Температура горения минеральной ваты: Горит ли минеральная вата 👉 сопротивляемость материала к температурам

Содержание

характеристики и свойства — теплопроводность, вредна для здоровья или нет, плотность, температура горения, живут ли в ней мыши

Выбор минеральной ваты для утепления здания легко объясняется ее характеристиками. Но вопрос пожарной защищенности постройки не уступает по значимости проблеме снижения тепловых потерь. Потребителя волнует вопрос – горит ли вата из минеральных волокон, и какую степень пожарной безопасности сможет обеспечить ее монтаж. Оперируя характеристиками, свойствами, компонентным составом и особенностями технологии производства, узнаем о степени огнеупорности представителей этого популярного класса теплоизоляционных изделий.

Горит или нет – вот в чем вопрос

Горит ли минвата?

Горит ли минвата, интересует всех, кто выбрал этот материал для утепления зданий, ведь от того, насколько огнестойка теплоизоляция, зависит пожарная безопасность строения. К классу минеральных ват относят шлаковату, каменную вату и стекловату. Внешний вид, структура, область применения и технология укладки этих утеплителей похожи, однако характеристики имеют различия, в том числе и по уровню огнестойкости. Горит или нет каменная, стеклянная или шлаковата при возникновении пожара, можно узнать, исходя из состава этих материалов и свойств их компонентов.

Применение

Благодаря отличным огнеупорным характеристикам, сберегающим тепло свойствам, минеральные ваты используются в строительстве при возведении объектов практически любого назначения, при прокладке/монтаже инженерных сетей/систем, сборке технологического оборудования; а также при изготовлении различных изделий, где востребованы технические параметры этой продукции.

Пожарная безопасность при строительстве
Здания, частного дома, бани

Область применения:

  • Для производства огнестойких утеплителей.
  • Для утепления, и зачастую одновременно огнезащиты перекрытий, полов, крыш, технических, мансардных этажей; фасадов, подвалов, чердачных помещений зданий.
  • В качестве теплоизолирующего заполнения полостей в кирпичных кладках; стыков, зазоров, щелей между железобетонными конструкциями.
  • Для теплоизоляции, исключения промерзания трубопроводных сетей, технологических коммуникаций населенных пунктов, промышленных, складских объектов.
  • В качестве носителей катализаторов, фильтров для очистки высокотемпературных газов, в том числе выполняя роль огнепреградителей для горючих газовых смесей.
  • При производстве различных изделий – от трубной продукции до тормозных колодок автотранспорта в качестве армирующей, теплоизоляционной основы.
  • Для армирования огнеупорного (огнестойкого) бетона .
  • Для конструктивной огнезащиты несущих, ограждающих строительных конструкций из древесины, металла, железобетона; коробов транзитных воздуховодов вентиляционных установок; отводящих дымоходов, шахт систем дымоудаления .
  • Для теплоизоляции, огнезащиты трубы, дымохода камина, печи.
  • В качестве огнеупорного, не пропускающего тепло защитного покрытия, футеровки для печей утилизации сгораемых отходов; паровых котлов, газовых турбин объектов теплоэнергетики.
  • Для теплозащиты металлургических печей, технологических установок переработки нефти, газового конденсата.
  • В качестве связующего при производстве огнеупорных обмазок, паст, огнезащитных штукатурок .
  • Для теплоизоляции емкостей, резервуаров со сжатыми, сжиженными газами.
  • Для заполнения внутреннего пространства противопожарных ворот , перегородок , люков, дверей.
  • В тепло/звукоизоляции двигательных отсеков, машинных, генераторных отделений автомобильного, железнодорожного транспорта, морских, речных судов.

Выводы и исследования

Негорючая минеральная вата по классу пожарной безопасности относится к группе НГ, хотя пределы устойчивости к огню утеплителей, изготовленных из разного сырья, разнятся. В производстве минерального теплоизолятора часто используются полимеры, служащие связующим веществом. Они представляют собой легковоспламеняемые формальдегидные смолы.

Органические добавки ухудшают огнестойкость материала, но степень их влияния на горючесть материала преувеличена. Содержание полимеров в минвате не превышает нескольких процентов, если утеплитель выпускает добросовестный производитель.

Меньшей способностью поддерживать горение обладает теплоизоляция, при производстве которой в качестве связующего вещества используются бентонитовые глины. Температура горения минеральной ваты в этом случае может составлять +1000°С. Огнестойкость шлаковаты ограничена +250°С, а стекловаты — +450°С.

Базальтовые утеплители являются самым пожаробезопасным материалом. Их преимущество перед другими минеральными теплоизоляторами подтверждено экспериментами, проведенными специалистами компании Rockwool. Методика испытаний была разработана на основе ГОСТ 30403-2012.

