Первая стандартная мысль об обеспечении пожарной безопасности своего будущего дома, которая может прийти в голову, — построить его из негорючих материалов. Например, из газобетона, а не дерева.
Но не следует спешить с выводами и решениями.
«Мне приходилось тушить несколько домов из негорючего газобетона, — рассказывает специалист с большим практическим опытом тушения пожаров. — Да, материал сопротивляется пламени, но что-то с ним всё-таки происходит. У нас бывали случаи, когда стена после тушения с водой от перепада температур трескалась, крошилась, рассыпалась».
Полностью мнение этого специалиста о безопасности и горючести материалов можно услышать в видеоинтервью с пожарными под красноречивым названием «Пожарная безопасность не зависит от горючести стройматериалов», опубликованном на популярном YouTube-канале «ПОЖАРНЫЙ BRZ». Там же можно посмотреть еще один видеоматериал на эту же тему с отчетом о натурных испытаниях с моделированием пожара в домах, утепленных горючей и негорючей теплоизоляцией. Производители и продавцы теплоизоляции из минеральной ваты в своих коммерческих интересах настаивают на необходимости применения негорючих утеплителей по соображениям коммерческой безопасности. Однако данные испытания демонстрируют несостоятельность такой позиции.
Подбирайте негорючие материалы для строительства дома
Две пары построенных специально для этой цели одинаковых домов — каркасных и газобетонных, — в каждой из которых один был утеплен негорючей базальтовой ватой, другой — горючим экструзионным пенополистиролом, поджигали, наблюдали за горением, затем тушили пожар.
И в газобетонной, и в каркасной паре дом, утепленный минеральной ватой, горел так же интенсивно, как и дом, теплоизолированный экструзионным пенополистиролом. Оба утеплителя пришли в негодность. Так зачем же нам ориентироваться на группу горючести при выборе строительного материала? Не лучше ли сосредоточиться на функциональных качествах той же теплоизоляции, например, теплозащитных свойствах, прочности, долговечности и т. п.?
А что же делать для обеспечения пожарной безопасности?
В любом серьезном деле, тем более, касающемся инженерных решений, нужен системный подход. Система мер по обеспечению пожарной безопасности включает кропотливую работу на всех стадиях возведения дома: выборе участка под застройку, проектировании и строительстве дома и его эксплуатации, т.е. содержании дома при проживании в нем. Здесь нужно следовать логике, которой придерживаются строители и эксплуатационные организации, когда реализуют строительный проект.
На стадии выбора участка нужно просчитать все будущие риски. Например, если вашей мечтой был дом у леса, то следует учитывать вероятность лесных пожаров и со стороны лесного массива выполнить опахивание — обустроить полосу вспаханной земли шириной около 5 метров во избежание быстрого распространения низового огня.
Негорючие и пожаробезопасные стройматериалы — в чем разница? Строим безопасный дом // FORUMHOUSE
Нужно убедиться, что к участку всегда будет обеспечен проезд тяжелой пожарной техники в случае пожара, и подъездные пути всегда будут свободны. Объекты на участке (допустим, дом, баня, гараж, гостевой дом и т.д.) должны располагаться на оптимальном расстоянии друг от друга с учетом быстрого распространения пламени. Так, например, по нормам, между домами V-й, самой низкой степени огнестойкости, в частности, деревянными, расстояние должно быть не менее 15 метров.
Для строительства лучше заказать проект своего будущего дома у профессиональной организации, выполненный в соответствии со всеми нормами и правилами. Это сразу повысит пожарную безопасность здания, поскольку в проектировании есть множество нюансов, о которых непрофессионал и не подозревает. Так, например, неподготовленному человеку легко запутаться в классификации технического регламента о пожарной безопасности. В частности, здания, сооружения и пожарные отсеки имеют класс функциональной опасности от Ф1 до Ф5.3, класс конструктивной пожарной опасности от С0 до С3 и степень огнестойкости от V до I. Строительные конструкции имеют пределы огнестойкости в зависимости от времени наступления потери различных свойств (несущей способности, целостности, теплоизолирующей способности) и классы пожарной безопасности строительных конструкций от К0 до К3, материалы разделены на группы горючести от НГ до Г4 и т. д.
Следует отметить, что конструкция может иметь высокий класс пожарной безопасности, даже если в ее состав входят элементы из сильно горючих материалов группы Г4.
Главное, что следует иметь в виду при проектировании и строительстве своего дома — это осуществлять данные виды деятельности с соблюдением всех норм и правил. Перед строительством своего дома неплохо ознакомиться с такими нормативными документами, актуальными на сегодняшний день, как СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные», СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты.
