दहनशील निर्माण सामग्री कितने समूह हैं। निर्माण सामग्री के आग के खतरे के संकेतक

पेनोलेक्स एक प्रकार की गर्मी-इन्सुलेट सामग्री है, जो एक एक्सट्रूडेड पॉलीस्टाइन फोम है।
अधिकांश लोग, घर के लिए सही इन्सुलेशन चुनते हुए, सामग्री की विभिन्न विशेषताओं द्वारा निर्देशित होते हैं। कई कम कीमत में रुचि रखते हैं, कुछ स्थापना में आसानी पसंद करते हैं, और केवल एक छोटा सा हिस्सा पर्यावरण सुरक्षा और आग के प्रतिरोध के बारे में सोचता है। पेनोप्लेक्स की विशेषताएं क्या हैं, क्या यह दहनशील है या पूरी तरह से गैर-दहनशील है? अजीब है, लेकिन इस सूचक के बारे में बहुत सारी राय है, इसलिए फोम प्लास्टिक की अग्नि सुरक्षा को और अधिक विस्तार से समझना उचित है।

पेनोप्लेक्स किस वर्ग की ज्वलनशीलता से संबंधित है?

एक्सट्रूडेड पॉलीस्टायर्न फोम के दहनशील गुणों का अध्ययन करते समय, इस तथ्य को ध्यान में रखना आवश्यक है कि निर्माता इस सामग्री के विभिन्न ग्रेड का उत्पादन करते हैं। उन सभी की अलग-अलग विशेषताएं हैं, और इसलिए उनकी ज्वलनशीलता के बारे में विभिन्न राय हैं।

ज्वलनशीलता के अनुसार सभी निर्माण सामग्री को कई समूहों में विभाजित किया गया है:

  • G1 - सामग्री थोड़ी ज्वलनशील होती है।
  • G2 - मध्यम दहनशील सामग्री।
  • G3 - सामान्य ज्वलनशीलता वाली सामग्री।
  • G4 - अत्यधिक दहनशील गुणों वाली सामग्री।
  • एनजी - बिल्कुल गैर-दहनशील सामग्री।

अधिकांश विक्रेता फोम के वाष्प अवरोध गुणों के बारे में चुप रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उनका मुख्य कार्य इसे किसी भी तरह से लागू करना है। कुछ का यह भी दावा है कि केवल वे ही गैर-ज्वलनशील एक्सट्रूडेड पॉलीस्टाइन फोम खरीद सकते हैं। जैसे ही आप इस तरह के बयान सुनते हैं, तुरंत चले जाओ। आज तक, कोई गैर-दहनशील फोम प्लास्टिक नहीं है, लेकिन इसे कम-दहनशील निर्माण सामग्री के वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

क्या पेनोप्लेक्स आग लगने की स्थिति में खतरनाक है?

आपको यह पता लगाने की जरूरत है कि क्या एक्सट्रूडेड पॉलीस्टाइन फोम आग में खतरनाक है। पहले, सभी प्रकार के फोम प्लास्टिक सामान्य ज्वलनशीलता या अत्यधिक दहनशील गुणों वाली सामग्रियों के समूह से संबंधित थे। ऐसी सामग्री, उनकी ज्वलनशीलता के अलावा, खतरनाक गैसों का उत्सर्जन करती है, जिससे पेनोप्लेक्स आग लगने की स्थिति में विशेष रूप से खतरनाक हो जाता है। लेकिन हाल ही में, निर्माताओं ने कक्षा G1 फोम के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी पर स्विच किया है, जो कि थोड़ा दहनशील है। ज्वाला मंदक के अतिरिक्त होने के कारण इन्सुलेशन को ऐसे गुण प्राप्त हुए, एक ऐसा पदार्थ जो निर्माण सामग्री के प्रतिरोध को आग खोलने के लिए बढ़ा सकता है। विशेषज्ञों के बयान के अनुसार, नया पेनोप्लेक्स हानिकारक पदार्थों का उत्सर्जन नहीं करता है, यह लकड़ी की तरह केवल कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन गैसों का उत्सर्जन करता है।
लेकिन निर्माताओं के इस तरह के बयानों के बाद भी खरीदार उन पर विश्वास करने को तैयार नहीं हैं। सभी इस तथ्य के कारण कि, राज्य मानकों के अनुसार, एक्सट्रूडेड पॉलीस्टायर्न फोम थोड़ा दहनशील नहीं हो सकता है। और इसकी सभी प्रजातियाँ G3 या G4 समूह की हैं।

पेनोप्लेक्स ज्वलनशील है या नहीं?

आधिकारिक निर्माता पूर्ण अतुलनीयता के बारे में कोई जानकारी नहीं देते हैं। केवल एक स्वतंत्र अध्ययन के संदर्भ हैं, जिसके अनुसार पेनोप्लेक्स को कक्षा G1 के रूप में वर्गीकृत किया जाने लगा। लेकिन आधिकारिक राज्य दस्तावेजों में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। यह वही है जो विवाद का कारण बनता है, कुछ उपभोक्ताओं को यकीन है कि एक स्वतंत्र परीक्षा परिणाम में रुचि रखती थी, इसलिए यह कथन कि पेनोप्लेक्स हानिकारक पदार्थों का उत्सर्जन नहीं करता है, बस बेतुका है।
लेकिन दोनों पक्षों के बयानों के आधार पर, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पॉलीस्टाइनिन की अतुलनीयता के विरोधी अग्निरोधी के गुणों से परिचित नहीं हैं। बेशक, ऐसे पदार्थ प्रज्वलन को रोकने में सक्षम नहीं होंगे, लेकिन वे सामग्री को जलने नहीं देंगे। इसे कैसे समझाएं? सब कुछ सरल है। लौ के सीधे प्रभाव में, पेनोप्लेक्स प्रज्वलित होगा, लेकिन जैसे ही आग ने इसे प्रभावित करना बंद कर दिया, यह तुरंत बाहर निकल गया। यह इन विशेषताओं के आधार पर है कि फोम को गैर-दहनशील कहा जाता है, क्योंकि यह स्वयं ही आग का कारण बन सकता है।
यदि हम इस कथन का मूल्यांकन करते हैं कि पेनोप्लेक्स लकड़ी से अधिक हानिकारक पदार्थों का उत्सर्जन नहीं करता है, तो यह बहस का विषय लगता है। चूंकि एक्सट्रूडेड पॉलीस्टाइन फोम एक सिंथेटिक सामग्री है, कार्बन मोनोऑक्साइड के अलावा, यह अन्य रासायनिक यौगिकों को छोड़ता है जो मनुष्यों में फुफ्फुसीय एडिमा, गंभीर विषाक्तता और यहां तक ​​​​कि घुटन का कारण बन सकता है।

क्या पेनोप्लेक्स को गैर-दहनशील कहा जा सकता है?

उपरोक्त जानकारी को संक्षेप में कहें तो क्या पेनोप्लेक्स गैर-दहनशील है और क्या यह आग लगने की स्थिति में सुरक्षित है?

  • क्लासिक एक्सट्रूडेड पॉलीस्टाइन फोम अत्यधिक और सामान्य रूप से दहनशील सामग्री के समूहों से संबंधित है।
  • केवल ज्वाला मंदक जोड़कर फोम प्लास्टिक को थोड़ा ज्वलनशील बनाया जाता है।
  • इसे गैर-दहनशील नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इसकी उच्च अग्नि प्रतिरोध के बावजूद, यह अभी भी आग के प्रत्यक्ष प्रभाव में ज्वलनशील है।
  • पेनोप्लेक्स के दहन के दौरान निकलने वाले पदार्थ मनुष्यों के लिए खतरनाक होते हैं।

सभी विशेषताओं को देखते हुए, विशेषज्ञ कम ज्वलनशील फोम खरीदने की सलाह देते हैं। कीमत में काफी अलग से, लेकिन इसका प्रदर्शन इसके लायक है। मुख्य अंतर एंटी-फोम के साथ इलाज किए गए इन्सुलेशन ब्लॉकों के घनत्व में है, फोम सघन है। निर्माण सामग्री बाजार में, विभिन्न निर्माताओं के हीटर प्रस्तुत किए जाते हैं, जिससे सबसे अच्छा विकल्प चुनना संभव हो जाता है।

सही पेनोप्लेक्स कैसे चुनें?