Горит ли каменная вата, можно проверить в домашних условиях. Неоднократные эксперименты, в которых плиты минеральной теплоизоляции пытались поджечь газосварочным оборудованием, показали ее высокую устойчивость к возгоранию.

Сертификаты

Нередко минеральные теплоизоляторы выпускаются не по ГОСТ, а по ТУ. Огнестойкость минеральной ваты должна быть подтверждена сертификатом. При покупке теплоизолятора нужно внимательно ознакомиться с указанными на упаковке характеристиками. В сертификате должно быть указано соответствие изделия установленным в НПБ 244-97 требованиям пожарной безопасности и классу горючести (НГ, Г1, Г2 и т.д.) согласно ГОСТ и СНиП. Соответствовать государственным стандартам обязана и минеральная вата, выпущенная по техническим условиям.

Требования нормативных документов

Прямое отношение к огнеупорным и огнестойким ватам имеют следующие нормативные документы, дающие определения, регламентирующие технические условия производства, огневых испытаний:

  • ГОСТ 28874-2004 , классифицирующий все виды/типы огнеупорных материалов, дающий определение огнеупорности, как технической характеристике товарной продукции выдерживать, не расплавляясь, длительное воздействие высокой температуры.
  • ГОСТ 4640-2011 – о технических условиях на минеральную вату.
  • ГОСТ 23619-79, устанавливающий технические условия производства огнеупорных теплоизоляционных муллит-кремнеземистых стекловолокнистых материалов.
  • ГОСТ 30244-94 – о методиках огневых испытаний на горючесть строительных материалов.

Реальные случаи пожаров в зданиях с минватой

Пожары в строениях, утепленных минватой, случаются часто, и изоляция не препятствует распространению огня. Причиной этого может быть низкое качество материала. Нередко минеральную вату закрывают облицовкой, не отвечающей требованиям пожароопасности, и горючесть утеплителя в этих случаях вырастает. Этому способствует и приклеивание минваты к поверхностям составами с низкой огнестойкостью.

Пожар площадью возгорания 1,5 тыс. м² произошел в Москве. На его тушение ушло более 1,5 часа. К пожару привело возгорание теплоизолятора. Сварочные работы на крыше ТЦ «Рублев» в Иркутске стали причиной возгорания минерального утеплителя. Площадь пожара составляла всего 20 м², однако из торгового центра пришлось эвакуировать более 100 посетителей. В Калининградской области пожарный расчет выехал на тушение изоляции теплотрассы: огонь перекинулся на минвату с горевшей у трубопровода травы.

Стекловата — горит или нет

Этот вид утеплителя из минваты считается наиболее доступным, а поэтому и часто используемым в процессе устройства теплоизоляции. Главное отличие материала от каменной и шлаковой ваты — особая структура с колючими волокнами. Работать с ней сложно и опасно.

Толщина волокон стекловаты составляет от 5 до 15 микрон, длина колеблется в пределах 15-50 миллиметров. Именно за счет них утеплитель получается таким прочным, эластичным и упругим. Работают со стекловатой обязательно в защитной одежде, в респираторе и перчатках.

При минимальном коэффициенте теплопроводности, утеплитель может гореть при температуре от +500 градусов Цельсия, но производители рекомендуют не допускать нагрева выше 450 градусов.

Шлаковата — горючий или негорючий утеплитель

Чтобы иметь представление о горючести шлаковаты, нужно понимать, что утеплитель является результатом смешивания доменных шлаков со связующими компонентами. Волокна материала толщиной от 4 до 12 микрон, длина 16 миллиметров. Особенность материала — остаточная кислотность, соответственно и способность вступать в реакцию с металлическими поверхностями под воздействием сырости.

Утеплители из шлаковаты неустойчивы к влаге так, как другие более дорогие материалы из минеральной ваты, поэтому не могут быть использованы для наружной изоляции стен фасадов. По этой же причине утеплитель не подходит для устройства теплоизоляции труб из пластика и металла. Материал хрупкий, требует определенной осторожности в процессе монтажа и эксплуатации.

Коэффициент теплопроводности у шлаковаты выше, чем у предыдущего изолятора. стекловолокна. В отношении горючести материал сложно назвать не уязвимым. Утеплитель начинает плавится при температуре от 250 градусов Цельсия. Как только температура достигает критической отметки, волокна =плавятся, а вместе с ними теряется и функционал.

Что влияет на стойкость к горению каменных утеплителей

Важно понимать, что основную долю риска представляют собой утеплители из минеральной ваты с содержанием синтетических добавок. Именно они первыми начинают гореть, нарушая функционал утеплителя и подвергая риску целостность всей конструкции.

