Tűzálló festékek
A festék- és lakkanyagok között különleges helyet foglalnak el az égésgátló festékek. Passzív tűzvédelemként használják őket. Normális körülmények között, az ilyen festékek díszítő és védő bevonat, és, abban az esetben a hőmérséklet-emelkedés, a tűz - duzzadás, és lesz egy hőszigetelő réteget, megelőzésére vagy késleltetésére a tűz terjedését a védett felület.
A legveszélyesebb a tűz olyan mérgező égéstermékek és az épületek összeomlása. Fém szerkezetek - oszlopok, kereszttartó gerendák, távtartók, - gyorsan felmelegednek, eléri a tűzállósági határértéket, elveszítik teherbírásukat, és egyszerűen "összeadják". Az acélprofilok a vastagságtól függően, + 500 ° C-os kritikus hõmérsékleten, 3-25 percig tartják az erõsségüket, az alumínium tűzállósága -300 ° C alatt van. A faszerkezetek tovább tartanak az integritás fenntartásában, de gyorsan meggyulladnak, felgyorsítják a tűz terjedését, sok füstöt és mérgező termékeket bocsátanak ki.A fő feladata a passzív tűzvédelem - hogy tűzálló anyagokat és építési, hogy csökkentsék a melegítés sebessége akár veszélyes hőmérsékletet korlátozza a kibocsátást a toxikus termékek kockázatának csökkentése érdekében a pusztítás az épületek és lehetőséget biztosít az evakuálás és a biztonság a tűzoltók.
A tűzálló festékek, lakkok, zománcok nagy teljesítményt nyújtanak a tűzvédelem hatékonyságában és értékes előnyökkel rendelkeznek a passzív védelem hagyományos (konstruktív) módszereihez képest.- ne égjen ki mérgező anyagokat égés során;
- Ne súlyozza a szerkezeteket, és ne változtassa meg a konfigurációjukat;
- használható a nehezen megközelíthető, komplex alakú tárgyakhoz;
- A védett tárgyak alkalmazása kevesebb munkát igényel, és könnyű gépesíteni;
- a tűzgátló képességet 5-10 évig megőrizni, lehetőség szerint későbbi helyreállításra.
A tűz elleni védelemre használt anyagok hatékonyságának fő mutatója a tűzállósági határérték, az az idő (percben), amely miatt a fémszerkezetek fűtése a kritikus hőmérsékletekhez képest késleltethető.
E mutató szerint a védelem 7 csoportra osztható. Az 1. csoport tűzvédelmi hatékonysága (R150) biztosítja a tárgyak biztonságát 150 percig vagy tovább. A habzó tűzgátlók 30-120 percig tűzállósági határértékkel rendelkeznek.
Az intumescent festékek alkalmazási területei
Hőrehabosodó festék védelmére használják szinte minden objektumok és elemek az épületek és építmények: struktúrák beton és vasbeton, fém, fa, berendezés, tetőfedés, vezetékek és kábelek, csövek, légkondicionáló rendszerek, a vészhelyzeti menekülési útvonalak. Mindegyik különféle anyagokból készül, amelyek másképpen viselkednek a tüzekben.Tűzálló bevonatok, attól függően, hogy a készítmény és a felhasználásra, lehet használni beltérben, szabadban, magas páratartalom, súlyos fagy és körülmények között szélsőséges hőmérséklet légkörben korrozív gázok és sós köd, korrozív környezetben (olajok, ásványolajok, benzin), kíméletlen éghajlati viszonyok között.
Külföldön, az égetett bevonatok az alkalmazott tűzvédelmi intézkedések közel felét teszik ki. Oroszországban az éghető lakkokat és festékeket kevesebbet használják - arányuk 7-10% -ot tesz ki, de ez az irány gyorsan fejlődik.
Tűz esetén a tűzálló festék működik
Gyulladásgátlókban felhevítve összetett fizikai-kémiai folyamatok fordulnak elő. Egy 1-3 mm vastag rétegből 20-100 mm magasságú porózus kagyló alakul ki, amely a védett tárgy felületét tömítheti, tűzzel és oxigénnel való érintkezéssel.
