах, диаметром до O 100 мм выпускается однокомпонентная нетвердеющая мастика. Это водостойкий, пластичный материал нагнетается в зазор между трубами и кабелями с помощью несложного оборудования - герметизатора со шнековой насадкой, в котором мастика нагревается, что обеспечивает ей дополнительную адгезию к поверхности и труб, кабелей и проводов. При глубине заделки 200 мм обеспечивается огнестойкость 1,5 ч (IET 90).

Негорючий материал используется для устройства огнепреградительных проемов при прохождении вентиляционных систем через стены и перекрытия; также обеспечивает огнестойкость деревянных конструкций не менее 45 мин.

Огнебиозащита: долгая жизнь деревянного дома

Дерево - замечательный материал, издревле любимый на Руси, причем его привлекательность не ослабевает, несмотря на изобилие строительных новинок. Кого-то оно привлекает своей экологичностью - ведь в деревянном доме чувствуешь себя особенно легко, так что даже дышится по-другому. Для других дерево - самый естественный, привычный материал, который очень удобно обрабатывать. В нашей стране дерево по-прежнему недорого и доступно. Это долговечный материал, и деревянные дома иногда при правильном уходе стоят не одну сотню лет. Но чтобы деревянные конструкции служили долго, необходимо грамотное проектирование и надежная защита. Ведь у дерева есть два традиционных врага: биологическое разрушение и огонь.

Всем известно: с наступлением по-летнему жаркой погоды периодически происходит настоящий всплеск пожаров в жилых домах и на дачах. Если учесть прогнозы синоптиков на нынешнее жаркое лето, то в этом году ожидается на 20% больше очагов возгорания, чем в предыдущем. Данные статистики свидетельствуют о том, что с наступлением теплого сезона за один только апрель-май на пожарах в садовых домиках и дачах погибает в среднем столько же людей, сколько за последующие три летних месяца. Только по Московской области печальная статистика такова: за летние месяцы 2005 года в огне погибли 378 человек, из которых 14 - дети, произошло 3432 пожара, выгорело 45 тыс. кв. метров поэтажной площади. Общая сумма прямого материального ущерба составила 174,6 миллиона рублей.

Огонь - беспощадный враг, но для борьбы с ним существуют средства. Издревле для защиты дерева от огня использовали пропитку маслом, раствором соли, осмоление. Первыми из "химических" защитных средств стали ядовитые растворы медного или железного купороса, огнезащитные краски на основе жидкого стекла. В период Ленинградской блокады серьезных пожаров на городских чердаках удалось избежать за счет профилактической окраски конструкций простой известкой. Надо отметить, что использовать сегодня подобные "народные" средства нерационально и даже опасно, тем более что мнение о легкой воспламеняемости дерева уже изрядно устарело - существует масса мер, которые помогут эффективно защитить древесину от огня. Суть их сводится, в первую очередь, к хорошей электро- и теплоизоляции, разработке конструктивных решений узлов примыканий, сопряжений и соединений конструкций, увеличению сечений наиболее нагруженных деревянных элементов, удалению деревянных конструкций от источников огня или созданию на их поверхности различного рода теплозащитных экранов в виде штукатурок, несгораемых облицовок, огнезащитных диафрагм и т.д. Возможны и более серьезные варианты, например, бетонирование, обкладка кирпичом, применение огнезащитных конструктивных элементов (например, подвесных потолков), заполнение внутренних полостей конструкций. Плохо лишь одно - почти все эти варианты предполагают защиту дерева методом его изоляции, а это лишает деревянный дом его уникальных качеств - живой "теплой" текстуры, природной красоты и экологичности.

Но к встрече с огнем можно подготовиться и по-другому - используя специальные вещества антипирены. Огнезащитный эффект антипиренов является следствием сложных физико-химических процессов, происходящих с антипиренами на поверхности древесины, в результате чего резко снижается количество выделяемого тепла во время горения. Это приводит к подавлению воспламенения древесины, замедлению распространения пламени и облегчению тушения пожара, а в ряде случаев - к исключению возможности его возникновения.

