5 распространенных ошибок при проектировании, монтаже и эксплуатации светопрозрачных противопожарных конструкций
Выбор противопожарного стекла – специфическая техническая задача, от правильного решения которой зависит безопасность людей и сохранность имущества. При этом даже опытные проектировщики и застройщики нередко допускают серьезные ошибки, которые могут привести к серьезным последствиям. Поэтому стоит подробно разобрать пять наиболее распространенных и опасных ошибок, которые совершаются при выборе противопожарного стекла.
Ошибка №1: Игнорирование различий между классами огнестойкости
Наиболее критичная ошибка заключается в непонимании фундаментальных различий между классами огнестойкости противопожарного стекла. Многие считают, что все огнестойкие стекла работают одинаково, но это заблуждение.
Например, застройщик выбирает стекло класса EW вместо требуемого EI, руководствуется только ценой. При этом стекло класса EW сохраняет целостность под воздействием высокой температуры и ограничивает радиационное воздействие, но не препятствует передаче тепла через конструкцию. В результате температура на стороне, которая не подвергается воздействию огня, может достигать критических значений. Это повышает риск воспламенения материалов и возникновения новых источников возгорания.
Стекло класса EI, напротив, обеспечивает полную теплоизоляцию благодаря вспучивающимся прослойкам, которые при нагреве образуют защитную пену. Это принципиально разные механизмы защиты, и их нельзя считать взаимозаменяемыми.
Чтобы избежать ошибки, необходимо тщательно изучить требования пожарной безопасности для конкретного объекта и определить, какими свойствами должно обладать остекление. Консультация с экспертами по пожарной безопасности на этапе проектирования поможет сделать правильный выбор.
Ошибка №2: Рассмотрение стекла отдельно от рамной системы
Вторая распространенная ошибка связана с фрагментарным подходом к проектированию огнестойких конструкций. Многие сосредотачиваются исключительно на характеристиках самого стекла, забывают о том, что огнестойкость системы определяется совокупностью всех ее элементов.
Даже самое качественное противопожарное стекло не сможет выполнить свою функцию, если установлено в неподходящую раму. Алюминиевый профиль без терморазрыва при пожаре становится мостиком для передачи тепла, нейтрализует все преимущества дорогостоящего стекла. Обычные уплотнители из резины или силикона под воздействием огня выгорают в первые минуты. В результате образуются щели, через которые проникает дым и пламя.
Поэтому нужно рассматривать всю систему остекления как единое целое. Светопрозрачные ПП перегородки должны проектироваться с учетом совместимости всех компонентов:
-
стекла;
-
профильной системы;
-
уплотнителей;
-
креплений и узлов примыкания.
При выборе материалов для монтажа системы необходимо проверять наличие сертификатов, которые подтверждают заявленную огнестойкость.
Ошибка №3: Неправильная интерпретация результатов испытаний
Неправильное понимание сертификатов и результатов огневых испытаний – еще одна распространенная ошибка. Она особенно опасна, так как создает ложное ощущение безопасности при фактическом несоответствии требованиям.
Важно понять, что сертификат на огнестойкость действителен только для определенной конфигурации, которая подвергалась испытаниям. Изменение толщины стекла, размеров конструкции, типа профиля или даже способа крепления может кардинально изменить поведение системы при пожаре.
Особенно внимательно нужно интерпретировать зарубежные сертификаты. Европейские или американские стандарты испытаний могут существенно отличаться от российских. Поэтому недопустимо прямое сравнение результатов. Температурные режимы, критерии оценки и методики испытаний в разных странах различаются, что может привести к ошибочной оценке огнестойкости материалов.
Чтобы избежать проблем, необходимо анализировать не только итоговый класс огнестойкости, но и:
-
протоколы испытаний;
-
графики изменения температуры;
-
описание поведения образцов и зафиксированные разрушения.
Только детальный анализ позволит выбрать материал, который соответствует требованиям пожарной безопасности.
Ошибка №4: Непонимание влияния размеров конструкции на ее огнеупорные свойства
Часто недооценивается влияние геометрических параметров на огнестойкость конструкции. Многие ошибочно полагают, что если небольшой образец продемонстрировал высокую огнестойкость, то у конструкций разных размеров будут такие же характеристики.
Но зависимость огнестойкости от размеров конструкции отличается сложным нелинейным характером. При увеличении площади остекления возрастают температурные деформации, которые создают дополнительные напряжения в системе крепления и уплотнения. Большие поверхности аккумулируют больше тепловой энергии. Это может привести к более интенсивному нагреву и ускоренному разрушению защитных слоев.
Важно учитывать этот фактор при проектировании остекления большой площади в торговых центрах, офисных зданиях и на других объектах. Чтобы избежать проблем, нужно испытать образцы, размеры которых приближены к габаритам конструкции. Но зачастую сделать это невозможно, поэтому используются промежуточные элементы жесткости. Они снижают нагрузку на конструкцию, замедляют ее деформацию и обеспечивают стабильность при воздействии огня.
Ошибка №5: Пренебрежение условиями эксплуатации и монтажа
Еще одна ошибка связана с недостаточным вниманием к условиям эксплуатации и качеству монтажа противопожарных конструкций. Даже правильно спроектированная система может не выполнить свою функцию, если она неправильно установлена или неправильно эксплуатируется.
Нарушение технологии установки, использование неподходящих материалов или инструментов, отклонения от проектных размеров могут полностью нивелировать защитные свойства материалов. Особое внимание следует уделять правильной установке уплотнений и герметизации всех швов и примыканий.
Повышенная влажность может привести к деградации вспучивающихся прослоек. Механические воздействия нарушают целостность уплотнений, а температурные колебания создают циклические нагрузки, которые постепенно ослабляют систему. Поэтому важно, чтобы система эксплуатировалась в условиях, на которые она рассчитана.