Назначение огнезащитных герметиков
Огнезащитные (интумесцентные) герметики предназначены для заделки пожарных проходок — мест пересечения противопожарных преград инженерными коммуникациями (трубопроводами, кабелями, воздуховодами). При воздействии высокой температуры состав вспучивается, увеличиваясь в объёме в 10–30 раз, и заполняет зазоры, препятствуя распространению огня, дыма и продуктов горения. Требования к огнестойкости устанавливаются Федеральным законом 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Противопожарные преграды — стены, перекрытия с нормируемым пределом огнестойкости. Проходки в них должны восстанавливать огнестойкость преграды в месте пересечения. Заделка интумесцентным герметиком обеспечивает предел огнестойкости от EI 60 до EI 180 в зависимости от материала и конструкции. Неправильная герметизация проходок является частой причиной отказа в эксплуатации здания и административной ответственности.
Механизм действия интумесцентных составов
Интумесцентные герметики содержат вспенивающиеся агенты, которые при температуре 150–300 °C разлагаются с выделением газов и образованием пористого углеродного кокса. Этот кокс многократно увеличивает объём и создаёт плотный теплоизоляционный барьер, перекрывающий канал. Формула вспенивания описывается коэффициентом вспучивания:
k = Vкон / Vнач, где Vкон — объём после вспучивания, Vнач — начальный объём.
Пример: герметик с коэффициентом вспучивания k = 20, нанесённый слоем 25 мм, при пожаре увеличивается до 25 × 20 = 500 мм, полностью перекрывая зазор до 400 мм. Уплотняющее давление вспучившегося слоя обеспечивает герметичность даже при деформациях кабеля. Теплопроводность коксового слоя низкая (0,1–0,2 Вт/(м·К)), что замедляет прогрев преграды и сохраняет её несущую способность.
Пределы огнестойкости EI
Предел огнестойкости обозначается буквенно-цифровым индексом: E — потеря целостности, I — потеря теплоизолирующей способности, R — потеря несущей способности. Для противопожарных проходок применяется индекс EI. Испытания проводятся по ГОСТ 30247 (аналог ISO 834) в огневой печи с контролем температуры по стандартной кривой. Формула стандартной температурной кривой:

T = T0 + 345 × log10(8t + 1), где t — время, мин; T0 — начальная температура, °C.
Пример: при t = 30 мин и T0 = 20 °C: T = 20 + 345 × log10(8×30 + 1) = 20 + 345 × log10(241) = 20 + 345 × 2,382 = 20 + 822 = 842 °C. Для EI 60 в течение 60 минут поддерживается этот температурный режим, и герметик должен сохранять целостность и теплоизолирующую способность. Конструкция проходки подбирается по результатам сертификационных испытаний конкретного материала.
Нормативная база 123-ФЗ
Федеральный закон 123-ФЗ устанавливает обязательные требования пожарной безопасности к конструкциям и материалам. Согласно статье 87, огнестойкость конструкций здания должна соответствовать требуемой степени. Противопожарные проходки должны иметь предел огнестойкости не ниже предела преграды, которую они пересекают. Заделка осуществляется материалами, имеющими сертификат пожарной безопасности и подтверждённый предел огнестойкости проходки.
Нормы проектирования приведены в СП 2.13130, СП 5.13130 и других сводах правил. Для каждого типа коммуникаций (трубопроводы, кабельные линии, воздуховоды) разрабатываются типовые узлы проходок с указанием материала и толщины герметика. Проектировщик обязан указать в проектной документации тип и толщину огнезащитного герметика, а также предел огнестойкости узла. Монтаж ведётся специализированными организациями с составлением актов.
Пожарные проходки и инженерные коммуникации
- Кабельные линии и пучки кабелей в стенах и перекрытиях.
- Трубопроводы систем отопления, водоснабжения, газоснабжения.
- Воздуховоды систем вентиляции и дымоудаления.
- Места прохода пластиковых труб (ПВХ, ПП), требующие вспучивающихся составов.
- Комбинированные проходки с несколькими коммуникациями в одном проёме.
Расчёт и технология нанесения
Расход огнезащитного герметика определяется по объёму зазора вокруг коммуникации:
V = Sк × l, где Sк — площадь поперечного сечения зазора, м²; l — длина проходки (толщина преграды), м.
Пример: зазор вокруг трубы диаметром 100 мм в стене толщиной 300 мм с зазором 20 мм. Площадь зазора Sк = π/4 × (0,14² − 0,10²) = 0,785 × (0,0196 − 0,01) = 0,785 × 0,0096 = 0,0075 м². Объём V = 0,0075 × 0,30 = 0,00225 м³ = 2,25 л на проходку. Технология: очистка проёма, установка минераловатной подложки, нанесение герметика в зазор с полным заполнением, контроль толщины. Отверждение в течение указанного времени.
| Тип проходки | Материал | Толщина слоя, мм | Предел EI, мин |
|---|---|---|---|
| Кабельная линия | Интумесцентный герметик | 20–30 | EI 60–90 |
| Стальная труба | Герметик + минвата | 25–40 | EI 90–120 |
| Пластиковая труба ПП | Интумесцентный герметик | 30–50 | EI 120–180 |
| Комбинированная | Герметик + плиты | по узлу | по узлу |
Типовые ошибки
- Заделка проходок монтажной пеной или неогнезащитными материалами без предела огнестойкости.
- Недостаточная толщина герметика, не обеспечивающая требуемый предел EI.
- Отсутствие сертификата на узел проходки и несоответствие проекту.
- Неполное заполнение зазора, оставляющее сквозные каналы для огня и дыма.
- Нарушение технологии нанесения при отрицательных температурах.
Рекомендации
- Проектировать проходки по типовым узлам с подтверждённым пределом огнестойкости.
- Применять сертифицированные интумесцентные герметики с протоколами испытаний.
- Обеспечивать полное заполнение зазора с расчётной толщиной слоя.
- Выполнять работы по технологическому регламенту при положительной температуре.
- Составлять акты на скрытые работы по каждой противопожарной проходке.
Список использованной литературы
- Федеральный закон 123-ФЗ. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.
- ГОСТ 30247. Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость.
- СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции.
- ГОСТ 32923-2014. Герметики строительные.
- ГОСТ Р 56378-2015. Герметики строительные. Методы испытаний.







Добавить комментарий