Огнезащита металлических конструкций
Огнезащитный состав ОГРАКС-В-СК на водной основе для металлоконструкций в сухих закрытых помещениях. Обеспечивает огнезащитную эффективность R15–R90. Сертифицирован по ТР ЕАЭС 043/2017. Не токсичен, прост в нанесении.
Технологичный огнезащитный состав ОГРАКС-СК-1 на органической основе для металлоконструкций в сухих помещениях. Обеспечивает огнестойкость R30–R90. Сертифицирован по ТР ЕАЭС 043/2017. Выдерживает температуры от -60 до +60°C, имеет высокую адгезию, не требует грунтовки.
Атмосферостойкий быстросохнущий огнезащитный состав ОГРАКС-МСК для металлоконструкций, эксплуатируемых на открытом воздухе и в помещениях с повышенной влажностью (до 100%). Обеспечивает огнестойкость конструкций R45–R90. Устойчив к агрессивным средам. Сертифицирован по ТР ЕАЭС 043/2017. Срок службы не менее 25 лет.
Огнезащитный состав ОГРАКС-СКЭ на эпоксидной основе для стальных конструкций. Обеспечивает огнестойкость R45, R60, R90, R120. Устойчив к агрессивным средам, подходит для открытой атмосферы и помещений с 100% влажностью. ТУ 5728-059-13267785-08.Сертифицирован по ТР ЕАЭС 043/2017. Срок службы не менее 25 лет.
Огнезащитный состав ОГРАКС-СКЭ УВ для морских платформ и объектов, эксплуатируемых в условиях открытой атмосферы. Устойчив к агрессивным средам, срок службы – не менее 25 лет. ТУ 5728-004-75250588-2015. Обеспечивает высокую степень расширения (≥300%). Сертифицирован по ТР ЕАЭС 043/2017. Применяется для пассивной огнезащиты стальных металлических конструкций.
Огне- и криозащитный материал ОГРАКС-ППУ на пенополиуретановой основе для стальных конструкций. Обеспечивает огнестойкость R60, R90, R120, R150 и криозащиту до -60°C. ТУ 20.16.56-084-13267785-2022. Расход от 5,46 до 20,15 кг/м² в зависимости от требуемого предела. Подходит для открытой атмосферы и помещений с высокой влажностью. Сертифицирован по ТР ЕАЭС 043/2017.
Двухкомпонентный огнезащитный состав ОГРАКС-Ч на эпоксидной основе для стальных конструкций. Обеспечивает огнестойкость до 150 минут (R150). Применяется в условиях открытой промышленной атмосферы, устойчив к углеводородному пожару. Сертифицирован по ТР ЕАЭС 043/2017. Высокая адгезия к металлу, не токсичен, срок службы покрытия – не менее 25 лет. Для объектов нефтегазовой, атомной и химической промышленности.
Конструктивная огнезащита ОГРАКС-НШ-А для стальных конструкций в открытой атмосфере. Обеспечивает огнестойкость R150 и R180 (до 240 минут). ТУ 23.99.19-093-13267785-2023. Срок службы не менее 25 лет. Сертифицирован по ТР ЕАЭС 043/2017. Для объектов нефтегазовой и химической промышленности.
Огнезащитный состав ОГРАКС-ТС на эпоксидной основе для стальных конструкций. Обеспечивает огнестойкость R45, R60, R90, R120. Устойчив к агрессивным средам, подходит для открытой атмосферы, морского климата и помещений с 100% влажностью. ТУ 20.30.12-008-75250588-2017. Сертифицирован по ТР ЕАЭС 043/2017. Срок службы не менее 25 лет.
Система конструктивной огнезащиты ОГРАКС-КСК для стальных конструкций в сухих закрытых помещениях. Обеспечивает огнестойкость 90 и 120 минут. ТУ 5728-001-75250588-14; ТУ 5728-061-13267785-09. Подходит для объектов с высокими требованиями к пожарной безопасности. Сертифицирована по ТР ЕАЭС 043/2017. Срок службы не менее 25 лет.
Система конструктивной огнезащиты ОГРАКС-КСК-А для стальных конструкций в открытой атмосфере. Обеспечивает огнестойкость 90 и 120 минут. Устойчива к агрессивным средам. ТУ 5728-001-75250588-14; ТУ 5728-068-13267785-10. Сертифицирована по ТР ЕАЭС 043/2017. Срок службы не менее 25 лет. Для промышленных объектов и наружных установок.
Конструктивная огнезащита ОГРАКС-НШ для стальных конструкций в сухих закрытых помещениях. Обеспечивает огнестойкость R150 (до 240 минут). ТУ 5728-056-13267785-07. Материал сертифицирован по ТР ЕАЭС 043/2017. Срок службы не менее 25 лет. Для объектов с повышенными требованиями к огнезащите.