В процессе производства базальтовой ваты синтетические клеящие вещества практически не используются. Их заменяют натуральные компоненты, такие как песок или глина.

Каменная вата — оптимальный теплоизолятор

Среди всех перечисленных разновидностей минваты, каменная вата считается наиболее безопасной в том числе и в отношении горючести. Волокна материала по размерам аналогичны волокнам шлаковаты, но в отличие от первых совершенно не опасны, не требуют специальной защиты во время монтажа.

Коэффициент теплопроводности у каменной ваты минимальный, а температура плавления достигает 600 градусов Цельсия.

Улучшенной версией каменной ваты является базальтовый утеплитель из габбро или диабаза. В отличие от каменной, базальтовая дополнительно включает доменные шлаки и минеральные компоненты:

За счет примесей, утеплитель демонстрирует более высокие показатели текучести. Кроме того в базальтовой минеральной вате почти нет формальдегидной смолы, что снижает риск испарения фенола, пусть и на фоне снижения способности противостоять воздействию влаги.

Так как в базальтовой минеральной вате почти нет неустойчивых к высоким температурам компонентов, материал способен сохранять функционал при нагревании до 1000 градусов Цельсия.

Как каменная минеральная вата, так и базальтовая при заявленных производителем температурах плавления не горят, а только плавятся, чего нельзя сказать о стекло- и шлаковате.

Меры предосторожности

Как и любой другой утеплитель, стекловата, имеет и свои минусы. При монтаже изделий из стекловаты необходимо использовать специальную одежду, строительные очки и респиратор.
Стекловолокно характеризуется высокой хрупкостью и остротой торцевой поверхности. По окончанию монтажа изоляции желательно сделать влажную уборку помещения, а рабочему провести гигиенические процедуры (посетить душ).

Это важно: волокна стекловолокна, попавшие на кожу и слизистые оболочки человека, способны вызвать аллергическую реакцию.

Негорючая минеральная вата: в каких формах выпускается

Утеплители из минеральной ваты, которые не горят, доступны в нескольких формах выпуска с отличными характеристиками. К ним относятся:

Мягкие плиты из минваты не горят, имеют средние показатели плотности, небольшой коэффициент теплопроводности. Подходят для использования в конструкциях, не предполагающих серьезные нагрузки.

Полужесткие плиты из минеральной ваты также не горят, обладают плотностью в два раза превышающей плотность мягких плит, подходят для утепления вертикальных конструкций.

Жесткие плиты так же, как и предыдущие варианты не горят, обладают самыми высокими показателями плотности. Используются для утепления конструкций любого типа, особенно актуальны для изоляции кровельных систем без бетонной стяжки.

Минераловатные плиты из категории негорючих являются самым популярным утеплителем. Следом за ними идут минераловатные маты также со способностью противостоять огню. Главным отличием плит от матов является структура — прошитые специальной нитью волокна, образующие собой полотно, аналогичное стеганому одеялу. Толщина и длина матов различаются в зависимости от марки. Преимуществом матов является защитный слой из фольги или сетки.

Как плиты, так и маты из категории негорючих незаменимы для утепления легковоспламеняющихся конструкций. Это могут быть дома из дерева, веранды, бани и пр. Благодаря утеплителям из минеральной ваты с температурой плавления от 600 градусов Цельсия, появляется возможность защитить строения и конструкции от повреждения огнем, увеличить показатели шумопоглощения и теплосбережения.

Когда еще обязательно нужен вентзазор

В каких еще случаях понадобится вентиляционный зазор между стеной и декоративным покрытием:

  1. Материал декоративного слоя способствует образованию конденсата.
  2. Материал стен под декоративным слоем может портиться от влаги (гниль, трещины и т.п.).

В противном случае вся влага, которая будет конденсироваться на внутренней поверхности профлиста, будет впитываться , которые будут от этого разрушаться.

В случае с вентзазором, влага, конечно же, конденсируется на внутренней поверхности профилированного листа – это металл. Но прямого контакта с поверхностью деревянных стен не имеет. И ток воздуха, который присутствует в вентзазоре, уносит эту влагу в виде пара и выводит из пространства между декоративным слоем и стеной.

Рассмотрите, какой из приведенных выше случаев является вашим, и выбирайте – нужен вам вентзазор или нет. Смотрите, какой у вас , какой материал стен.

