Защита от пламени и повышенных температур

Защита от пламени и повышенных температур thumbnail

В прошлом материале из цикла «Пять стихий», которые N+1делает совместно с НИТУ «МИСиС», мы рассказали о воде — самой распространенной и одной из самых необычных жидкостей на Земле. Сегодня же разговор пойдет о ее классической противоположности — огне. Мы поговорим о его физических основах, а также о том, как умеют противостоять огню современные материалы.

Что именно мы называем огнем? То, что мы привыкли видеть в очаге, на самом деле представляет собой очень сложную совокупность различных физико-химических процессов. Их объединяет то, что все они в той или иной форме участвуют в реакции окисления, сопровождающейся бурным выделением тепла и излучения. Соответственно, чтобы понять, что такое огонь, все эти процессы стоит обсудить по отдельности, к чему мы и приступим.

Реакция окисления

Вспомним, что химическими реакциями называются процессы, в которых образуются новые вещества. Это может происходить несколькими путями: с существенным изменением электронной структуры атомов, участвующих в реакции, и без изменения их структуры. Второй случай более простой — к нему относятся в основном обменные реакции, когда молекулы передают друг другу целые блоки, при этом не изменяя их состав и строение. К таким реакциям относится, например, гашение соды уксусом. Реакции с более существенным изменением электронной структуры протекают сложнее и зачастую гораздо более бурно. В них обязательно должны участвовать два вещества: окислитель и восстановитель, которые условно обмениваются между собой электронами. В результате этого сильно меняется строение связей: из менее выгодной конфигурации они перестраиваются в более выгодную (это и движет реакцию вперед), а «лишняя» энергия высвобождается в виде тепла и излучения. Не все окислительно-восстановительные реакции протекают именно так, но реакция горения, которая нас больше всего интересует, идет по такому пути.

Итак, что же требуется для нормального течения реакции горения? Прежде всего, сами окислитель и восстановитель. Первым в обычных условиях чаще всего является кислород — O2. Два атома в этой молекуле прочно связаны между собой, но энергетически они «предпочитают» связываться с атомами других элементов. Если им предоставить такую возможность (ввести в контакт с топливом), произойдет бурная реакция. То, что мы обычно называем топливом, или горючим (дрова, бензин, торф и т.п.), с точки зрения химии называется восстановителем, с которым прочно связываются атомы кислорода. Некоторые вещества могут воспламениться при контакте с кислородом даже при комнатной температуре — металл калий, например. Однако для большинства видов горючего необходимо также нагреть его. На молекулярном уровне высокая температура означает, что все атомы двигаются очень быстро, что позволяет им легче приблизиться друг к другу на достаточное расстояние (и столкнуться с достаточной силой), чтобы вступить в реакцию.

Если бы процесс горения ограничивался вышеперечисленным, он бы не играл настолько важной роли в жизни природы и человека. Что делает его исключительным, так это цепной механизм, по которому протекает эта реакция. Представим другой известный пример окисления — ржавление железа. Оно протекает достаточно медленно, и существует лишь малый риск, что крошечной пятно ржавчины быстро расползется по всему образцу. Однако реакция горения железа (есть и такая!) протекает совсем не так: тонкая железная «вата», или опилки, помещенные в атмосферу чистого кислорода, вспыхивают и за несколько мгновений полностью сгорают. Так происходит потому, что тепло, выделяющееся в ходе реакции, подогревает материал, позволяя ему легче вступать в реакцию с кислородом. Кроме того, многие нестабильные промежуточные соединения, образующиеся в ходе горения, приводят к очень быстрому распространению пламени. Кстати, для некоторых смесей (кислорода и водорода, например) этот процесс приводит к практически мгновенной реакции, которую мы называем взрывом.

