Строительство Севастополь

Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников

 

Строительные работы в Севастополе

Огнезащитная штукатурка: виды, типы для конструкций и применение. Огнезащитная смесь


Огнезащитные составы - виды и производители

Огнезащитный состав – это раствор, который приводит к снижению пожарной опасности у разных материалов и конструкций. Состав активируется при воздействии высокой температуры, в большинстве случаев изначально не внося никаких видимых изменений в отделку или декор. Его слой при резком повышении температуры или при воздействии открытого огня изменяется и образовывает термоизоляционную "подушку", в это же время смесь выделяет в воздух инертные газы, которые препятствуют горению и подавляют огонь.

Огнезащитные составы применяются для:

  • сокращения области распространения пламени;
  • предупреждения воспламенения изделий и материалов благодаря увеличению временного порога для начала пожара;
  • уменьшения интенсивности и скорости распространения пламени.

Что такое антипирены

В огнезащитные смеси добавляют специальные присадки – антипирены. Они физически блокируют распространение пламени благодаря инициированию химической реакции, которая замедляет процесс горения, чем снижают свойство горючести материалов.

Антипирены

Способы действия присадок:

  1. Тепловая защита. Благодаря образованию изоляционного теплового барьера по поверхности материала (объекта, изделия) пламя не распространяется.
  2. Термическая деструкция. Под воздействием высоких температур некоторые материалы разрушаются эндотермически. Такая реакция сопровождается отводом тепла от подложки, то есть, материал в это время охлаждается.
  3. Растворение газовой фазы. Во время термической деструкции отдельных компонентов выделяются инертные газы. Они разбавляют горючие газы, тем самым снижают их парицальное давление. Это приводи к уменьшению скорости горения.

Виды огнезащитных составов

В зависимости от типа огнезащитного покрытия смеси бывают в виде:

  • красок;
  • лаков;
  • пропиточных растворов;
  • паст;
  • обмазок;
  • различных смесей огнезащитных составов, включающих в себя комбинацию нескольких веществ.

По условиям эксплуатации составы бывают:

  • для отапливаемых сухих помещений;
  • для помещений с повышенной влажностью;
  • для обработки материалов и конструкций во внешней среде;
  • для специальных условий.

В зависимости от способа огнезащитной обработки растворы делятся на:

  • антипирены;
  • покрытия;
  • пропитки;
  • комбинированные.

Тип состава также зависит от вида материала для огнезащиты. Огнезащитные составы бывают:

  • для древесины или материалов на ее основе;
  • для металлических изделий и конструкций;
  • для тканей, ковровых покрытий и тому подобное;
  • для электрических кабелей;
  • для полимерных материалов.

Производители огнезащитных составов

На отечественном рынке выделяются четыре производителя огнезащитных смесей, а именно: WoodMaster, "Сенеж", "Неомид", "Готика".

"Неомид"

Российская компания является лидером на отечественном рынке по продаже огнезащитных составов. Она изготавливает три вида смесей. Два из них гарантируют защиту второй группы, а последний, "Неомид 450-1" – первой группы. Без воздействия на эти составы воды, они не теряют своих свойств защиты около семи лет. Цены на продукцию вполне доступные.

Неомид

"Готика"

Фирма "Готика" – "темная лошадка" на рынке огнезащитных составов, ее продукцию знают совсем немногие. Завод компании находится в Подольске. Смеси этого производителя дешевые, но имеют хорошее качество. Всего "Готика" производит два вида смесей: первой и второй группы защиты от огня. В состав растворов входят антисептики, которые препятствуют гниению древесины и защищают ее от вредных организмов и насекомых.

"Сенеж"

Российская фирма популярна на отечественном рынке. Она изготавливает два вида огнезащитных смесей: "Сенеж Огнебио Проф" и "Сенеж Огнебио". Оба состава применяются для профессиональной обработки материалов. Только в первом случае обеспечивается защита от огня первой и второй группы, а во втором только 2-ой.

WoodMaster

Продукция этой компании сертифицирована Министерством Чрезвычайных Ситуаций России. В состав огнезащитных смесей WoodMaster входят как антипирены, так и антисептики, поэтому смесь защищает материал не только от огня, но и от бактерий, плесени и вредных насекомых. Производитель изготавливает более десяти различных составов. Растворы этого бренда можно наносить даже при отрицательных температурах. Огнезащита действует четыре года.

WoodMaster

aquagroup.ru

Огнезащитные штукатурные смеси, вермикулитовые и перлитовые огнестойкие смеси

Современные огнезащитные штукатурные смеси являются одной из наиболее эффективных мер предотвращения распространения пожара и защиты несущих и важных конструкций от деформации. Благодаря специальным добавкам и присадкам нанесение защитного слоя по металлическим, деревянным и бетонным поверхностям обеспечивает высокий класс огнестойкости.

Состав и свойства огнестойких штукатурных смесей

Огнезащита штукатурными смесями преследует следующие цели:
  • Защита металлических деталей от предельного нагревания, приводящего к деформации.
  • Предотвращение разрушения верхнего слоя бетонных конструкций.
  • Недопущение нагрева горючих поверхностей до температуры самовозгорания.
нанесение штукатурки

На практике применяемые штукатурки наносят на колонны, балки, опоры, косоуры, плиты перекрытия и т.д. Существуют смеси, которые необходимо наносить толщиной минимум 1,5-2 см. Другие составы накидываются слоем 0,5 см специальным пулевизатором.

СНиП на штукатурные смеси указывает на возможность применения, в зависимости от технических характеристик и огнеопасности здания, пяти различных категорий составов. В НПБ оговаривается квалификация строительного материала по времени огнестойкости.

К пятой группе относится легкая огнезащитная штукатурка способная защитить конструкцию в течение 30 минут (EI 30). Применение материала ограничено частными деревянными или кирпичными домами.

В первой группе находятся вермикулитовые составы способные выдерживать открытый огонь и температуру в 500°C, в течение 150 минут (EI 150).

Виды огнезащитных штукатурок

Создание конструктивной огнезащиты оштукатуриванием выполняется с помощью составов отличающихся по типу назначения и способу защиты, методу нанесения, а также основным компонентам.

Тип назначенияПротивопожарные мероприятия проводятся с учетом материала несущих конструкций и опорных столбов.