Металлические конструкции — основа современного здания, несущий каркас,
воспринимающий на себя все нагрузки.От их качества напрямую зависит
долговечность всего строения. В случае пожара на металл оказывается длительное
тепловое воздействие. От того, скольковремени каркас сможет сохранять свои
физико-механические свойства, зависят:
- сроки эвакуации людей;
- целостность конструкции после пожара;
- ущерб по итогам происшествия.
Огнезащита металлоконструкций — одно из обязательных мероприятий по
улучшению пожарной безопасности здания.
Как выполняется огнезащита металлоконструкций
Существует три способа повышения огнестойкости металлоконструкций:
- защитные оболочки — кожухи, монтируемые на элементы;
-
неметаллические материалы, создающие защитный теплоизоляционный слой
(минеральные волокна, гипсокартон);
-
интумесцентные покрытия, расширяющиеся под воздействием высоких температур.
Они образуют защитный слой, который изолирует поверхность от огня.
Линейка продукции ГК УНИХИМТЕК включает материалы, предназначенные для
обработки конструкций внутри помещения,на открытом воздухе и в агрессивных
средах. Этапы нанесения огнезащитного покрытия:
- подготовка поверхности;
- монтаж материала;
- сушка и застывание;
- контроль качества.
Формирование цены на огнезащитные материалы
Ценообразование в сфере огнезащиты металлоконструкций зависит от следующих
факторов:
-
тип покрытия (краски) и материалы, применяемые при его изготовлении
(их стоимость);
- качество исходных материалов;
-
расход покрытия — требуемая толщина защитного слоя и кратность его
нанесения;
- объемы отгрузочной партии;
-
регулирование и сертификация — в разных странах и регионах могут
действовать разные стандарты и требования к огнезащитным товарам;
-
использование инноваций —на первоначальном этапе это повысит стоимость
продукции, но в долгосрочной перспективе увеличит объемы производства и
снизит себестоимость.
Все эти факторы, влияющие на производственную себестоимость продукции,
ежедневно меняются, поэтому процесс поиска компанией оптимального соотношения
затрат и прибыли никогда не прекращается.
Вопрос-ответ
1. Какие конструкции нуждаются в защите от огня?
+
Строительные нормы требуют обеспечить конструктивную защиту основным несущим элементам зданий и сооружений I
и II степеней огнестойкости. Огнезащитной обработке
подлежит несущий каркас здания, в местах возможного нахождения людей или путей их эвакуации. Услуга
продлевает срок их сопротивления деформации при сильном нагреве. Это увеличивает время потери несущей
способности конструкций в условиях пожара, что направлено на сохранение жизни и здоровья людей.
Пути эвакуации также рекомендуют защищать от деформации. Обязательной огнезащите подлежат элементы лестниц и
пролетов. Составы и материалы можно использовать при сооружениии противопожарных перегородок (стен).
Огнезащитные материалы также используют при монтаже систем коммуникаций. Различные составы и покрытия
помогают повысить огнестойкость кабельных эстакад, воздуховодов, металлических трубопроводов, по которым
транспортируют горючие жидкости или газы.
Огнезащита необходима не только в зданиях, но и на морских и речных судах. Для снижения ущерба от пожаров на
водном транспорте выполняют обработку палуб и переборок специальными составами. Для работы подходят
покрытия, устойчивые к высокой влажности, колебаниям температур, а также одобренные Российским морским
регистром судоходства
2. В чем преимущества продукции ОГРАКС?
+
Материалы ОГРАКС – одни из лучших на рынке огнезащиты. Разработка новых составов и материалов ведется
на собственной научно-испытательной базе, основанной на базе профильной лаборатории МГУ им. М.В. Ломоносова.
Технологии защиты от огня создают кандидаты и доктора наук. Инновационные разработки воплощаются в жизнь на
собственных предприятиях, что гарантирует строгий контроль за всеми этапами производства
3. Какие методы используют для повышения огнестойкости конструкций?
+
Есть два способа.. Первый — конструктивные решения при проектировании и сооружении зданий. Суть метода
заключается в использовании при работе менее горючих, таких как железобетон, или более массивных
металлических конструкций. Минус данного метода заключается в существенном удорожании строительства,
избыточному использованию строительных материалов.
Второй способ – обработка средствами огнезащиты. Они могут выпускаться в виде краски, штукатурок,
пропиток, базальтовых матов, гипсокартоновых плит и т.д.. Их наносят на поверхность в один или несколько
слоев.