Остался лишь один необходимый элемент реакции горения: продукты, которые получаются в ходе этого процесса. Во многих случаях при сгорании топлива образуются газообразные вещества (углекислый газ, угарный газ, оксиды азота), некоторые из них уже не могут окисляться дальше. Оставаясь в зоне реакции, они только мешают процессу, так как не дают новым молекулам кислорода вступить в контакт с топливом. В большинстве случаев на Земле эта проблема решается благодаря наличию гравитации и конвективным процессам в атмосфере: все это способствуют постоянному перемешиванию в зоне реакции и обогащению ее кислородом. Совсем не так обстоят дела в космосе, где горение затухает мгновенно, даже если гипотетически рядом еще остался кислород: продукты реакции настолько плотно окружают зону реакции, что цепной процесс прерывается.

Подведем промежуточные итоги: горение основывается на совокупности сложных процессов, каждый из которых критичен для быстрого и стабильного протекания реакции. Все факторы вместе часто объединяют в «пожарный тетраэдр», гранями которого являются кислород (или другой окислитель), горючее вещество, температура и существование цепной реакции. Все методы тушения пожаров и защиты от огня так или иначе работают за счет удаления одной из граней пожарного тетраэдра. Именно этим фактом мы воспользуемся, чтобы понять, как работают несгораемые материалы.

Огнеупорные материалы

Простая логика подсказывает нам: чтобы материал был огнеупорным, он просто не должен вступать в реакцию горения. Эта идея широко применяется на практике, но не все оказывается так просто. Например, большинство строительных огнеупорных материалов по химическому составу представляет собой оксиды и их смеси, то есть уже максимально окисленные вещества. Кислород попросту не может прореагировать с таким соединением, поэтому горения не происходит. В реальности, однако, в условиях пожара присутствует много поражающих факторов, и сам факт сгорания — лишь один из них. К другим относится, конечно, очень высокая температура. Из-за этого даже негорючий материал может существенно ухудшить свою структуру и даже разрушиться, хотя технически он не вступал в реакцию горения. По этой причине обязательным свойством современных огнезащитных материалов является защита от высоких температур. Собственно, эта характеристика в сочетании с устойчивостью к открытому пламени и является основным параметром при оценке того или иного материала.

Читайте также:  При повышенной температуре морозит

Как обеспечить защиту от высокой температуры? На этом поприще, к сожалению, велосипед не изобретешь: теплоизоляция (что от высоких, что от низких температур) в абсолютном большинстве случаев основывается на воздушной прослойке или «чистой» толщине покрытия. Часто эти факторы сочетаются, поэтому важной характеристикой огнеупорных материалов является их пористость. Для носимой одежды в этом случае используется та же идея, что в зимних пуховиках: лучшим теплоизолятором является материал очень малой плотности, например вата. Важно упомянуть, что химическая стойкость материалов срабатывает не только в случае пожара, но и в контакте с другими едкими веществами, хотя и не всегда огнезащиты оказывается достаточно, чтобы «удержать» сильные кислоты, например. В этом случае материал должен быть дополнен другими химически стойкими включениями. По этой и другой причинам современная огнезащита подразумевает использование сложных композитов, в которых разные материалы отвечают за разные поражающие факторы.

Простейшим примером огнеупора может считаться кирпич, сделанный из смеси оксидов и силикатов, обладающих высокой химической инертностью. Подобные материалы широко применяются в промышленности для строительства плавильных печей, котлов и прочего. На основе твердых оксидных материалов создаются и волокнистые огнеупоры, пригодные для изготовления пористых (минеральная вата) и гибких материалов (шнуры, одеяла, одежда). Другой веткой развития волокнистых огнеупорных материалов занимается химия полимеров, а наибольших успехов в этой области удалось добиться арамидным волокнам (больше известным под маркой Kevlar). Благодаря наличию в своей структуре бензольных колец и амидных связей, такие материалы обладают существенной термостойкостью, не плавятся и начинают разлагаться лишь при температурах около 500 градусов Цельсия. При соответствующей обработке арамидные волокна кратковременно выдерживают и более высокие температуры, а также открытое пламя.