  • разравнивание штукатурки Огнестойкая штукатурка по сетке наносится на бетонную поверхность. Также оштукатуривают стены подвергающиеся воздействию открытого огня (бани, промышленные объекты и т.д.). Толщина огнезащитной штукатурки колеблется в зависимости от насущных потребностей в изоляции от 2 до 4 см. Измерения толщины после проведения работ определяют эффективность защиты. Эти же составы применяются и для камня. Особые характеристики и технология нанесения вермикулита позволяет использовать его во время комплексных мероприятий по утеплению и огнезащите здания.
  • Огнезащита из штукатурки по металлу содержит в себе микро гранулы минералов, асбест, волоконные наполнители. Наносится состав с помощью пулевизатора. Дополнительно требуется использование антикоррозионных грунтовок.
  • Существует отдельная штукатурка по пенополистиролу. Допускается нанесение нескольких слоев для улучшения теплоизоляции материалов. Слой штукатурки от 0,7-1 см делает горючие утеплители пожаробезопасными. К сожалению, эта норма повсеместно нарушается, что становится причиной быстрого распространения пожара.
  • Деревянные конструкции. Использование цементной штукатурки является неприемлемой, так как увеличивает плотность материала и способствует разбуханию основы. Решить эту проблему можно с помощью специальных водоотталкивающих пропиток для дерева. После предварительной обработки наносятся огнезащитные штукатурки на вермикулите.

Способ защитыПо типу огнезащиты составы можно разделить на два основных типа:

  1. Огнезащитная смесь - предназначена для обеспечения защиты от непосредственного воздействия открытого огня. Эффективность огнезащиты металла штукатуркой зависит от компонентов раствора, а также коэффициента огнестойкости. Время защиты достигает 4 часа.
  2. Жаростойкая штукатурная смесь. Огнезащитная штукатурка состоит из: жидкого силикатного стекла, глиноземистого цемента, строительного гипса. В качестве основного наполнителя используются мелкие минеральные гранулы. Штукатурка на основе вермикулита устойчива к деформации (до 15%), обеспечивает дополнительную прочность конструкции, а также обладает теплоизоляционными свойствами. Именно вермикулитовые составы используют для защиты вентиляции и каналов воздуховодов. Нормы толщины слоя штукатурки регулируются в ГОСТ и ППБ.
Методика нанесенияВсе готовые растворы можно разделить на те, которые наносятся методом распыления, (тонкослойные), и тяжелые составы (набрасываются как обычная штукатурка).
  • оштукатуривание балок
    Легкие составы. Огнезащитная перлитовая штукатурка набрасывается с помощью специального пулевизатора под большим давлением. На фасад допускается нанесение шпателем. Одним из преимуществ огнестойкой штукатурки является то, что можно еще больше увеличить огнестойкость дополнительно вскрыв ее огнезащитными красками. Также после нанесения на фасад допускается облагораживание верхнего слоя фактурой.Пожарная опасность полимерной декоративной штукатурки относится к группе НГ. Исследования показали, что полимерные составы не увеличивают коэффициент огнеопасности. Толщина огнезащитного штукатурного слоя в зависимости от рекомендаций производителя может варьироваться, но в целом составляет до 1 см. Составы имеют широкое применение, популярность которого обуславливает легкое нанесение защитного слоя.Использование спецоборудования для нанесения противопожарной штукатурки позволяет быстро окончить работы по огнезащите.
  • Тяжелые составы. Штукатуркой по сетке обрабатывают поверхность столбов и конструкций, нуждающихся в дополнительной защите от деформации. Оштукатуривание поверхности выполняется обычным методом. В зависимости от необходимого качества поверхности, раствор тянут по маякам или набрасывают и разглаживают полутерками.Применение тяжелых огнезащитных штукатурок в основном используется на объектах легкой и тяжелой промышленности, пожароопасных складских помещений. На больших объектах нанесение вручную экономически нецелесообразно. Для ускорения и удешевления процесса нанесения используется штукатурный агрегат. Чтобы избежать растрескивания и сползания слоя обязательно использование армирующей сетки.В описании технологии выполнения нанесения огнезащитной штукатурки (находится на упаковке смеси) замечается, что до полного высыхания необходимо 30 дней (варьируется от марки и производителя). Именно с этого времени поверхность приобретает и огнезащитные свойства.
В отдельную категорию можно выделить составы в зависимости от производителя. Отечественная продукция пользуется популярностью благодаря относительной дешевизне. Английская огнезащитная штукатурка радует неизменным качеством.

При выборе состава следует обратить внимание на основные характеристики материала. Расход штукатурки, метод наброса на конструкцию, особенности нанесения. Все это в конечном итоге отразится на качестве результата.

Область применения антипожарных штукатурок

Необходимость штукатурки обусловлена ППБ относительно пожароопасных помещений. Обычно мера применяет при выполнении комплексной огнезащиты зданий.

Покрытие перлитовой штукатуркой выполняется для всех видов несущих конструкций. Принцип работы перлитовых составов состоит в том, что при нагревании слой может увеличиваться приблизительно до десяти раз. В результате обеспечивается максимально эффективная огнезащита.

Основной сферой применения огнеупорных составов является:

  • Фасадные системы. ГОСТ на вермикулитовую штукатурку позволяет использовать ее в качестве утеплителя. Недаром некоторые производители предлагают теплоизоляционные составы на базе вермикулита. Толщина штукатурки для защиты пенопласта составляет от 0,7 до 1 см.
  • Металлические и железобетонные конструкции. Выполняется огнезащита косоуров штукатуркой. Это препятствует обрушению лестничных проемов в случае пожара. Оштукатуривание железобетонных конструкций может выполняться как тяжелыми, так и легкими составами. Теплоизоляционный слой препятствует разрушению и деформации внутренней арматуры. Напыление огнезащитной штукатурки способствует защите от прямого воздействия огня.
  • Плиты перекрытия и несущие стены. Противопожарный состав из перлитовой штукатурки позволяет обеспечить достаточную защиту и остановить распространение пламени. Может наноситься в пожароопасных помещениях, а также использоваться при создании противопожарных поясов.
Класс пожарной безопасности для внутренней штукатурки указан производителем на упаковке. Дополнительно приведены сведения относительно сферы использования состава, а также методы нанесения на поверхность.

После проведения работ обязательно проводится аттестация огнезащиты. Не реже раза в два года проходит повторный осмотр. При необходимости проводится восстановление огнезащитного слоя штукатурки. При этом может понадобиться частичное удаление старого покрытия и нанесение нового.

proffidom.ru

влияние на человека, состав для деревянных конструкций

Огнезащитные смеси предназначены для снижения пожарной опасности различных материалов и конструкций. Не внося видимых изменений в отделку, смесь активируется при пожаре и образует термоизоляционный слой, который препятствует возгоранию и подавляет пламя.