  1. Вопрос: Добрый день, уважаемые господа! Расскажите, пожалуйста, как лучше отделать снаружи дом из керамзитобетонных блоков (КББ), какой фасад здесь будет уместен, какие материалы можно применить?…
  2. В последнее время люди стали отдавать предпочтение деревянным домам. Первое, чем привлекает данный природный материал – его экологическая чистота. Вдобавок к этому, дерево очень хорошо…
  3. На этой странице представлена каркасная стена в разрезе вместе с утеплителем, который монтируется между стоек каркаса. Проще говоря, каркасная стена в разрезе представляет собой так…
  4. Если посмотреть на историю строительства жилых зданий в холодных регионах, то утепление стен опилками стало практиковаться не так давно. Опилки как утеплитель стен при строительстве…
  5. Самая простая конструкция стен каркасного дома – это вертикальные стойки, связанные верхней и нижней обвязкой и перевязанные укосинами для дополнительной жесткости конструкции. При использовании плитного…

Вентиляционный зазор в каркасном доме – это момент, который зачастую вызывают множество вопросов у людей, которые занимаются утеплением собственного жилища. Эти вопросы появляются не просто так, поскольку надобность вентзазора – это фактор, который имеет огромное количество нюансов, о которых мы поговорим в сегодняшней статье.

Сам зазор является пространством, которое располагается между обшивкой и стеной дома. Реализуется подобное решение посредством брусков, которые крепятся поверх мембраны ветрозащиты и на наружные элементы отделки. К примеру, тот же сайдинг всегда крепится к брускам, которые делают фасад вентилируемым. В качестве изоляции зачастую используется специальная пленка, с помощью которой дом, по сути, оборачивается полностью.

Многие справедливо спросят о том, неужели нельзя просто взять, и укрепить обшивку прямо на стену? Разве они просто так выравниваются, и образуют идеальную площадь для установки обшивки? На самом деле, есть ряды правил, которые определяют необходимость или ненужность организации вентфасада. Давайте разберемся, нужен ли вентзазор в каркасном доме?

Марки негорючей минеральной ваты

Утеплители на основе минеральной ваты, которые не горят, на рынке представлены продукций нескольких наиболее известных торговых марок как отечественного, так и зарубежного происхождения.

Одной из самых популярных является продукция датской компании Rockwool. Производитель практикует изготовление базальтовых утеплителей с температурой плавления от 1000 градусов для повышения пожарной безопасности и устройства надежной теплоизоляции. Плиты производителя негорючие, практичные и удобные в эксплуатации.

Для изоляции кровли часто используют минеральный негорючий утеплитель совместного испано-немецкого производства от компании URSA — М-15. Речь идет о высококачественной стекловолоконной продукции из категории НГ.

Устойчивые к высокими температурам плиты выпускают и отечественные производители Технониколь и Изорок, а также европейские — Knauf и ISOVER.

Стоимость минерального утеплителя зависит не только от плотности, но и от показателей горючести, особенно важного для устройства безопасной теплоизоляции. Именно поэтому следует быть аккуратными в приобретении материалов с неоправданно низкой ценой. Скорее всего большая часть их состава — синтетические компоненты, не способные противостоять минимальным температурам, повышающие риск воспламенения и распространения огня в помещении.

Стекловата как утеплитель: технические характеристики, свойства и область применения материала

Стекловата представляет собой волокнистый материал, применяющийся для тепловой изоляции зданий и сооружений. Сырьем для ее производства являются отходы стекольных заводов и бой стекла.

Стекловолокно производится путем раздувания паром стеклянного расплава и его дальнейшего центрифугирования. Получившийся материал образует маты утеплителя, которые в дальнейшем прессуются, свертываются, и упаковываются для удобства транспортировки.

В неподготовленном виде стекловата занимает большой объем из-за низкой плотности.

При упаковке материал сжимается на 75÷80%, а при распаковке восстанавливает свой прежний объем. Это очень удобно для транспортировки и хранения.

Стекловата широко применяется для утепления стен изнутри, подходит для теплоизоляции скатных крыш, утепления пола в деревянном доме. Она же является прекрасным звукоизолирующим материалом.

Декор фасада дома своими руками идеи

Оформление фасада дома индивидуальная задача для каждого владельца. Кто-то остановится на традиционной штукатурке или каркасном обрамлении. Более прогрессивная часть воспользуется дизайнерскими решениями по декорированию лепниной. В настоящее время востребованы фасады домов с эркером.

Эркер – это выступающая за плоскость стены часть фасада полностью или частично остекленная. Для оформления такой части здания используется лепнина, которой обрамляется весь периметр остекления. Под эркер можно установить две декоративные консоли, получится как ложа в театре.

Каждый может найти способ, как оформить фасад дома своими руками. Для этого можно воспользоваться каталогами в журналах или специализированными сайтами в интернете.