उचित इन्सुलेशन का उद्देश्य कमरे के अंदर गर्मी के संरक्षण को अधिकतम करना चाहिए, साथ ही आग के जोखिम को उजागर नहीं करना चाहिए। आपको आवश्यक गुणवत्ता वाले उत्पाद को खरीदने के लिए, आपको केवल अनुभवी निर्माताओं से संपर्क करने की आवश्यकता है, जिनकी निर्माण सामग्री बाजार में अच्छी प्रतिष्ठा है।
एक निर्माता चुनने के बाद, आपको सभी संबंधित दस्तावेजों से खुद को परिचित करना होगा, जो सभी राज्य मानकों और उनके अनुपालन का संकेत देगा। आप स्वतंत्र विशेषज्ञ संस्थानों के निष्कर्षों पर भी भरोसा कर सकते हैं, जो अक्सर निर्माताओं से उपलब्ध होते हैं। आजकल, आप निर्माण कंपनियों से मिल सकते हैं जो एक छोटा सा प्रयोग करने में सक्षम हैं, जिसके बाद आप सामग्री के अग्नि प्रतिरोध के बारे में आश्वस्त होंगे।

निष्कर्ष

याद रखने वाली मुख्य बात यह है कि एंटी-फोम से उपचारित इन्सुलेशन की खरीद पूर्ण अग्नि सुरक्षा की गारंटी नहीं देती है। इसके सभी अग्निशमन गुणों को बनाए रखने के लिए, आवश्यक स्थापना और प्रसंस्करण निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। सबसे अधिक बार, फर्श, तहखाने और नींव को इन्सुलेट करने के लिए एक्सट्रूडेड पॉलीस्टाइन फोम का उपयोग किया जाता है। दीवारों और facades के इन्सुलेशन के लिए इसका उपयोग करना सख्त मना है। यह आग के खतरे के कारण है कि निर्माण के सभी क्षेत्रों में इस इन्सुलेशन का उपयोग नहीं किया जा सकता है। सौभाग्य से, निर्माता विभिन्न उत्पादन तकनीकों का उपयोग करके और सुरक्षात्मक पदार्थों के साथ प्रसंस्करण इन्सुलेशन का उपयोग करके इसे सुधारने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। जल्द ही, आवासीय और औद्योगिक परिसर के इन्सुलेशन के क्षेत्र में व्यापक उपयोग के लिए पेनोप्लेक्स सभी आवश्यक गुण प्राप्त कर लेगा।

नागरिकों और कानूनी संस्थाओं, राज्य और नगरपालिका संपत्ति के जीवन, स्वास्थ्य, संपत्ति की रक्षा के लिए, रूसी संघ का कानून विभिन्न प्रकार के उत्पादों के लिए आवश्यकताओं को प्रदान करता है।

ऐसी आवश्यकताएं तकनीकी नियमों में निहित हैं।

22 जुलाई, 2008 के संघीय कानून संख्या 123-एफजेड "अग्नि सुरक्षा आवश्यकताओं पर तकनीकी विनियम" (बाद में तकनीकी विनियमों के रूप में संदर्भित) निर्माण सामग्री के लिए आवश्यकताओं को स्थापित करता है।

तकनीकी विनियमों का अनुच्छेद 13 आग के खतरे के अनुसार निर्माण सामग्री के वर्गीकरण को स्थापित करता है।

यह वर्गीकरण आग के खतरों को बनाने वाली सामग्रियों के गुणों पर आधारित है।

निर्माण सामग्री की आग का खतरा निम्नलिखित गुणों की विशेषता है:

1) ज्वलनशीलता;

2) ज्वलनशीलता;

3) सतह पर लौ फैलाने की क्षमता;

4) धुआं पैदा करने की क्षमता;

5) दहन उत्पादों की विषाक्तता।

दहनशीलता से, निर्माण सामग्री को दहनशील (जी) और गैर-दहनशील (एनजी) में विभाजित किया जाता है।

प्रयोगात्मक रूप से निर्धारित दहनशील मापदंडों के निम्नलिखित मूल्यों के साथ निर्माण सामग्री को गैर-दहनशील के रूप में वर्गीकृत किया गया है: तापमान में वृद्धि - 50ºС से अधिक नहीं, नमूना वजन घटाने - 50% से अधिक नहीं, स्थिर लौ जलने की अवधि - 10 सेकंड से अधिक नहीं। निर्माण सामग्री जो निर्दिष्ट पैरामीटर मानों में से कम से कम एक को संतुष्ट नहीं करती हैं उन्हें दहनशील के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

दहनशील निर्माण सामग्री को निम्नलिखित समूहों में विभाजित किया गया है:

थोड़ा ज्वलनशील (G1), जिसमें ग्रिप गैस का तापमान 135 से अधिक नहीं होता है, परीक्षण नमूने की लंबाई के साथ क्षति की डिग्री 65% से अधिक नहीं होती है, परीक्षण नमूने के वजन से क्षति की डिग्री अधिक नहीं होती है 20%, स्वयं जलने की अवधि 0 सेकंड है;

मध्यम दहनशील (G2), 235 से अधिक नहीं का ग्रिप गैस तापमान होने, परीक्षण नमूने की लंबाई के साथ क्षति की डिग्री 85% से अधिक नहीं है, परीक्षण नमूने के वजन से क्षति की डिग्री अधिक नहीं है 50%, स्वतंत्र दहन की अवधि 30 सेकंड से अधिक नहीं है;

आम तौर पर दहनशील (जी 3), 450 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं का ग्रिप गैस तापमान होने पर, परीक्षण नमूने की लंबाई के साथ क्षति की डिग्री 85% से अधिक है, परीक्षण नमूने के वजन से क्षति की डिग्री 50 से अधिक नहीं है %, स्वतंत्र दहन की अवधि 300 सेकंड से अधिक नहीं है;

अत्यधिक दहनशील (G4), 450 से अधिक के ग्रिप गैस तापमान वाले, परीक्षण नमूने की लंबाई के साथ क्षति की डिग्री 85% से अधिक है, परीक्षण नमूने के वजन से क्षति की डिग्री 50% से अधिक है, आत्म-जलन की अवधि 300 सेकंड से अधिक है।

इसी समय, ज्वलनशीलता समूहों G1 - G3 से संबंधित सामग्रियों के लिए, परीक्षण के दौरान जलती हुई बूंदों के गठन की अनुमति नहीं है (ज्वलनशीलता समूहों G1 और G2 से संबंधित सामग्रियों के लिए, पिघल बूंदों के गठन की अनुमति नहीं है)। गैर-दहनशील निर्माण सामग्री के लिए, अन्य अग्नि जोखिम संकेतक निर्धारित नहीं किए जाते हैं और मानकीकृत नहीं होते हैं।

7. ज्वलनशीलता के संदर्भ में, दहनशील निर्माण सामग्री (फर्श कालीनों सहित), महत्वपूर्ण सतह ताप प्रवाह घनत्व के मूल्य के आधार पर, निम्नलिखित समूहों में विभाजित हैं:

ज्वाला-प्रतिरोधी (बी 1), 35 किलोवाट / एम 2 से अधिक की एक महत्वपूर्ण सतह गर्मी प्रवाह घनत्व वाले;

मध्यम ज्वलनशील (बी 2), कम से कम 20 की एक महत्वपूर्ण सतह गर्मी प्रवाह घनत्व वाले, लेकिन 35 किलोवाट / एम 2 से अधिक नहीं;

अत्यधिक ज्वलनशील (बी 3), 20 kW / m 2 से कम की एक महत्वपूर्ण सतह गर्मी प्रवाह घनत्व वाले।