Добавление в огнезащитную смесь компонентов органического происхождения – антипиренов – позволяет блокировать распространение огня и, значит, снизить горючесть материалов и конструкций.

Как действуют огнезащитные смеси:

  1. Обеспечивают образование теплоизоляционного барьера на поверхности изделия, благодаря чему препятствуют распространению огня.
  2. Снижают скорость прогрева конструкции.
  3. Уменьшают скорость горения.

Огнезащитные смеси и их влияние на организм человека

При обработке конструкций огнезащитными смесями нужно учитывать токсичность составов и возможность их действия на организм людей.

Ниже приведен список самых популярных антипиренов с указанием их воздействия на здоровье человека:

  1. Антипирены на основе гидроксида алюминия – сухой, белый порошок. Абсолютно безопасен в обращении, не ядовит и не токсичен для человека.
  2. Антипирены на основе гидроксида магния – то же, что и в предыдущем случае. Для придания конструкции водоотталкивающих свойств может быть модифицирован стеариновой кислотой (также безопасной для здоровья человека).
  3. Полифосфат меламина, как основа для вспучивающихся лаков и красок. Способен разлагаться при температуре 350°С, при этом выделяются негорючие газы, имеющие малую плотность дыма и токсичные для человека.
  4. Меламиновые антипирены – придают материалам прочность, износостойкость, долговечность. Экологически безопасны.
  5. Полифосфат аммония в составе огнезащитных смесей – не токсичен.
  6. Пентаэритрит – применяется в составе вспучивающихся огнезащитных красок, мастик, лаков. Эффективен и не токсичен.

Для лучшей устойчивости изделий и конструкций из древесины их дополнительно могут обрабатывать антисептиками, которые вводят в состав огнезащитных смесей. Такие смазки могут вызвать отравление или ожог кожи у человека. Во избежание этого во время обработки деревянных конструкций огнезащитой соблюдают правила безопасности, надевая:

  • защитный комбинезон;
  • прорезиненный фартук;
  • резиновые перчатки;
  • защитные очки;
  • респиратор.

Таким образом, при приобретении огнезащитных смесей, необходимо тщательно изучать, что входит в их состав. При нанесении огнезащиты – обязательно соблюдайте правила безопасности при обращении с химическими веществами.

Огнезащитные смеси и составы для деревянных конструкций

Огнезащите деревянных конструкций уделяется особое внимание ввиду их высокой горючести и легкости воспламенения. Для того чтобы защитить деревянные конструкции в здании от пожара, их обрабатывают специальными смесями – антипиренами, которые представлены:

  • огнезащитными солями на водной основе;
  • красками или
  • обмазками.

До нанесения на древесину смеси тщательно перемешивают. Сама обработка должна проходить при комнатной температуре (не ниже 10°С) и влажности воздуха до 70%.

Результат пропитки древесины огнезащитными смесями – тление при пожаре, но не горение.

Обработка огнезащитным составом

Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций может производиться разными способами:

  • пропитка в горяче-холодных ваннах;
  • поверхностная обработка – кистью в несколько слоев либо при помощи гидропульта под давлением;
  • обмазка огнестойкой пастой – кистями, с последующим регулярным обновлением слоя;
  • окрашивание огнестойкими красками – наносят кистью.

Огнезащитные смеси, предназначенные для металлоконструкций, представлены обычно сухими смесями. В их составе цемент (гипс), вермикулит и специальные добавки с относительной низкой плотностью, позволяющие образовывать покрытия с высокой адгезией к металлу. Сухую смесь смешивают с водой, а после наносят на поверхность, как правило, механизированным способом, но не вручную.

Покрытия и краски способны защитить деревянные или металлические изделия и конструкции от воспламенения. Это значит, что грамотная конструктивная огнезащита на объекте способна не дать быстро распространиться огню, что увеличивает шансы на благополучную эвакуацию людей и эффективное тушение пожара.

compbez.ru

Сухая строительная смесь огнезащитная

Изобретение относится к области промышленности строительных материалов, в частности к сухим смесям для приготовления строительных штукатурных растворов, используемых для огнезащиты деревянных, фибробетонных и армоцементных строительных конструкций. Технический результат заключается в увеличении огнезащитной эффективности, трещиностойкости, увеличении прочности при сжатии и изгибе, улучшении реологических свойств растворной смеси, а также расширении линейки сухих строительных смесей на гипсовом вяжущем. Сухая строительная смесь огнезащитная, включающая гипсовое вяжущее, вспученный легкий заполнитель и поверхностно-активную добавку и отличающаяся тем, что в качестве вспученного заполнителя используется вспученный вермикулит фракции менее 1,25 мм и вспученный перлит фракции менее 1,25, в качестве активной минеральной добавки - легкоплавкая глина, в качестве волокнистого наполнителя - стекловолокно длиной менее 5 мм, в качестве поверхностно-активного вещества - воздухововлекающая добавка Silipon 1880, в качестве замедлителя схватывания - винная кислота, в качестве адгезионной добавки - редиспергируемый порошок Vinnapas 5010N, в качестве загустителя - Amitrolit 8882, в качестве водоудерживающей добавки - эфир целлюлозы Mecellose FMC 7150 при следующем соотношении компонентов, мас.%: гипсовое вяжущее 68-73, вспученный вермикулит 13-15, вспученный перлит 4-6, стекловолокно 1,5-2,5, легкоплавкая (кембрийская) глина 6-8, воздухововлекающая добавка 0,02-0,04, замедлитель схватывания 0,05-0,1, редиспергируемый порошок 1,0-1,5, загуститель 0,1-0,2, эфир целлюлозы 0,1-0,2. 3 табл.

 

Изобретение относится к области промышленности строительных материалов, в частности к сухим строительным смесям (далее по тексту - ССС) для приготовления строительных штукатурных растворов, используемых для огнезащиты деревянных, фибробетонных и армоцементных строительных конструкций внутри помещений.

Известен штукатурный материал, включающий вспученный вермикулит, гипс, песок. (Василенко Н.В., Патент №2203236 (13) С2 от 07.02.2001). Недостатком указанной смеси является наличие в составе кварцевого песка. Кварц - основная составляющая природного песка, переходит при t=573°C из β-модификации в α с увеличением в объеме. В результате высокотемпературных воздействий штукатурный слой покрывается трещинами, и огонь проникает к защищаемой конструкции.

