Berapa banyak kelompok bahan bangunan yang mudah terbakar. Indikator bahaya kebakaran bahan bangunan

Penoleks adalah jenis bahan isolasi panas, yang merupakan busa polistiren yang diekstrusi.
Kebanyakan orang, memilih insulasi yang tepat untuk rumah, dipandu oleh berbagai karakteristik material. Banyak yang tertarik dengan harga murah, beberapa lebih suka kemudahan pemasangan, dan hanya sebagian kecil yang memikirkan keamanan lingkungan dan ketahanan terhadap api. Apa karakteristik penoplex, apakah mudah terbakar atau sama sekali tidak mudah terbakar? Aneh, tetapi ada banyak pendapat tentang indikator ini, jadi ada baiknya memahami keamanan api dari plastik busa secara lebih rinci.

Apa kelas mudah terbakar yang dimiliki penoplex?

Saat mempelajari sifat mudah terbakar dari busa polistiren yang diekstrusi, perlu untuk mempertimbangkan fakta bahwa pabrikan menghasilkan nilai yang berbeda dari bahan ini. Semuanya memiliki karakteristik yang berbeda, dan oleh karena itu ada berbagai pendapat tentang sifat mudah terbakarnya.

Semua bahan bangunan dibagi menjadi beberapa kelompok menurut sifat mudah terbakar:

  • G1 - bahan sedikit mudah terbakar.
  • G2 - bahan yang cukup mudah terbakar.
  • G3 - bahan dengan mudah terbakar normal.
  • G4 - bahan dengan sifat yang sangat mudah terbakar.
  • NG - bahan yang benar-benar tidak mudah terbakar.

Sebagian besar penjual lebih memilih untuk tetap diam tentang sifat penghalang uap busa, karena tugas utama mereka adalah menerapkannya dengan cara apa pun. Beberapa bahkan mengklaim bahwa hanya mereka yang dapat membeli busa polistiren ekstrusi yang tidak mudah terbakar. Segera setelah Anda mendengar pernyataan seperti itu, segera pergi. Sampai saat ini, tidak ada plastik busa yang tidak mudah terbakar, tetapi dapat diklasifikasikan sebagai kelas bahan bangunan yang mudah terbakar.

Apakah penoplex berbahaya jika terjadi kebakaran?

Anda perlu mencari tahu apakah busa polistiren yang diekstrusi berbahaya dalam kebakaran. Sebelumnya, semua jenis plastik busa termasuk dalam kelompok bahan dengan sifat mudah terbakar normal atau sangat mudah terbakar. Bahan-bahan seperti itu, selain sifatnya yang mudah terbakar, memancarkan gas berbahaya, yang membuat penoplex sangat berbahaya jika terjadi kebakaran. Namun baru-baru ini, produsen telah beralih ke teknologi untuk produksi busa kelas G1, yaitu, sedikit mudah terbakar. Insulasi menerima sifat seperti itu karena penambahan penghambat api, zat yang dapat meningkatkan ketahanan bahan bangunan terhadap api terbuka. Menurut pernyataan para ahli, penoplex baru tidak memancarkan zat berbahaya, seperti kayu, hanya memancarkan karbon dioksida dan gas karbon.
Tetapi bahkan dengan pernyataan seperti itu oleh produsen, pembeli tidak cenderung mempercayainya. Semua karena fakta bahwa, menurut standar negara, busa polistiren yang diekstrusi tidak dapat sedikit mudah terbakar. Dan semua spesiesnya termasuk dalam kelompok G3 atau G4.

Penoplex mudah terbakar atau tidak?

Pabrikan resmi tidak memberikan informasi apa pun tentang ketidakterbakaran mutlak. Hanya ada referensi untuk studi independen, yang menurutnya penoplex mulai diklasifikasikan sebagai kelas G1. Tetapi tidak ada catatan seperti itu dalam dokumen resmi negara. Inilah yang menyebabkan kontroversi, beberapa konsumen yakin bahwa pemeriksaan independen tertarik pada hasilnya, sehingga pernyataan bahwa penoplex tidak memancarkan zat berbahaya sama sekali tidak masuk akal.
Tetapi berdasarkan pernyataan kedua belah pihak, dapat disimpulkan bahwa penentang polistiren yang tidak mudah terbakar sama sekali tidak terbiasa dengan sifat-sifat penghambat api. Tentu saja, zat-zat seperti itu tidak akan dapat mencegah penyalaan, tetapi mereka tidak akan membiarkan bahan itu terbakar. Bagaimana menjelaskannya? Semuanya sederhana. Di bawah pengaruh langsung nyala api, penoplex akan menyala, tetapi segera setelah api berhenti mempengaruhinya, penoplex itu segera padam. Berdasarkan karakteristik inilah busa disebut tidak mudah terbakar, karena dengan sendirinya dapat menyebabkan kebakaran.
Jika kita mengevaluasi pernyataan bahwa penoplex tidak memancarkan zat yang lebih berbahaya daripada kayu, itu terlihat bisa diperdebatkan. Karena busa polistiren yang diekstrusi adalah bahan sintetis, selain karbon monoksida, ia melepaskan senyawa kimia lain yang dapat menyebabkan edema paru, keracunan parah, dan bahkan mati lemas pada manusia.

Bisakah penoplex disebut tidak mudah terbakar?

Untuk meringkas informasi di atas, apakah penoplex tidak mudah terbakar dan apakah aman jika terjadi kebakaran?

  • Busa polistiren ekstrusi klasik termasuk dalam kelompok bahan yang sangat mudah terbakar dan biasanya.
  • Hanya dengan menambahkan flame retardants, plastik busa dibuat sedikit mudah terbakar.
  • Itu tidak bisa disebut tidak mudah terbakar, karena meskipun tahan api tinggi, masih mudah terbakar di bawah pengaruh langsung api.
  • Zat yang dilepaskan selama pembakaran penoplex berbahaya bagi manusia.