Именно арамидные ткани лежат в основе наиболее современных носимых огнезащитных материалов. Так, в НИТУ «МИСиС» недавно был создан костюм, предназначенный для пожарных и всех, кто работает в условиях чрезвычайной ситуации. Материал костюма представляет собой «сэндвич» из трех слоев, каждый из которых защищает от определенных поражающих факторов. Внешний слой — это арамидная ткань, дополнительно пропитанная составом для герметизации и придания водоотталкивающих свойств. Это материал обеспечивает защиту от пламени температурой до 1200 градусов Цельсия, а в случае попадания на костюм концентрированных кислот или щелочей препятствует их впитыванию за счет гидрофобного покрытия. Следующий слой отвечает за теплоизоляцию, благодаря чему костюм может использоваться как при низких, так и при высоких температурах, до 800 градусов в условиях пожара.

Наконец, внутренний слой защищает человека в том случае, если работа ведется в присутствии сильных электромагнитных полей. Эта разработка практически не имеет аналогов в мире: материал основан на магнитных порошках из сплавов кобальта, никеля, железа и стронция. Эти дисперсии наносят на арамидные волокна, из которых изготавливаются вставки, защищающие жизненно-важные органы от внешних полей. Немалую роль здесь играет сочетание магнитожестких и магнитомягких соединений.

Примером совершенно другого по характеру огнеупорного материала является графит. Несмотря на то, что по составу он представляет собой чистый углерод, который горит с образование углекислого газа, графит очень плохо поддерживает горение. Вместо того чтобы быстро вспыхнуть, он неторопливо тлеет, а интенсивно сгорает лишь при постоянных температурах около 1000 градусов Цельсия. Это свойство само по себе делает графит привлекательным материалом для огнеупоров. Кроме того, графит обладает уникальной структурой: в нем атомы углерода образуют массив шестиугольников, которые упакованы друг на друге слоями. Из-за этого графит очень хрупок и часто существует в виде порошков (чешуек). Этот же факт позволил создать на его основе высокопористый материал — пенографит. Способ его получения заслуживает отдельного разговора.

Благодаря своему слоистому строению, графит способен удерживать внутри себя включения посторонних веществ. Такое соединение — интеркалированный графит — получается, например, при взаимодействии порошка графита с серной или азотной кислотами. Если полученное вещество резко нагреть, заключенные внутри кислотные остатки превратятся в газообразные продукты и в буквальном смысле разорвут слои графита на мелкие фрагменты. Эта реакция впечатляюще выглядит и чем-то напоминает извержение вулкана: из небольшого количества порошка при нагревании получается огромная шапка густой графитовой пены.

Пенографит сочетает в себе сразу несколько свойств, идеально подходящих для огнеупоров: во-первых, он в большой степени химически инертен и плохо поддерживает горение. Во-вторых, за счет высокой пористости он работает как теплоизолятор благодаря заключенным в порах газам. Все эти свойства широко используются в огнезащитных покрытиях на основе пенографита. В простейшем случае в строительную краску добавляется порошок интеркалированного графита, который в случае пожара значительно расширяется и образует медленно тлеющую пену. Такой материал, конечно, одноразовый, однако в случае возгорания он надежно защищает конструкцию от пламени и температуры в течение длительного времени, за которое пожар можно успеть потушить.

Читайте также:  Что если после удаления зуба повышена температура

Чем дальше, тем все более сложными и «умными» становятся огнеупорные материалы. На смену кирпичам приходят волокнистые композиты, а вместо старых добрых огнезащитных пропиток разрабатываются продвинутые высокотехнологичные покрытия на основе очень непростой химии. По словам Андрея Игнатова, одного из разработчиков вышеупомянутого костюма для пожарного, созданию широко используемых огнезащитных материалов препятствует сегодня не нехватка современных технологий, а их высокая стоимость. Однако химики, физики и технологи неустанно работают над снижением их стоимости, а нам остается только ждать.

Не горит.

Тарас Молотилин

Источник

Источником тепла в жилых домах, банях и саунах являются котлы, печи, камины и прочее высокотемпературное оборудование. Обезопасить себя от пожара можно единственным способом — создать надежный барьер между раскаленными узлами котлов и стенами дома. В качестве такого барьера выступают высокотемпературные изоляционные материалы.

