ComposiTherm INNOVA ("CT-I") - самоклеющаяся огнезащита

Самоклеящийся конструктивный огнезащитный состав "ComposiTherm INNOVA" - инновационное огнезащитное покрытие, применяя которое Вы сможете многократно увеличить скорость монтажа и обеспечить чистоту на участке работ. Сила адгезии термостойкой клеевой подложки к подготовленной поверхности воздуховода такова, что материал со временем срастается с поверхностью, обеспечивая длительную эксплуатацию покрытия. Данный состав является технологичным решением вопроса огнезащиты систем вентиляции на любом объекте, где требуется огнезащита EI-30, EI-60.

Область применения

  • На любых объектах, где целесообразно значительное снижение трудозатрат при монтаже огнезащитного покрытия и/или необходимо выполнение огнезащитных работ без рисков испачкать мастиками оборудование, полы, стены (условия чистого монтажа)
  • Огнезащита систем транзитных воздуховодов в зданиях жилого фонда, а так же культурно-развлекательного, торгового или промышленного назначения
  • Повышение предела огнестойкости систем дымоудаления на любых объектах
  • Огнезащитная обработка системы местных отсосов, газоходов и систем кондиционирования воздуха
  • Огнезащита воздуховодов приточно-вытяжных систем общеобменной и аварийной вентиляции

Расход огнезащитного материала "CT-I"

Огнезащитная эффективность, минут Расход материала на 1 м2 и толщина огнезащитного мата Общее утяжеление конструкции воздуховода, кг/1 м2
EI-30 1:1,05, мат 3 мм 0,800
EI-60 1:1,05, мат 6 мм 1,230

 

Нанесение огнезащитного состава

  • РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ГРУНТ: без грунта (на сухую, обеспыленную и обезжиренную сталь или оцинковку)
  • СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: внахлест с заходом 50 мм, стык заклеивается алюминиевым скотчем
  • ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИ НАНЕСЕНИИ: от +1°С до +50°С

Эксплуатация покрытия

  • ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: более 25 лет внутри помещения
  • ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР: от минус 50°С до плюс 80°С

!

Внимание! Самоклеющееся огнезащитное покрытие для воздуховодов ComposiTherm INNOVA "CT-I" сертифицировано в системе ГОСТ-Р в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22.07.2008 №123-ФЗ с изменениями от 10.07.2012 г. в ред.ФЗ №117).

CT-I - Сертификаты соответствия

Огнезащитные обработки краской "КомпозиТерм ИННОВА" в городах:

Уфа и Башкортостан: Уфа, Стерлитамак, Салават, Нефтекамск, Октябрьский, Белорецк, Туймазы, Ишимбай, Кумертау, Сибай, Мелеуз, Белебей, Бирск, Учалы, Благовещенск, Дюртюли, Янаул, Давлеканово, Чишмы, Приютово, Раевский, Баймак, Межгорье, Иглино, Агидель, Кандры, Красноусольский, Чекмагуш, Месягутово, Буздяк, Серафимовский, Кушнаренково, Толбазы и др).

Самоклеющиеся конструктивные огнезащитные составы для вентиляции на рынке огнезащиты воздуховодов
EI 30, EI 60, FIRESTILL, Файерстил, Фаерстил

Справочно: выдержка СП5 "УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ"