Известна огнезащитная сырьевая смесь (Пожнин А.П., Шиняева Т.Б., патент 2073662 (13) С1, 18.03.1992), содержащая, мас.%:

Портландцемент 35-45
Комплексная добавка ННХК 5-10
Легкоплавкая глина 15-20
Вспученный вермикулит фракции менее 1,25 мм 3-5
Стекловолокно длиной меньше 10 мм 0,3-0,6
Вермикулит необожженный Остальное

Недостатком указанной смеси является наличие портландцемента в качестве вяжущего, который содержит Са(ОН)2, который при температуре свыше 550°C разлагается по реакции: Са(ОН)2→СаО+h3O. При тушении пожара водой (или в контакте с влажным воздухом) идет обратная реакция, при этом продукт гидратации увеличивается в объеме в 2 раза, из-за чего образуются трещины, которые способствуют проникновению огня внутрь конструкции.

Известна сырьевая смесь, содержащая в качестве вяжущего гипс, в качестве заполнителя - вспученный вермикулит (Лузин В.П., Лузина Л.П., патент №2230715 (11) от 1.07.2002 (Центральный научно-исследовательский институт геологии)), содержащая, мас.%:

Гипс 70-80
Вспученный вермикулит 20-30

Недостатком известной строительной смеси является отсутствие армирующих и функциональных добавок, что приводит к недостаточной прочности, удобоукладываемости, водоудерживающей способности растворной смеси, а также слишком быстрым срокам схватывания растворной смеси.

Наиболее близкой по технической сущности к заявленному изобретению является сырьевая смесь для изготовления огнезащитного покрытия (Хежев Т.А., Хежев Х.А, патент №2385851 от 11.09.2008, Россия) включающая, мас.%:

Гипс 14,6-21,7
Вспученный вермикулит 33,4-50
Отходы пиления вулканического туфа 22,5-33,3
Негашеная известь 7,83-11,5
Смола древесная омыленная 0,07-0,1

Недостатком указанной смеси является крупность зерен заполнителя - максимальный размер зерен вспученного вермикулита 5 мм, вулканического туфа - 2,5 мм, что не подходит для применения в отделочных работах (ГОСТ 31377-2008 «Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем. Технические условия»). Также большое содержание легкого заполнителя (33,4-50% по массе) определяет небольшую прочность на изгиб и сжатие (0,6 и 0,85 МПа соответственно).

Задачей, на решение которой направлено изобретение, является увеличение огнезащитной эффективности, трещиностойкости, увеличение прочности при сжатии и изгибе, улучшение реологических свойств растворной смеси за счет введения эффективных минеральных и модифицирующих добавок, а также расширение линейки сухих строительных смесей на гипсовом вяжущем с применением местных сырьевых материалов, обуславливающих ее огнезащитные свойства.

Сущность изобретения заключается в том, что сухая строительная смесь огнезащитная, включающая гипсовое вяжущее, вспученный легкий заполнитель и поверхностно-активную добавку и отличающаяся тем, что в качестве вспученного заполнителя используется вспученный вермикулит фракции менее 1,25 мм и вспученный перлит фракции менее 1,25, в качестве активной минеральной добавки - легкоплавкая глина, в качестве волокнистого наполнителя - стекловолокно длиной менее 5 мм, в качестве поверхностно-активного вещества - воздухововлекающая добавка Silipon 1880, в качестве замедлителя схватывания - винная кислота, в качестве адгезионной добавки - редиспергируемый порошок Vinnapas 5010N, в качестве загустителя - Amitrolit 8882, в качестве водоудерживающей добавки - эфир целлюлозы Mecellose FMC 7150, что обеспечивает наибольшую прочность при наименьшей плотности, соответствие свойств смеси ГОСТ 31377-2008 «Смесь сухая штукатурная на гипсовом вяжущем. Технические условия» и огнезащитную эффективность до 180 мин при толщине защитного слоя 20 мм, при следующем соотношении компонентов, мас.%:

Гипсовое вяжущее 68-73
Вспученный вермикулит 13-15
Вспученный перлит 4-6
Стекловолокно (длиной менее 5 мм) 1,5-2,5
Легкоплавкая (кембрийская) глина 6-8
Воздухововлекающая добавка (Silipon 1880) 0,02-0,04
Замедлитель схватывания (винная кислота) 0,05-0,1
Редиспергируемый порошок (Vinnapas 5010N) 1,0-1,5
Загуститель (Amitrolit 8882) 0,1-0,2
Эфир целлюлозы (Mecellose FMC 7150) 0,1-0,2

Для проверки заявленного состава были приготовлены четыре состава смеси с различным содержанием вспученных компонентов. Составы и свойства огнезащитной ССС (по объему) приведены в табл.1. Высокотемпературные испытания образцов ССС проводились в лабораторной печи марки «Тулячка»-10П с программным управлением, где был выбран температурный режим испытаний, приближенный к стандартному температурному режиму печи ВНИИПО. В течение 180 минут температура печи достигала 1100°C, при этом резкий подъем температуры до 800°C достигался в течение первых 40 минут.

Таблица 1
Свойства растворов ССС с разным содержанием вспученных вермикулита (В) и перлита (П).
№ п/п Состав, по объему (гипс:вспуч. вермикулит:вспуч. перлит) Свойства раствора Свойства образцов после высокотемпературных воздействий
Средняя плотность, кг/м3 Предел прочности при сжатии, МПа Средняя плотность, кг/м3 Предел прочности при сжатии, МПа Объемная усадка, %
1 Г:В:П=1:1,25:0,25 690 3,1 620 0,78 13
2 Г:В:П=1:1:0,5 670 3,8 610 0,74 16
3 Г:В:П=1:0,75:0,75 650 2,7 570 0,55 17
4 Г:В:П=1:0,5:1 630 2,0 530 0,38 20

Влияние функциональных добавок, улучшающих технические и реологические свойства растворов, представлено в табл.2.

Таблица 2
Влияние функциональных добавок на свойства огнезащитной сухойстроительной смеси (ССС)
Свойство / состав ССС без функциональных добавок ССС с функциональными добавками
Водопотребность (В/Г отношение) 1 0,8
Подвижность (расплыв конуса, мм) 160 163
Время начала схватывания, мин 10 45
Предел прочности при сжатии, МПа 2,8 3,1
Предел прочности при изгибе, МПа 1,6 1,7
Средняя плотность, кг/м 690 630
Водоудерживающая способность, % 93 97

Разработанная огнезащитная сухая строительная смесь обладает свойствами, указанными в табл.3.