​Виды высокотемпературных теплоизоляций

Деление на виды высокотемпературных изолирующих материалов осуществляют по способу их производства и составу ингредиентов. В настоящее время на рынке можно встретить как теплоизоляцию с многолетней историей применения, так и новинки.

  1. Керамзит. Сыпучий материал, имеет богатую историю применения. В настоящее время чаще всего используется только как наполнитель для композиционных материалов.
  2. Минеральная вата. Получается путем выплавливания нитей из минерального сырья. Постепенно сходит с рынка ввиду недолговечности и гигроскопичности.
  3. Вспененный бетон. За счет пористой структуры имеет небольшую. теплопроводность и вес.
  4. Базальтовая теплоизоляция. Универсальный материал. При хорошей огнестойкости, обладает еще и шумоизолирующими свойствами.

    Базальтовая высокотемпературная теплоизоляцияБазальтовая высокотемпературная теплоизоляция

Существуют и менее распространенные виды: пеностекло, высокотемпературные пены и т. д. Конкретный выбор того или иного вида высокотемпературной изоляции следует с учетом условий эксплуатации и экономической целесообразности.

​Где применяется высокотемпературная теплоизоляция

В строительной практике высокотемпературная изоляция находит множество сфер применения. Причем необходимые характеристики теплоизоляции будут разниться в каждом конкретном случае.

Высокотемпературная изоляция отопительного котла или печи. Особенно актуально для моделей, работающих на твердом топливе. Зачастую их поверхности нагреваются до значительных величин. Поэтому для их изоляции используют материалы, способные противодействовать самым высоким температурам (фиброцементные плиты, минеральная вата и т. п.

Защита дымохода. Здесь изолирующие материалы должны обладать гибкостью для упрощения монтажа. Наилучшим образом этому требованию соответствуют рулонные материалы (металлическая фольга, минвата).

​ТОП-10 лучших высокотемпературных теплоизоляций

​10. EKOWOOL S-6

Огнеупорная вата EKOWOOL S-6 применяется для защиты конструкций строений вокруг котлов, печей, не оснащенных собственной теплоизоляцией дымоходов. Может применяться во влажных условиях саун и бань. При нагревании не выделяет токсинов, может применяться в жилых домах.

Цена — 800 руб/м.

EKOWOOL S-6EKOWOOL S-6

Характеристики:

  • температура (max) – 1100 C;
  • коэффициент теплопроводности — 0.04;
  • диаметр волокна — 6-9 мкм.

Плюсы

  • экологичность;
  • удобство монтажа;
  • обладает шумоgjглощающими свойствами.

​9. Огнеупорная базальтовая ткань

Классический вариант теплоизоляции для печей каминов, котлов и прочего высокотемпературного оборудования. Надежно защищает от перегрева и возгорания пластиковые и деревянные строительные конструкции. Отлаженная технология производства и нетребовательность к сырью позволяет добиваться самой низкой цены на рынке.

Цена — от 200 руб/пог.м.

Огнеупорная базальтовая тканьОгнеупорная базальтовая ткань

Характеристики:

  • максимальная температура — до 800 С;
  • толщина слоя — 0.2 мм;
  • плотность — 210 г/кв.м.;
  • ширина — 1 м.

Плюсы

  • дешевизна;
  • химическая стойкость.

Минусы

  • недолговечность материала.

Огнеупорная базальтовая ткань

Видео — Проверка огнестойкости базальтовой ткани

​8. Кремнеземная ткань КТ-11-ТО (82)

Огнеупорная ткань КТ-11-ТО представляет собой недорогое, но эффективное решение для защиты горючих конструкций от воздействия прямого пламени, а также для устройства огнеупорных покрывал и прокладок. Может применяться для огнезащиты твердотопливных котлов и печей.

Цена — 500 руб/пог.м.

Кремнеземная ткань КТ-11-ТО (82)Кремнеземная ткань КТ-11-ТО (82)

Характеристики:

  • ширина — 82 см;
  • толщина – 0.4 мм;
  • вес 1 кв.м. — 0.3 кг;
  • предельная температура — 1700 С;
  • усадка при 1000 С — 1%.

Плюсы

  • огнестойкость;
  • малая толщина;
  • устойчивость к агрессивным средам;
  • цена.