Статья 8. Спринклерные АУП с принудительным пуском
1. Требования настоящего раздела распространяются на проектирование спринклерных АУП с принудительным пуском (далее по тексту — АУП-ПП) для зданий, сооружений и помещений различного назначения (все группы помещений 1—7 по приложению Б).
2. Проектирование АУП-ПП должно осуществляться по техническим условиям, разрабатываемым применительно к конкретному защищаемому объекту или к группе однородных объектов. Техни-ческие условия должны быть разработаны организацией, имеющей соответствующие полномочия.
3. В АУП-ПП используются спринклерные оросители, оснащенные устройством автоматического и дистанционного принудительного срабатывания теплового замка (устройством принудительного пуска).
Допускается использовать спринклерные оросители с устройством принудительного пуска, оснащенные устройством контроля срабатывания.
4. Импульс на срабатывание спринклерных оросителей с принудительным пуском может осуществляться автоматически от сигнализаторов потока жидкости, оросителей с контролем пуска, от установок пожарной сигнализации или иного побудительного привода либо оператором с пульта управления (при наличии криптограммы расположения сработавшего и смежных с ним оросителей).
5. При использовании спринклерных оросителей с принудительным пуском гидравлические параметры и продолжительность подачи ОТВ принимаются по таблицам 5.1—5.3, а при использовании распылителей — согласно разделу 5.4.
6. Гидравлический расчет проводится согласно приложению В с учетом архитектурно-планировочных решений объекта и совместной работы одной или нескольких смежных защищаемых зон, имеющих суммарно большую расчетную площадь орошения.
Статья 9. Спринклерно-дренчерные АУП
1. Требования настоящего раздела распространяются на проектирование спринклерно-дренчерных АУП-СД для зданий, сооружений и помещений различного назначения (все группы по-мещений 1—7 по приложению Б).
2. В зависимости от требований к быстродействию и исключению ложных срабатываний используют следующие виды спринклерно-дренчерных АУП-СД:
- водозаполненные АУП-СВД;
- воздушные АУП-СВзД.
3. Выбор вида спринклерно-дренчерных АУП-СД обусловлен минимизацией ущерба от по-следствий ложных или несанкционированных срабатываний АУП:
- водозаполненных АУП-СВД — для помещений, где требуется повышенное быстродействие АУП и допустимы незначительные проливы ОТВ в случае повреждения или ложного срабатывания спринклерных оросителей — в дежурном режиме питающие и распределительные трубопроводы за-полнены водой, а подача ОТВ в защищаемую зону осуществляется при срабатывании по логической схеме «И» автоматического пожарного извещателя и спринклерного оросителя;
- воздушных АУП-СВзД(1) — для помещений с положительными и отрицательными температурами, где нежелательны проливы ОТВ в случае повреждения или ложного срабатывания спринклерных оросителей, — в дежурном режиме питающие и распределительные трубопроводы заполнены воздухом под давлением, заполнение этих трубопроводов огнетушащим веществом происходит только при срабатывании автоматического пожарного извещателя, а подача ОТВ в защищаемую зону осуществляется по логической схеме «И» при срабатывании автоматического пожарного извещателя и спринклерного оросителя;
- воздушных АУП-СВзД(2) — для помещений с положительными и отрицательными температурами, где требуется исключить подачу ОТВ в систему трубопроводов из-за ложных срабатываний автоматических пожарных извещателей, а также проливы ОТВ из-за повреждения или ложного срабатывания спринклерных оросителей — в дежурном режиме питающие и распределительные трубопроводы заполнены воздухом под давлением, заполнение этих трубопроводов огнетушащим веществом и подача ОТВ в защищаемую зону происходят только по логической схеме «И» при срабатывании ав-томатического пожарного извещателя и спринклерного оросителя.
4. Спринклерные оросители всех видов спринклерно-дренчерных АУП, эксплуатирующиеся при температурах 5 °C и выше, можно устанавливать в любом монтажном положении (вертикально розетками вверх или вниз либо горизонтально). Спринклерные оросители этих установок, эксплуатирующиеся при температурах ниже 5 °C, должны устанавливаться только вертикально розетками вверх или горизонтально.
5. Рекомендуемый порядок гидравлического расчета распределительных сетей спринклерно-дренчерных АУП-СД приведен в приложении В.
6. При определении времени срабатывания АУП-СВзД(2) необходимо учитывать время снижения пневматического давления в системе трубопроводов (при вскрытии оросителя или открытии пожарного крана) до уровня срабатывания используемых устройств контроля давления и выдачи ими сигналов по соответствующим каналам.
7. При проектировании спринклерно-дренчерных воздушных АУП-СВзД необходимо учитывать требования, изложенные в пп. 5.2, 5.3.1.1, 5.3.1.3—5.3.1.5 настоящего свода правил.
8. В АУП-СВзД сигнал на отключение компрессора должен подаваться при срабатывании авто-матического или ручного пожарного извещателя либо при срабатывании спринклерного оросителя.
9. В АУП-СД температура срабатывания и коэффициент тепловой инерционности автоматических тепловых извещателей должны быть не более температуры срабатывания и коэффициента тепловой инерционности термочувствительного элемента используемых спринклерных оросителей; остальные виды автоматических извещателей должны быть менее инерционны, чем инерционность термочувствительного элемента используемых спринклерных оросителей.