Эвакуационные пути и выходы», СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».
Проектирование и строительство дома — дело серьезное. То же самое можно сказать и о проживании уже в возведенном загородном доме. Постоянно, особенно в сухую жаркую погоду необходимо тщательно следить за возможными очагами возгорания и переносчиками огня и избавляться от мусора на участке, сухой травы, сухих листьев и т.п. Следует содержать в исправном состоянии технику, которая может стать источником искры или огня: в первую очередь это касается электрического и печного оборудования. И, конечно же, в постоянной готовности к работе должны находиться первичные средства пожаротушения — огнетушители, емкости с водой, ящики с песком и т. п.
Только постоянная методичная работа, основанная на знании правил пожарной безопасности, сведет к минимуму вероятность возгорания в загородном доме.
Источник: sovet-ingenera.com
Негорючие материалы для отделки стен, для кровли, бани и дымохода
Минимальные очаги открытого огня, которые имеет каждый дом, требуют к себе внимательного отношения. Негорючие материалы стоит применять с целью создания комфортных и безопасных условий проживания. Также, использование огнестойких плит, листов или панелей целесообразно и в местах, где присутствие огня не предполагается, например в кровельном пироге.
В данном обзоре рассмотрено понятие огнестойкости (негорючести) в разрезе строительных и отделочных материалов. Также представлены распространенные негорючие материалы, применяемые на различных этапах строительства.
Что такое огнестойкость материалов
Горючесть не следует отождествлять с огнестойкостью. Под огнестойкостью следует понимать способность строительной конструкции или материала сопротивляться воздействию огня и воды при пожаре.
Предел огнестойкости – это время в минутах (в некоторых случаях в часах) с момента начала пожара до выхода конструкции из строя или прогрева до повышения температуры на противоположной от огня поверхности порядка 220°С, выше которой возможно самовоспламенение органических материалов.
Под выходом конструкции из строя подразумевается:
- Потеря несущей способности.
- Обрушение.
- Достижения необратимых деформаций
- Образование сквозных трещин.
Предел огнестойкости элементов деревянного дома – 15-20 мин, стального каркаса ~ 30 мин.
Горючие строительные материалы подразделяются:
По распространению пламени по поверхности | По токсичности продуктов горения | ||
Г1 | Слабогорючие | Т1 | Малоопасные. |
Г2 | Умеренногорючие (органоминеральные материалы) | Т2 | Умеренной опасности. |
Г3 | Нормальногорючие | Т3 | Высокоопасные. |
Г4 | Сильногорючие (органические материалы) | Т4 | Чрезвычайно опасные. |
К негорючим относятся минеральные материалы: природные камни, бетоны и растворы на минеральных связующих, керамические и стеклянные материалы, металлы.
Материалы на основе органических, растительных компонентов являются нормально и сильно горючими. К ним относятся панели ДСП, ДВП, большинство синтетических пластмассовых материалов.
Слабогорючими и умеренногорючими являются некоторые органоминеральные материалы, которые не поддерживают горение: фибролит, арболит, древесина, пропитанная антипиренами. При действии открытого огня они тлеют, не дают открытого огня или обугливаются. После устранения источника огня тление прекращается.
Некоторые органические материалы при воздействии огня не дают открытого пламени, но спекаются, оплавляются и насыщают атмосферу целым рядом вредных для здоровья человека газов. Древесина и пенополистирол при горении выделяют два вида газов (СО – угарный газ, СО2 – углекислый газ), а пластмассы — фенол, оксид алюминия, серу и прочие вредные вещества.
Пеностекло — негорючий теплоизоляционный материал
Блоки из пеностекла изготавливаются из стеклянного порошка, прошедшего процесс спекания. Химический состав пеностекла идентичен составу классического стекла и включает в себя оксиды кремния, кальция, натрия, магния, алюминия.
Пеностекло
Пеностекло полностью негорючий материал. Оно не содержит окисляющихся или органических компонентов. При нагревании пеностекла до высоких температур оно лишь плавится (как обычное стекло) без выделения газов или паров.
Срок эксплуатации блоков из пеностекла с сохранением защитных характеристик более 100 лет.
Негорючие обои для стен
Огнестойким свойством обладают стекловолокнистые обои (стеклообои). Волокна изготавливают из кварцевого песка, соды, доломита и извести.
Стеклообои
Негорючие стеклообои предназначены для отделки всех типов зданий и обладают следующими свойствами:
- Обои экологически чистые.