Характеристики материалов на основе стекловолокна

Низкий коэффициент теплопроводности (0,030-0,052 Вт/м·К) стекловаты обеспечивает высокие показатели ее теплоизоляционных свойств. При этом здания, облицованные данным материалом, надежно защищены от промерзания и теплопотерь.

Паропроницаемость — это одна из важных характеристик стеклянной ваты. Она обеспечивает комфортный микроклимат внутри утепленного помещения. Большое количество воздушных полостей, имеющихся в объеме материала, свободно пропускает влагу наружу.

Стекловата способна сохранять свои теплоизоляционные свойства на протяжении всего срока использования Повышенный уровень эластичности стеклянной ваты позволяет компенсировать неровности изолируемой поверхности. Данная особенность способствует уменьшению воздушных просветов между конструкцией и теплоизоляционным материалом.

Стекловата не подвержена усадке и со временем не расслаивается. Немаловажной характеристикой является ее виброустойчивость. Это означает, что при знакопеременных нагрузках материал сохранит свойства, указанные в его спецификации. Низкая плотность стекловаты обеспечивает её легкость, упрощая проведение монтажных работ и транспортировку. Конструкции, облицованные материалом на основе стекловолокна, не будут испытывать дополнительных нагрузок на стенки.

Пожарная и экологическая безопасность

Стекловолокно формируется из расплавленного стекла неорганического происхождения Пожаробезопасность стекловаты обусловлена ее высокой температурой плавления. Она не может быть очагом возгорания. Стекловолокно не способствует распространению пламени в помещении при пожаре.

Утеплители на основе стеклянного волокна являются продуктами неорганического происхождения. Они не подвержены гниению, воздействию плесневелых грибков, бактериальных ферментов. В них отсутствуют питательные вещества, пригодные для обеспечения жизнедеятельности насекомым или таким грызунам, как мыши.

Современное стекловолокно изготавливается с применением инновационных технологий, благодаря чему структура материала не содержит формальдегиды и включения акрила. Экологическая безопасность современного стекловолокна подтверждается сертификатами соответствия, которые предоставляют все производители данного материала.

стеклянная, шлаковая, каменная и керамическая

Оглавление

  • Виды огнеупорной ваты
    • Материал для производства минваты
      • Стеклянная минвата
      • Шлаковая вата
      • Каменная минвата
      • Керамическая минвата
    • По форме выпуска
    • Область применения
    • Правила укладки материала
    • Заключение
    • Видео: Минвата плотность 140 кгмкуб базальт тест на горючесть

Огнеупорная вата относится к распространенным строительным материалам, используемым для теплоизоляции объектов разного функционального назначения.

Этот утеплитель практичен, прост в использовании, имеет невысокую стоимость и, что самое основное, характеризуется хорошими показателями пожароустойчивости.

Он выдерживает большой перегрев, не загораясь, и не поддерживает горение при прямом воздействии открытого пламени, что гарантирует защиту объекта от пожара.

В зависимости от используемого сырья и применяемых технологий производства, пожароустойчивая минеральная вата делится на несколько категорий.

Ее классифицируют по основному материалу и форме выпуска.

Материал для производства минваты

Минеральная вата – это распространенный строительный утеплитель, который должен выдерживать высокие температуры достаточно длительное время и не загораться при воздействии на него открытого огня.

Хорошими показателями огнеупорности отличается минеральная вата следующих видов:

  1. стеклянная;
  2. шлаковая;
  3. каменная;
  4. керамическая.
Стеклянная минвата

Стекловата относится к наиболее доступным и дешевым теплоизоляционным материалам с хорошими показателями огнеустойчивости. Производится она из вторсырья (битого стекла), в расплав которого добавляется кварцевый песок.

Стеклянная минеральная вата

Отдельные волокна стекловаты могут иметь длину 15…50 мм, а их толщина составляет 5…15 мкм. Это обеспечивает материалу хорошую гибкость и прочность.

В своем составе вата не содержит фенол формальдегидов, поэтому может использоваться на жилых объектах. При работе с этим материалом следует учитывать повышенную колючесть его микронных волокон.

Укладка должна осуществляться только с применением спецодежды и индивидуальных средств защиты глаз и дыхательных путей.

Что касается огнеустойчивости, то, согласно эксплуатационным характеристикам, огнеупорная вата из стекла может выдерживать температуру до +500°С.

Шлаковая вата

Шлаковая минвата относится к утеплителям, полученным посредством расплавления доменного шлака и придания ему формы стекловидных волокон, которые впоследствии штампуются в маты и плиты. Этот материал способен выдерживать температуру только до +250°С, поэтому его огнеустойчивость очень низкая.

Шлаковая минеральная вата

При большей температуре он плавится, теряет свою форму и защитные свойства. Минвата из шлака также неустойчива и во влажной среде.