Таблица 3
Технические свойства огнезащитной ССС на вспученном вермикулите и перлите с применением функциональных добавок
Измеряемый параметр Методика испытаний согласно Результаты испытаний
Цвет визуально Светло-серый
Влажность ССС, % по массе ГОСТ 31376-2008 0,2
Содержание зерен размером: 1,25 мм ГОСТ 31376-2008 0,8
0,2 мм 10
0,125 мм 12
Насыпная плотность, кг/м3 ГОСТ 5802-86 550-580
Подвижность растворной смеси ГОСТ 31376-2008 167
Жизнестойкость растворной смеси (начало схватывания), мин ГОСТ 31376-2008 40-45
Водоудерживающая способность растворной смеси, % ГОСТ 31376-2008 97
Средняя плотность раствора, кг/м3 ГОСТ 5802-86 650-680
Истинная плотность, г/см3 ГОСТ 25898-83 2,51
Истинная пористость, % ГОСТ 25898-83 64
Предел прочности при сжатии, МПа ГОСТ 31376-2008 2,9
Предел прочности при изгибе ГОСТ 31376-2008 1,5
Класс горючести ГОСТ 30244-94 (НГ - негорючий)
Класс пожарной опасности КМ0
Адгезия к бетонному основанию, МПа ГОСТ 31376-2008 0,3
Теплопроводность, Вт/(м·К) ГОСТ 30256-94 0,15

Класс пожарной опасности КМ0 подтвержден испытаниями аккредитованной лаборатории «МЧС - ТЕСТ-Северо-Запад».

Разработанную огнезащитную сухую смесь рекомендуется производить на существующих технологических линиях по производству ССС. Подготовительное отделение состоит из склада инертных материалов, транспортных средств и бункеров с разгрузочными устройствами. Бункеры исходных материалов заполнятся при помощи пневмотранспорта. Заполнение бункеров добавок осуществляется вручную. Смесительный модуль включает линии дозирования и перемешивания компонентов в следующем порядке: гипсовое вяжущее, вспученные заполнители, волокнистый наполнитель, добавки (замедлитель, адгезионная добавка, водоудерживающая добавка). После перемешивания ССС с помощью винтового конвейера подается на упаковку. Приготовление растворной смеси осуществляется на месте производства работ. ССС затворяют водой из расчета 0,5-0,65 л на 1 кг сухой смеси с помощью электроинструмента - миксера со специальной насадкой, например BOSCH W11E со скоростью перемешивания 240-400 об/мин. Время перемешивания 2-3 мин.

Сухая строительная смесь огнезащитная, включающая гипсовое вяжущее, вспученный легкий заполнитель и поверхностно-активную добавку и отличающаяся тем, что в качестве вспученного заполнителя используется вспученный вермикулит фракции менее 1,25 мм и вспученный перлит фракции менее 1,25, в качестве активной минеральной добавки - легкоплавкая глина, в качестве волокнистого наполнителя - стекловолокно длиной менее 5 мм, в качестве поверхностно-активного вещества - воздухововлекающая добавка Silipon 1880, в качестве замедлителя схватывания - винная кислота, в качестве адгезионной добавки - редиспергируемый порошок Vinnapas 5010N, в качестве загустителя - Amitrolit 8882, в качестве водоудерживающей добавки - эфир целлюлозы Mecellose FMC 7150 при следующем соотношении компонентов, мас.%:

Гипсовое вяжущее 68-73
Вспученный вермикулит 13-15
Вспученный перлит 4-6
Стекловолокно (длиной менее 5 мм) 1,5-2,5
Легкоплавкая (кембрийская) глина 6-8
Воздухововлекающая добавка (Silipon 1880) 0,02-0,04
Замедлитель схватывания (винная кислота) 0,05-0,1
Редиспергируемый порошок (Vinnapas 5010N) 1,0-1,5
Загуститель (Amitrolit 8882) 0,1-0,2
Эфир целлюлозы (Mecellose FMC 7150) 0,1-0,2

www.findpatent.ru

виды, типы для конструкций, применение

В строительстве, как и военном деле, человечество пытается применять любые вещества с отличными свойствами – прочностью, твердостью, небольшим весом, технологичностью и простотой обработки.

Увы, но часто возможность использования многих материалов противоречит пожарной безопасности из-за их горючести, низкого предела сопротивляемости прямому огневому, тепловому воздействию, как следствие этого, ведет к потере прочности, несущих свойств, разрушению структуры, обрушению внутренних и ограждающих элементов зданий/сооружений.

Для огнезащиты древесины, а также металлических конструкций давно применяют различные смеси веществ, термостойкие, вспучивающиеся под воздействием пламени, материалы путем пропитки водными составами, нанесения мокрой штукатурки, обмазки пастами, мастиками; покрытия красками, лаками, эмалями; сплошной облицовкой, в том числе с использованием арматурной сетки, каркаса.

Нанесение огнезащитной штукатурки позволяет, не противореча нормам/правилам ПБ, установленным государством, использовать при возведении зданий, различных архитектурных, инженерных сооружений строительные конструкции, материалы, изделия как горючие/сгораемые, так и с низким пределом стойкости к огню. Это наиболее старый, но в то же время прошедший испытание временем способ, который с успехом используется и сегодня.

Виды и типы штукатурки

Огнезащитная штукатурка – это плотный водный раствор смеси связующего и наполнителя, в качестве которых используются различные негорючие неорганические вещества и материалы. В зависимости от их сочетания, того или иного объемного соотношения в составе, различают различные виды/типы ОШ:

  • Традиционная мокрая штукатурка, также называемая тяжелой из-за высокой плотности/удельного веса. Объясняется это тем, что в ее составе в качестве связующего используется наиболее распространенный в строительстве, производстве конструкций, элементов зданий/сооружений портландцемент марок 400–600, а в качестве основного наполнителя – кварцевый песок. Ее применение в зависимости от толщины наложенного защитного слоя позволяет обеспечивать весь необходимый спектр предела стойкости к огню для элементов строений.

Эта смесь, используемая в качестве ОШ, обладает рядом недостатков: в большинстве случаев для защиты ею строительных конструкций – колонн/столбов, стен/перегородок, балок требует устройства арматурной металлической сетки/каркаса, что ведет к дополнительным затратам. Расход ее за счет большой толщины слоя ведет к удорожанию огнезащиты строительных конструкций.

Кроме того, при температуре свыше 550℃ идет разрушение структуры этого материала с образованием трещин, что усугубляется при контакте с водой в процессе тушения очага пожара.