- Удобны в работе.
- Не абсорбируют пену.
- Обои можно мыть.
- Материал из волокон отлично воспринимает усилия деформации (например от штукатурки).
Используя в швах особую самоклеющуюся ленту при покраске, можно полностью исключить видимость швов.
Стеклообои выпускаются как белые, так и цветные. Могут отличаться плотностью, прочностью, фактурой и рисунком.
Огнестойкие плиты из вермикулита для стен, кровли и дымоходов
Вермикулитовые плиты относятся к огнестойким материалам и выделяются следующими свойствами:
- Они химически нейтральны.
- Инертны и не имеют щелочных примесей.
- Не подвержены коррозии.
- Могут обрабатываться обычными красками и клеящими веществами.
- Не требуют при монтаже и эксплуатации никаких защитных мероприятий.
- В условиях пожара не выделяют токсичных и других вредных веществ.
Плиты из вермикулита
Подобные плиты изготавливаются методом горячего прессования из композиции на основе обожженного вспученного вермикулита, жидкого стекла и неорганических целевых добавок, что при пожаре обеспечивает высочайшую степень огнезащиты любых конструкций (в том числе металлических).
В процессе обжига вермикулит способен увеличивать свой объем в 10–15 раз. После охлаждения материал сохраняет приобретенную форму.
Область применения вермикулита:
- Защита от воздействия огня несущих металлических конструкций и воздуховодов с пределом огнестойкости 0,75-2,5 часа.
- Огнезащита деревянных, в том числе несущих строительных конструкций с пределом огнестойкости 0,75-2,5 часа.
- Повышение предела огнестойкости металлических воздуховодов, шахт, кожухов, гильз, кабелепроводов, противопожарных преград.
- Используется при изготовлении огнезащитных дверей, клапанов, сейфов, перегородок и подвесных потолков
- Применяется для конструктивной термозащиты и огнезащиты дымоходов при монтаже каминов, печей и другого энергетического оборудования.
Группа огнезащитной эффективности, в зависимости от толщины вермикулита: 1 группа (не менее 150 мин) при толщине материала 48 — 50 мм; 2 группа (не менее 120 мин) при толщине материала 32-40 мм; 3 группа (не менее 60 мин) при толщине материала 20-25 мм.
Минераловатные огнезащитные изделия
Минераловатные волокна способны не плавясь выдерживать температуры свыше 1000°С. В процессе, при температурном воздействии свыше 250°С, связующие материала испаряются, а волокна из-за хаотического сцепления обеспечивают связанность и достаточную прочность, создавая защиту от огня.
Минераловатные огнезащитные изделия
Минераловатные огнезащитные материалы успешно применяются для изоляции каминных и печных труб, наружных стен, кровель, полов.
Стекломагниевые панели — универсальный огнестойкий отделочный материал
Стекломагниевый лист – это отделочный материал на основе стружки, хлорида магния и стекловолокна. Он гибок, прочен, огнеупорен и влагостоек.
Армирующая стеклосетка в составе позволяет стекломагниевому листу гнуться с радиусом кривизны до трех метров. Благодаря этому, материал удобно применять и на неровных поверхностях без риска перелома листа.
Стекломагниевые панели
Данный огнестойкий материал экологически чистый. Даже при нагревании он не выделяет токсических веществ.
Антипирены для повышения огнестойкости
Антипирены – это специальные вещества, повышающие огнестойкость изначально горючих материалов.
Основные требования, предъявляемые антипиренам:
- Препятствование горению и тлению защищаемого материала.
- Не способность вызывать коррозии металлических частей.
- Способность действовать на протяжении длительного срока.
- Антипирены не должны повышать гигроскопичных свойств древесины.
- Безвредность для людей и животных.
- Составы не должны влиять на лакокрасочные покрытия, не создавать затруднений при механической обработке материала.
Одним из лучших антипиренов является аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат). Он при нагревании выделяет окислы фосфора, покрывающие древесину защитной пленкой, и негорючий газ – аммиак. Диаммоний фосфат обычно применяется в смеси с сульфатом аммония.
Существует два вида огнезащитных составов, основой которых служат антипирены:
- Для глубокой огнезащитной пропитки пиломатериалов под давлением в промышленных автоклавных установках.
- Для поверхностной огнезащитной обработки. К такому виду относятся традиционные растворы, использующиеся на строительных площадках, в чердачных помещениях, на кровлях, стропильных системах. Способ несения в данном случае — малярными кистями, валиками, разбрызгиванием строительными краскопультами в два слоя со значительным периодом сушки между слоями.