Минусы

  • экстремальные температуры выдерживает не более 3 часов.

Кремнеземная ткань КТ-11-ТО (82)

Видео — Проверка огнестойкости кремнеземной ткани

​7. LYTX-208a2 3 мм

Керамическая ткань LYTX-208a2 представляет собой жаростойкий уплотнительный и прокладочный материал. Использование нитей керамического волокна в качестве основного материала изготовления позволяет добиваться устойчивости к крайне высоким температурам (до 1200С). Механическая прочность обеспечивается армированием металлической нитью.

Цена — 2000 руб/пог.м.

LYTX-208a2 3 ммLYTX-208a2 3 мм

Характеристики:

  • рабочая температура — до 1200 С;
  • плотность — 500 кг/куб.м;
  • размеры рулона — 3х1000х20000 мм.

Плюсы

  • стойкость к механическим и термоударам;
  • выдерживает множество циклов нагрев/остывание;
  • не ломается при вибрациях.
Читайте также:  Повышенная температура при иппп

Минусы

  • разрушается при контакте с щелочами, а также с фосфорной и плавиковой кислотами;
  • большая масса рулона.

​6. LTM Flamma Standard 1200×600

Термоизолирующая панель LTM Flamma Standard относится к несгораемым материалам (класс А1). Может применяться в помещениях с повышенной важностью пожарной безопасности, бани, сауны). Панели пригодны для отделки стен вокруг, каминов, котлов и печей.

Цена — 1100 руб.

LTM Flamma Standard 1200x600LTM Flamma Standard 1200×600

Характеристики:

  • материал изготовления — фиброцемент;
  • размер панели — 1200х600х8 мм;
  • максимальная температура нагрева — 400 С.

Плюсы

  • влагоустойчивость;
  • справляется с ударными нагрузками;
  • простой монтаж.

Минусы

  • при нарезке панелей образуется большое количество пыли.

LTM Flamma Standard

Видео — Испытание фиброцементной плиты Flamma

​5. Теплоизол КС 50

Теплоизол КС — это термостойкая плита, способная выдерживать непрерывные циклы нагрева до 1000 С. Применяется в качестве высокотемпературной теплоизоляции для разделения тепловых зон вблизи твердотопливных котлов, печей, горелок, дровяных каминов.

Цена — 7100 руб.

Теплоизол КС 50Теплоизол КС 50

Характеристики:

  • материал изготовления — силикат кальция;
  • теплопроводность при 600 С — 0.1 Вт/(м*К);
  • максимальная температура — 1000 С;
  • размеры — 1000х1220х50мм;
  • вес — 13 кг.

Плюсы

  • малый вес;
  • удобный монтаж;
  • жаростойкость.

Минусы

  • завышенная стоимость;
  • большой плиты.

Теплоизол КС 50

​4. Термион Вулкан (10 л)

Жидкая теплоизоляция Термион Вулкан может применяться для создания защитных покрытий на котлах, отопительных трубах, дымоходах. Сохраняет термоизолирующие свойств в большом диапазоне температур. Может служить в качестве антикоррозионной защиты.

Цена — 12200 руб.

Термион ВулканТермион Вулкан

Характеристики:

  • состав — стеклокерамика (80%), смесь из органической основы, алюминиевой пыли и реологических добавок;
  • рабочая температура — от -60 до +600 С;
  • расход на слой в 1 мм — 1.25 л/кв.м.

Плюсы

  • устойчивость к агрессивным средам;
  • длительный срок службы.

Минусы

  • ограничение по рабочей температуре (до 600 С).

Термион Вулкан

3. Фаспан АНТИФЛЕЙМ 1200х600х9 мм

Фиброцементные плиты Фаспан Антифлейм имеют отечественную сертификацию и относятся к классу А1 (негорючие). Производятся на японском оборудовании из тщательно отобранных материалов. Благодаря оригинальной фактуре могут использоваться без дополнительной косметической отделки.

Цена — 915 руб.