Mengingat semua karakteristiknya, para ahli menyarankan untuk membeli busa yang mudah terbakar. Dari harga yang sangat berbeda, tetapi kinerjanya sepadan. Perbedaan utama adalah kepadatan blok insulasi, diperlakukan dengan anti-busa, busa lebih padat. Di pasar bahan bangunan, pemanas dari berbagai produsen disajikan, yang memungkinkan untuk memilih opsi terbaik.

Bagaimana memilih penoplex yang tepat?

Insulasi yang tepat harus ditujukan untuk memaksimalkan pelestarian panas di dalam ruangan, pada saat yang sama tidak memaparkannya pada risiko kebakaran. Untuk membeli produk berkualitas yang Anda butuhkan, Anda hanya perlu menghubungi produsen berpengalaman yang memiliki reputasi baik di pasar bahan bangunan.
Setelah memilih pabrikan, Anda perlu membiasakan diri dengan semua dokumen terkait, yang akan menunjukkan semua standar negara bagian dan kepatuhannya. Anda juga dapat mengandalkan kesimpulan dari lembaga ahli independen, yang sering kali tersedia dari produsen. Saat ini, Anda dapat bertemu dengan perusahaan konstruksi yang dapat melakukan eksperimen kecil, setelah itu Anda akan diyakinkan akan ketahanan api material tersebut.

Kesimpulan

Hal utama yang harus diingat adalah bahwa pembelian insulasi yang dirawat dengan anti-busa tidak menjamin keamanan kebakaran yang lengkap. Untuk mempertahankan semua sifat pemadam kebakarannya, instruksi pemasangan dan pemrosesan yang diperlukan harus diperhatikan. Paling sering, busa polistiren yang diekstrusi digunakan untuk mengisolasi lantai, ruang bawah tanah, dan fondasi. Dilarang keras menggunakannya untuk isolasi dinding dan fasad. Karena bahaya kebakaran, insulasi ini tidak dapat digunakan di semua bidang konstruksi. Untungnya, pabrikan terus berupaya memperbaikinya, menggunakan berbagai teknologi produksi dan memproses insulasi dengan zat pelindung. Segera, penoplex akan memperoleh semua kualitas yang diperlukan untuk digunakan secara luas di bidang isolasi tempat tinggal dan industri.

Untuk melindungi kehidupan, kesehatan, properti warga negara dan badan hukum, properti negara bagian dan kota, undang-undang Federasi Rusia mengatur persyaratan untuk berbagai jenis produk.

Persyaratan tersebut tertuang dalam peraturan teknis.

Undang-undang Federal No. 123-FZ tanggal 22 Juli 2008 "Peraturan Teknis tentang Persyaratan Keselamatan Kebakaran" (selanjutnya disebut sebagai Peraturan Teknis) menetapkan persyaratan untuk bahan bangunan.

Pasal 13 Peraturan Teknis menetapkan klasifikasi bahan bangunan menurut bahaya kebakaran.

Klasifikasi ini didasarkan pada sifat-sifat bahan untuk membentuk bahaya kebakaran.

Bahaya kebakaran bahan bangunan dicirikan oleh sifat-sifat berikut:

1) mudah terbakar;

2) sifat mudah terbakar;

3) kemampuan untuk menyebarkan api di atas permukaan;

4) kapasitas pembangkit asap;

5) toksisitas produk pembakaran.

Berdasarkan sifat mudah terbakar, bahan bangunan dibagi menjadi mudah terbakar (G) dan tidak mudah terbakar (NG).

Bahan bangunan diklasifikasikan sebagai tidak mudah terbakar dengan nilai parameter mudah terbakar berikut yang ditentukan secara eksperimental: kenaikan suhu - tidak lebih dari 50ºС, penurunan berat sampel - tidak lebih dari 50%, durasi nyala api yang stabil - tidak lebih dari 10 detik. Bahan bangunan yang tidak memenuhi setidaknya satu dari nilai parameter yang ditentukan diklasifikasikan sebagai mudah terbakar.

Bahan bangunan yang mudah terbakar dibagi menjadi beberapa kelompok berikut:

Sedikit mudah terbakar (G1), memiliki suhu gas buang tidak lebih dari 135 , tingkat kerusakan sepanjang sampel uji tidak lebih dari 65%, tingkat kerusakan berat sampel uji tidak lebih dari 20%, durasi pembakaran sendiri adalah 0 detik;

Cukup mudah terbakar (G2), memiliki suhu gas buang tidak lebih dari 235 , tingkat kerusakan sepanjang sampel uji tidak lebih dari 85%, tingkat kerusakan berat sampel uji tidak lebih dari 50%, durasi pembakaran independen tidak lebih dari 30 detik;

Biasanya mudah terbakar (G3), memiliki suhu gas buang tidak lebih dari 450 C, tingkat kerusakan sepanjang sampel uji lebih dari 85%, tingkat kerusakan berat sampel uji tidak lebih dari 50 %, durasi pembakaran sendiri tidak lebih dari 300 detik;

Sangat mudah terbakar (G4), memiliki suhu gas buang lebih dari 450 , tingkat kerusakan sepanjang sampel uji lebih dari 85%, tingkat kerusakan berat sampel uji lebih dari 50%, durasi pembakaran sendiri lebih dari 300 detik.

Pada saat yang sama, untuk bahan yang termasuk dalam kelompok mudah terbakar G1 - G3, pembentukan tetesan lelehan yang terbakar selama pengujian tidak diperbolehkan (untuk bahan yang termasuk dalam kelompok mudah terbakar G1 dan G2, pembentukan tetesan lelehan tidak diperbolehkan). Untuk bahan bangunan yang tidak mudah terbakar, indikator bahaya kebakaran lainnya tidak ditentukan dan tidak distandarisasi.

7. Dalam hal mudah terbakar, bahan bangunan yang mudah terbakar (termasuk karpet lantai), tergantung pada nilai kerapatan fluks panas permukaan kritis, dibagi menjadi beberapa kelompok berikut:

Tahan api (B1), memiliki kerapatan fluks panas permukaan kritis lebih dari 35 kW / m 2;

Cukup mudah terbakar (B2), memiliki kerapatan fluks panas permukaan kritis minimal 20, tetapi tidak lebih dari 35 kW / m 2;

Sangat mudah terbakar (B3), memiliki kerapatan fluks panas permukaan kritis kurang dari 20 kW / m 2.

8. Menurut kecepatan rambat api di atas permukaan, bahan bangunan yang mudah terbakar (termasuk karpet lantai), tergantung pada nilai kerapatan fluks panas permukaan kritis, dibagi menjadi beberapa kelompok berikut:

Tidak merambat (RP1), memiliki nilai kerapatan fluks panas permukaan kritis lebih dari 11 kW / m 2;

Perambatan lemah (RP2), memiliki nilai kerapatan fluks panas permukaan kritis minimal 8, tetapi tidak lebih dari 11 kW / m 2;

Menyebar sedang (RP3), memiliki nilai kerapatan fluks panas permukaan kritis minimal 5, tetapi tidak lebih dari 8 kW / m 2;

Sangat menyebar (RP4), memiliki kerapatan fluks panas permukaan kritis kurang dari 5 kW / m 2.

9. Menurut kemampuan menghasilkan asap, bahan bangunan yang mudah terbakar, tergantung pada nilai koefisien pembentukan asap, dibagi menjadi beberapa kelompok berikut:

Dengan kapasitas penghasil asap yang rendah (D1), memiliki koefisien penghasil asap kurang dari 50 m 2 /kg;

Dengan kemampuan menghasilkan asap sedang (D2), memiliki koefisien menghasilkan asap paling sedikit 50, tetapi tidak lebih dari 500 m 2 /kg;

Dengan kapasitas penghasil asap yang tinggi (D3), memiliki koefisien penghasil asap lebih dari 500 m 2 /kg.

10. Menurut toksisitas produk pembakaran, bahan bangunan yang mudah terbakar dibagi menjadi beberapa kelompok berikut:

Rendah berbahaya (T1);

Cukup berbahaya (T2);

Sangat berbahaya (T3);

Sangat berbahaya (T4).

Tujuan penentuan kelompok bahan bahaya kebakaran adalah untuk menilai kemungkinan penggunaannya dalam bangunan dan struktur tertentu.

Berdasarkan kelompok bahan bahaya kebakaran, kelas bahaya kebakaran ditentukan sesuai dengan Bagian 11 Pasal 3 dan Lampiran 3 Peraturan Teknis.

Kelas bahaya kebakaran bahan bangunan

Sifat bahaya kebakaran bahan bangunan

Kelas bahaya kebakaran bahan bangunan tergantung pada kelompok

KM0

KM1

KM2

KM3

KM4

KM5

hal mudah terbakar

NG

G1

G1

G2

G3

G4

Sifat mudah terbakar

DALAM 1

DALAM 2

DALAM 2

DALAM 2

DALAM 3

Kapasitas pembangkit asap

D 2

D 2

D3

D3

D3

Toksisitas

T2

T2

T2

T3

T4

penyebaran api

Rp1

Rp1

Rp2

Rp2

WP4

Dan, pada gilirannya, berdasarkan kelas bahaya, ruang lingkup penerapan finishing dekoratif, bahan menghadap dan penutup lantai pada rute pelarian dan di aula di gedung dengan berbagai tujuan fungsional, jumlah lantai dan kapasitas ditentukan, sesuai dengan Bagian 6 Pasal 134 dan Lampiran 28, 29 Peraturan Teknis.

Lingkup dekoratif dan finishing, menghadap

bahan dan penutup lantai di rute pelarian

Lantai dan tinggi bangunan

Kelas bahan bahaya kebakaran, tidak lebih dari yang ditentukan

untuk dinding dan langit-langit

untuk lantai

Koridor umum, aula, foyer

Ruang depan, tangga, lobi lift

Koridor umum, aula, foyer

F1.2; F1.3; F2.3; F2.4; F3.1; F3.2; F3.6; F4.2; F4.3; F4.4; F5.1; F5.2; F5.3

tidak lebih dari 9 lantai atau tidak lebih dari 28 meter

KM2

KM3

KM3

KM4

lebih dari 9 tetapi tidak lebih dari 17 lantai atau lebih dari 28 tetapi tidak lebih dari 50 meter

KM1

KM2

KM2

KM3

lebih dari 17 lantai atau lebih dari 50 meter

KM0

KM1

KM1

KM2

terlepas dari jumlah lantai dan tingginya

KM0

KM1

KM1

KM2

Lingkup dekoratif dan finishing, bahan menghadap dan penutup lantai di aula, dengan pengecualian penutup lantai arena olahraga fasilitas olahraga dan lantai ruang dansa

Kelas (subkelas) bahaya kebakaran fungsional bangunan

Kapasitas aula, orang

Kelas material, tidak lebih dari yang ditentukan

untuk dinding dan langit-langit

untuk penutup lantai

F1.2; F2.3; F2.4; F3.1; F3.2; F3.6; F4.2; F4.3; F4.4; F5.1

lebih dari 800

KM0

KM2

lebih dari 300 tetapi tidak lebih dari 800

KM1

KM2

lebih dari 50 tetapi tidak lebih dari 300

KM2

KM3

tidak lebih dari 50

KM3

KM4

F1.1; F2.1; F2.2; F3.3; F3.4; F3.5; F4.1

lebih dari 300

KM0

KM2

lebih dari 15 tetapi tidak lebih dari 300

KM1

KM2

tidak lebih dari 15

KM3

KM4

Untuk menentukan kelompok bahaya kebakaran bahan bangunan, pengujian dilakukan sesuai dengan metode yang terkandung dalam standar nasional yang termasuk dalam Daftar yang disetujui oleh Perintah Pemerintah Federasi Rusia tertanggal 10 Maret 2009 No. 304-r:

Tes untuk tidak mudah terbakar dilakukan sesuai dengan GOST 30244-94. Bahan bangunan. Metode uji mudah terbakar (MetodeSaya);

Pengujian untuk menentukan kelompok mudah terbakar dilakukan sesuai dengan GOST 30244-94. Bahan bangunan. Metode uji mudah terbakar (MetodeII);

Pengujian untuk menentukan kelompok mudah terbakar dilakukan sesuai dengan bahan bangunan GOST 30402-96. metode uji mudah terbakar;

Pengujian untuk menentukan kelompok perambatan api di atas permukaan dilakukan sesuai dengan bahan bangunan GOST R 51032-97. Metode uji perambatan api;

Pengujian untuk menentukan kelompok kemampuan menghasilkan asap dilakukan sesuai dengan standar antarnegara bagian GOST 12.1.044-89 (ISO 4589-84). Sistem standar keselamatan kerja. Bahaya kebakaran dan ledakan bahan dan bahan. Nomenklatur indikator dan metode penentuannya (klausul 4.18);

Pengujian untuk menentukan kelompok toksisitas produk pembakaran dilakukan sesuai dengan standar antar negara bagian GOST 12.1.044-89 (ISO 4589-84). Sistem standar keselamatan kerja. Bahaya kebakaran dan ledakan bahan dan bahan. Nomenklatur indikator dan metode penentuannya (klausul 4.20).

Sebagai bagian dari Pusat Keahlian, Penelitian dan Pengujian Konstruksi, Laboratorium Pengujian Kebakaran dan Departemen Pengendalian Kebakaran beroperasi. Pada saat yang sama, Departemen Pengendalian Kebakaran dipercayakan dengan fungsi lembaga inspeksi untuk pengambilan sampel dan evaluasi hasil pengujian. Laboratorium uji kebakaran melakukan fungsi pengujian sampel produk, sedangkan hasil pengujian dikirim melalui enkripsi sampel ke Departemen Pengendalian Kebakaran untuk penilaian dan penetapan kelompok bahaya kebakaran tertentu.

Laboratorium uji kebakaran Badan Anggaran Negara "Pusat Keahlian, Penelitian, dan Pengujian Konstruksi" melakukan pengujian harian bahan bangunan.

Selama 9 bulan tahun 2017, 285 tes dilakukan, sesuai dengan hasil yang disusun protokol yang berisi indikator bahan yang digunakan langsung di lokasi konstruksi baru di Moskow.

Jenis utama produk yang diuji adalah: papan menghadap untuk sistem fasad (121 pengujian), cat (28 pengujian), insulasi (74 pengujian), linoleum (15 pengujian), jenis produk lainnya (59 pengujian) [pernis, penutup lantai, penghalang uap, wallpaper].

Perlu dicatat bahwa sejumlah besar tes mengungkapkan perbedaan antara bahan yang digunakan dan persyaratan yang dikenakan pada mereka.

Jadi 73% dari papan semen fiber yang diuji untuk fasad tidak mudah terbakar (NG). Pada saat yang sama, 100% papan semen serat yang diuji untuk mudah terbakar sesuai dengan kelompok mudah terbakar G1.

Juga, banyak sampel linoleum tidak lulus tes untuk kelompok yang mudah terbakar yang dinyatakan (B). 83% sampel linoleum sesuai dengan kelompok mudah terbakar B3, sedangkan produk dengan tingkat yang lebih tinggi (B1 atau B2) harus digunakan.

Cat yang digunakan di lokasi konstruksi juga seringkali tidak sesuai dengan indikator yang dinyatakan. 100% cat yang diuji tidak memenuhi indeks incombustibility index (NG). Dalam hal mudah terbakar (G) - 85% dari sampel cat yang diuji sesuai dengan kelompok mudah terbakar G1 dan 15% - untuk kelompok G2. Dalam hal mudah terbakar (B), 22% dari sampel cat yang diuji tidak memenuhi nilai yang dinyatakan. 78% dari mereka sesuai dengan kelompok B1, sisanya untuk kelompok B2 dan B3.

100% sampel yang diuji dari insulasi wol mineral sesuai dengan indeks incombustibility index (NG).

Berdasarkan protokol laboratorium, lembaga inspeksi Badan Anggaran Negara "CEIIS" mengeluarkan kesimpulan yang berisi kelompok bahan bahaya kebakaran, serta kesimpulan tentang kepatuhan atau ketidakpatuhan bahan yang digunakan dengan persyaratan desain dan dokumentasi peraturan. .

Pengujian untuk menentukan indikator bahaya kebakaran bahan bangunan yang digunakan langsung di lokasi konstruksi merupakan input kontrol yang diperlukan yang bertujuan untuk mencegah kebakaran dan mengurangi kerusakan akibat kebakaran di lokasi konstruksi baru.

Literatur:

1. Undang-Undang Federal No. 184-FZ 27 Desember 2002 "Tentang Regulasi Teknis".

2. Undang-Undang Federal 22 Juli 2008 No. 123-FZ "Peraturan Teknis tentang Persyaratan Keselamatan Kebakaran".

3. GOST 30244-94. Bahan bangunan. Metode pengujian untuk mudah terbakar.

4. GOST 30402-96 Bahan konstruksi. Metode uji mudah terbakar.

5. GOST R 51032-97 Bahan konstruksi. Metode uji perambatan api.

6. GOST 12.1.044-89 (ISO 4589-84) Standar antarnegara bagian. Sistem standar keselamatan kerja. Bahaya kebakaran dan ledakan bahan dan bahan. Nomenklatur indikator dan metode penentuannya.

Teks artikel itu adalah:

Insinyur terkemuka LOI GBU "CEIIS" S.V. Rusyaev

Diperiksa:

Kepala LOI GBU "CEIIS" N.V. Afnasiev

Keamanan kebakaran objek konstruksi secara langsung tergantung pada jenis bahan yang digunakan. Selama konstruksi struktur, yang terakhir diuji untuk sifat mudah terbakar dan perilaku dalam situasi darurat, khususnya, kebakaran. Intensitas, sifat aliran dan hasil langsung dari kejadian tersebut ditentukan oleh kombinasi sifat-sifat bahan baku yang digunakan dalam konstruksi bangunan. Menurut DBN B 1.1-7.2016 Ukraina, bahan secara kondisional dibagi menjadi zat yang mudah terbakar dan tidak mudah terbakar, ini dan klasifikasi yang lebih rinci akan dibahas nanti.

Metode pengujian utama: bagaimana bahan yang mudah terbakar ditentukan?

Untuk memahami proses pengujian zat, perlu dipahami istilahnya. Ada kelas bahan yang mudah terbakar berikut:

  • tidak mudah terbakar;
  • sulit untuk dibakar;
  • mudah terbakar.

Untuk menentukan yang mana dari mereka zat itu, pengujian dilakukan dengan metode tunggal di laboratorium. Semua jenis bahan termasuk dalam pengujian: menghadap, menyelesaikan dan lainnya (termasuk cairan, cat dan pelapis pernis). Prosesnya terlihat seperti ini: sampel dalam jumlah 12 buah untuk setiap unit zat uji disimpan selama tiga hari di sebuah ruangan, suhu udara adalah suhu kamar. Selama periode ini, bahan yang berpotensi mudah terbakar dan tidak mudah terbakar ditimbang sampai mencapai massa konstan. Di bawah "ruang" harus dipahami sebagai struktur yang terdiri dari tiga bagian: ruang, pasokan udara, dan sistem pembuangan.

Kelas bahan bangunan yang mudah terbakar: penjelasan terminologi

Jadi, kami menemukan cara pemeriksaan bahan bangunan yang mudah terbakar, tetap hanya untuk memberikan definisi klasifikasi yang jelas. Mari kita pertimbangkan lebih detail:

  • mudah terbakar. Jelas bahwa zat-zat tersebut secara aktif terbakar dengan sendirinya dalam kondisi lingkungan tertentu dan terus menyala dengan dan/atau tanpa sumber api. Kelas inilah yang dibagi menjadi 4 kelompok bahan bangunan yang mudah terbakar, yang akan kami pertimbangkan secara lebih rinci di bawah ini.
  • Sulit untuk dibakar. Kategori ini termasuk senyawa yang dapat terbakar secara aktif hanya jika ada suplai oksigen dan penyalaan berlangsung di udara terbuka. Artinya, tanpa adanya sumber api, bahan tersebut akan berhenti terbakar.
  • Bahan bangunan yang tidak mudah terbakar. Mereka tidak menyala di udara, namun mereka dapat masuk ke dalam reaksi kimia satu sama lain, zat pengoksidasi, dan air. Atas dasar ini, bahan individu menghadirkan potensi bahaya kebakaran. Menurut aturan dan peraturan negara bagian, kelompok bahan NG yang mudah terbakar ditentukan oleh dua jenis studi, yang hasilnya diberi nomor (1 atau 2).

Mari kita pertimbangkan secara lebih rinci jenis zat terakhir - tidak mudah terbakar, serta secara langsung pengujian yang dilakukan pada mereka. Dalam 1 kasus, kita berbicara tentang studi di mana suhu dalam tungku khusus meningkat tidak lebih dari 50 derajat, sementara massa sampel dikurangi hingga maksimum 50%, panas dilepaskan - hingga 2,0 MJ / kg . Tidak ada proses pembakaran. Kelompok kedua termasuk bahan dengan indikator serupa, kecuali panas yang dilepaskan (di sini tidak lebih dari 3 MJ / kg), tetapi masih ada nyala api, dan terbakar hingga 20 detik.

Kelompok bahan yang mudah terbakar menurut DBN V.1.1-7-2016: kriteria utama

Untuk mengklasifikasikan bahan baku yang digunakan dalam konstruksi bangunan dan berbagai struktur, karakteristik berikut dianalisis:

  • suhu gas yang dilepaskan bersama dengan asap;
  • pengurangan massa material;
  • tingkat pengurangan volume;
  • durasi nyala api tanpa sumber pembakaran.

Kelompok bahan dan zat yang mudah terbakar jelas ditunjuk oleh huruf G. Mereka pada gilirannya dibagi menjadi empat kelas. Mari kita pertimbangkan masing-masing secara lebih rinci:

  1. Keterbakaran G1 adalah karakteristik zat dan bahan yang tidak dapat terbakar tanpa sumber api. Namun, dalam kondisi yang sesuai, mereka mampu memancarkan gas pembentuk asap. Suhu yang terakhir tidak lebih dari 135 derajat. Pada saat yang sama, kerusakan sepanjang yang disebabkan oleh nyala api tidak melebihi 65%, dan kehancuran total - maksimum 20% dari total.
  2. Kelompok G2 mencakup bahan bangunan yang, setelah sumber api dihilangkan, terus menyala tidak lebih dari 30 detik. Suhu gas buang maksimum dalam hal ini adalah 235 derajat, kerusakan sepanjang hingga 85%, dan penurunan berat hingga setengah dari total.
  3. Kelompok mudah terbakar G3 ditetapkan untuk bahan-bahan yang mampu mempertahankan proses pembakaran selama lima menit setelah sumber api dihilangkan. Suhu gas-gas yang dilepaskan dalam hal ini bisa mencapai 450 derajat Celcius. Panjang dan berat dikurangi dengan cara yang sama seperti dalam kasus bahan mentah dari kelas G2.
  4. Bahan yang sangat mudah terbakar diklasifikasikan sebagai kelompok G4. Dalam semua hal, mereka identik dengan zat dari kelompok sebelumnya, tetapi dengan satu peringatan: gas buang dilepaskan pada suhu 450 derajat, atau bahkan lebih.

Kami mengkonfirmasi kelas mudah terbakar: spesifikasi proses

Bahan yang tidak mudah terbakar dan mudah terbakar diperiksa secara terpisah dalam kondisi laboratorium dan di ruang terbuka. Karena sampel dapat terdiri dari beberapa lapisan, masing-masing harus diverifikasi.

Sebelumnya, peneliti/teknisi laboratorium memeriksa dan mengkalibrasi peralatan, menghangatkannya, kemudian memperbaiki benda uji di tempat khusus. Yang terakhir terletak di dalam tungku, yang, pada gilirannya, dilengkapi dengan perekam. Pemaparan sampel di ruang pemanas berlanjut hingga mencapai suhu yang seimbang. Artinya, ketika kisaran fluktuasi stabil di sekitar 2 derajat Celcius.

Untuk mendapatkan hasil yang benar dan menetapkan bahan kelas mudah terbakar G1/2/3/4, sampel perlu didinginkan dalam desikator dan kemudian diukur massa dan panjangnya. Menurut data yang diperoleh, zat uji ditugaskan ke grup saat ini.

Bahan baku dari berbagai keadaan agregat dalam konteks mudah terbakar harus dipertimbangkan secara terpisah:

  1. Cairan. Mereka dianggap mudah terbakar jika mereka dapat menyala pada suhu tertentu. Jika tidak ada sumber api dari luar, dan cairan tidak mampu mendukung proses, maka dianggap sulit untuk terbakar. Zat yang tidak mudah terbakar dalam kondisi normal dengan suplai oksigen penuh tidak menyala sama sekali. Mereka yang sudah menyala dengan sedikit peningkatan suhu udara dianggap sangat berbahaya. Misalnya, eter dan aseton sudah menyala pada suhu 28 derajat Celcius.
  2. Padat. Dalam industri konstruksi, bahan tidak dapat digunakan di lokasi tanpa pengujian. Yang paling aman adalah yang termasuk dalam kelompok yang tidak mudah terbakar atau G1.
  3. berbentuk gas. Batas konsentrasi gas yang terkandung dalam campuran dengan udara diperkirakan, di mana nyala api dapat menyebar dari titik penyalaan ke jarak yang sangat jauh. Jika nilai tersebut tidak dapat diturunkan, bahan gas diklasifikasikan sebagai tidak mudah terbakar.

Mengapa perlu menentukan kelompok bahan yang mudah terbakar?

Saat menilai bahaya kebakaran, tidak hanya kelompok mudah terbakar G1 / G2 / G3 / G4 yang diperhitungkan, tetapi juga sejumlah sifat material lainnya. Yaitu:

  1. Flamabilitas (sulit, sedang dan mudah terbakar).
  2. Kecepatan penyebaran api (tidak merambat, menyebar lemah, sedang dan kuat).
  3. Intensitas timbulan asap (kecil, sedang dan tinggi).
  4. Tingkat toksisitas gas yang dilepaskan selama pembakaran (sedikit, sedang dan sangat berbahaya, sangat berbahaya).

Berdasarkan analisis totalitas kelima properti tersebut, maka terbentuk kelas bahaya kebakaran bangunan tersebut. Ruang lingkup penggunaan bahan tertentu ditentukan oleh sifat mudah terbakarnya, kelompoknya. Bahan baku yang dipilih dengan benar dan kepatuhan terhadap proses teknologi tidak hanya membuat struktur jadi aman untuk dioperasikan, tetapi juga meminimalkan risiko keadaan darurat di lokasi konstruksi.

Kesimpulannya: kapan pengujian bahan bangunan yang mudah terbakar dilakukan?

Untuk sebagian besar bangunan, konstruksi menurut definisi mencakup memperoleh berbagai izin, serta restorasi, perluasan, peralatan teknis kembali bangunan, perbaikan dan kegiatan lainnya. Juga, terkadang pemeriksaan kebakaran diperlukan untuk jenis bangunan tertentu, masalah ini diatur oleh undang-undang. Yang terakhir termasuk penilaian bahan bangunan untuk mudah terbakar, mudah terbakar, dll. Artinya, perubahan tujuan fungsional struktur juga merupakan alasan yang cukup untuk memeriksa bahan baku, dan, jika perlu, menetapkan struktur ke bahaya kebakaran yang berbeda. kelas.

Harap dicatat bahwa KP untuk struktur ditentukan pada awalnya, dan hanya setelah itu bahan bangunan dipilih untuk itu. Tetapi ada juga jebakan di sini: yang sama, misalnya, kaset komposit, tidak dapat digunakan untuk melapisi bangunan yang berbeda - pusat perbelanjaan (mungkin), sekolah atau institusi medis - tidak mungkin. Selain itu, dilarang untuk menyelesaikan jalur evakuasi dan banyak tempat umum lainnya dengan bahan kelompok mudah terbakar 3 dan 4, sementara di konstruksi bertingkat rendah mereka digunakan di mana-mana (panel MDF, dll., dibuat berdasarkan bahan baku organik ). Ini dan seluk-beluk lainnya dijabarkan dalam undang-undang Ukraina, Anda hanya perlu mempelajarinya atau mempercayakan masalah ini kepada spesialis.

Klasifikasi bahan bangunan

Menurut asal dan tujuan

Berdasarkan asalnya, bahan bangunan dapat dibagi menjadi dua kelompok: alami dan buatan.

alami disebut bahan yang ditemukan di alam dalam bentuk jadi dan dapat digunakan dalam konstruksi tanpa pengolahan yang signifikan.

palsu disebut bahan bangunan yang tidak ditemukan di alam, tetapi diproduksi menggunakan berbagai proses teknologi.

Menurut tujuannya, bahan bangunan dibagi menjadi beberapa kelompok berikut:

Bahan yang dimaksudkan untuk konstruksi dinding (bata, kayu, logam, beton, beton bertulang);

Bahan pengikat (semen, kapur, gipsum) yang digunakan untuk menghasilkan produk yang tidak dibakar, pasangan bata dan plester;

Bahan isolasi termal (busa dan beton aerasi, kain kempa, wol mineral, plastik busa, dll.);

Bahan finishing dan menghadap (batu, ubin keramik, berbagai jenis plastik, linoleum, dll.);

Bahan atap dan anti air (baja atap, genteng, lembaran asbes-semen, batu tulis, kempa atap, kempa atap, isol, brizol, poroizol, dll.)

BAHAN BANGUNAN TIDAK DAPAT TERBAKAR

bahan batu alam. Bahan batu alam disebut bahan bangunan yang diperoleh dari batuan hanya melalui penggunaan pemrosesan mekanis (penghancuran, penggergajian, pemecahan, penggilingan, dll.). Mereka digunakan untuk konstruksi dinding, lantai, tangga dan fondasi bangunan, kelongsong berbagai struktur. Selain itu, batu digunakan dalam produksi bahan batu buatan (kaca, keramik, bahan isolasi panas), serta bahan baku untuk produksi pengikat: gipsum, kapur, semen.

Pengaruh suhu tinggi pada bahan batu alam. Semua bahan batu alam yang digunakan dalam konstruksi tidak mudah terbakar, namun, di bawah pengaruh suhu tinggi, berbagai proses terjadi pada bahan batu, yang menyebabkan penurunan kekuatan dan kehancuran.

Mineral yang termasuk dalam bahan batu memiliki koefisien ekspansi termal yang berbeda, yang dapat menyebabkan tekanan internal pada batu selama pemanasan dan munculnya cacat pada struktur internalnya.

Materi mengalami transformasi modifikasi struktur kisi kristal yang terkait dengan peningkatan volume yang tiba-tiba. Proses ini menyebabkan retaknya monolit dan penurunan kekuatan batu karena deformasi termal yang besar akibat pendinginan mendadak.

Harus ditekankan bahwa semua bahan batu di bawah pengaruh suhu tinggi kehilangan sifatnya secara permanen.

Produk keramik. Karena semua bahan dan produk keramik dibakar pada suhu tinggi selama produksinya, paparan berulang pada suhu tinggi di bawah kondisi kebakaran tidak secara signifikan mempengaruhi sifat fisik dan mekaniknya jika suhu ini tidak mencapai suhu pelunakan (pelelehan) bahan. Bahan keramik berpori (bata tanah liat biasa, dll.), diperoleh dengan menembak tanpa dibawa ke sintering, dapat terkena suhu yang cukup tinggi, sebagai akibatnya beberapa penyusutan struktur yang dibuat darinya dimungkinkan. Dampak suhu tinggi selama kebakaran pada produk keramik padat, yang dibakar pada suhu sekitar 1300 ° C, praktis tidak memiliki efek berbahaya, karena suhu dalam api tidak melebihi suhu pembakaran.

Bata tanah liat merah adalah bahan terbaik untuk membangun dinding api.

logam. Dalam konstruksi, logam banyak digunakan untuk konstruksi rangka untuk bangunan industri dan sipil dalam bentuk profil baja canai. Sejumlah besar baja digunakan untuk membuat tulangan untuk beton bertulang. Pipa baja dan besi tuang, baja atap digunakan. Dalam beberapa tahun terakhir, struktur bangunan ringan yang terbuat dari paduan aluminium semakin banyak digunakan.

Perilaku baja dalam kebakaran. Salah satu fitur paling khas dari semua logam adalah kemampuan untuk melunak ketika dipanaskan dan mengembalikan sifat fisik dan mekaniknya setelah pendinginan. Selama kebakaran, struktur logam memanas dengan sangat cepat, kehilangan kekuatan, berubah bentuk dan runtuh.

Baja tulangan (lihat bagian Bahan Referensi), yang diperoleh dengan pengerasan tambahan dengan perlakuan panas atau penarikan dingin (pengerasan kerja), akan berperilaku lebih buruk dalam kondisi kebakaran. Alasan untuk fenomena ini adalah bahwa baja ini menerima kekuatan tambahan karena distorsi kisi kristal, dan di bawah pengaruh pemanasan, kisi kristal kembali ke keadaan setimbang dan peningkatan kekuatan hilang.

paduan aluminium. Kerugian dari paduan aluminium adalah koefisien ekspansi termal yang tinggi (2-3 kali lebih tinggi dari baja). Saat dipanaskan, ada juga penurunan tajam dalam sifat fisik dan mekaniknya. Kekuatan tarik dan kekuatan luluh paduan aluminium yang digunakan dalam konstruksi berkurang sekitar setengahnya pada suhu 235-325 °C. Dalam kondisi kebakaran, suhu dalam volume ruangan dapat mencapai nilai ini dalam waktu kurang dari satu menit.



Bahan dan produk berdasarkan lelehan mineral dan produk dari lelehan kaca. Kelompok ini meliputi: bahan kaca, produk yang terbuat dari terak dan pengecoran batu, keramik kaca dan keramik kaca terak, jendela lembaran dan kaca pajangan, berpola, diperkuat, pelindung matahari dan panas, kaca hadap, profil kaca, jendela berlapis ganda , ubin mosaik kaca, balok kaca, dll. .

Perilaku bahan dan produk dari lelehan mineral pada suhu tinggi. Bahan dan produk yang terbuat dari lelehan mineral tidak mudah terbakar dan tidak dapat berkontribusi pada pengembangan api. Pengecualian adalah bahan berdasarkan serat mineral yang mengandung beberapa pengikat organik, seperti papan mineral insulasi termal, papan silika, papan serat basal dan tikar gulung. Sifat mudah terbakar dari bahan-bahan tersebut tergantung pada jumlah bahan pengikat yang dimasukkan. Dalam hal ini, bahaya kebakarannya akan ditentukan terutama oleh sifat dan jumlah polimer yang ada dalam komposisi.

Kaca jendela tidak tahan terhadap beban panas yang berkepanjangan selama kebakaran, tetapi dengan pemanasan yang lambat mungkin tidak rusak untuk waktu yang cukup lama. Penghancuran kaca di bukaan cahaya dimulai segera setelah nyala api mulai menyentuh permukaannya.

Struktur yang terbuat dari ubin, batu, balok, yang diperoleh berdasarkan lelehan mineral, memiliki ketahanan api yang jauh lebih tinggi daripada kaca lembaran, karena, bahkan setelah retak, mereka terus menanggung beban dan tetap cukup tahan terhadap produk pembakaran. Bahan berpori dari lelehan mineral mempertahankan strukturnya hampir ke titik leleh (untuk kaca busa, misalnya, suhu ini sekitar 850 ° C) dan melakukan fungsi pelindung panas untuk waktu yang lama. Karena bahan berpori memiliki koefisien konduktivitas termal yang sangat rendah, bahkan pada saat sisi yang menghadap api meleleh, lapisan yang lebih dalam dapat melakukan fungsi pelindung panas.

BAHAN BANGUNAN YANG MUDAH TERBAKAR

Kayu. Ketika kayu dipanaskan hingga 110 ° C, uap air dihilangkan darinya, dan produk gas penghancuran termal (penguraian) mulai dilepaskan. Ketika dipanaskan hingga 150 ° C, permukaan kayu yang dipanaskan menjadi kuning, jumlah zat volatil yang dilepaskan meningkat. Pada 150-250 °C, kayu menjadi coklat karena hangus, dan pada 250-300 °C, produk dekomposisi kayu menyala. Suhu penyalaan sendiri kayu berada di kisaran 350-450 °C.

Dengan demikian, proses dekomposisi termal kayu berlangsung dalam dua fase: fase pertama - dekomposisi - diamati ketika dipanaskan hingga 250 ° C (ke suhu penyalaan) dan berlanjut dengan penyerapan panas, yang kedua, proses pembakaran itu sendiri, berlanjut dengan pelepasan panas. Fase kedua, pada gilirannya, dibagi menjadi dua periode: pembakaran gas yang terbentuk selama dekomposisi termal kayu (fase pembakaran yang berapi-api), dan pembakaran arang yang terbentuk (fase membara).

Bahan bitumen dan tar. Bahan bangunan, yang meliputi bitumen atau tar, disebut bituminous atau tar.

Ruberoid dan atap yang terasa di atap dapat terbakar bahkan dari sumber api berdaya rendah, seperti bunga api, dan terus menyala sendiri, mengeluarkan asap hitam tebal dalam jumlah besar. Saat terbakar, bitumen dan tar melunak dan menyebar, yang secara signifikan memperumit situasi dalam kebakaran.

Cara paling umum dan efektif untuk mengurangi mudah terbakarnya atap yang terbuat dari bahan bitumen dan tar adalah dengan menaburkannya dengan pasir, mengisinya dengan lapisan kerikil atau terak yang terus menerus, dan menutupinya dengan ubin yang tidak mudah terbakar. Efek tahan api tertentu diperoleh dengan melapisi bahan yang digulung dengan foil - pelapis tersebut tidak menyala di bawah pengaruh percikan api.

Perlu diingat bahwa bahan canai yang dibuat menggunakan bitumen dan tar rentan terhadap pembakaran spontan saat digulung. Keadaan ini harus diperhitungkan saat menyimpan bahan tersebut.

bahan bangunan polimer. Bahan bangunan polimer (PSM) diklasifikasikan menurut berbagai kriteria: jenis polimer (polivinil klorida, polietilen, fenol-formaldehida, dll.), Teknologi produksi (ekstrusi, pencetakan, kalender rol, dll.), Tujuan konstruksi ( struktural, finishing, bahan lantai , bahan isolasi panas dan suara, pipa, produk sanitasi dan cetakan, damar wangi dan perekat). Semua bahan bangunan polimer sangat mudah terbakar, menghasilkan asap dan beracun.

Kelompok mudah terbakar bahan ditentukan sesuai dengan GOST 30244-94 "Bahan bangunan. Metode pengujian untuk mudah terbakar", yang sesuai dengan Standar Internasional ISO 1182-80 "Uji api - Bahan bangunan - Uji non-kombastabilitas". Bahan, tergantung pada nilai parameter mudah terbakar yang ditentukan menurut GOST ini, dibagi menjadi tidak mudah terbakar (NG) dan mudah terbakar (G).

Bahan merujuk untuk tidak mudah terbakar dengan nilai parameter mudah terbakar berikut:

  1. kenaikan suhu di tungku tidak lebih dari 50 ° ;
  2. kehilangan berat sampel tidak lebih dari 50%;
  3. durasi nyala api yang stabil tidak lebih dari 10 detik.

Bahan yang tidak memenuhi setidaknya satu dari nilai parameter yang ditunjukkan diklasifikasikan sebagai mudah terbakar.

Bahan yang mudah terbakar, tergantung pada nilai parameter mudah terbakar, dibagi menjadi empat kelompok mudah terbakar sesuai dengan tabel 1.

Tabel 1. Kelompok bahan yang mudah terbakar.

Kelompok bahan yang mudah terbakar ditentukan sesuai dengan GOST 30402-96 "Bahan konstruksi. Metode uji mudah terbakar", yang sesuai dengan standar internasional ISO 5657-86.

Dalam pengujian ini, permukaan sampel dikenai fluks panas radiasi dan nyala api dari sumber pengapian. Dalam hal ini, kerapatan fluks panas permukaan (SPTP) diukur, yaitu besarnya fluks panas radiasi yang bekerja pada satuan luas permukaan sampel. Pada akhirnya, Kepadatan Fluks Panas Permukaan Kritis (CCTP) ditentukan - nilai minimum kerapatan fluks panas permukaan (CCTP) di mana pembakaran nyala yang stabil dari sampel terjadi setelah terpapar nyala api.

Bahan dibagi menjadi tiga kelompok mudah terbakar, tergantung pada nilai CATI, ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Kelompok bahan yang mudah terbakar.

Untuk mengklasifikasikan bahan menurut asap kemampuan menggunakan nilai koefisien generasi asap, yang ditentukan menurut GOST 12.1.044.

Koefisien pembangkitan asap - indikator yang mencirikan kepadatan optik asap yang dihasilkan selama pembakaran nyala api atau penghancuran termal-oksidatif (pembakaran) dari sejumlah zat padat (bahan) dalam kondisi pengujian khusus.

Tergantung pada kepadatan relatif asap, bahan dibagi menjadi tiga kelompok:
D1- dengan kapasitas menghasilkan asap yang rendah - koefisien pembangkitan asap hingga 50 m²/kg inklusif;
D 2- dengan kapasitas menghasilkan asap sedang - koefisien pembangkitan asap dari 50 hingga 500 m²/kg inklusif;
D3- dengan kapasitas menghasilkan asap yang tinggi - koefisien penghasil asap lebih dari 500 m²/kg.

Kelompok toksisitas produk pembakaran bahan bangunan ditentukan sesuai dengan GOST 12.1.044. Produk pembakaran sampel material dikirim ke ruang khusus tempat hewan percobaan (tikus) berada. Tergantung pada keadaan hewan percobaan setelah terpapar produk pembakaran (termasuk kasus mematikan), bahan dibagi menjadi empat kelompok:
T1- sedikit berbahaya;
T2- cukup berbahaya;
T3- sangat berbahaya;
T4- sangat berbahaya.

Memuat...Memuat...