В то же время – это самый доступный, простой материал для огнезащиты конструкций зданий, т. к. его производят на всей территории России, он недорог по сравнению с «инновационными» разработками ОШ, расфасованными в мелкую тару/упаковку по несуразной для потребителя цене за 1 кг/л. Поэтому в массовом как гражданском, так и промышленном строительстве обычная мокрая штукатурка не сдает позиций.

  • Огнезащитная штукатурка на основе глины. Готовится из гипсового теста с добавлением водного раствора сульфитно-дрожжевого щелока, а также, как разновидность, с добавлением волокнистого минерального наполнителя – каолиновой ваты, распушенного асбеста. Преимуществом такой ОШ является то, что под воздействием высокой температуры происходит спекание/закалка слоя материала на защищаемой поверхности без образования трещин.
  • Огнезащитные штукатурки на основе гипса, жидкого стекла. Наполнителями в составе таких ОШ используются шлаки/золы ТЭЦ, различные минеральные ваты.
  • Перлитовые и вермикулитовые ОШ на основе как портландцемента, что приводит к удешевлению готового продукта, так и с использованием более редких и дорогих связующих. Такие огнезащитные штукатурки считаются самыми эффективными. Их называют легкими из-за низкой удельной плотности, возможности наносит их довольно тонким слоем – до 2 см без использования армирующих сеток на сложные строительные конструкции – фермы, пролеты, балки, в том числе на значительной высоте, где использование других видов/типов ОШ просто невозможно.

Кроме того, для их нанесения не требуются штукатурные станции, а тем более архаичные способы нанесения ручную, достаточно строительного краскопульта. По сути, эти материалы по огнезащитной эффективности и способу нанесения близки к огнезащитным краскам/покрытиям.

Применение огнезащитной штукатурки для материалов

Основные элементы зданий/сооружений, подвергающиеся сегодня обработке/покрытию различными видами/типами огнезащитных штукатурок – металлические конструкции.

Вызвано это теми особенностями, что архитекторам/проектировщикам, а также строителям весьма привлекательно возведение каркасов, ферм перекрытий/покрытий зданий, различных сооружений от ангаров до стадионов из них с использованием навесных стеновых панелей. Обусловлено это сжатыми сроками строительства, снижением затрат по сравнению со строительством зданий из железобетонных конструкций, но это ни в коей мере не снимает вопросов необходимости обеспечения огнестойкости зданий; что достигается использованием ОШ как при защите несущих элементов, так и при установке противопожарных перегородок.

Огнезащитная штукатурка для металлоконструкций бывает различных видов/типов. Требования к ним изложены в следующих документах: СП 2.13130.2012, НПБ 236-97, ГОСТ Р 53295-2009.

Огнезащита деревянных конструкций зданий, весьма популярная еще во времена СССР, сегодня ушла в прошлое. Вызвано это тем, что такое покрытие по древесине недолговечно из-за плохой адгезии, коробления, растрескивания защитного слоя штукатурки при изменении влажности/температуры; а также появлением более эффективных материалов, способов обработки/нанесения – пропитывающих составов, конструктивной огнезащиты слоями гипсокартона по металлическому каркасу с использованием негорючего заполнения. Например, огнезащитного базальтового материала.

Даже нормы ПБ по огнезащите древесины: НПБ 251-98, ГОСТ Р 53292-2009 не рассматривает штукатурку как защитный состав. На практике – это обычно защита гипсокартоном и/или поверхностная пропитка несущих деревянных конструкций, например, стропил, обрешетки кровли, конструкций мансардного этажа.

Еще один материал, а вернее, группа утеплителей для термической защиты наружных стен зданий – экструдированный пенопласт, пенополистирол, пеноплекс, мало чем отличающиеся в плане горючести; т. к. при воздействии огня они легко деполимеризуются, плавятся, стекая по стене, даже если усилиями производителей им присвоена категория Г1 или гордое название «огнестойкий».

Хотя применение штукатурных растворов имеет основную цель защитить многослойный «пирог» наружных стен современных зданий «экономичного» строительства от атмосферных воздействий; но при этом выполняется и огнезащитная функция, что не дает возможность воспламениться горючему утеплителю, даже если с огнем, интенсивным тепловым воздействием не справится противопожарный разрыв между зданиями.

Железобетон. Об огнезащите этого монументального, абсолютно не горючего материала, большинство готовых изделий из которого отвечает требованиям всех норм/правил ПБ в основном много пишут производители огнезащитных штукатурок и других аналогичных покрытий, ссылаясь на СП 28.13330.2012, повествующий о защите строительных конструкций от коррозии. На практике у проектировщиков, строителей и специалистов пожарной охраны проблема применения ОШ для железобетонных элементов зданий существует не очень часто, если они небольшого сечения и массы.

Как защищает материалы смотрите в видео

Рекомендации по выбору огнезащитной штукатурки

Чтобы понять какая готовая смесь или состав приготовления огнезащитной штукатурки нужен на объекте, прежде всего нужно оценить плюсы/минусы ее использования.

Достоинства:

  • Относительно невысокая стоимость по сравнению с огнезащитными покрытиями, красками.
  • Возможность приготовления несложных составов или приобретение сухих смесей, готовых растворов, используемых в массовом строительстве.
  • Возможность подбора ОШ как для внутренних, так и наружных условий эксплуатации.

Недостатки:

  • Трудоемкость работ, связанная с большой массой, объемом традиционной мокрой штукатурки. Впрочем, при использовании легких ОШ с наполнением перлитом, вермикулитом этих проблем легко избежать.
  • Большинство ОШ не подходят для защиты строительных конструкций сложной геометрической формы, большой протяженности – ферм, связей, каркасов покрытий.
  • Внешний вид покрытых ОШ строительных конструкций может порадовать только ценителей промышленного дизайна, в общественных зданиях их применение по этой причине ограничено.
  • Для производства работ необходима лицензия МЧС или заключение договора со специализированной субподрядной организацией, имеющей ее.

Существует довольно много готовых сухих смесей с заявленными техническими характеристиками по пределу стойкости к огню обработанного материала строительных конструкций, расходу на 1 кв. м., способам подготовки поверхности/нанесения ОШ, что значительно облегчает выбор.