8. सतह पर लौ प्रसार की गति के अनुसार, दहनशील निर्माण सामग्री (फर्श कालीन सहित), महत्वपूर्ण सतह गर्मी प्रवाह घनत्व के मूल्य के आधार पर, निम्नलिखित समूहों में विभाजित हैं:

गैर-प्रसार (RP1), 11 kW / m 2 से अधिक की महत्वपूर्ण सतह ताप प्रवाह घनत्व का मान है;

कमजोर रूप से प्रसार (RP2), महत्वपूर्ण सतह ताप प्रवाह घनत्व का मान कम से कम 8, लेकिन 11 kW / m 2 से अधिक नहीं;

मध्यम रूप से फैलने वाला (RP3), महत्वपूर्ण सतह ताप प्रवाह घनत्व का मान कम से कम 5, लेकिन 8 kW / m 2 से अधिक नहीं;

5 kW / m 2 से कम की एक महत्वपूर्ण सतह गर्मी प्रवाह घनत्व वाले जोरदार प्रसार (RP4)।

9. धुआं पैदा करने की क्षमता के अनुसार, दहनशील निर्माण सामग्री, धूम्रपान उत्पादन गुणांक के मूल्य के आधार पर, निम्नलिखित समूहों में विभाजित हैं:

कम धुआँ पैदा करने की क्षमता (D1) के साथ, 50 m2/kg से कम का धुआँ उत्पन्न करने वाला गुणांक;

मध्यम धुआँ पैदा करने की क्षमता (D2) के साथ, कम से कम 50 का धुआँ पैदा करने वाला गुणांक, लेकिन 500 मीटर 2 / किग्रा से अधिक नहीं;

एक उच्च धुआँ पैदा करने की क्षमता (D3) के साथ, 500 m2/kg से अधिक का धुआँ उत्पन्न करने वाला गुणांक।

10. दहन उत्पादों की विषाक्तता के अनुसार, दहनशील निर्माण सामग्री को निम्नलिखित समूहों में विभाजित किया गया है:

कम खतरनाक (T1);

मध्यम खतरनाक (T2);

अत्यधिक खतरनाक (T3);

बेहद खतरनाक (T4)।

सामग्रियों के अग्नि जोखिम समूहों को निर्धारित करने का उद्देश्य विशिष्ट इमारतों और संरचनाओं में उनके उपयोग की संभावना का आकलन करना है।

सामग्री के आग के खतरे के समूहों के आधार पर, आग के खतरे की कक्षाएं तकनीकी विनियमों के अनुच्छेद 3 के भाग 11 और परिशिष्ट 3 के अनुसार निर्धारित की जाती हैं।

निर्माण सामग्री के अग्नि जोखिम वर्ग

निर्माण सामग्री के आग के खतरे के गुण

समूहों के आधार पर निर्माण सामग्री की आग का खतरा वर्ग

केएम0

केएम1

KM2

KM3

केएम4

KM5

कामबस्टबीलिटी

एनजी

G1

G1

G2

जी3

जी -4

ज्वलनशीलता

पहले में

दो में

दो में

दो में

3 . में

धुआँ पैदा करने की क्षमता

डी 2

डी 2

डी3

डी3

डी3

विषाक्तता

T2

T2

T2

टी3

टी -4

लौ फैल गया

RP1

RP1

RP2

RP2

WP4

और, बदले में, खतरनाक वर्गों के आधार पर, सजावटी परिष्करण के आवेदन का दायरा, भागने के मार्गों पर सामग्री और फर्श कवरिंग का सामना करना पड़ता है और विभिन्न कार्यात्मक उद्देश्यों के भवनों में हॉल में, मंजिलों की संख्या और क्षमता भाग के अनुसार निर्धारित की जाती है। तकनीकी विनियमों के अनुच्छेद 134 और अनुलग्नक 28, 29 के 6।

सजावटी और परिष्करण का दायरा, सामना करना पड़ रहा है

बचने के मार्गों पर सामग्री और फर्श कवरिंग

फर्श और इमारत की ऊंचाई

सामग्री का आग खतरा वर्ग, निर्दिष्ट से अधिक नहीं

दीवारों और छत के लिए

फर्श के लिए

आम गलियारे, हॉल, फ़ोयर

वेस्टिबुल्स, सीढ़ियाँ, लिफ्ट लॉबी

आम गलियारे, हॉल, फ़ोयर

एफ1.2; एफ1.3; एफ 2.3; एफ 2.4; एफ3.1; एफ3.2; एफ 3.6; एफ4.2; एफ4.3; एफ 4.4; एफ5.1; एफ5.2; F5.3

9 मंजिल से अधिक या 28 मीटर से अधिक नहीं

KM2

KM3

KM3

केएम4

9 से अधिक लेकिन 17 से अधिक मंजिल या 28 से अधिक लेकिन 50 मीटर से अधिक नहीं

केएम1

KM2

KM2

KM3

17 से अधिक मंजिल या 50 मीटर से अधिक

केएम0

केएम1

केएम1

KM2

मंजिलों और ऊंचाई की संख्या की परवाह किए बिना

केएम0

केएम1

केएम1

KM2

खेल सुविधाओं के खेल के मैदानों और डांस हॉल के फर्श के फर्श कवरिंग के अपवाद के साथ, हॉल में सजावटी और परिष्करण, सामना करने वाली सामग्री और फर्श कवरिंग का दायरा

भवन के कार्यात्मक आग के खतरे का वर्ग (उपवर्ग)

हॉल क्षमता, लोग

सामग्री वर्ग, निर्दिष्ट से अधिक नहीं

दीवारों और छत के लिए

फर्श कवरिंग के लिए

एफ1.2; एफ 2.3; एफ 2.4; एफ3.1; एफ3.2; एफ 3.6; एफ4.2; एफ4.3; एफ 4.4; F5.1

800 . से अधिक

केएम0

KM2

300 से अधिक लेकिन 800 से अधिक नहीं

केएम1

KM2

50 से अधिक लेकिन 300 से अधिक नहीं

KM2

KM3

50 . से अधिक नहीं

KM3

केएम4

एफ1.1; एफ 2.1; F2.2; एफ3.3; एफ3.4; एफ3.5; एफ4.1

300 . से अधिक

केएम0

KM2

15 से अधिक लेकिन 300 से अधिक नहीं

केएम1

KM2

15 . से अधिक नहीं

KM3

केएम4

निर्माण सामग्री के आग के खतरे के समूहों को निर्धारित करने के लिए, 10 मार्च, 2009 नंबर 304-आर के रूसी संघ की सरकार के आदेश द्वारा अनुमोदित सूची में शामिल राष्ट्रीय मानकों में निहित विधियों के अनुसार परीक्षण किए जाते हैं:

GOST 30244-94 के अनुसार ज्वलनशीलता के लिए परीक्षण किए जाते हैं। निर्माण सामग्री। ज्वलनशीलता परीक्षण के तरीके (विधिमैं);

ज्वलनशीलता समूहों को निर्धारित करने के लिए परीक्षण GOST 30244-94 के अनुसार किए जाते हैं। निर्माण सामग्री। ज्वलनशीलता परीक्षण के तरीके (विधिद्वितीय);

ज्वलनशीलता समूहों को निर्धारित करने के लिए परीक्षण GOST 30402-96 भवन निर्माण सामग्री के अनुसार किए जाते हैं। ज्वलनशीलता परीक्षण विधि;

सतह पर लौ प्रसार समूहों को निर्धारित करने के लिए परीक्षण GOST R 51032-97 भवन निर्माण सामग्री के अनुसार किए जाते हैं। लौ प्रसार परीक्षण विधि;

धूम्रपान पैदा करने की क्षमता वाले समूहों को निर्धारित करने के लिए परीक्षण GOST 12.1.044-89 (ISO 4589-84) अंतरराज्यीय मानक के अनुसार किए जाते हैं। श्रम सुरक्षा मानकों की प्रणाली। पदार्थों और सामग्रियों की आग और विस्फोट का खतरा। संकेतकों का नामकरण और उनके निर्धारण के तरीके (खंड 4.18);