Огнестойкая краска
Огнезащитная краска – смесь связующего, пигмента и наполнителя. Такие составы чаще готовятся с использованием калиевого жидкого (силикатного) стекла. Также входят в соответствующих пропорциях огнестойкие наполнители, белила, цветной пигмент, калиевое жидкое стекло и специальные добавки. В качестве наполнителя чаще всего используется молотый вермикулит, перлит, тальк, волокна каолиновой ваты, распушенного асбеста.
Огнестойкая краска способна к самопроизвольному затвердению, а образующаяся пленка может служить как для огнезащиты, так и для декоративных целей.
Огнестойкие краски на жидком стекле применяют для внутренних отделочных работ и для повышения огнестойкости деревянных конструкций из ДВП (древесно-волокнистая плита) и ДСП (древесно-стружечная плита).
Органосиликатные композиции можно использовать для покраски элементов экстерьера, металлических конструкций.
Огнезащитные пасты и штукатурки
Огнезащита строительных конструкций может осуществляться обмазкой, или механическим набрызгом (напылением) огнезащитными пастами и штукатурками.
Толщина слоя огнезащитных паст обычно не превышает 0,5 – 1 см, штукатурок – 2-4 см.
Огнезащитная штукатурка
Основное отличие огнезащитных паст и штукатурок от обычных цементно-песчаных шпатлевок и растворных штукатурных смесей – это отсутствие в качестве связующего портландцемента и заполнителя в виде кварцевого песка.
Портландцемент при твердении наряду с гидросиликатами, гидроалюминатами и гидроферритами выделяет гидроксид кальция (Са(ОН)2), который при действии температур свыше 550°С разлагается по реакции: Са(ОН)2 – СаО + Н2О. При тушении пожара водой идет обратная реакция, при этом продукт гидратации увеличивается в объеме в 2 раза. Простыми словами — гашеная известь «рвет» поверхностный слой, образуются трещины, которые способствуют проникновению огня внутрь конструкции. Составы с использованием кварцевого песка также не огнестойки.
Огнезащитные пасты и штукатурные растворы готовят на основе жидкого стекла, строительного гипса, глиноземистого цемента, пуццолановых цементов. В качестве заполнителя используется вермикулит, перлит, диатомит, трепел, вулканическая пемза, вулканический туф, трасс, мелкофракционный керамзит, шунгизит, некоторые молотые металлургические шлаки, золы ТЭЦ.
Подведем итог, и выделим основные приемы повышения огнестойкости строительных конструкций:
Источник: poweredhouse.ru
Защищаем дом от пожара: из чего строить?
Чтобы выбрать материалы для строительства частного дома, обычно учитывают несколько критериев: качество, долговечность, эстетическую привлекательность и доступность. Но есть важная характеристика, которой часто не уделяют должного внимания. Это их пожаробезопасность. Дело в том, что одни стройматериалы не горят, а другие вспыхивают, как спичка. Одни выделяют дым и ядовитые вещества, когда горят, а другие нет.
От пожара никто не застрахован, поэтому в статье пойдёт речь о том, какие материалы нужно выбрать, чтобы в «пожарном» случае обойтись малыми потерями.
Критерии пожаробезопасности строительных материалов
Прежде чем говорить о пожаробезопасности строительных материалов, следует рассказать о пяти критериях, по которым её определяют. К ним относятся:
- Горючесть.
- Воспламеняемость.
- Распространение пламени.
- Дымообразующая способность.
- Токсичность.
Про горючесть
Все строительные материалы можно разделить на горючие и негорючие.
К негорючим относятся материалы, которые горят не более 10 секунд, разрушаются не более чем на 50% и нагреваются не более чем на 50 °C.
Горючие материалы разделяют на четыре группы по степени горючести:
- Слабогорючие (Г1).
- Умеренногорючие (Г2).
- Нормальногорючие (Г3).
- Сильногорючие (Г4).
Эти группы отличаются друг от друга по таким показателям: продолжительность самостоятельного горения, температура дымовых газов, степень повреждения по длине и массе.
Классы горючести | Продолжительность самостоятельного горения | Температура дымовых газов | Степень повреждения по длине | Степень повреждения по массе |
Слабогорючие (Г1) | 0 секунд | не более 135 °C | не более 65% | не более 20% |
Умеренногорючие (Г2) | не более 30 секунд | не более 235 °C | не более 85% | не более 50% |
Нормальногорючие (Г3) | не более 300 секунд | не более 450 °C | более 85% | не более 50% |
Сильногорючие (Г4) | более 300 секунд | более 450 °C | более 85% | более 50% |
Чем ниже класс горючести у строительных материалов, тем меньше они горят и теряют в массе. И наоборот: чем класс горючести выше, тем стройматериалы дольше горят и больше разрушаются.