Главное значение для огнезащитных средств имеет их эффективность или способность противостоять воздействию огня. Регламентирующими документами в этой области являются НПБ 251-98 и ГОСТ 16363-98. Согласно им, огнезащитная эффективность определяется процентом потери массы обработанного образца древесины при огневом испытании. К огнезащитным средствам относятся только составы I и II группы огнезащитной эффективности. Обычно для жилых помещений применяют огнезащитные средства, имеющие II группу огнезащитной эффективности. Для таких составов потеря массы при огневом испытании должна составлять не более 25%, а обработанная этими препаратами древесина классифицируется как трудновоспламеняемая. Для профессиональной противопожарной защиты деревянных конструкций применяют защитные средства, имеющие I группу огнезащитной эффективности. Потеря массы для них составляет не более 9%, а древесина, обработанная такими составами, относится к трудно сгораемой.

На отечественном рынке сейчас присутствуют составы комплексного действия, объединяющие как огнезащитную функцию антипиренов, так и биозащитную функцию антисептиков. Это объясняется необходимостью комплексной защиты древесины от грибов, синевы и плесени, и придания ей огнезащитных свойств. Успешно разрабатывать эффективные и экологически безопасные огнебиозащитные препараты способны лишь компании, располагающие собственными научными лабораториями - такие, как НПП "Рогнеда", уже 15 лет представляющее на российском рынке комплексные средства для защиты древесины. Производство этой компании сертифицировано по международному стандарту качества ISO 9001. В ассортименте продукции НПП "Рогнеда" выделяются 2 состава состава-антипирена - "КСД" и "Фенилакс".

Состав "КСД" предназначен для огнебиозащитной обработки деревянных поверхностей и текстильных материалов. Его огнезащита базируется на применении легкоразлагаемых при повышенной температуре веществ (солей фосфорной кислоты, которые уже 100 лет используются в качестве антипиренов), в результате чего при нагревании древесины образуется защитная пленка, ограничивающая доступ кислорода к поверхности. Часть тепла при этом расходуется на газовыделение, что приводит к снижению температуры поверхности древесины и, следовательно, затрудняет её воспламение. После обработки составом "КСД" древесина становится трудновоспламеняемой, т.е. соответствует II группе огнезащитной эффективности. "КСД" подходит также для пропитывания натуральных тканей, например, мешковины и занавесов. Отличительными особенностями состава является его высокая проникающая способность в структуру древесины и ткани и повышенная по сравнению с другими налогичными составами устойчивость к вымыванию, а также безопасность и экологичность. "КСД" не окрашивает древесину, поэтому подходит для огнезащитной обработки дерева в интерьере (хотя возможна контрольная подкраска), допускает нанесение поверх него большинства лакокрасочных покрытий, не изменяет цвет древесины, сохраняя ее текстуру и природную красоту, и не имеет запаха. Огнебиозащитный состав "КСД" обеспечивает также длительную защиту древесины и ткани от плесени, грибков и синевы. Состав гарантирует сохранение у обработанной древесины огнебиозащитных свойств в течение 4 лет (под навесом), и обладает низким расходом: для древесины - 500 г/мІ, для текстиля - 150 г/мІ. Для тканей, обработанных состав "КСД", следует исключить стирку. Огнебиозащитный состав "КСД" сертифицирован одной из самых авторитетных противопожарных организаций - ВНИИПО МЧС РФ.

Состав "Фенилакс" характеризуется высокой эффективностью огнебиозащиты при умеренном расходе (для получения I группы огнезащитной эффективности - 500 г/мІ, для получения II группы - 300 г/мІ). Действие огнезащиты "Фенилакса" основано на разложении карбоната, выделяющего при нагревании углекислый газ, который оттесняет кислород с поверхности древесины, разбавляет поднимающиеся с поверхности горючие газы и таким образом препятствует горению. Состав "Фенилакс" - единственный подобный состав, обеспечивающий самую высокую I группу огнезащитной эффективности: в случае воспламенения древесина только обугливается на том участке, где на нее воздействует пламя. Составом "Фенилакс" рекомендуется обрабатывать наиболее ответственные в пожарном отношении деревянные конструкции - при окрашивании он придает древесине желтовато-горчичный оттенок, что позволяет визуально оценивать и контролировать качество и равномерность огнезащитной обработки. "Фенилакс" глубоко проникает в структуру древесины, устойчив к старению и экологически безопасен. Состав обеспечивает огнезащиту древесины в течение 3-4 лет (под навесом). Огнебиозащитный состав "Фенилакс" сертифицирован Органом по сертификации продукции "ПОЖПОЛИСЕРТ".