Növekvő hőmérséklettel, a hab és cementált a koksz alakítjuk nagy mechanikai szilárdságú, és jó felületi tapadást. Az alacsony hővezető porózus kokszmaradékok Tűzálló festékek csökkenti hőátadást százszor (hővezetési penokoksov, beton és acél 0,033-0,038, illetve 1,7 és 52 W / m * K), hogy megakadályozzák füstképződés és a hozam bomlástermékei kifelé, meghosszabbítja az idő előtt a gyulladás kezdete. Hőmérsékleten 800-950 ° C, például szigetelés is futtatható 30 perc és 180 perc.Minél erőteljesebb, erősebb a keletkező kokszréteg, és nagyobb a hőállósága, annál lassabban melegszik fel a védett tárgy. A hőre kinyomtatott festék minimalizálhatja a károkat, ha a tűz időben elolt - a kipárolgott hab nem felületes, és egyszerűen lefaragható a berendezésekről és a falakról.
A készítmények jellemzői
A termikusan kiterjedő vagy felszíneződő bevonatok összetettek és összetettek. Pontos készítmények festékek gyártói általában nem teszik közzé - a kereskedelmi titok. A hagyományos festékanyagokhoz hasonlóan filmkészítők, töltőanyagok, sűrítőszerek, habzásgátlók, diszpergálószerek is tartoznak.
A festékek specifikus tűzgátló tulajdonságai három összetevőből állnak:- A gázok képződésével bomló vegyületek poroforok (habosítószerek).
- A "szénsavasítószerek" többértékű alkoholok, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a festékek nem égnek magas hőmérsékleten, hanem tartós maradványokat képeznek.
- Foszfortartalmú vegyületek. Több funkciót is végeznek: katalizálja a koksz képződését, növeli a tapadást, az erőt és a termikus stabilitást, elnyomja a füstöt és a füstöt.
Tűzálló festékek - nagy töltöttségű rendszerek, - kevesebb filmformát tartalmaznak, mint a díszítő elemek. A kötőanyagok a védőfunkciók megőrzésének hosszú élettartamától és a bevonatok tényleges hatásától függenek: a habképződés sebessége, vastagsága és a szubsztrátumhoz való tapadás, a koksz termofizikai tulajdonságai.
Minél magasabb a koksz tűzállósága, annál magasabb hőmérsékletek kezdik égetni, égetni és elpirulni a tüzet kísérő turbulencia és vibráció miatt.
A festék és lakk tűzálló bevonatok szerves és szervetlen kötőanyagok alapján készülnek. A szervetlen filmképző - előnyösen vízüveg, szerves - akrilnitril, sztirol-akril, polivinil-acetát-polimerek, vinil-klorid oligomerek, epoxi és szilikon gyanták.
Különféle kötőanyagokkal rendelkező tűzgátló festékek előnyei és hátrányai
Duzzadó festékek olvadékban (alapú gyanták vagy oligomerek), vízben oldható és oldható szerves hígítószerek vagy oldószerek (lakkbenzin, oldószert, toluol, xilol, butil-acetát).
A vízben oldódó készítmények nem toxikusak, technológiai jellegűek és 120-150 percig tűzállóságúak. Ezek hatásosak tüzek előforduló „típusú cellulóz”, és a tüzek szén-típusú”, a gyors növekedése a hőmérséklet, nem időben, hogy alakulnak a védőréteg és összeomlása.
A vízoldható tűzgátló festék beltéri használatra alkalmasak - alacsonyabb hőmérséklet és magas páratartalom hajlamosak a ridegség és a rétegek szétválását közülük fejlett mikroporozitás vezet fokozatos kimosási habzó adalék.A szerves oldószerekkel szembeni védőbevonatok hatékonyabbak a szén típusú tüzeknél, hosszú ideig tarthatnak minden időjárás és páratartalom mellett, nem okoznak fémes felületek korrózióját.