Но есть классификация строительных материалов не только по горючести, но и по воспламеняемости, распространению пламени, дымообразующей способности, токсичности.
Про воспламеняемость
Воспламеняемость — это способность материала к пламенному горению. Степень воспламеняемости материалов зависит от величины поверхностной плотности теплового потока, которая необходима для образования пламени. Чем меньше плотность теплового потока, которая необходима, чтобы загорелся материал, тем легче он воспламеняется.
Такой материал лучше не использовать в обустройстве дома. Чем больше плотность теплового потока, необходимая для возгорания материала, тем труднее он воспламеняется. Это значит, что он более пожаробезопасен.
Группы материалов в зависимости от плотности теплового потока приведены в таблице:
Группы по воспламеняемости | Величина поверхностной плотности теплового потока |
Трудновоспламеняемые материалы (В1) | Более 35 кВт/м ² |
Умеренновоспламеняемые материалы (В2) | От 20 до 35 кВт/м ² |
Легковоспламеняемые материалы (В3) | Менее 20 кВт/м ² |
Чем меньше группа воспламенямости материала, тем более пожаробезопасным он считается. Чем больше группа воспламеняемости материала, тем более он опасен во время пожара.
Про распространение пламени
По скорости распространения пламени по поверхности горючие материалы также разделяют на четыре группы. Такое распределение тоже зависит от величины поверхностной плотности теплового потока:
Группы по распространению пламени | Величина поверхностной плотности теплового потока |
Нераспространяющие (РП1) | Более 11 кВт/м ² |
Слабораспространяющие (РП2) | От 8 до 11 кВт/м ² |
Умеренно распространяющие (РП3) | От 5 до 8 кВт/м ² |
Сильнораспространяющие (РП4) | Менее 5 кВт/м ² |
Чем выше группа по распространению пламени, тем быстрее и сильнее распространяется огонь по материалу. Чем она ниже, тем более пожаробезопасным этот материал считается.
Про дымообразующую способность
Дымообразующая способность — это количество дыма, которое образуется из-за горения тех или иных строительных материалов. С точки зрения дымообразования их можно разделить на три группы:
Группы материалов по дымообразующей способности | Коэффициент дымообразования |
С малой дымообразующей способностью (Д1) | 50 м ² /кг |
С умеренной дымообразующей способностью (Д2) | От 50 до 500 м ² /кг |
С высокой дымообразующей способностью (Д3) | Более 500 м ² /кг |
Наиболее пожаробезопасные строительные материалы входят в группу Д1, наименее безопасные — в Д2 и Д3.
Про токсичность
Показатель токсичности демонстрирует, сколько вредных и ядовитых веществ выделяет материал, когда горит. По токсичности продуктов горения строительные материалы подразделяют на четыре группы:
Группы материалов по токсичности | Показатель токсичности продуктов горения в зависимости от времени экспозиции | |||
5 минут | 15 минут | 30 минут | 60 минут | |
Малоопасные (Т1) | более 210 | более 150 | более 120 | более 90 |
Умеренноопасные (Т2) | более 70, но не более 210 | более 50, но не более 150 | более 40, но не более 120 | более 30, но не более 90 |
Высокоопасные (Т3) | более 25, но не более 70 | более 17, но не более 50 | более 13, но не более 40 | более 10, но не более 30 |
Чрезвычайно опасные (Т4) | не более 25 | не более 17 | не более 13 | не более 10 |
Согласно этой таблице, чтобы создать смертельную концентрацию ядовитых веществ, нужно жечь 210 грамм малоопасных материалов в течение пять минут или 150 грамм в течение 15 минут. Если взять высокоопасные материалы, то для создания смертельной дозы токсинов понадобится сжечь от 25 до 70 грамм материалов за 5 минут или от 17 до 50 грамм за 15 минут. Например, к высокотоксичным материалам относится пенопласт.
Чем выше группа токсичности строительных материалов, тем более опасными они считаются.
Про пожаробезопасность
А теперь подведём итоги. Все вышеперечисленные критерии пожаробезопасности можно объединить в одну таблицу и выделить пять классов пожарной опасности строительных материалов: КМ0, КМ1, КМ2, КМ3, КМ4, КМ5.