Если верить английскому постулату, то наш дом - это наша крепость, где всегда тепло и уютно, надежно и безопасно. Но для создания своей образцовой "крепости" придется потратить немало сил и времени. Зато, если уж удастся подарить дому надежную защиту, то жизнь в нем будет гармоничной, легкой и комфортной.

Огнезащита клеедеревянных конструкций

В ЦНИИСК им. Кучеренко исследование огнестойкости клеедеревянных конструкций начали еще в 1970-х годах. В те годы в строительстве широко использовались несущие клееные и гнутоклееные конструкции, в том числе в качестве несущих конструкций в промышленных зданиях, в частности, для хранения химикатов. Вопрос огнезащиты таких конструкций был весьма актуален. По заданию Министерства лесной промышленности СССР была поставлена научно-исследовательская работа с целью создания огнезащитных покрытий для клееной древесины.

Огнезащитные составы по древесине можно разделить на 3 группы:

· обмазки, представляющие собой покрытия на неорганической основе;

· огнезащитные краски;

· огнезащитные лаки.

Обмазки чаще всего в виде связующего содержат жидкое стекло, поэтому могут эксплуатироваться только в закрытых помещениях, без прямого контакта с капельной влагой.

Краски - смесь термостойких и газообразных наполнителей в водном растворе полимерных связующих. Как краски, так и обмазки полностью перекрывают текстуру древесины.

В процессе проведения работы были выполнены большие исследования огнестойкости чистой клееной древесины и древесины с огнезащитным покрытием. Для определения распределения температурных полей в сечении образца, в их тело были заложены термопары ТХА. Спаи проводников термопар располагались перпендикулярно сечению образцов на расстоянии соответственно 10, 20, 30, 40 мм от боковых поверхностей верхних граней. Проводники термопар были заложены в продольные пазы, выбранные в досках перед склеиванием пакетов. Выводы термопар для подключения к измерительным приборам были сгруппированы на торцевых гранях образцов и после окраски последних перед установкой в печь изолированы асбестовым волокном.

Клееные пакеты (коротыши) испытывали без нагрузки, устанавливая их на кирпичные опоры, расположенные на поде печи. При испытаниях пламя форсунок воздействовало на всю поверхность пакетов, кроме торцевых, которые перед испытанием были изолированы.

Балки подвергались равномерно распределенной постоянной нагрузке, приложенной к верхним граням. Образцы с пролетом в 6 метров укладывали на неподвижную и подвижную опоры. Верхняя грань и торцы балок были изолированы. Величина нагрузки была принята в соответствии с "Альбомом рабочих чертежей деревянных гнутоклееных рам", разработанным ЦНИИЭПсельстроем. В частности, расчетная постоянная нагрузка на 1 пог. м для второй климатической зоны составляла 156 кг и с учетом снеговой нагрузки для той же зоны - 226 кг.

Как показали испытания, огнезащитное покрытие в виде неорганической пленки, нанесенное на поверхность древесины клееных деревянных конструкций, повышает устойчивость древесины против загорания. При кратковременном (до 8 мин.) действии мощного источника поджигания (температура 650°С) покрытие предотвращает воспламенение древесины. При длительном воздействии огня (в течение 60 мин.) древесина, защищенная покрытием, переугливается с меньшей скоростью, чем без огнезащиты. Огнезащитные клееные деревянные конструкции (балки, изгибаемые прямолинейные элементы арок и рам) в течение длительного времени при воздействии огня сохраняют несущую способность.

Наибольший интерес с точки зрения дизайна представляют огнезащитные лаки - это прозрачные органические пленки, которые сохраняют внешнюю привлекательность древесины, предохраняют ее от возгорания и в совокупности с водостойкими покрытиями могут эксплуатироваться в атмосферных условиях. Чаще всего для лаков используются латексные системы. Латекс представляет собой дисперсию высокомолекулярных соединений в воде. Частицы дисперсной фазы латексов имеют близкую к сферической форму и размеры порядка 10-100 нм.