При контакте с водой, из-за своей остаточной кислотности, она может вступать в химические реакции с металлическими элементами, вызывая их коррозию.

Вследствие этого материал не рекомендуется для изоляции вентиляционных каналов, металлических трубопроводов и утепления фасадов зданий. Для жилищного строительства шлаковый утеплитель не используется.

Каменная минвата

Огнеупорная каменная вата – это один из лучших материалов по показателям огнеустойчивости. Он способен выдерживать нагревание до +1000°С без потери эксплуатационных и пожарозащитных характеристик.

Для его производства используется вулканическая порода – базальт. Он дробится на мелкие части, плавится до тягучего состояния и раздувается потоками воздуха.

Огнеупорная каменная вата

Полученные мелкие волокна связывают между собой фенол-формальдегидами (их концентрация сведена к минимуму).

Отличием огнеупорной базальтовой ваты от других материалов является то, что при критической температуре, она не загорается, а оплавляется, сохраняя свои огнезащитные свойства.

Этому способствует наличие в ее составе связующих веществ из глины, песка и прочих горных пород. Благодаря этому исключается вероятность распространения огня на большие территории, за барьер, созданный минеральной ватой.

Керамическая минвата

Керамическая минвата

Огнеупорная керамическая вата – новый вид теплоизоляционного материала, способный сохранять свои эксплуатационные характеристики даже при температурах +900…1400°С. Для ее производства используются оксиды алюминия или кремния, а для высокотемпературной ваты применяется оксид циркония.

Волокна отличаются высокой химической и температурной устойчивостью. Материал характеризуется минимальной концентрацией органических соединений и неволокнистых включений.

По форме выпуска

Возможное применение минваты зависит и от формы ее выпуска.

  • Стекловолокно может выпускаться в виде плит, матов, и рулонов.
  • Шлаковый утеплитель производится в виде матов, плит, скорлуп.
  • Огнестойкая минеральная вата из каменной породы выпускается в виде плит.
  • Керамическая вата производится в виде плит и рулонов.

Область применения

Благодаря хорошим теплоизоляционным и пожароустойчивым характеристикам минвата получила широкое применение для утепления перекрытий, чердаков, внутренних и внешних стен помещений разных объектов.

Применение минеральной ваты для утепления чердака

Также ее используют с целью утепления водо– и газопроводов, магистралей теплоносителя. Для печей, каминов и для дымохода огнеупорная вата выступает в роли теплоизолятора, исключая нагревание и воспламенение конструкционных элементов здания.

Правила укладки материала

Поскольку шлаковая вата может нанести вред здоровью человека, ее используют только на промышленных объектах. При укладке этого материала следует учитывать, что он очень хрупкий, и его волокна легко ломаются.

Также нужно заблаговременно сделать гидроизоляцию этого утеплителя. Каменная минвата и стекловолокно могут укладываться в вертикальных и горизонтальных положениях.

Если плиты практически не дают усадки, то маты могут со временем проседать, поэтому следует позаботиться об их дополнительном креплении к вертикальным плоскостям.

Базальтовый материал имеет минимальный коэффициент водопоглощения, а вот стекловата быстро впитывает влагу, поэтому для нее нужно предусмотреть гидроизоляцию.

Процесс укладки огнеупорной ваты

Керамический теплоизолятор устойчив к любой среде, и не дает усадки в вертикальном и горизонтальном положении. Он хорошо переносит механические воздействия и устойчив к деформационным нагрузкам.

В процессе монтажа минваты ее волокна могут ломаться и попадать на кожу человека. Это вызывает покалывание, кожный зуд и аллергические реакции.

Еще более опасным является попадание микроэлементов минваты в дыхательные пути и глаза.

Поэтому важно все монтажные работы выполнять в спецодежде с респиратором и защитными очками. Чтобы пыль от материала не попадала в помещении и не причиняла вреда жильцам, следует позаботиться о герметизации всех щелей, в месте укладки утеплителя.

Заключение

Все разновидности минеральной ваты являются хорошими утеплителями помещений жилых домов и промышленных объектов.

Кроме этого, большинство из них эффективно противостоят высоким температурам и открытому пламени.

Это поможет избежать быстрого распространения огня на большую территорию в случае пожара, локализовав его до момента прибытия службы пожарной безопасности. Противопожарная эффективность может быть достигнута только при правильном монтаже материала.

Видео: Минвата плотность 140 кгмкуб базальт тест на горючесть

Техническая изоляция ROCKWOOL – пожаробезопасная

Техническая изоляция ROCKWOOL основана на каменной вате, которая не горит и может выдерживать температуры до 1000°C без плавления.