Свойства пожарной опасности строительных материалов | Классы пожарной опасности строительных материалов | |||||
КМ0 | КМ1 | КМ2 | КМ3 | КМ4 | КМ5 | |
Горючесть | НГ | Г1 | Г1 | Г2 | Г3 | Г4 |
Воспламеняемость | — | В1 | В2 | В2 | В2 | В3 |
Распространение пламени | — | РП1 | РП1 | РП2 | РП2 | РП4 |
Дымообразующая способность | — | Д2 | Д2 | Д3 | Д3 | Д3 |
Токсичность | — | Т2 | Т2 | Т2 | Т3 | Т4 |
Для строительства дома следует выбирать стройматериалы с низшим классом пожароопасности, и наоборот: чем выше класс, тем более опасными считаются материалы.
Прежде чем говорить о пожаробезопасности, мы разделим строительные материалы на группы в зависимости от их назначения:
- Облицовочные материалы.
- Кровельные материалы.
- Теплоизоляционные материалы.
Далее мы расскажем о том, какие материалы пожаробезопасные, а какие нет. Какие можно использовать для обустройства частного дома, а от каких лучше отказаться.
Выбираем пожаробезопасные материалы для фасада
Для внешней отделки частных домов используют сайдинг (металлический, виниловый, фиброцементный), профилированный лист, облицовочный кирпич и штукатурку.
Сайдинг
Класс пожаробезопасности сайдинга зависит от того материала, из которого он изготовлен. Чаще всего для облицовки зданий используют металлический, виниловый и фиброцементный сайдинг.
- Металлический сайдинг. Его изготавливают из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Сталь относится к классу горючести НГ, а это значит, что металлический сайдинг не только не горит, но и не воспламеняется, не распространяет пламя, не выделяет дым и ядовитые вещества.
В ассортименте «Металл Профиль» есть три вида стального сайдинга:
-
и Lбрус ® XL. Они повторяют форму настоящего деревянного бруса:
Фасад дома, обшитый сайдингом Lбрус ®
- Woodstock ® . Такой сайдинг выглядит как оцилиндрованное бревно:
Фасад дома, оформленный сайдингом Woodstock ®
- Корабельная доска . Такой сайдинг имитирует дощатую обшивку:
Фасад дома, облицованный сайдингом Корабельная доска
- Виниловый сайдинг. Его изготавливают на основе поливинилхлорида (ПВХ), который горит, воспламеняется и выделяет ядовитые вещества. При этом стоит учитывать, что если убрать от такого сайдинга источник пламени, то он затухает через полминуты.
Так выглядит дом, обшитый виниловым сайдингом
Недостаток винилового сайдинга заключается в том, что при температуре +50 °C он начинает размягчаться, а при дальнейшем нагревании может расплавиться. Группа горючести такого сайдинга — Г2. Остальные характеристики представлены в таблице:
Характеристика материала | Группа |
Горючесть | Г2 |
Воспламеняемость | B2 |
Распространение пламени | — |
Дымообразование | Д2 |
Токсичность | Т2 |
Класс пожарной опасности | КМ3 |
- Фиброцементный сайдинг. Это облицовочный материал, который изготавливают из цемента, песка и целлюлозы. Как и металлический, он относится к классу горючести НГ и не выделяет ядовитых веществ при пожаре.
Стена, оформленная фиброцементным сайдингом «под камень»
Характеристика материала | Группа |
Горючесть | НГ |
Воспламеняемость | — |
Распространение пламени | — |
Дымообразование | — |
Токсичность | — |
Класс пожарной опасности | КМ0 |
Профилированный лист
Как и металлический сайдинг, профилированный лист изготавливают из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Такая сталь не только не горит и не выделяет вредных веществ, но и может служить преградой для распространения огня.
Фасад, обшитый профлистом, не только пожаробезопасный, но и эстетически привлекательный
В ассортименте «Металл Профиль» есть большой выбор профилированных листов, но для внешней отделки зданий чаще всего используют варианты с небольшой высотой волн:
Облицовочный кирпич
В отличие от строительных кирпичей, облицовочные обладают более правильной формой и гладкой поверхностью. Для облицовки фасада используют гиперпрессованные, клинкерные, керамические и силикатные (облицовочные) кирпичи.
Есть несколько видов облицовочных кирпичей, вот так выглядит отделка клинкерным кирпичом
Что касается класса пожаробезопасности, то любые кирпичи, в том числе и облицовочные, не горят, не выделяют дым и ядовитые вещества, а также не разрушаются под воздействием огня. Даже если весь дом сгорит, стены из кирпича останутся.