Вот некоторые из них:

  • «Неоспрей» – сухая смесь портландцемента и вспученного вермикулита. ОШ, полученная из нее, позволяет увеличить огнестойкость элементов зданий до 240 мин.
  • Fibrogaine. Смесь портландцемента, минеральной ваты, добавок. Применяется для защиты транзитных воздуховодов с достижением предела стойкости к огню в диапазоне 30–240 мин.
  • Fendolite – вспученный вермикулит на основе портландцемента, добавок, повышающих влагостойкость полученного защитного слоя с пределом до 240 мин.
  • Unimix с практически тем же составом, за исключением добавки мелкого кварцевого песка. Предел стойкости – до 150 мин.

Кроме них, на рынке сухих смесей ОШ российскими производителями предлагаются десятки видов сухих смесей в упаковке, удобных для транспортировки, различающихся составом, назначением и техническими характеристиками. На последние, в том числе касающиеся расхода на единицу площади, количества слоев, метода нанесения стоит обратить внимание; ведь от этого будут зависеть не только затраты, но сроки окончания работ, что обычно критично.

Вам также может быть интересно:

fireman.club

Огнезащитные составы и смеси | Статья

   

Огнезащитный состав – это специальный раствор, повышающий пожаробезопасность конструкций и сводящий к минимуму вероятность возгорания.

Огнезащитные смеси предназначены для снижения пожарной опасности различных материалов и конструкций. Не внося видимых изменений в отделку, смесь активируется при пожаре и образует термоизоляционный слой, который препятствует возгоранию и подавляет пламя.

Слой, которым покрыта поверхность начинает работать при воздействии открытого огня, он изменяется и образует своего рода защитную пленку или «подушку» и выделяет из себя особые вещества, которые не позволяют огню распространяться по конструкции, а некоторые даже подавляют огонь.

Виды огнезащитных составов

Вид состава зависит от типа покрытия конструкции:     

  • краски

  • пасты, обмазки;

  • пропиточные растворы;

  • штукатурные смеси;

  • лаки;

  • различные смеси, которые сочетают в себе качества нескольких разных составов.

По условиям эксплуатации смеси делятся:

  • смеси для помещений с высокой влажностью;

  • для сухих, отапливаемых помещений;

  • для обработки конструкций, находящихся на открытом воздухе;

  • а так же смеси для использования в специальных условиях.

В зависимости от способа обработки:

Покрытия – это краски, эмали и лаки, которые сочетают в себе декоративные и огнезащитные качества.

Эти покрытия не только украшают конструкции, но и защищают их. 

   

Пропитки – средства, которые практически не видимы глазу. 

Они используются обычно в тех местах, где хотят оставить материалы и конструкции в первозданном виде. 

Например, на деревянной внутренней обшивке дома. 

    Антипирены (или присадки) – смеси, которые добавляют в другие покрытия. 

    При нагревании они образуют химическую реакцию, которая останавливает распространение пламени, тем самым замедляя процесс горения. 

    Комбинированные средства могут представлять собой симбиоз из нескольких, вышеуказанных видов составов.

    А могут представлять собой и отдельное средство, например, огнезащитную штукатурку.

Для чего применяются огнезащитные средства

  • для сокращения области распространения пламени;

  • для отсрочки воспламенения материалов и конструкций за счет увеличения времени, когда огонь доберется до них;

  • для уменьшения интенсивности пламени и скорости его распространения.

Как огнезащитные смеси влияют на организм человека

При работе с огнезащитными смесями нужно учитывать их токсичность и влияние на организм людей.

Ниже приведен список самых популярных антипиренов с указанием их воздействия на здоровье человека:

  1. Антипирены на основе гидроксида алюминия – сухой, белый порошок. Абсолютно безопасен в обращении, не ядовит и не токсичен для человека.

  2. Антипирены на основе гидроксида магния – то же, что и в предыдущем случае. Для придания конструкции водоотталкивающих свойств может быть модифицирован стеариновой кислотой (также безопасной для здоровья человека).

  3. Полифосфат меламина, как основа для вспучивающихся лаков и красок. Способен разлагаться при температуре 350°С, при этом выделяются негорючие газы, имеющие малую плотность дыма и токсичные для человека.

  4. Меламиновые антипирены – придают материалам прочность, износостойкость, долговечность. Экологически безопасны.

  5. Полифосфат аммония в составе огнезащитных смесей – не токсичен.

  6. Пентаэритрит – применяется в составе вспучивающихся огнезащитных красок, мастик, лаков. Эффективен и не токсичен.

Для лучшей устойчивости изделий и конструкций из древесины их дополнительно могут обрабатывать антисептиками, которые вводят в состав огнезащитных смесей. Такие смазки могут вызвать отравление или ожог кожи у человека. Во избежание этого во время обработки деревянных конструкций огнезащитой соблюдают правила безопасности, используя дополнительные средства защиты:

  • защитный комбинезон;

  • прорезиненный фартук;

  • резиновые перчатки;

  • защитные очки;

  • респиратор.

Таким образом, при приобретении огнезащитных смесей, необходимо тщательно изучать, что входит в их состав.

При нанесении огнезащиты – обязательно соблюдайте правила безопасности при обращении с химическими веществами.  

pb-russia.ru

технические характеристики, расход :: SYL.ru

Несмотря на обилие альтернативных материалов, люди при строительстве домов часто отдают предпочтение дереву из-за его отличных теплоизоляционных свойств. Да и уютно в деревянном доме, этого не отнимешь. Одним же из главных недостатков дерева как строительного материала является его высокая пожароопасность. Предупредить пожар гораздо проще, чем бороться с ним, поэтому заранее нужно подумать о том, как защитить деревянную конструкцию и во время строительства, и во время эксплуатации. Одним из самых простых и популярных средств защиты является использование огнезащитных составов, или, как их еще называют, антипиреновых пропиток.

Принцип действия

Немногие люди верят производителям на слово, поэтому для начала нужно разобраться в том, как же действует антипирен. Как он поможет в противостоянии дерева огню?

Антипиреном называют огнезащитный состав для древесины. Его получают в результате химических процессов. Пропитанный этим материалом брус даже при прямом контакте с огнем будет достаточно длительное время оставаться к нему устойчивым.

Виды составов

Огнеупорные составы разделяют на водорастворимые и органорастворимые. Органорастворимые пропитки могут проникать глубоко в слои древесины, это дает конструкции максимальную огнеупорность. Однако пропитки этого типа состоят из растворителей, которые сами по себе легко воспламеняются, поэтому органорастворимые огнеупорные составы используют в большинстве случаев только на производственных объектах. Еще один недостаток этого типа пропиток - низкая экологичность. Они могут нанести вред здоровью, поэтому брать такую пропитку для жилого дома нецелесообразно.