Таким образом, каменная вата ROCKWOOL обеспечивает наилучшую гарантию эффективной противопожарной защиты на борту судов и морских платформ.

Волокна каменной ваты ROCKWOOL выдерживают температуру более 1000°C без плавления, тогда как связующее вещество теряется при температурах выше 250°C. Когда температура поднимается выше 250°С, связующее испаряется в зоне, которая подвергается воздействию температуры 250°С и более. Но волокна останутся неповрежденными, так как их встроенная связность и многослойность будут удерживать волокна вместе, гарантируя, что материал сохранит свою жесткость и защитит материал под ним от воздействия огня.

Поскольку минеральное волокно обладает высокой устойчивостью к перепадам температуры, минеральную вату ROCKWOOL можно использовать в условиях очень высокой температуры при условии, что она уложена таким образом, что механическое воздействие не изменит ее форму при испарении связующего.

Товар

Мы не можем найти результаты, соответствующие вашему запросу

Огнестойкая изоляция, морская и оффшорная, SeaRox Lightweight

SeaRox FB 6020

Посмотреть продукт

Огнестойкая изоляция, морская и оффшорная, SeaRox Lightweight

SeaRox FB 6040

Посмотреть продукт

Огнестойкая изоляция, морская и оффшорная, SeaRox Lightweight

SeaRox FB 6050

Посмотреть продукт

Огнестойкая изоляция, морская и оффшорная, SeaRox Lightweight

SeaRox FM 6030 алюминиевый

Посмотреть продукт

Огнестойкая изоляция, морская и оффшорная, SeaRox Lightweight

SeaRox FM 6040 алюминиевый

Посмотреть продукт

Огнестойкая изоляция, морская и оффшорная, SeaRox Lightweight

SeaRox FM 6050 алюминиевый

Посмотреть продукт

Теплоизоляция, морская и оффшорная, противопожарная изоляция

SeaRox WM 620

Посмотреть продукт

Теплоизоляция, морская и оффшорная, пожаробезопасная изоляция

SeaRox WM 640

Посмотреть продукт

Загрузить еще

Проходки

Когда трубы, воздуховоды или другие материалы проходят через переборку или палубу, это называется проходкой. Существуют специальные правила, касающиеся изоляции при пробитии палуб или переборок с классом огнестойкости.

Труба, проходящая через противопожарное сооружение, должна быть изготовлена ​​из стали и иметь длину не менее 900мм. IMO предлагает использовать 450 мм с каждой стороны конструкции.

Мин. Изоляция толщиной 900 мм должна иметь тот же вес класса изоляции, что и конструкция, в которую проникают.

Плавающий пол

Плавающий пол, как следует из названия, представляет собой пол, который не нужно прибивать или приклеивать к основанию пола. Термин «плавающий пол» относится к способу укладки.

Эти полы могут обеспечить лучший комфорт из-за звукоизоляции между отдельными ярусами. Чтобы предотвратить перемещение шума из одной кабины в другую, необходимо использовать изоляционный раствор, обладающий необходимой жесткостью, эластичностью и шумопоглащением.

Ограничитель сквозняка

Ограничители сквозняка должны быть размещены над потолками и за панелями, чтобы разделить пространство на более мелкие отсеки. Расстояние между ними не должно превышать 14 метров.

Ограничитель сквозняка должен быть изготовлен из изделия с проволочной сеткой с одной стороны и армированной алюминиевой фольгой с другой стороны.

[PDF] Тепловыделение, вызванное тлеющим горением вяжущего минеральной ваты

  • Идентификатор корпуса: 139777279
 @inproceedings{Perttu2015HeatRC,
  title={Выделение тепла, вызванное тлеющим горением вяжущего минеральной ваты},
  автор = {Лепп {\ "а} нен Пертту и Мануэла Нери и М {\ "а} кинен Яри},
  год = {2015}
} 
  • Leppänen Perttu, M. Neri, Mäkinen Jari
  • Опубликовано в 2015 г.
  • Engineering

В последнее время в Финляндии в районе проходов через крышу металлических дымоходов начались многочисленные пожары. Одной из причин пожаров является тлеющее горение связующего из минеральной ваты, используемого в проходах через крышу металлических дымоходов. Обугливание связующего приводит к выделению тепла, которое может увеличить температуру проплавления до более чем 100 °C. Испытания, проведенные на минеральной вате, демонстрируют тепловыделение.

rmseura.tkk.fi

Экспериментальное исследование тления изоляции из минеральной ваты в проходках дымоходов

В последние годы большое количество пожаров было вызвано металлическими проходками дымоходов. Одним из факторов, способствовавших этим явлениям, является тлеющее горение внутри минеральной ваты, которая…