Характеристика материала | Группа |
Горючесть | НГ |
Воспламеняемость | — |
Распространение пламени | — |
Дымообразование | — |
Токсичность | — |
Класс пожарной опасности | КМ0 |
Штукатурка
Класс пожаробезопасности штукатурки зависит от её состава. На строительном рынке есть минеральная и полимерная штукатурка. Минеральная состоит из глины, извести и каменной крошки. Полимерная штукатурка бывает акриловая, силоксановая, силиконовая и силикатная. Первые три вида содержат в себе акриловые сополимеры с добавлением силиконовых смол.
Силикатную штукатурку производят на основе жидкого калиевого стекла.
Стена, облицованная минеральной штукатуркой
Стена, оформленная полимерной штукатуркой с рисунком «короед»
Минеральная штукатурка не горит, а вот полимерная относится к классу горючести Г1. При нагревании до 240-260 °C она может потерять прочность или совсем разрушиться.
Характеристика материала | Минеральная штукатурка | Полимерная штукатурка |
Горючесть | НГ | Г1 |
Воспламеняемость | — | В1 |
Распространение пламени | — | — |
Дымообразование | — | Д2 |
Токсичность | — | Т1 |
Класс пожарной опасности | КМ0 | КМ1 |
По вышеуказанным показателям пожаробезопасности видно, что самые безопасные материалы для облицовки дома — это стальной и фиброцементный сайдинг, профилированный лист, облицовочный кирпич и минеральная штукатурка.
Материалы для обустройства кровли: какие пожаробезопасные, а какие нет
Среди кровельных материалов мы рассмотрим классы пожаробезопасности металлочерепицы, профилированного листа, гибкой черепицы, шифера и материала на основе битума и целлюлозы.
Металлическая черепица
Металлочерепица представляет собой рельефные листы из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Она обладает такими преимуществами, как долговечность, быстрый монтаж и эстетическая привлекательность.
У крыши, оформленной металлочерепицей, множество достоинств, одно из них — пожаробезопасность
Ещё одно достоинство такого кровельного материала — это пожаробезопасность. Металлочерепица, как и стальной сайдинг, не горит, не выделяет едкий дым и токсические вещества.
Характеристика материала | Группа |
Горючесть | НГ |
Воспламеняемость | — |
Распространение пламени | — |
Дымообразование | — |
Токсичность | — |
Класс пожарной опасности | КМ0 |
«Металл Профиль» предлагает множество вариантов металлической черепицы:
Профилированный лист
Профилированный лист, как и металлочерепицу, изготавливают из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Такой материал относится к классу горючести НГ и может служить преградой для распространения огня.
Характеристика материала | Группа |
Горючесть | НГ |
Воспламеняемость | — |
Распространение пламени | — |
Дымообразование | — |
Токсичность | — |
Класс пожарной опасности | КМ0 |
Для обустройства кровли подойдут следующие профилированные листы от «Металл Профиль»:
• МП-20 (сторона R с капиллярной канавкой)
Гибкая черепица
Основу гибкой черепицы составляет стекловолокно, а в качестве связующего материала выступает битум. Чтобы защитить кровельный материал от солнца, сверху его покрывают базальтовой или сланцевой крошкой.
Кровля, оформленная гибкой черепицей
Что касается пожаробезопасности, то гибкая черепица не устойчива к воздействию огня и относится к группе горючести Г4. Она начинает плавиться уже при температуре 230-300°C, быстро воспламеняется и распространяет огонь.
Характеристика материала | Группа |
Горючесть | Г4 |
Воспламеняемость | В2 |
Распространение пламени | РП2 |
Дымообразование | — |
Токсичность | — |
Класс пожарной опасности | КМ5 |
Материал на основе битума и целлюлозы
Это кровельный материал, который представляет собой волнистые листы из целлюлозы, пропитанные битумом. Их внешнюю сторону покрывают специальной смолой и красящими веществами.
Кровельный материал на основе битума и целлюлозы
Как и гибкая черепица, такой материал не отличается высоким уровнем пожарной безопасности и относится к группе горючести Г4.
Характеристика материала | Группа |
Горючесть | Г4 |
Воспламеняемость | В2 |
Распространение пламени | РП2 |
Дымообразование | — |
Токсичность | — |
Класс пожарной опасности | КМ5 |
Шифер
Такой кровельный материал состоит из асбестовых волокон, цемента и воды.