A legmagasabb teljesítménnyel jellemezhetőek az epoxigyanta-alapú hőképző festékek. Ők jól működik a szén égésű motor, ellenáll a zord éghajlati viszonyok (üzemi hőmérséklet - -60 és +60 ° C), magas páratartalmú, korrozív környezetben tartós. Az epoxi tűzbiztos vegyületek hatalmas felhasználása korlátozza magas költségeit és viszonylag összetett alkalmazási technológiáját.
A színtechnológia jellemzői
A tűzgátló festékek alkalmazásának technológiája alapvetően nem különbözik a hagyományos festékanyagok festésétől. Megnövelt követelményekre van szükség a védett felületek előkészítéséhez: szennyeződés és por, rozsda, zsírtalanítás, szárítás.
A tűzgátló bevonatok (0,5-3 cm) vastagsága "gyûjtött" réteget rétegenként, a festés több fázisában (1-7). A szükséges bevonat vastagságától függően a festékfogyasztás 1 m 2 -en 1,2-3,5 kg-ra tehető, anélkül, hogy figyelembe vesszük a folyamat veszteségét (5-20%).A minőség és a tartósság bevonatok égésgátló számos tényező befolyásolja: megfelelés színező technológia (szabályozza a vastagsága az egyes rétegek száradási időt, atmoszférikus festés körülmények között), tárolási, szállítási és használatát.
Bármilyen jogsértés esetén a tényleges tűzgátló bevonat kapacitás kisebb lesz, mint az igazoláson feltüntetett, vagy teljesen elvész: lehet radírozza nélkül vspuchilis Tűz esetén hőszigetelő koksz összeomlás gyorsabb, mint szükséges.
Alkalmazása égésgátló festékek és lakkok történhet kézzel - ecsettel, hengerrel révén szórópisztollyal, szórópisztollyal vagy a speciális berendezések egységek légi permetezés vagy airless típusú «Vagner», «Befejezés», Mark.
Ár döntés
A festékvegyületek habzóanyagárak széles skálája nagyon széles - 30-350 rubel / kg. Amikor kiválasztunk egy készítmény egy eszköz bevonatában a kívánt tűzállósági kell támaszkodnia műszaki megoldások érték további adott áramlási sebességnél a kívánt bevonat vastagsága (a különböző színek is nagyon eltérő lehet), a műveletek számát és a szárítási ciklusok az egyes rétegek, a technológiai veszteségeket során a végső érését.
Az 1 m²-es bevonat költsége különböző márkák tűzgátló kompozíciójából - 500 rubel. akár 4,5 ezer rubel.
A tűzveszélyes bevonatok tűzvédelmének hatékonysága nemcsak a festékkészítmények jellegzetességeitől, hanem a munka gondos elvégzésétől is függ. Ezért a festészeti berendezések optimális megválasztásának kérdése az egyik legfontosabb →
Passzív tűzvédelmi rendszerek, légkezelő, feldolgozása, riasztó, füstelvezető, tranzit vezetékek, elosztók, füstgáz, a levegő fűtési és légkondicionáló rendszerek sértetlenségét megőrizze és használhatósági technikai eszközök. Beszéljünk arról, hogyan hajtjuk végre ezt →
A fémszerkezetek tűzgátló festékeinek, zománcainak és lakkainak alkalmazása több műveletből áll:
- a felület tisztítása porból, rozsda, régi bevonatok maradványai;
- zsírtalanítás és szárítás az oldószerből;
- primer a jobb tapadás és a korrózióvédelem érdekében;
- réteges színezés; →
A passzív tűzvédelmi rendszer szerves része a polgári és ipari épületek és szerkezetek biztonságos működésének. A berendezések, a termelési létesítmények, irodák, lakóépületek kifinomult eszközökkel, berendezésekkel, valamint a szintetikus felületkezelő anyagok széles körű használatával történő növelése növeli a tűzveszélyt és a veszélyes következményeket. Beszéljünk a fémszerkezetek védelméről speciális vegyületekkel →
A modern jogi normák közé tartoznak a vis maior okozta tüzek - a vis maior eseményei. De az emberek mindig megpróbálták megvédeni a tüzek okait és azok pusztító következményeit. Ma a passzív tűzvédelem fontos szerepet játszik a tűz terjedésének korlátozásában