Объект |
Причина пожара |
Местоположение источника зажигания |
Административное здание «Дукат Плейз» (г. Москва, ул. Гашека, 6) |
Неисправность электропроводки наружного освещения здания |
Снаружи здания |
Неизвестный жилой дом (г. Москва, ул. Ивана Бабушкина, 10) |
Нарушение техники безопасности при проведении кровельных огневых работ |
Снаружи здания |
Бизнес-центр (г. Москва, ул. 2-я Хуторская, 38А, стр. 26) |
Нарушение техники безопасности при проведении электросварочных работ |
Снаружи здания |
Административное здание Московского центра боевых искусств Московского филиала РСБИ (г. Москва, Варшавское ш., 118, корп. 1) |
Нарушение техники безопасности при проведении электросварочных работ |
Снаружи здания |
Рис.16. Пожары на фасадах зданий
Рис.17. Пожары на фасадах зданий
Наружные стены, предусматривающие СВФ, по своим пожарно – техническим характеристикам разделяют на 4 класса пожарной опасности: К0, К1, К2 И К3.
При установлении класса пожарной опасности СВФ необходимо учитывать пожарно-технические характеристики стен, на которых монтируется конструкции СВФ.
Стенам, выполненным из кирпича, бетона, железобетона и других, подобных по механическим и теплотехническим характеристикам, негорючих материалов толщиной не менее 60 мм со смонтированной на них системой СВФ по ТУ 5285-001-703834480-2007 присваивается класс пожарной опасности системы утепления.
Классы пожарной опасности систем утепления определяют для зданий, отвечающих следующим условиям:
- величина пожарной нагрузки в помещениях не превышает 700 МДж/кв.м;
- условная продолжительность пожара не превышает 35 мин;
- расстояние между верхом окна и подоконником вышележащего этажа должны быть не менее 1,2 м.
Признаки пожарной безопасности СВФ, сочетания этих признаков в критерии их оценки при определении классов пожарной безопасности приведены в таблице.
Таблица 9
Класс пожарной безопасности |
Наличие |
||
Теплового Эффекта,% |
Вторичного источника зажигания |
Обрушения элементов весом 1 кг и более |
|
К0 |
Меньше 5 |
Не допускается |
Не допускается |
К1 |
Меньше 20 |
Не допускается |
Не допускается |
К2 |
Меньше 20 |
Не допускается |
Не допускается |
К3 |
Не регламентируется |
||
Алюминиевые профили одновременно ЛЕГКИЕ и ПРОЧНЫЕ, что не только облегчает проектирование и монтаж фасадных систем, но и позволяет реализовать решения, которые недоступны при использовании в подконструкции других материалов (прежде всего из-за большего веса панелей).
Разнообразие фактур и широкая палитра цветов отделочных материалов, используемых для производства алюминиевых фасадных систем, а также неограниченные возможности формообразования фасадов из композитных материалов позволяют придать зданию современный внешний вид. Также это открывает широчайшие возможности для реализации наиболее смелых и прогрессивных архитектурных решений.
ВОЗМОЖНОСТЬ СКРЫТЬ ДЕФЕКТЫ СТЕН, допущенные при строительстве тех или иных объектов.
Алюминиевые фасадные системы и композитные алюминиевые панели практически НЕ ПОДДАЮТСЯ КОРРОЗИИ, что особенно актуально для Москвы и других городов.
ДЛЯ придания ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВНЕШНЕГО ВИДА зданию достаточно простой мойки панелей, что занимает минимум времени и требует незначительных затрат.
Система крепления подконструкции вентилируемого алюминиевого фасада позволяет, при необходимости, произвести ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ ЗДАНИЯ.
Алюминиевый сплав, используемый в алюминиевых фасадных системах, является ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫМ, не загрязняет окружающую среду и не вредит Вашему здоровью.
Рис.15. Алюминиевые конструкции
Обеспечение пожарной безопасности с навесными фасадными системами (НФС) является одним из самых наболевших для профессионального сообщества.
Как известно, возможность применения той или иной конструкции в конечном счете определяется ее пожарно-техническими показателями, к которым относятся предел огнестойкости и класс пожарной опасности. Несмотря на то, что исследования пожарной опасности систем дополнительного утепления фасадов в Европе, США, Канаде ведутся уже около 20 лет, до настоящего времени не существует единого мнения в вопросах о том, как оценивать уровень этой опасности и как нормировать применение систем в зависимости от него.
Городскими застройщиками применение штукатурных фасадов составило почти 5 млн. кв. м, а навесных фасадных систем – около 6,6 млн. кв. м. При этом доля навесных фасадных по группам объектов строительства (реконструкции) составила: новые жилые здания – 45%, реконструкция жилья – 35%, торгово-коммерческие объекты (торгово-развлекательные и бизнес-центры, магазины и др.) – 69%, промышленные объекты – 73%, социальные объекты – 68%. Около 31% площади навесных фасадных систем облицовываются волокнисто-цементными и фиброцементными плитами, примерно столько же приходится на керамогранит (32%). Композитные панели и металлокассеты составляют соответственно 20% и 13% площади утепленных фасадов.
Проблема пожарной безопасности здания при использовании дополнительной теплоизоляции фасадов остро нуждается в тщательном изучении противопожарных требований к наружным стенам.
Для обеспечения надежной и пожаробезопасной эксплуатации штукатурных систем с горючими утеплителями необходимо строго выполнять ряд требований.