दहन उत्पादों के विषाक्तता समूहों को निर्धारित करने के लिए परीक्षण GOST 12.1.044-89 (ISO 4589-84) अंतरराज्यीय मानक के अनुसार किए जाते हैं। श्रम सुरक्षा मानकों की प्रणाली। पदार्थों और सामग्रियों की आग और विस्फोट का खतरा। संकेतकों का नामकरण और उनके निर्धारण के तरीके (खंड 4.20)।

निर्माण में विशेषज्ञता, अनुसंधान और परीक्षण केंद्र के हिस्से के रूप में, अग्नि परीक्षण प्रयोगशाला और अग्नि नियंत्रण विभाग काम करते हैं। इसी समय, अग्नि नियंत्रण विभाग को परीक्षण के परिणामों के नमूने और मूल्यांकन के लिए एक निरीक्षण निकाय के कार्य सौंपे जाते हैं। अग्नि परीक्षण प्रयोगशाला उत्पाद के नमूनों के परीक्षण का कार्य करती है, जबकि परीक्षण के परिणाम विशिष्ट अग्नि जोखिम समूहों के मूल्यांकन और असाइनमेंट के लिए नमूना एन्क्रिप्शन के माध्यम से अग्नि नियंत्रण विभाग को भेजे जाते हैं।

राज्य बजटीय संस्थान की अग्नि परीक्षण प्रयोगशाला "निर्माण में विशेषज्ञता, अनुसंधान और परीक्षण केंद्र" निर्माण सामग्री के दैनिक परीक्षण करती है।

2017 के 9 महीनों के लिए, 285 परीक्षण किए गए, जिसके परिणामों के अनुसार प्रोटोकॉल तैयार किए गए जिसमें मॉस्को में नए निर्माण स्थलों पर सीधे उपयोग की जाने वाली सामग्रियों के संकेतक शामिल थे।

परीक्षण किए गए उत्पादों के मुख्य प्रकार हैं: मुखौटा प्रणालियों (121 परीक्षण), पेंट (28 परीक्षण), इन्सुलेशन (74 परीक्षण), लिनोलियम (15 परीक्षण), अन्य प्रकार के उत्पादों (59 परीक्षण) के लिए बोर्ड का सामना करना पड़ रहा है [लाह, फर्श कवरिंग, वाष्प बाधा, वॉलपेपर]।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि महत्वपूर्ण संख्या में परीक्षण उपयोग की जाने वाली सामग्रियों और उन पर लगाई गई आवश्यकताओं के बीच विसंगति को प्रकट करते हैं।

इसलिए 73% फ़ेडेड के लिए परीक्षण किए गए फाइबर सीमेंट बोर्ड गैर-दहनशील (एनजी) नहीं हैं। इसी समय, ज्वलनशीलता के लिए परीक्षण किए गए 100% फाइबर सीमेंट बोर्ड ज्वलनशीलता समूह G1 के अनुरूप हैं।

इसके अलावा, कई लिनोलियम नमूने घोषित ज्वलनशीलता समूहों (बी) के लिए परीक्षण पास नहीं करते हैं। लिनोलियम के 83% नमूने बी3 ज्वलनशीलता समूह के अनुरूप हैं, जबकि उच्च दर (बी1 या बी2) वाले उत्पादों का उपयोग किया जाना चाहिए।

निर्माण स्थलों पर उपयोग किए जाने वाले पेंट भी अक्सर घोषित संकेतकों के अनुरूप नहीं होते हैं। 100% परीक्षण किए गए पेंट इनकॉम्बस्बिलिटी इंडेक्स (एनजी) को पूरा नहीं करते हैं। ज्वलनशीलता (जी) के संदर्भ में - परीक्षण किए गए पेंट नमूनों में से 85% ज्वलनशीलता समूह G1 और 15% - समूह G2 के अनुरूप हैं। ज्वलनशीलता (बी) के संदर्भ में, 22% परीक्षण किए गए पेंट के नमूने घोषित मूल्यों को पूरा नहीं करते हैं। उनमें से 78% B1 समूह के हैं, बाकी B2 और B3 समूह के हैं।

खनिज ऊन इन्सुलेशन के परीक्षण किए गए नमूनों में से 100% इनकॉम्बस्टिबिलिटी इंडेक्स (एनजी) के अनुरूप हैं।

प्रयोगशाला प्रोटोकॉल के आधार पर, राज्य बजटीय संस्थान "सीईआईआईएस" का निरीक्षण निकाय सामग्री के आग के खतरे वाले समूहों के साथ-साथ डिजाइन और नियामक दस्तावेज की आवश्यकताओं के साथ उपयोग की जाने वाली सामग्रियों के अनुपालन या गैर-अनुपालन पर निष्कर्ष जारी करता है। .

निर्माण स्थलों पर सीधे उपयोग की जाने वाली निर्माण सामग्री के आग के खतरे के संकेतकों को निर्धारित करने के लिए परीक्षण एक आवश्यक इनपुट नियंत्रण है जिसका उद्देश्य आग को रोकना और नए निर्माण स्थलों पर आग से होने वाले नुकसान को कम करना है।

साहित्य:

1. 27 दिसंबर, 2002 के संघीय कानून संख्या 184-एफजेड "तकनीकी विनियमन पर"।

2. 22 जुलाई 2008 का संघीय कानून नंबर 123-FZ "अग्नि सुरक्षा आवश्यकताओं पर तकनीकी विनियम"।

3. गोस्ट 30244-94। निर्माण सामग्री। ज्वलनशीलता के लिए परीक्षण के तरीके।

4. गोस्ट 30402-96 निर्माण सामग्री। ज्वलनशीलता परीक्षण विधि।

5. गोस्ट आर 51032-97 निर्माण सामग्री। लौ प्रसार परीक्षण विधि।

6. GOST 12.1.044-89 (आईएसओ 4589-84) अंतरराज्यीय मानक। श्रम सुरक्षा मानकों की प्रणाली। पदार्थों और सामग्रियों की आग और विस्फोट का खतरा। संकेतकों का नामकरण और उनके निर्धारण के तरीके।

लेख का पाठ था:

LOI GBU "CEIIS" के प्रमुख इंजीनियर S.V. रुसियाव

चेक किया गया:

एलओआई जीबीयू "सीईआईआईएस" के प्रमुख एन.वी. अफानासीव

निर्माण वस्तुओं की अग्नि सुरक्षा सीधे उपयोग की जाने वाली सामग्रियों के प्रकार पर निर्भर करती है। संरचनाओं के निर्माण के दौरान, आपातकालीन स्थितियों में, विशेष रूप से, आग में ज्वलनशीलता और व्यवहार के लिए उत्तरार्द्ध का परीक्षण किया जाता है। तीव्रता, प्रवाह की प्रकृति और घटना का तत्काल परिणाम भवन के निर्माण में उपयोग किए गए कच्चे माल के गुणों के संयोजन से निर्धारित होता है। यूक्रेन के DBN B 1.1-7.2016 के अनुसार, सामग्रियों को सशर्त रूप से दहनशील और गैर-दहनशील पदार्थों में विभाजित किया जाता है, इस और अधिक विस्तृत वर्गीकरण पर बाद में चर्चा की जाएगी।

मुख्य परीक्षण विधि: सामग्री की ज्वलनशीलता कैसे निर्धारित की जाती है?