Анализ температур, измеренных на очень толстых изолирующих крышах вблизи дымохода

  • M. Neri, D. Luscietti, S. Бани, А. Фиорентино, М. Пилотелли
  • Машиностроение

  • 2015

Дымоходы выводят выхлопные газы, образующиеся в бытовых отопительных приборах, во внешнюю среду, и для этого они должны проходить через такие элементы, как крыши и полы. Если эти элементы изготовлены…

Тепломеханические исследования перлитобетонных кожухов дымоходов жилых зданий

  • К. Дроздзол
  • Машиностроение

    Материалы

  • 2021

    089

    Результаты испытаний подтвердили высокие изоляционные свойства перлитобетонного блока, из которого изготовлен инновационный кожух дымохода, а также возможность рекуперации тепла из дымохода с КПД 23–30%, что составляет значительный прирост по сравнению с дымоходами. из бетонных блоков Leca.

    Эффекты соединения изоляционных и токопроводящих материалов для ограничения температуры на входе дымохода в крышу

    • М. Нери, П. Леппанен, М. Аланен, Д. Лусьетти, С. Бани, М. Пилотелли
    • Инженерное дело

    • 2020

    В последнее время в Европе произошло много пожаров на крышах из-за наличия дымохода. Поскольку в пожарах участвовали и сертифицированные дымоходы, производители дымоходов пытались предложить некоторые…

    Разработка современных дымоходных систем для твердотопливных устройств

    • К. Дроздзол
    • Инженерия, экология

      ПОВЫШЕНИЕ 803

      803

    • 2019

    Пожары, возникающие в дымоходах, и проблемы, связанные с загрязнением воздуха от отопительных приборов, создают серьезные проблемы для стран с холодным климатом. Современными решениями для дымоходных систем стали…

    Экспериментальные огневые испытания инновационной трехслойной дымовой трубы для жилых домов

    • К. Дроздзол
    • Машиностроение

    • 2020

    Исследования по пожарной безопасности в реальных условиях эксплуатации дымоходов и фактические условия площадки

    • P. Leppänen, M. Malaska, Timo Inha, M. Pentti
    • Науки об окружающей среде

    • 2017

    Устройство для ограничения температуры на проходе через крышу дымохода в очень критических условиях эксплуатации 9009 9009 9001 Neri, M. Pilotelli

  • Инженерное дело

    Пожарная техника

  • 2019

В последние годы из-за наличия дымохода возникали многочисленные пожары на крышах, а также были задействованы сертифицированные дымоходы. Монтажники дымоходов и производители дымоходов дезориентированы, потому что…

Тепловой анализ CFD трехслойного труба, используемой в жилых зданиях

  • K. Drozdzol
  • Инженерная разработка

  • 2021

. , M. Pilotelli

  • Инженерное дело

    Краткая информация

  • 2018
  • 0003

    Тлепающий сжигание в пыли и волокнистых материалах

    Переход от тлеющего до пылающего сжигания горизонтально ориентированной гибкой полиуретановой пены с естественной конвекцией

    • C. Chao, JH Wang
    • Engineering

      9008
    • 2001
    • Engineering

      9008

    • 2001
    • Engineering

      9008

    • 2001888
    • . УГЛЕРОДИСТЫЙ ПРУТ

      • А. Ростами, Дж. Мурти, М. Хаджалигол
      • Машиностроение

      • 2002

      Разработана нестационарная 2-D модель естественного тлеющего углеродистого . Теплообмен представлен применением двухтемпературного…

      A study of forward smolder ignition of polyurethane foam

      • R. Anthenien, A. Fernandez-Pello
      • Engineering

      • 1998

      Experimental observations of the effect of gravity changes on smoldering combustion

      • J. Тореро, А. Фернандес-Пелло, Д. Урбан
      • Физика

      • 1993

      Проведено экспериментальное исследование для определения влияния гравитационных изменений на характеристики тления гибкого пенополиуретана при естественной конвекции. Гравитация и, следовательно, плавучесть составляют…

      Предусмотрительные методы проектирования и установки тепловыделяющих устройств вблизи древесных материалов

      • В. Бабраускас, Б. Грей, М. Янссенс
      • Экология, инженерия

      • 2007

      Условия, необходимые для

      Распространение тлеющего горения вниз через твердые материалы

      • T. Kinbara, H. Endo, Setsuko Sega
      • Engineering

      • 1967

      Кинетическое и топливное свойство воздействие на пермандное плавное сжигание

      • S. V. Leach, G., J. ellepey. , J. Torero
      • Physics

      • 2000

      Адиабатическое обратное сжигание в упакованном слое

      • M.

    Вам может понравится

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *