Ochrona przeciwpożarowa bierna

Rozwiązania dla OCHRONY BIERNEJ przeciwpożarowej konstrukcji drewnianych, betonowych i hybrydowych.

Chroń swoje konstrukcje za pomocą produktów Rothoblaas. Odporne na ogień, zostały zaprojektowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego w systemach drewnianych, betonowych i hybrydowych oraz przetestowane pod kątem zastosowań na ścianach, dachach, podłogach i połączeniach.

Co to jest OCHRONA BIERNA PRZECIWPOŻAROWA?

Ochrona bierna przeciwpożarowa obejmuje środki zaprojektowane w celu powstrzymania i ograniczenia rozprzestrzeniania się pożaru, bez konieczności interwencji człowieka lub aktywacji systemów automatycznych.
Ponieważ bierne środki ochrony przeciwpożarowej mają specyficzne właściwości chemiczne i fizyczne oraz cechy konstrukcyjne, muszą być one zintegrowane już na etapie projektowania, aby przyczynić się do skutecznego powstrzymania rozprzestrzeniania się ognia.

Co to jest OCHRONA BIERNA PRZECIWPOŻAROWA?

Odporność ogniowa natomiast wskazuje zdolność elementu budynku do utrzymania stabilności konstrukcyjnej podczas pożaru przez określony czas. Jednocześnie zapewnia możliwość oddzielenia przedziałów od oparów i gorących gazów powstających podczas spalania.


Podstawowym celem odporności ogniowej jest utrzymanie nienaruszonej nośności konstrukcji w warunkach pożaru, zapobiegając uszkodzeniom ludzi i mienia.

Fire Structure Burning

REAKCJA NA OGIEŃ i ODPORNOŚĆ OGNIOWA

Jaka jest reakcja produktów w przypadku pożaru?
W zakresie ochrony biernej przeciwpożarowej kluczowe znaczenie ma zrozumienie, w jaki sposób różne materiały reagują na ogień, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo budynku i jego mieszkańców. Reakcja produktu na ogień określa jego reakcję w przypadku pożaru: w miarę rozkładu może on przyczyniać się do rozprzestrzeniania się ognia lub nie.

Przykłady odporności ogniowej:

HOW DO PRODUCTS REACT IN THE EVENT OF A FIRE? - ROTHOBLAAS SOLUTIONS
FIRE REACTION TEST - MICROPOROUS VS MONOLITHICS MEMBRANES - ROTHOBLAAS
THE FIRE RESISTANCE OF TIMBER STRUCTURES – ROTHOBLAAS INSIGHTS

Dlaczego warto wybrać rozwiązania ochrony biernej przeciwpożarowej Rothoblaas?

Certyfikowane

Posiadają certyfikaty ETA dla drewna, a ich wydajność przekracza standardy rynkowe.

Uniwersalne

Są uniwersalne, odpowiednie do CLT, litego drewna i betonu.

CLT

Asortyment obejmuje produkty do przejść między instalacjami dla konstrukcji CLT.

Testowane laboratoryjnie

Rozwiązania są testowane laboratoryjnie i w skali rzeczywistej.

Wnioski z testów są dostępne do pobrania:

Rothoblaas Products

Raport z testu

Odporności ogniowej złączy clt

House on Fire

Badanie w skali rzeczywistej

Fire Safe implementation of visible mass timber in tall buildings – compartment fire testing

Resistência ao fogo

Solutions for fire safety

FAQ ODPORNOŚĆ OGNIOWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA: CZYM JEST?

Ochrona przeciwpożarowa polega na zastosowaniu środków zapobiegawczych, które zmniejszają prawdopodobieństwo wybuchu pożaru i ewentualnie minimalizują szkody w przypadku wystąpienia ognia.
Ochrona przeciwpożarowa zapewnia ochronę ludzi, mienia i środowiska poprzez środki bezpieczeństwa oraz działania ochronne.