पदार्थों के परीक्षण की प्रक्रिया को समझने के लिए शब्दावली को समझना आवश्यक है। सामग्रियों की ज्वलनशीलता के निम्नलिखित वर्ग हैं:

  • गैर-दहनशील;
  • जलाना मुश्किल;
  • ज्वलनशील

यह निर्धारित करने के लिए कि उनमें से कौन सा पदार्थ संबंधित है, प्रयोगशाला में एक ही विधि द्वारा परीक्षण किया जाता है। सभी प्रकार की सामग्री परीक्षण के अंतर्गत आती है: सामना करना, परिष्करण और अन्य (तरल पदार्थ, पेंट और वार्निश कोटिंग्स सहित)। प्रक्रिया इस तरह दिखती है: परीक्षण पदार्थ की प्रत्येक इकाई के लिए 12 टुकड़ों की मात्रा में नमूने एक कमरे में तीन दिनों के लिए रखे जाते हैं, हवा का तापमान कमरे का तापमान होता है। इस अवधि के दौरान, संभावित रूप से दहनशील और गैर-दहनशील सामग्री को तब तक तौला जाता है जब तक कि वे स्थिर द्रव्यमान तक नहीं पहुंच जाते। "कमरे" के तहत एक संरचना के रूप में समझा जाना चाहिए जिसमें तीन भाग होते हैं: एक कक्ष, वायु आपूर्ति और निकास प्रणाली।

निर्माण सामग्री की ज्वलनशीलता वर्ग: शब्दावली की व्याख्या

इसलिए, हमें पता चला कि निर्माण सामग्री की ज्वलनशीलता की जाँच कैसे की जाती है, यह केवल वर्गीकरण की स्पष्ट परिभाषा देने के लिए बनी हुई है। आइए अधिक विस्तार से विचार करें:

  • ज्वलनशील यह स्पष्ट है कि ऐसे पदार्थ कुछ पर्यावरणीय परिस्थितियों में सक्रिय रूप से अपने आप जलते हैं और लौ के स्रोत के साथ और/या बिना जलते रहते हैं। यह वह वर्ग है जिसे निर्माण सामग्री की ज्वलनशीलता के 4 समूहों में विभाजित किया गया है, जिस पर हम नीचे और अधिक विस्तार से विचार करेंगे।
  • जलाना मुश्किल। इस श्रेणी में ऐसे यौगिक शामिल हैं जो सक्रिय रूप से तभी जल सकते हैं जब ऑक्सीजन की आपूर्ति हो और खुली हवा में प्रज्वलन हो। यानी आग के स्रोत के अभाव में सामग्री जलना बंद हो जाएगी।
  • गैर-दहनशील निर्माण सामग्री। वे हवा में प्रज्वलित नहीं करते हैं, हालांकि, वे एक दूसरे के साथ रासायनिक प्रतिक्रियाओं, ऑक्सीकरण एजेंटों और पानी में प्रवेश कर सकते हैं। इस आधार पर, व्यक्तिगत सामग्री संभावित आग का खतरा पेश करती है। राज्य के नियमों और विनियमों के अनुसार, एनजी पदार्थों का ज्वलनशीलता समूह दो प्रकार के अध्ययनों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसके परिणामों के अनुसार एक संख्या सौंपी जाती है (1 या 2)।

आइए हम अंतिम प्रकार के पदार्थों पर अधिक विस्तार से विचार करें - गैर-दहनशील, साथ ही सीधे उन पर किए जाने वाले परीक्षण। 1 मामले में, हम उन अध्ययनों के बारे में बात कर रहे हैं जिनमें एक विशेष भट्टी में तापमान 50 डिग्री से अधिक नहीं बढ़ता है, जबकि नमूने का द्रव्यमान अधिकतम 50% तक कम हो जाता है, गर्मी निकलती है - 2.0 एमजे / किग्रा तक . कोई दहन प्रक्रिया नहीं है। दूसरे समूह में समान संकेतक वाली सामग्री शामिल है, जारी गर्मी के अपवाद के साथ (यहां यह 3 एमजे / किग्रा से अधिक नहीं है), लेकिन अभी भी एक लौ है, और यह 20 सेकंड तक जलता है।

डीबीएन वी.1.1-7-2016 के अनुसार सामग्री के दहनशील समूह: मुख्य मानदंड

भवनों और विभिन्न संरचनाओं के निर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल को वर्गीकृत करने के लिए, निम्नलिखित विशेषताओं का विश्लेषण किया जाता है:

  • धुएं के साथ निकलने वाली गैसों का तापमान;
  • सामग्री के द्रव्यमान में कमी;
  • मात्रा में कमी की डिग्री;
  • दहन के स्रोत के बिना लौ की अवधि।

सामग्रियों और पदार्थों के ज्वलनशीलता समूहों को स्पष्ट रूप से जी अक्षर द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। वे बदले में चार वर्गों में विभाजित होते हैं। आइए उनमें से प्रत्येक पर अधिक विस्तार से विचार करें:

  1. ज्वलनशीलता G1 उन पदार्थों और सामग्रियों की विशेषता है जो बिना लौ के स्रोत के नहीं जल सकते। हालांकि, उपयुक्त परिस्थितियों में, वे धुआं बनाने वाली गैसों का उत्सर्जन करने में सक्षम हैं। उत्तरार्द्ध का तापमान 135 डिग्री से अधिक नहीं है। इसी समय, लौ से होने वाली लंबाई के साथ क्षति 65% से अधिक नहीं होती है, और पूर्ण विनाश - कुल का अधिकतम 20%।
  2. समूह G2 में निर्माण सामग्री शामिल है, जो लौ स्रोत के उन्मूलन के बाद, 30 सेकंड से अधिक समय तक जलती रहती है। इस मामले में अधिकतम ग्रिप गैस का तापमान 235 डिग्री है, लंबाई के साथ क्षति 85% तक है, और वजन कम होना कुल का आधा है।
  3. ज्वलनशीलता समूह G3 उन सामग्रियों को सौंपा गया है जो लौ स्रोत को हटाने के बाद पांच मिनट तक दहन प्रक्रिया को बनाए रखने में सक्षम हैं। इस मामले में निकलने वाली गैसों का तापमान 450 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। लंबाई और वजन उसी तरह कम किया जाता है जैसे G2 वर्ग के कच्चे माल के मामले में होता है।
  4. अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थों को समूह G4 के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सभी मामलों में, वे पिछले समूह के पदार्थों के समान हैं, लेकिन एक चेतावनी के साथ: ग्रिप गैसों को 450 डिग्री या इससे भी अधिक के तापमान पर छोड़ा जाता है।

हम ज्वलनशीलता वर्ग की पुष्टि करते हैं: प्रक्रिया की विशिष्टता

गैर-दहनशील और दहनशील सामग्रियों की प्रयोगशाला स्थितियों और खुले स्थान में अलग-अलग जांच की जाती है। चूंकि नमूनों में कई परतें हो सकती हैं, इसलिए उनमें से प्रत्येक का सत्यापन किया जाता है।

पहले, शोधकर्ता/प्रयोगशाला तकनीशियन उपकरण की जांच और अंशांकन करते हैं, इसे गर्म करते हैं, और फिर विशेष धारकों में परीक्षण वस्तुओं को ठीक करते हैं। उत्तरार्द्ध भट्ठी के अंदर स्थित हैं, जो बदले में रिकॉर्डर से लैस है। हीटिंग चैंबर में नमूने का एक्सपोजर तब तक जारी रहता है जब तक कि यह संतुलित तापमान तक नहीं पहुंच जाता। यानी जब उतार-चढ़ाव की रेंज करीब 2 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर हो जाती है।

एक सही परिणाम प्राप्त करने और सामग्री को ज्वलनशीलता वर्ग G1/2/3/4 निर्दिष्ट करने के लिए, नमूने को एक desiccator में ठंडा करना और फिर उसके द्रव्यमान और लंबाई को मापना आवश्यक है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, परीक्षण पदार्थ को वर्तमान समूह को सौंपा गया है।

ज्वलनशीलता के संदर्भ में विभिन्न समग्र राज्यों के कच्चे माल पर अलग से विचार किया जाना चाहिए:

  1. तरल पदार्थ। यदि वे एक निश्चित तापमान पर प्रज्वलित कर सकते हैं तो उन्हें दहनशील माना जाता है। यदि आग का कोई बाहरी स्रोत नहीं है, और तरल प्रक्रिया का समर्थन करने में सक्षम नहीं है, तो इसे दहन करना मुश्किल माना जाता है। सामान्य परिस्थितियों में ऑक्सीजन की पूरी आपूर्ति के साथ गैर-ज्वलनशील पदार्थ बिल्कुल भी प्रज्वलित नहीं होते हैं। जो पहले से ही हवा के तापमान में मामूली वृद्धि के साथ भड़क जाते हैं, उन्हें विशेष रूप से खतरनाक माना जाता है। उदाहरण के लिए, ईथर और एसीटोन पहले से ही 28 डिग्री सेल्सियस पर प्रज्वलित होते हैं।
  2. ठोस। निर्माण उद्योग में, परीक्षण के बिना साइट पर सामग्री का उपयोग नहीं किया जा सकता है। सबसे सुरक्षित वे हैं जो गैर-दहनशील या समूह G1 से संबंधित हैं।
  3. गैसीय हवा के साथ मिश्रण में निहित गैस की सीमित सांद्रता का अनुमान लगाया जाता है, जिस पर ज्वाला प्रज्वलन के बिंदु से मनमाने ढंग से बड़ी दूरी तक फैल सकती है। यदि ऐसा मूल्य प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो गैसीय सामग्री को गैर-दहनशील के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

किसी सामग्री के ज्वलनशीलता समूह को निर्धारित करना क्यों आवश्यक है?

आग के खतरे का आकलन करते समय, न केवल ज्वलनशीलता समूह G1 / G2 / G3 / G4 को ध्यान में रखा जाता है, बल्कि सामग्री के कई अन्य गुणों को भी ध्यान में रखा जाता है। अर्थात्:

  1. ज्वलनशीलता (कठिन, मध्यम और ज्वलनशील)।
  2. आग के फैलने की गति (गैर-प्रचारक, कमजोर, मध्यम और दृढ़ता से फैलने वाली)।
  3. धुएं के उत्पादन की तीव्रता (छोटा, मध्यम और उच्च)।
  4. दहन के दौरान निकलने वाली गैसों की विषाक्तता की डिग्री (थोड़ा, मध्यम और अत्यधिक खतरनाक, अत्यंत खतरनाक)।

सभी पांच गुणों की समग्रता के विश्लेषण के आधार पर, भवन का अग्नि जोखिम वर्ग बनता है। किसी विशेष सामग्री के उपयोग का दायरा उसकी ज्वलनशीलता, उसके समूह द्वारा निर्धारित किया जाता है। उचित रूप से चयनित कच्चे माल और तकनीकी प्रक्रियाओं का अनुपालन न केवल तैयार संरचना को संचालन के लिए सुरक्षित बनाता है, बल्कि निर्माण स्थल पर आपात स्थिति के जोखिम को भी कम करता है।

संक्षेप में: निर्माण सामग्री की ज्वलनशीलता परीक्षण कब किया जाता है?

अधिकांश इमारतों के लिए, परिभाषा के अनुसार निर्माण में विभिन्न परमिट प्राप्त करना, साथ ही बहाली, विस्तार, भवन के तकनीकी पुन: उपकरण, मरम्मत और अन्य गतिविधियां शामिल हैं। इसके अलावा, कभी-कभी एक निश्चित प्रकार की इमारत के लिए अग्नि परीक्षा की आवश्यकता होती है, यह मुद्दा कानून द्वारा नियंत्रित होता है। उत्तरार्द्ध में ज्वलनशीलता, ज्वलनशीलता, आदि के लिए निर्माण सामग्री का मूल्यांकन शामिल है। अर्थात, संरचना के कार्यात्मक उद्देश्य में परिवर्तन भी कच्चे माल की जांच के लिए एक पर्याप्त कारण है, और यदि आवश्यक हो, तो एक अलग आग के खतरे के लिए एक संरचना निर्दिष्ट करना। कक्षा।

कृपया ध्यान दें कि संरचना के लिए केपी शुरू में निर्धारित किया जाता है, और उसके बाद ही इसके लिए निर्माण सामग्री का चयन किया जाता है। लेकिन यहां भी नुकसान हैं: वही, उदाहरण के लिए, समग्र कैसेट, विभिन्न इमारतों पर चढ़ने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है - एक शॉपिंग सेंटर (यह संभव है), एक स्कूल या एक चिकित्सा संस्थान - यह असंभव है। इसके अलावा, दहनशील समूहों 3 और 4 की सामग्री के साथ निकासी मार्ग और कई अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों को खत्म करना मना है, जबकि निजी कम-वृद्धि वाले निर्माण में उनका उपयोग हर जगह किया जाता है (एमडीएफ पैनल, आदि, जैविक कच्चे माल के आधार पर बनाए गए) ) ये और अन्य सूक्ष्मताएं यूक्रेनी कानून में बताई गई हैं, आपको बस उनका अध्ययन करने या इस मामले को विशेषज्ञों को सौंपने की आवश्यकता है।

निर्माण सामग्री का वर्गीकरण

मूल और गंतव्य के अनुसार

मूल रूप से, निर्माण सामग्री को दो समूहों में विभाजित किया जा सकता है: प्राकृतिक और कृत्रिम।

प्राकृतिकऐसी सामग्री कहलाती है जो प्रकृति में तैयार रूप में पाई जाती है और बिना महत्वपूर्ण प्रसंस्करण के निर्माण में उपयोग की जा सकती है।

कृत्रिमनिर्माण सामग्री कहलाती हैं जो प्रकृति में नहीं पाई जाती हैं, लेकिन विभिन्न तकनीकी प्रक्रियाओं का उपयोग करके निर्मित की जाती हैं।

उनके उद्देश्य के अनुसार, निर्माण सामग्री को निम्नलिखित समूहों में विभाजित किया गया है:

दीवारों के निर्माण के लिए अभिप्रेत सामग्री (ईंट, लकड़ी, धातु, कंक्रीट, प्रबलित कंक्रीट);

बाइंडर्स (सीमेंट, चूना, जिप्सम) का उपयोग गैर-निकालने वाले उत्पादों, चिनाई और प्लास्टर का उत्पादन करने के लिए किया जाता है;

थर्मल इन्सुलेशन सामग्री (फोम और वातित कंक्रीट, महसूस किया, खनिज ऊन, फोम प्लास्टिक, आदि);

परिष्करण और सामना करने वाली सामग्री (चट्टानें, सिरेमिक टाइलें, विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक, लिनोलियम, आदि);

रूफिंग और वॉटरप्रूफिंग सामग्री (रूफिंग स्टील, टाइलें, एस्बेस्टस-सीमेंट शीट, स्लेट, रूफिंग फेल्ट, रूफिंग फेल्ट, आइसोल, ब्रिजोल, पोरोइजोल, आदि)

गैर-दहनशील भवन निर्माण सामग्री

प्राकृतिक पत्थर सामग्री। प्राकृतिक पत्थर सामग्री को केवल यांत्रिक प्रसंस्करण (कुचलने, काटने, विभाजित करने, पीसने, आदि) के उपयोग के माध्यम से चट्टानों से प्राप्त निर्माण सामग्री कहा जाता है। उनका उपयोग दीवारों, फर्श, सीढ़ियों और भवन की नींव, विभिन्न संरचनाओं के आवरण के निर्माण के लिए किया जाता है। इसके अलावा, चट्टानों का उपयोग कृत्रिम पत्थर सामग्री (कांच, चीनी मिट्टी की चीज़ें, गर्मी-इन्सुलेट सामग्री) के उत्पादन में किया जाता है, साथ ही साथ बाइंडरों के उत्पादन के लिए कच्चे माल: जिप्सम, चूना, सीमेंट।

प्राकृतिक पत्थर सामग्री पर उच्च तापमान का प्रभाव। निर्माण में प्रयुक्त सभी प्राकृतिक पत्थर सामग्री गैर-दहनशील हैं, हालांकि, उच्च तापमान के प्रभाव में, पत्थर सामग्री में विभिन्न प्रक्रियाएं होती हैं, जिससे ताकत और विनाश में कमी आती है।

पत्थर की सामग्री में शामिल खनिजों में थर्मल विस्तार के विभिन्न गुणांक होते हैं, जिससे हीटिंग के दौरान पत्थर में आंतरिक तनाव और इसकी आंतरिक संरचना में दोषों की उपस्थिति हो सकती है।

सामग्री मात्रा में अचानक वृद्धि के साथ जुड़े क्रिस्टल जाली की संरचना के एक संशोधन परिवर्तन से गुजरती है। इस प्रक्रिया से मोनोलिथ में दरार आ जाती है और अचानक ठंडा होने के परिणामस्वरूप बड़े थर्मल विरूपण के कारण पत्थर की ताकत में गिरावट आती है।

यह जोर दिया जाना चाहिए कि उच्च तापमान के प्रभाव में सभी पत्थर सामग्री अपरिवर्तनीय रूप से अपने गुणों को खो देती है।

सिरेमिक उत्पाद। चूंकि सभी सिरेमिक सामग्री और उत्पादों को उनके उत्पादन के दौरान उच्च तापमान पर निकाल दिया जाता है, आग की स्थिति में उच्च तापमान के लिए बार-बार संपर्क उनके भौतिक और यांत्रिक गुणों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं करता है यदि ये तापमान सामग्री के नरम (पिघलने) तापमान तक नहीं पहुंचते हैं। झरझरा सिरेमिक सामग्री (साधारण मिट्टी की ईंट, आदि), बिना सिंटरिंग के फायरिंग द्वारा प्राप्त की जाती है, मध्यम उच्च तापमान के संपर्क में आ सकती है, जिसके परिणामस्वरूप उनसे बनी संरचनाओं का कुछ संकोचन संभव है। घने सिरेमिक उत्पादों पर आग के दौरान उच्च तापमान का प्रभाव, जिसे लगभग 1300 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर निकाल दिया जाता है, व्यावहारिक रूप से कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि आग में तापमान फायरिंग तापमान से अधिक नहीं होता है।

आग की दीवारों के निर्माण के लिए लाल मिट्टी की ईंट सबसे अच्छी सामग्री है।

धातु। निर्माण में, रोल्ड स्टील प्रोफाइल के रूप में औद्योगिक और नागरिक भवनों के लिए फ्रेम के निर्माण के लिए धातुओं का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। प्रबलित कंक्रीट के सुदृढीकरण के लिए बड़ी मात्रा में स्टील का उपयोग किया जाता है। स्टील और कच्चा लोहा पाइप, छत वाले स्टील का उपयोग किया जाता है। हाल के वर्षों में, एल्यूमीनियम मिश्र धातुओं से बने प्रकाश निर्माण संरचनाओं का तेजी से उपयोग किया गया है।

आग में स्टील्स का व्यवहार। सभी धातुओं की सबसे विशिष्ट विशेषताओं में से एक गर्म होने पर नरम होने और ठंडा करने के बाद उनके भौतिक और यांत्रिक गुणों को बहाल करने की क्षमता है। आग के दौरान, धातु संरचनाएं बहुत जल्दी गर्म हो जाती हैं, ताकत खो देती हैं, विकृत हो जाती हैं और ढह जाती हैं।

रीइन्फोर्सिंग स्टील्स (संदर्भ सामग्री अनुभाग देखें), जो गर्मी उपचार या कोल्ड ड्रॉइंग (वर्क हार्डनिंग) द्वारा अतिरिक्त सख्त होने से प्राप्त होते हैं, आग की स्थिति में बदतर व्यवहार करेंगे। इस घटना का कारण यह है कि क्रिस्टल जाली विरूपण के कारण इन स्टील्स को अतिरिक्त ताकत मिलती है, और हीटिंग के प्रभाव में, क्रिस्टल जाली एक संतुलन स्थिति में लौट आती है और ताकत में वृद्धि खो जाती है।

एल्यूमीनियम मिश्र। एल्यूमीनियम मिश्र धातुओं का नुकसान थर्मल विस्तार का एक उच्च गुणांक है (स्टील की तुलना में 2-3 गुना अधिक)। गर्म होने पर, उनके भौतिक और यांत्रिक गुणों में भी तेज कमी होती है। निर्माण में प्रयुक्त एल्यूमीनियम मिश्र धातुओं की तन्य शक्ति और उपज शक्ति 235-325 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर लगभग आधी हो जाती है। आग की स्थिति में, कमरे की मात्रा में तापमान एक मिनट से भी कम समय में इन मूल्यों तक पहुंच सकता है।



खनिज पिघलने पर आधारित सामग्री और उत्पाद और कांच के पिघलने वाले उत्पाद। इस समूह में शामिल हैं: ग्लास सामग्री, स्लैग और स्टोन कास्टिंग से बने उत्पाद, ग्लास-सिरेमिक और स्लैग ग्लास-सिरेमिक, शीट विंडो और डिस्प्ले ग्लास, पैटर्न वाले, प्रबलित, सूरज और गर्मी संरक्षण, ग्लास, ग्लास प्रोफाइल, डबल-ग्लाज़्ड विंडो का सामना करना पड़ रहा है। ग्लास मोज़ेक टाइलें, ग्लास ब्लॉक, आदि।

खनिज पदार्थों और उत्पादों का व्यवहार उच्च तापमान पर पिघलता है। खनिज पिघलने से बने पदार्थ और उत्पाद गैर-दहनशील होते हैं और आग के विकास में योगदान नहीं कर सकते हैं। अपवाद कुछ कार्बनिक बाइंडर युक्त खनिज फाइबर पर आधारित सामग्री हैं, जैसे थर्मल इन्सुलेशन खनिज बोर्ड, सिलिका बोर्ड, बेसाल्ट फाइबर बोर्ड और लुढ़का हुआ मैट। ऐसी सामग्रियों की ज्वलनशीलता शुरू की गई बाइंडर की मात्रा पर निर्भर करती है। इस मामले में, इसकी आग का खतरा मुख्य रूप से संरचना में मौजूद बहुलक के गुणों और मात्रा से निर्धारित होगा।

आग के दौरान खिड़की का कांच लंबे समय तक गर्मी के भार का सामना नहीं करता है, लेकिन धीमी गति से हीटिंग के साथ यह काफी लंबे समय तक नहीं टूट सकता है। प्रकाश के उद्घाटन में कांच का विनाश आग की सतह को छूने के लगभग तुरंत बाद शुरू होता है।

खनिज पिघलने के आधार पर प्राप्त टाइलों, पत्थरों, ब्लॉकों से बने ढांचे में शीट ग्लास की तुलना में काफी अधिक अग्नि प्रतिरोध होता है, क्योंकि क्रैकिंग के बाद भी, वे भार सहन करना जारी रखते हैं और दहन उत्पादों के लिए पर्याप्त रूप से अभेद्य रहते हैं। खनिज पिघलने से झरझरा सामग्री अपनी संरचना को लगभग गलनांक तक बनाए रखती है (फोम ग्लास के लिए, उदाहरण के लिए, यह तापमान लगभग 850 डिग्री सेल्सियस है) और लंबे समय तक गर्मी-परिरक्षण कार्य करता है। चूंकि झरझरा सामग्री में तापीय चालकता का बहुत कम गुणांक होता है, उस समय भी जब आग का सामना करने वाला पक्ष पिघलता है, गहरी परतें गर्मी-परिरक्षण कार्य कर सकती हैं।

दहनशील भवन सामग्री

लकड़ी. जब लकड़ी को 110 ° C तक गर्म किया जाता है, तो उसमें से नमी हटा दी जाती है, और थर्मल विनाश (अपघटन) के गैसीय उत्पाद निकलने लगते हैं। 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने पर, लकड़ी की गर्म सतह पीली हो जाती है, निकलने वाले वाष्पशील पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। 150-250 डिग्री सेल्सियस पर, लकड़ी चरने के कारण भूरी हो जाती है, और 250-300 डिग्री सेल्सियस पर, लकड़ी के अपघटन के उत्पाद प्रज्वलित होते हैं। लकड़ी का सेल्फ-इग्निशन तापमान 350-450 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है।