Фаспан АНТИФЛЕЙМФаспан АНТИФЛЕЙМ

Характеристики:

  • материал изготовления — фиброцемент;
  • плотность — 1200 кг/куб.м;
  • теплопроводность — 0,20 Вт/кв.м;
  • провисание — 1 мм на 600 мм длины плиты.

Плюсы

  • дизайн внешнего покрытия;
  • экологическая безопасность;
  • удобство монтажных работ.

Минусы

  • большая масса;
  • при резке фиброцемент создает много пыли.

Фаспан АНТИФЛЕЙМ

Видео — Тестирование огнестойкой плиты Фаспан Антифлейм

​2. Термоизол 1000

Огнестойкие плиты Термоизол 1000 предназначены для защиты стен и потолков вокруг источников тепла (котлов, каминов и т. п.). Термозащита обеспечивается наличием в структуре материала множества мелких пор. Мелкопористость, помимо отличной теплоизоляции, придет плитам дополнительную жесткость.

Цена — 1700 руб.

Термоизол 1000Термоизол 1000

Характеристики:

  • размеры плиты — 1000х610х30 мм;
  • диапазон температур — от -200 до +1100 С;
  • вес — 5 кг.

Плюсы

  • небольшой вес;
  • жесткость;
  • возможность монтажа самонесущих конструкций.

Минусы

  • небольшая ширина плиты.

Термоизол 1000

Видео — Испытываем материал на теплопроводимость

​1. Плиты ПВО-500

Вермикулитовые плиты ПВО-500 предназначены для создания огнеупорного барьера между горючими конструкционными материалами и источником высокой температуры (котлы, печи и т. п.). Вермикулит относится к гидрослюдяным минеральным материалам. Слоистая структура из негорючего материала и обеспечивает плитам теплоизолирующую способность.

Цена — 2300 руб.

Плиты ПВО-500Плиты ПВО-500

Характеристики:

  • плотность — 550 кг/куб.м;
  • диапазон температур — от -50 до 1200 С;
  • эффективность огнезащиты — 1.5-4 ч;
  • горючесть — негорюч;
  • размеры — 1200х600х30 мм.

Плюсы

  • огнестойкость;
  • внешний вид;
  • химическая стойкость.

Видео — Тестируем утеплители: минвату, полистирол и НПЭ Тепофол

​Как выбрать оптимальный вид материала

При выборе высокотемпературной теплоизоляции имеет смысл обратить на ряд моментов:

  • уровень влажности в помещении. Для сауны и бани пригодны только негигроскопичные или малогигроскопичные материалы. Как минимум, теплозащита должна полностью восстанавливать свои свойства после высыхания;
  • максимальная рабочая температура. Теплоизоляция должна иметь некоторый запас по тепловой устойчивости. Если на защищаемом участке ожидается температура не более 200 С, лучше выбрать вариант с пределом в 400 С;
  • гибкость. На неровных поверхностях закрепить твердую плиту будет проблематично. Особенно это касается круглых дымоходов. Лучше обратить внимание на гибкую теплоизоляцию.
  • долговечность. Желательно, чтобы срок эксплуатации теплоизолирующего материала был не меньшим, чем у источника высокой температуры;
  • масса. Чем легче материал, тем надежнее он будет закреплен на отведенном месте.

В идеале, теплоизоляция должна одновременно надежно защищать окружающие конструкции от перегрева, не впитывать влагу и не разрушаться со временем. Также не будут лишними и звукоизолирующие свойства.

Ассортимент высокотемпературной теплоизоляции на рынке достаточно велик, чтобы подобрать оптимальный вариант. Однако перед покупкой нужно уяснить все особенности условий, при которых будет эксплуатироваться изолирующий материал. Знание этих параметров значительно упростит выбор.

Видео — Какой утеплитель лучше

Голосование за лучшую высокотемпературную теплоизоляцию

Какую бы вы выбрали высокотемпературную теплоизоляцию или посоветовали?

Кремнеземная ткань КТ-11-ТО (82)

Огнеупорная базальтовая ткань

Сохраните результаты голосования, чтобы не забыть!

Чтобы увидеть результаты, вам необходимо проголосовать

Источник