Кровля, оформленная шифером
Шифер относится к группе горючести НГ, но во время пожара он может «стрелять» и быть источником искр, которые могут спровоцировать возгорание.
Характеристика материала | Группа |
Горючесть | НГ |
Воспламеняемость | — |
Распространение пламени | — |
Дымообразование | — |
Токсичность | — |
Класс пожарной опасности | КМ0 |
Таким образом, самые безопасные строительные материалы для обустройства кровли частного дома — это металлочерепица и профилированный лист.
Какой утеплитель не горит?
Для теплоизоляции чаще всего используют минеральную вату и пенополистирол.
- Минеральная вата. Она бывает трёх видов: шлаковая, кварцевая и базальтовая. Шлаковую делают из производственных отходов, кварцевую — из кварцевого песка, извести и плавленого стекла, базальтовую — из продуктов расплава вулканических пород.
Вот так выглядят стены, утеплённые минеральной ватой
Шлаковая вата легко воспламеняется, поэтому использовать её для утепления дома не стоит. А вот кварцевая и минеральная вата не горят, разве что плавятся при высокой температуре. Кварцевая — при температуре 550 °C, каменная — при 1100 °C.
Характеристика материала | Группа |
Горючесть | НГ |
Воспламеняемость | — |
Распространение пламени | — |
Дымообразование | — |
Токсичность | — |
Класс пожарной опасности | КМ0 |
- Пенопласт (плитный полистирол). Такой теплоизоляционный материал на 98% состоит из воздуха и на 2% из полистирола. Он отличается доступностью, но при этом относится к классу горючести Г3: легко воспламеняется, быстро горит и выделяет токсичные вещества. Такими же характеристиками обладает экструдированный пенополистирол. Это теплоизоляционный материал, который производят методом экструзии: гранулы полистирола смешивают с пенообразователями, а затем выдавливают из экструдера. Материалы на основе полистирола лучше не использовать при устройстве кровельного пирога и вентилируемых фасадов, иначе они значительно увеличат скорость распространения огня.
Плиты экструдированного пенополистирола
Характеристика материала | Группа |
Горючесть | Г3 |
Воспламеняемость | В3 |
Распространение пламени | — |
Дымообразование | Д3 |
Токсичность | Т3 |
Класс пожарной опасности | КМ5 |
Чтобы утеплить стены и кровлю дома, используйте пожаробезопасную минеральную вату: кварцевую и базальтовую.
Подведём итоги
Чтобы понять, какие строительные материалы самые пожаробезопасные, можно обратиться к таблице:
Горючесть материалов | Воспламеняемость | Распространение пламени | Дымообразование | Токсичность | Класс пожарной опасности | |
Облицовочные материалы | ||||||
Сайдинг металлический | НГ | — | — | — | — | КМ0 |
Сайдинг виниловый | Г2 | В2 | — | Д2 | Т2 | КМ3 |
Сайдинг фиброцементный | НГ | — | — | — | — | КМ0 |
Профилированный лист | НГ | — | — | — | — | КМ0 |
Облицовочный кирпич | НГ | — | — | — | — | КМ0 |
Штукатурка минеральная | НГ | — | — | — | — | КМ0 |
Штукатурка полимерная | Г1 | В2 | — | Д2 | Т1 | КМ1 |
Кровельные материалы | ||||||
Металлочерепица | НГ | — | — | — | — | КМ0 |
Профилированный лист | НГ | — | — | — | — | КМ0 |
Гибкая черепица | Г4 | В2 | РП2 | — | — | КМ5 |
Материал на основе битума и целлюлозы | Г4 | В2 | РП2 | — | — | КМ5 |
Шифер | НГ | — | — | — | — | КМ0 |
Теплоизоляционные материалы | ||||||
Минеральная вата | НГ | — | — | — | — | КМ0 |
Пенопласт | Г3 | В3 | — | Д3 | Т3 | КМ5 |
По таблице видно, что к горючим материалам относятся виниловый сайдинг, полимерная штукатурка, гибкая черепица, кровельный материал на основе битума и целлюлозы, а также пенопласт. Такие материалы можно применять для обустройства дома, но это будет не совсем безопасно. Вместо них лучше использовать негорючие и пожаробезопасные материалы из стали: сайдинг, металлочерепицу и профлист. Для обустройства дома также подойдут фиброцементный сайдинг, облицовочный кирпич, минеральная штукатурка и минеральная вата.
Благородное мерцание: обзор покрытий VikingMP® и VikingMP® E 29 сентября 2022
Источник: metallprofil.ru