JAKA JEST RÓŻNICA MIĘDZY OCHRONĄ BIERNĄ A AKTYWNĄ?

Ochrona bierna obejmuje środki zaprojektowane w celu powstrzymania i ograniczenia rozprzestrzeniania się pożaru, bez konieczności interwencji człowieka lub aktywacji systemów automatycznych.
Z kolei ochrona aktywna wymaga bezpośredniej interwencji człowieka lub aktywacji systemu (np. gaśnicy, tryskacza itp.).

CZY OCHRONA PASYWNA JEST WAŻNA?

Ochrona pasywna jest niezbędna i musi być zapewniona na etapie projektowania. Uwzględnia dwie zmienne: czas i przestrzeń. Ochrona bierna jest zintegrowana z samą konstrukcją i gwarantuje bezpieczeństwo konstrukcji przez określony czas, bez potrzeby interwencji z zewnątrz. Odporność ogniowa jest główną cechą ochrony biernej.

CO OZNACZA ODPORNOŚĆ OGNIOWA?

Odporność ogniowa to zdolność materiału lub konstrukcji do zachowania integralności, stabilności i izolacji termicznej podczas ekspozycji na ogień przez określony czas.

REI, CO TO JEST ?

Jest to wskaźnik, który mierzy zdolność materiału lub konstrukcji do odporności na ogień, zapobiegania rozprzestrzenianiu się płomieni i ograniczania wymiany ciepła, utrzymując te właściwości przez określony czas.

R = NOŚNOŚĆ = zdolność elementu budowlanego (powierzchni, okładziny, elementu konstrukcyjnego) do utrzymania stabilności konstrukcji podczas pożaru

E = SZCZELNOŚĆ = to zdolność elementu budowlanego do zapobiegania przedostawaniu się płomieni, oparów i gorących gazów na stronę nie narażoną na działanie ognia

I = IZOLACJA TERMICZNA = to zdolność elementu budowlanego do ograniczenia przenikania ciepła i utrzymania temperatury poniżej 180°C w kierunku strony nienarażonej na działanie ognia

JAKIE SĄ KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ?

Klasy odporności ogniowej wyrażane są w minutach. Są to liczby, które następują po indeksie REI i wskazują czas, w którym materiał lub konstrukcja zachowuje swoją odporność, izolację i zdolność zapobiegania rozprzestrzenianiu się ognia, gwarantując bezpieczeństwo ludzi i umożliwiając ewakuację budynku.

Skala REI to: 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 i 360 minut.

Na przykład: REI120 wskazuje, że odporność mechaniczna, dymoszczelność i izolacja termiczna elementu są utrzymywane przez 120 minut po wybuchu pożaru.

RÓŻNICA MIĘDZY ODPORNOŚCIĄ A REAKCJĄ NA OGIEŃ

Odporność ogniowa to zdolność materiału lub konstrukcji do zachowania integralności, stabilności i izolacji termicznej podczas ekspozycji na ogień przez określony czas.
Reakcja na ogień, natomiast, odnosi się do skłonności materiału do przyczyniania się do pożaru lub nie. W zależności od zachowania materiałów wyróżnia się różne klasy, od tych dla produktów niepalnych do tych dla materiałów wysoce łatwopalnych.

Klasy reakcji na ogień, zgodnie z normą EN 13501-1, określają palność, gęstość dymu i ryzyko kapania.

ODPORNOŚĆ OGNIOWA DREWNA

Drewno jest materiałem palnym wolno spalającym się. W warunkach pożaru następuje zmniejszenie przekroju wytrzymałego, podczas gdy część nienarażona na zwęglenie zachowuje swoje właściwości mechaniczne (sztywność i wytrzymałość).
Zwęglona warstwa działa jak osłona przed przenikaniem ciepła do sekcji, ponieważ gorące gazy wytwarzane podczas pirolizy spowalniają wzrost temperatury w sekcji.