इस प्रकार, लकड़ी के थर्मल अपघटन की प्रक्रिया दो चरणों में आगे बढ़ती है: पहला चरण - अपघटन - 250 डिग्री सेल्सियस (इग्निशन तापमान तक) गर्म होने पर मनाया जाता है और गर्मी के अवशोषण के साथ आगे बढ़ता है, दूसरा, दहन प्रक्रिया स्वयं, गर्मी की रिहाई के साथ आगे बढ़ता है। दूसरा चरण, बदले में, दो अवधियों में बांटा गया है: लकड़ी के थर्मल अपघटन (दहन का उग्र चरण) के दौरान गठित गैसों का दहन, और गठित लकड़ी का कोयला (सुलगने का चरण) का दहन।

बिटुमिनस और टार सामग्री। निर्माण सामग्री, जिसमें बिटुमेन या टार शामिल हैं, बिटुमिनस या टार कहलाते हैं।

रूबेरॉयड और छत से महसूस की गई छतें आग के कम-शक्ति स्रोतों से भी आग पकड़ सकती हैं, जैसे कि चिंगारी, और बड़ी मात्रा में घने काले धुएं का उत्सर्जन करते हुए, अपने आप जलती रहती हैं। जलने पर, बिटुमेन और टार नरम हो जाते हैं और फैल जाते हैं, जो आग की स्थिति को काफी जटिल करता है।

बिटुमिनस और टार सामग्री से बनी छतों की ज्वलनशीलता को कम करने का सबसे आम और प्रभावी तरीका है कि उन पर रेत छिड़कें, उन्हें बजरी या स्लैग की एक सतत परत से भरें, और उन्हें कुछ गैर-दहनशील टाइलों से ढक दें। पन्नी के साथ लुढ़का हुआ सामग्री कोटिंग करके एक निश्चित अग्निरोधी प्रभाव प्राप्त किया जाता है - ऐसे कोटिंग्स स्पार्क्स के प्रभाव में प्रज्वलित नहीं होते हैं।

यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि कोलतार और टार का उपयोग करके बनाई गई लुढ़का हुआ पदार्थ लुढ़कने पर स्वतःस्फूर्त दहन के लिए प्रवण होता है। ऐसी सामग्रियों का भंडारण करते समय इस परिस्थिति को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

बहुलक निर्माण सामग्री। पॉलिमर निर्माण सामग्री (PSM) को विभिन्न मानदंडों के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है: बहुलक का प्रकार (पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीइथाइलीन, फिनोल-फॉर्मेल्डिहाइड, आदि), उत्पादन तकनीक (एक्सट्रूज़न, मोल्डिंग, रोलर-कैलेंडर, आदि), निर्माण में उद्देश्य ( संरचनात्मक, परिष्करण, फर्श सामग्री, गर्मी और ध्वनि इन्सुलेट सामग्री, पाइप, सैनिटरी और मोल्डेड उत्पाद, मास्टिक्स और चिपकने वाले)। सभी बहुलक निर्माण सामग्री अत्यधिक दहनशील, धुआं पैदा करने वाली और जहरीली होती हैं।

ज्वलनशीलता समूहसामग्री GOST 30244-94 के अनुसार निर्धारित की जाती है "निर्माण सामग्री। दहन के लिए परीक्षण विधियां", जो अंतर्राष्ट्रीय मानक आईएसओ 1182-80 "अग्नि परीक्षण - निर्माण सामग्री - गैर-दहनशीलता परीक्षण" से मेल खाती है। इस GOST के अनुसार निर्धारित दहनशीलता मापदंडों के मूल्यों के आधार पर सामग्री को गैर-दहनशील (एनजी) और दहनशील (जी) में विभाजित किया गया है।

सामग्री देखें गैर-दहनशीलदहनशीलता मापदंडों के निम्नलिखित मूल्यों के साथ:

  1. भट्ठी में तापमान में वृद्धि 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं है;
  2. नमूने का वजन घटाना 50% से अधिक नहीं है;
  3. स्थिर लौ जलने की अवधि 10 सेकंड से अधिक नहीं है।

सामग्री जो संकेतित पैरामीटर मानों में से कम से कम एक को संतुष्ट नहीं करती हैं उन्हें दहनशील के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

दहनशील सामग्री, दहनशीलता मापदंडों के मूल्यों के आधार पर, तालिका 1 के अनुसार चार दहनशील समूहों में विभाजित हैं।

तालिका 1. सामग्री के ज्वलनशीलता समूह।

सामग्री का ज्वलनशीलता समूह GOST 30402-96 "निर्माण सामग्री। ज्वलनशीलता परीक्षण विधि" के अनुसार निर्धारित किया जाता है, जो अंतरराष्ट्रीय मानक आईएसओ 5657-86 का अनुपालन करता है।

इस परीक्षण में, नमूना सतह को एक प्रज्वलन स्रोत से उज्ज्वल गर्मी प्रवाह और लौ के अधीन किया जाता है। इस मामले में, सतह गर्मी प्रवाह घनत्व (एसपीटीपी) मापा जाता है, अर्थात, नमूने के इकाई सतह क्षेत्र पर अभिनय करने वाले उज्ज्वल गर्मी प्रवाह का परिमाण। अंततः, क्रिटिकल सरफेस हीट फ्लक्स डेंसिटी (CCTP) निर्धारित किया जाता है - सतह हीट फ्लक्स डेंसिटी (CCTP) का न्यूनतम मूल्य जिस पर एक लौ के संपर्क में आने के बाद नमूने का स्थिर ज्वलनशील दहन होता है।

तालिका 2 में दिखाए गए CATI के मूल्यों के आधार पर सामग्री को तीन ज्वलनशीलता समूहों में विभाजित किया गया है।

तालिका 2. सामग्री की ज्वलनशीलता समूह।

धुएँ के अनुसार पदार्थों का वर्गीकरण करनाक्षमता धूम्रपान उत्पादन गुणांक के मूल्य का उपयोग करती है, जो GOST 12.1.044 के अनुसार निर्धारित होती है।

धुआं उत्पादन गुणांक - विशेष परीक्षण स्थितियों के तहत एक निश्चित मात्रा में ठोस पदार्थ (सामग्री) के लौ दहन या थर्मल-ऑक्सीडेटिव विनाश (सुलगना) के दौरान उत्पन्न धुएं के ऑप्टिकल घनत्व को दर्शाने वाला एक संकेतक।

धुएं के सापेक्ष घनत्व के आधार पर, सामग्री को तीन समूहों में बांटा गया है:
डी1- कम धुआँ पैदा करने की क्षमता के साथ - 50 m²/kg तक का धुआँ उत्पादन गुणांक;
डी 2- मध्यम धुआँ पैदा करने की क्षमता के साथ - धुआँ उत्पादन गुणांक 50 से 500 m²/kg समावेशी;
डी3- उच्च धुआँ उत्पन्न करने की क्षमता के साथ - 500 m²/kg से अधिक धुआँ उत्पन्न करने वाला गुणांक।

विषाक्तता समूहनिर्माण सामग्री के दहन उत्पादों को GOST 12.1.044 के अनुसार निर्धारित किया जाता है। सामग्री के नमूने के दहन उत्पादों को एक विशेष कक्ष में भेजा जाता है जहां प्रायोगिक जानवर (चूहे) स्थित होते हैं। दहन उत्पादों (एक घातक मामले सहित) के संपर्क में आने के बाद प्रायोगिक जानवरों की स्थिति के आधार पर, सामग्रियों को चार समूहों में विभाजित किया जाता है:
टी1- थोड़ा खतरनाक;
T2- मध्यम खतरनाक;
टी3- अत्यधिक खतरनाक;
टी -4- बहुत खतरनाक।

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