Водорастворимые же пропитки являются наиболее распространенным вариантом защиты деревянных конструкций от огня. Следует учесть, что эффективность их высока только в том случае, если дерево не имеет длительного контакта с водой. Этот тип пропиток широко используют при строительстве жилых домов и хозяйственных построек бытового назначения.

Водорастворимые огнеупорные составы подразделяются на невымываемые, вымываемые, легковымываемые и трудновымываемые.

Преимущества и недостатки

Органорастворимые составы мы уже упомянули выше, поэтому сейчас речь пойдет только о водорастворимых. Неудивительно, что именно они стали так популярны, ведь положительных качеств очень много. Они быстро высыхают, не имеют запаха, не наносят вреда здоровью. Обработка дерева таким составом проходит легко, а ко всему этому стоит прибавить и низкую стоимость смеси.

Конечно, есть и недостатки. Прежде всего, водорастворимые пропитки проникают только в верхний слой древесины и защищают поверхностно. Расход огнезащитного состава из разряда водорастворимых очень высок, да и повторная обработка тоже требуется, однако это окупается за счет невысокой цены. В целом, водорастворимые пропитки достаточно неэффективны в борьбе с открытым пламенем. Выше уже был упомянут еще один недостаток: они бесполезны, если речь идет о деревянной конструкции, имеющей постоянный частый контакт с водой.

Внутренние конструкции чаще всего обрабатывают легковымываемыми и вымываемыми водорастворимыми составами.

А что внутри?

Состав огнезащитного покрытия - чистая "химия". В него водят специальные вещества, такие как аммонийные, сернокислотные и азотнокислые соли. Под воздействием огня компоненты взаимодействуют между собой, в результате чего происходит образование негорючего пенококса - вот и весь принцип действия. Плюсом является и то, что в процессе химической реакции выделяются газы, препятствующие горению.

В органорастворимых огнеупорных средствах наиболее популярны и применяемы составы с атомами галогенов и фосфора. В водорастворимых чаще всего применяются соли фосфатной кислоты - фосфаты: фосфат диаммония и другие. Эти химические реагенты уже давно применяются как антипирены, причем как в чистом виде, так и в комплексе с другими веществами. Например, диаммоний фосфат часто применяют вместе с сульфатом аммония. Когда эта смесь нагревается, начинается испарение негорючего газа аммиака, происходит образование оксидов фосфора, которые и служат в качестве огнеупорной пленки, покрывающей дерево. Отличными огнезащитными качествами обладает и смесь сульфата аммония и фосфата натрия, а также борной кислоты и буры.

Стоит знать, что практически никакой огнеупорный состав не спасет конструкцию от пожара, если в возгорании участвовали легковоспламеняющиеся растворы, например бензин. Также даже пропитанная антипиреном древесина не сможет противостоять огню, если тот подпитывается горючими веществами, но, например, от искр и коротких замыканий в проводке огнеупорный состав спасет.

Способы обработки

Огнеупорная обработка древесины может быть глубокой и умеренной. Чаще всего люди выбирают умеренную обработку из-за простоты ее выполнения и меньшего расхода материала, что в итоге дает сокращение общей стоимости. Обработку можно производить с помощью кисти или пульверизатора. Единственным недостатком является то, что действует она только снаружи.

Стоит помнить, что обработку деревянных конструкций на открытом воздухе можно производить только в теплое время года при сухой погоде (относительная влажность не должна превышать 70%). Отрицательная температура приводит к тому, что замерзшая влага, расположенная в толще древесины, помешает проникновению состава в глубину.

Глубокая обработка производится методом горячехолодной ванны или в автоклаве. Первый способ состоит в том, что дерево поочередно прогревают и окунают в холодную ванну. Второй способ производится путем вакуумного нанесения смеси под давлением на предварительно нагретую до шестидесяти градусов древесину.

Кроме способа обработки нужно учесть и положение конструкции, так для древесины, которая эксплуатируется в неотапливаемых частях здания, необходимо использовать зимнюю огнеупорную смесь.

Предварительная подготовка

Наносить огнеупорный состав необходимо на сухую чистую поверхность. Если древесина уже была в эксплуатации, потребуется очистка от всех имевшихся покрытий, иначе состав не пройдет в слои дерева. При работе следует точно придерживаться инструкции, данной производителем состава, и не забывать о технике безопасности: использовать резиновые перчатки, защитные очки и, если пропитка токсична, респиратор.

Технические характеристики огнезащитных составов, имеющих в своей основе соли, подразумевают не слишком эффективное закрепление на поверхности древесины. Для достижения максимальной огнезащиты нужно наносить не менее трехсот граммов на квадратный метр - в таком случае конструкция получает вторую группу огнезащитной эффективности. Если нужна первая группа, то расход придется увеличить до шестисот грамм на квадратный метр.

Повторная обработка

Солевые огнеупорные составы имеют слабый показатель фиксации. Они не могут проникать в глубокие слои дерева, быстро смываются. Таким образом, уже через пару лет конструкция теряет часть своих огнеупорных свойств, поэтому будет нужна повторная обработка. Несолевые смеси имеют возможность проникнуть в более глубокие слои древесины (кстати, они имеют и меньший расход, 280 г на квадратный метр). Они служат дольше солевых. Повторная обработка внутренних конструкций потребуется через пятнадцать лет, наружные же придется обработать еще раз уже через пять лет.

Как выбирать?

В первую очередь при выборе пропитки нужно обращать внимание на концентрацию водородных ионов (рН среды). К примеру, если состав имеет 1,5 рН, это практически соответствует показателю концентрированной кислоты. Следовательно, подобная пропитка не будет абсолютно безопасна для здоровья человека и потребует выполнения соответствующих условий хранения, а также четкого соблюдения правил безопасности при использовании.

Для пропиток, имеющих водную основу, потребуется дополнительная просушка, иначе возможна деформация древесины. Еще один важный показатель - это атмосферная стойкость пропитки. Чем она больше, тем позже потребуется повторная обработка.

При выборе отечественных смесей нужно обращать внимание на соответствие огнезащитного состава ГОСТу.

Еще один из основных моментов - это химическая совместимость составов разных производителей, а точнее, возможность ее отсутствия. При повторной обработке или использовании разных составов в пределах одной конструкции следует убедиться, что смеси совместимы, ведь неожиданная химическая реакция может привести не только к нейтрализации огнеупорных свойств, но и к возгоранию.

www.syl.ru