Формирование покрытия происходит в результате коагуляции латексной пленки на подложке. Среди коагуляционных воздействий наиболее часто используется концентрирование воднодисперсионной краски в умеренно тонком слое за счет испарения воды. Процесс пленкообразования из латексов состоит из трех этапов. Первый этап, связанный с удалением основной части воды, заканчивается образованием промежуточного геля. Вторая стадия - синерезис (сжатие) промежуточного геля. Завершается вторая стадия практически полным удалением воды из пленки и деформацией полимерных частиц. Основу третьей стадии пленкообразования составляют аутогенные процессы, заключающиеся в ликвидации физических границ между полимерными частицами в результате сегментальной диффузии макромолекул.

Наибольшее распространение в последнее время получили латексы на акриловой и метакриловой основе. Акрилаты представляют собой полимеры и сополимеры эфиров акриловой и метакриловой кислот.

В 2002 году испытания огнестойкости образцов клееной древесины были проведены с огнезащитным лаком "Латик" (производство "Ассоциация Крилак"), и покрывными слоями "Унитерм" (Германия), "Мерит Яхти" (Финляндия). Параллельно были испытаны образцы чистой клееной древесины. Испытания проводили по ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (СТ СЭВ 2437-80 "Пожарная безопасность в строительстве. Испытания строительных материалов на возгораемость (горючесть). Метод определения группы трудногорючих материалов". Образцы для испытаний имели размеры 1000х190х30 мм.

В первых двух случаях (при наличии огнезащитного лака) распространение горения по образцу вне зоны воздействия источника зажигания не наблюдалось. Контрольный образец через 1 мин.33 сек. начал гореть по всей длине образца, через 2 мин.25 сек. воздействие пламени было прекращено в связи с созданием пожароопасной ситуации.

На основании проведенных испытаний сделан вывод, что клееная древесина относится к группе сильногорючих веществ - Г4, в то время как образцы с огнезащитным лаком относятся к группе Г1 (слабогорючие). Расход лака "Латик" составил 1,0-1,2 кг/мІ; потери массы в процессе испытания составили 3-4% для защищенных образцов и 78% для контрольного.

Выполненные исследования со всей очевидностью доказывают, что клеедеревянные конструкции необходимо подвергать огнезащитной обработке.

Определение огнестойкости пропитанной древесины

Основным показателем стойкости пропитанной древесины является ее группа горючести, определяемая в процессе сертификационных испытаний. Если деревянная конструкция пропитана качественно, то при контакте с горящими спичкой или бумагой возгорания не произойдет. При длительном контакте с огнем она может начать тлеть, самозатухая после прекращения контакта.

Применяемые краски на жидком стекле для огнезащиты материалов из дерева

Существует группа красок на основе силикатного (жидкого) стекла, пигмента и наполнителя, нанесение которых повышает предел огнестойкости конструкции на 30-45 минут.

Силикатно-вермикулитовая огнезащитная краска состоит из жидкого калиевого стекла, белил титановых, вермикулита молотого.

Cиликатно-асбестовая - из асбеста распушенного коротковолокнистого, жидкого стекла, талька, белил.

Cиликатно-глиняная - из жидкого стекла, кирпича молотого, глины.

Силикатно-перлитовая - из жидкого стекла, вспученного перлита, волокон каолиновой ваты.

Силикатные огнезащитные краски применяют для внутренних отделочных работ (огнезащитной покраски стен, потолков, занавесов) и повышения огнестойкости конструкций из ДВП и ДСП. Окраска осуществляется по огрунтованным поверхностям в 2 слоя с помощью кисти, валика или набрызгом. Толщина покрытия - около 1 мм; расход 1,0-1,2 кг/кв. м.

Огнезащита фанеры или древесного пластика

Применительно к конструктивным элементам из фанеры и древесных пластиков могут использоваться следующие методы огнезащиты: пропитка готовых клееных изделий антипиренами; пропитка листов шпона феноло-, креозолоформальдегидными способами (бакелизированная фанера); окраска фанеры специальными огнезащитными красками; облицовка фанеры материалами на основе асбеста или металла; создание покрытий на основе термореактивных смол с использованием различных огнезащитных наполнителей в процессе горячего прессования при производстве фанеры.

Огнезащитные пропиточные составы для защиты деревянных деталей

Можно использовать пропиточный состав для поверхностной обработки древесины МС - водный раствор солей (антипиренов) и поверхностно-активных веществ. При введении в его состав антисептика также способен предохранять древесину от биоразрушения. Поверхностная огнезащитная пропитка МС обеспечивает получение трудновоспламеняемой древесины.

Возможно применение пропиточного состава для поверхностной обработки древесины ПП - водного раствора калия углекислого и поверхностно-активного вещества. Состав применяется для защиты древесины, эксплуатируемой в условиях закрытых сухих помещений при относительной влажности воздуха не более 70%.

Также весьма эффективен как защита от возгорания пропиточный состав ВИМ-1, представляющий собой водный раствор фосфорорганического антипирена.

Применение огнезащитного лака для покрытия древесины

Этот материал представляет собой раствор полиметилсилоксановой смолы с введением функциональных добавок. Служит для защитной и декоративной отделки деревянных, бетонных, асбоцементных, кирпичных и оштукатуренных поверхностей, эксплуатируемых внутри помещений и в атмосферных условиях.

Что касается древесины, то трехслойное покрытие лаком (расход не менее 265 г/кв. м) обеспечивает перевод ее в группу трудновоспламеняемых материалов. Лак выпускается готовым к применению. Его нанесение на поверхность древесины осуществляется кистью, валиком или пневмораспылением с промежуточной сушкой между слоями 1 час при температуре 18-22°. Окончательная сушка последнего слоя - 2 часа. Огнезащитные свойства появляются по мере улетучивания растворителя (т.е. в течение 20 суток после нанесения слоя лака на защищаемую поверхность). При нанесении лака необходимо соблюдать требования пожарной безопасности.

Огнезащитные покрытия на водной основе, применяемые по дереву

Для огнезащиты деревянных конструкций можно использовать вододисперсионную пасту ОГРАКС-В-СК. Покрытие при термическом воздействии вспучивается (степень расширения до 1500%), создавая на поверхности элементов конструкций теплоизолирующий экран, выдерживающий высокие температуры и прямое действие огня. Начало вспучивания покрытия происходит на 2-й минуте, полное вспучивание на 8-9-й минутах (при огневом воздействии). Материал поставляется готовым к применению. Толщина огнезащитного покрытия равна 0,6-1,0 мм, что обеспечивает четвертую (45 мин) или пятую (30 мин) группу огнезащитной эффективности. Замораживание покрытия не допускается.

Защищаемая поверхность должна быть сухой, очищенной от грязи, ржавчины и пр., загрунтована антикоррозийным покрытием. Пасту предварительно перемешивают и наносят кистью, валиком, воздушным или безвоздушным распылением послойно в несколько проходов при температуре воздуха не ниже +5°С и относительной влажности не выше 85%. Промежуточная сушка между слоями 8-12 часов. Полное высыхание покрытия длится 10-15 суток. Расход по металлу: 1,10-1,86 кг/кв. м; по дереву: до 0,2 кг/кв. м.

...

Подобные документы

  • Характеристика пределов огнестойкости строительных конструкций. Изучение классов пожарной опасности конструкции. Исследование способов повышения пределов огнестойкости и снижения пожарной опасности металлических конструкций. Обзор огнезащитных покрытий.

    реферат [1,6 M], добавлен 29.03.2016

  • Строительные конструкции, выполненные из органических материалов. Метод определения предела огнестойкости незащищенных металлических конструкций. Огнестойкость строительных конструкций. Воздействие на конструкцию. Теплотехнические характеристики металла.

    учебное пособие [1,1 M], добавлен 24.03.2009

  • Пожарно-техническая классификация строительных конструкций. Класс пожарной опасности строительных конструкций. Устройство систем вентиляции с естественным и искусственным побуждением, степень их пожарной опасности. Огнестойкость зданий и сооружений.

    курсовая работа [518,8 K], добавлен 11.10.2010

  • Нормативные требования пожарной безопасности для зданий и сооружений. Приведение в соответствие нормам пожарной безопасности здания конно-спортивного комплекса. Экологическое влияние выбранных состав и способов огнезащиты. Охрана труда на объекте.

    дипломная работа [4,3 M], добавлен 24.06.2015

  • Экспертиза конструктивных, объемно-планировочных решений, строительных конструкций и строительных материалов здания на соответствие требованиям пожарной безопасности. Оценка эффективности мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта.

    курсовая работа [78,4 K], добавлен 26.06.2015

  • Поведение бетонных конструкций в условиях пожара, методы их защиты от теплового воздействия и повышения огнестойкости с помощью теплоизоляции. Требования к применению огнезащитной штукатурки и облицовочных материалов в зданиях общеобразовательных школ.

    презентация [542,8 K], добавлен 03.08.2014

  • Основные причины пожаров. Характеристика строительных конструкций здания многофункционального торгового комплекса, описание путей эвакуации. Проверка соответствия проектных решений требованиям пожарной безопасности. Экспертиза строительных конструкций.

    дипломная работа [569,4 K], добавлен 14.02.2016

  • Методики расчета предела огнестойкости конструкций, имеющих квадратное и прямоугольное сечение. Оценка огнестойкости, как на стадии проектирования, так и в эксплуатации. Сопротивление древесины. Схема расчета огнестойкости деревянных конструкций.

    учебное пособие [307,6 K], добавлен 24.03.2009

  • Классификация строительных материалов по пожарной опасности. Общие сведения о горении. Показатели пожарной опасности твердых строительных материалов. Температура воспламенения древесины разных пород. Процесс выпотевания антипиренов на поверхность.

    тест [70,9 K], добавлен 13.08.2013

  • Проблема расчётной оценки огнестойкости несущих конструкций зданий и сооружений. Пожар на Останкинской телевизионной башне в 2000 г. Расчёт на прочность от удара самолёта здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Повреждения конструкций при пожаре.

    презентация [2,6 M], добавлен 23.01.2017

  • Определение требуемой степени огнестойкости. Проверка объемно-планировочных решений. Экспертиза эвакуационных путей и выходов. Проверка строительных конструкций и противодымной защиты. Определение расчетного времени эвакуации. Технические решения проекта.

    курсовая работа [288,3 K], добавлен 12.03.2014

  • Общая характеристика видов деятельности, численности персонала, строительных конструкций завода. Определение предела огнестойкости, пожароопасности здания, расчет эвакуационных путей и выходов. Расчет сил и средств для тушения возможного пожара.

    дипломная работа [456,1 K], добавлен 14.06.2015

  • Характеристика проектируемого здания. Определение класса конструктивной пожарной опасности основных строительных конструкций. Анализ возможных путей повышения огнестойкости здания. Первичные средства пожаротушения. Автоматическая пожарная сигнализация.

    курсовая работа [443,1 K], добавлен 16.01.2013

  • Характеристика объекта, конструктивные особенности и предварительная оценка его пожарной опасности. Экспертиза строительных конструкций, внутренней планировки здания. Оценка эвакуационных путей и выходов, решений по противодымной и противовзрывной защите.

    курсовая работа [774,4 K], добавлен 24.06.2011

  • Определение степени огнестойкости здания. Проверка строительных конструкций и внутренней планировки помещения. Определение времени эвакуации из помещений цеха производства липких лент и вывод о соответствии путей эвакуации требованиям безопасности.

    курсовая работа [62,4 K], добавлен 02.12.2012

  • Характеристика чрезвычайной ситуации. Меры предотвращения обрушений. Повышение несущей способности строительных конструкций. Действия населения при обрушениях зданий и ликвидации их последствий. Оценка зоны разрушений и устойчивости конструкций.

    контрольная работа [801,7 K], добавлен 08.02.2013

  • Характеристика основ пожарной профилактики - комплекса инженерно-технических мероприятий, направленных на обеспечение противопожарной защиты объектов народного хозяйства. Горение, пожар, огнестойкость зданий. Средства тушения. Производственная санитария.

    контрольная работа [57,8 K], добавлен 08.06.2012

  • Направления исследования и критерии оценки строительных конструкций объекта, проверка пределов огнестойкости. Проверка противопожарных преград, эвакуационных путей и выходов. Определение времени эвакуации. Температурный режим пожара в помещении.

    контрольная работа [492,3 K], добавлен 12.04.2016

  • Пожарно-технические характеристики строительных материалов, методы их оценки. Основные способы испытания на горючесть для отнесения материалов к негорючим или к горючим. Классификация строительных, текстильных и кожевенных материалов по горючести.

    презентация [177,8 K], добавлен 22.03.2015

  • Система нормативно-технических документов для культурно развлекательных учреждений. Поэтажная характеристика НУК "Культурно развлекательный центр Профсоюзов". Обзор состояния строительных конструкций. Определение расчетного времени эвакуации из помещения.

    курсовая работа [873,7 K], добавлен 24.10.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.