Таблица 8
Оконные проемы по контуру, в местах их сопряжения с фасадной системой должны иметь обрамления из листовой стали толщиной не менее 0,6 мм или негорючих материалов термомеханическими свойствами.
Конструктивные решения обрамления оконных проемов и способы его крепления к стене должны исключать возможность изменения их проектного положения в процессе теплового воздействия при возможном пожаре.
При использовании в качестве облицовки фиброцементных плит или керамогранита количество метизов их крепления к направляющим должно быть увеличено вдвое на участках простенков над оконными проемами.
Устройство в уровне противопожарных перекрытий козырьков и выступов шириной не менее 1 м из негорючих материалов или, что более предпочтительно, применение поясов из пожаростойкого остекления не менее ЕI 60 на высоту этажа в уровне противопожарного перекрытия или технического этажа, используемых для деления здания на пожарные отсеки по вертикали;
Защита оконных проемов устройствами, которые перекрывают их при пожаре, в том числе с использованием подъемно-опускных штор с пределом огнестойкости не менее ЕI 30;
В штукатурных системах наружного утепления фасадов, где в качестве утеплителя обычно используется плитный пенополистирол (ППС) и некоторые виды полиуретанов (ППУ) или пенополистирола ( например, XPS), рекомендуется применять окантовки оконных (дверных) проемов и, с учетом высотности здания, противопожарные поэтажные рассечки из негорючих минераловатных плит с температурой плавления не менее 1000 град;
Применение для материала каркаса в качестве базового материала коррозионностойкой или нержавеющей стали, а так же алюминиевых профилей с заполнением центральных камер термостойкими и термопоглощающими композициями;
Применение противопожарных поясов с пределом огнестойкости EI 60 (EI 30) и высотой не менее 1,2 м (верхняя часть, выступающая над перекрытием должна быть не менее 0,6 м, нижняя под перекрытием не менее 0,4 м) в остекленных фасадных системах в местах примыкания остекления к междуэтажным, особенно к противопожарным, перекрытиям;
Перекрывание вентилируем прослойки через 3 этажа огнестойкими диафрагмами при обязательном наличии воздухозаборных и воздуховыводящих отверстий расчетной площади согласно п. 6.2.38 МГСН 4.19 – 2005;
Ограничение использования утеплителя: пенополистерол, пенополистирол – как правило, до 28м, минеральные и силикатные системы – до 75м, остальное – дополнительному согласованию с органами государственной экспертизы на стадии «Проект»
Наличие негорючего утеплителя и обеспечение сопротивления дымопроницанию не менее 8000 кг/м на 1 кв.м в зонах между фасадными системами и междуэтажными покрытиями;
Ограничение применения мембраны «Tyvek» в конструкциях навесных ФС. Рекомендуется применение утеплителя с кэшировочным слоем группы горючести не ниже Г1 (например, минераловатные плиты «ISOVER Ventiterm Plus»).
При применении композитных материалов класса К1 или К2 через каждый этаж устанавливать противопожарные преграды по всему периметру здания из оцинкованных сталей и отсекателей пламени из оцинкованной стали на каждом оконном проеме, выступающих за плоскость фасада до 50 мм.
Строительные материалы характеризуются пожарной огнеопасностью, которая определяется группой горючести материала, его воспламеняемостью, распространением пламени по поверхности, дымообразующей способностью и токсичностью. В соответствии с данными характеристиками строительные материалы подразделяются на две большие группы: негорючие (НГ) и горючие (Г). Негорючий теплоизоляционный материал VATTA является существенной преградой для распространения огня, т.к. основным сырьем для его производства служит горная базальтовая порода, температура плавления которой составляет 1500 градусов.
Являясь конструктивным элементом трехслойных сэндвич- панелей Taplant (Thermopanel) теплоизоляционный материал используется также для уплотнения монтажных стыков и узлов сопряжения панелей, что только дополнительно повышает огнестойкость всей возводимой конструкции. Использование в строительстве зданий огнестойких сэндвич-панелей Teplant ( Thermopanel), специально разработанных доборных и крепежных элементов – оптимальное решение для обеспечения противопожарной безопасности сооружения.
Таблица 10
Противопожарные преграды |
Толщина мм |
Горючесть базальтового утеплителя |
Предел огнестойкости ГОСТ 3024.0 - 94 |
Teplant СПБ (Thermopanel) стеновая |
50 |
НГ |
EI 30 |
80 |
EI 90 |
||
100 |
EI 90 |
||
120 |
EI 150 |
||
150 |
EI 150 |
||
200 |
EI 150 |
||
Teplant ПКБ (Thermopanel) кровельная |
50 |
НГ |
|
80 |
RE 30 |
||
100 |
RE 30 |
||
120 |
RE 30 |
||
150 |
RE 30 |
||
200 |
RE 30 |
||
Teplant ПСБУЖ (Тhermopanel) угловая |
50 |
НГ |
EI 30 |
80 |
EI 90 |
||
100 |
EI 90 |
||
120 |
EI 150 |
||
150 |
EI 150 |
||
200 |
EI 150 |
Какое значение имеет федеральный закон №261 «об энергосбережении и о повышении энергоэффективности»?
Как распространяются тепловые потери в зданиях?
Какие мероприятия используются для уменьшения теплопотерь в зданиях?