Эластичный негорючий материал для заделки труб

Обновлено: 19.04.2024

В соответствии с п.6.3.5 СП 60.13330.2012 трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов.

Заделку зазоров и отверстий в местах пересечений трубопроводами ограждающих конструкций следует предусматривать негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемых конструкций.

В настоящий момент нормативными документами по пожарной безопасности (в том числе СП 2.13130.2012 , СП 4.13130.2013 , ГОСТ Р 53306-2009 ) и СП 30.13330.2012 , СП 60.13330.2012 не определены конкретные противопожарные мероприятия о порядке устройства отсечных защитных устройств для трубопроводов из полимерных материалов, предназначенных для перемещения жидкостей под давлением (трубопроводы ХВС, ГВС, отопления). т.е в качестве заделки зазоров и отверстий в местах пересечений трубопроводами противопожарных преград (противопожарных стен, перегородок, перекрытий) возможно использовать материалы (шнур асбестовый или базальтовый, минвата, пена и пр.) прошедшие обязательное подтверждение соответствия требованиям Федерального закона N 123-ФЗ в форме декларирования соответствия или в форме обязательной сертификации.

Прошу дать ответ согласно какому нормативному документу или закону в протоколе испытаний этих материалов должна быть указана информация о фактическом пределе огнестойкости, которую они могут обеспечить именно при использовании их в качестве уплотнителей в места прохода (узлах пересечения) коммуникаций. Почему не достаточно просто протокола испытаний о фактическом пределе огнестойкости?

Николай Морозов

- Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ред. от 29.07.2017);

- нормативные документы, включенные в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности , утвержденный Приказом Росстандарта от 16.04.2014 N 474 (ред. от 25.02.2016);

- нормативные документы, включенные в Перечень национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и осуществления оценки соответствия , утвержденный распоряжением Правительства РФ от 10 марта 2009 года N 304-р (в ред. от 11.06.2015).

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (ред. от 02.07.2013);

- нормативные документы, включенные в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" , утвержденный Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521 (ред. от 07.12.2016);

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" ) (ред. от 30.12.2017).

- СП 2.13130.2012 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" (ред. от 23.10.2013);

- СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (ред. от 18.07.2013);

- ГОСТ Р 53306-2009 "Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций трубопроводами из полимерных материалов. Метод испытания на огнестойкость" (стандарт в целом);

- ГОСТ 30247.0-94 (ИСО 834-75) "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования" (стандарт в целом);

- СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003" (разделы 6, 7, 8).

К нормативным документам обязательного применения в области безопасности зданий и сооружений в настоящий момент относится:

- СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003" , а именно Разделы 1 , 4 (за исключением пункта 4.7 ), 5 (за исключением пункта 5.3 ), 6.1 (пункты 6.1.2 -6.1.4 , 6.1.6 , 6.1.7 ), 6.2 (пункты 6.2.4 -6.2.6 , 6.2.8 -6.2.10 ), 6.3 (пункты 6.3.2 -6.3.8 ), 6.4 (пункты 6.4.1 -6.4.3 , 6.4.5 , 6.4.7 -6.4.9 , 6.4.11 , 6.4.14 ), 6.5 (пункты 6.5.3 -6.5.8 ), 7 (пункты 7.1.2 , 7.1.3 , 7.1.5 -7.1.10 , 7.1.12 , 7.1.18 , 7.2.1 -7.3.5 , 7.4.1 -7.4.4 , 7.4.6 , 7.5.1 , 7.5.2 , 7.5.5 , 7.5.11 , 7.6.1 -7.6.5 , 7.9.4 -7.9.16 , 7.10.2 , 7.10.3 , 7.10.6 , 7.10.7 , 7.11.1 -7.11.14 ), 8 , 9 (пункты 9.5 , 9.7 -9.14 , 9.16 , 9.23 ), 10 , 11 (пункты 11.4.3 -11.4.7 ), 12 , 13 (пункты 13.3 -13.7 ), 14 (пункты 14.1 , 14.2 ), приложения А - Д , Ж , И , К

В соответствии с ч.4 ст. 137 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ узлы пересечения ограждающих строительных конструкций кабелями, трубопроводами и другим технологическим оборудованием должны иметь предел огнестойкости не ниже требуемых пределов, установленных для этих конструкций.

В соответствии с п.5.2.4 СП 2.13130.2012 узлы пересечения строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости кабелями, трубопроводами, воздуховодами и другим технологическим оборудованием должны иметь предел огнестойкости не ниже пределов, установленных для пересекаемых конструкций.

В соответствии с п.22 Правил противопожарного режима в РФ руководитель организации организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.

В соответствии с п.6.3.5 СП 60.13330.2012 трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов.

Заделку зазоров и отверстий в местах пересечений трубопроводами ограждающих конструкций следует предусматривать негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемых конструкций.

Пределы огнестойкости узлов пересечений строительных конструкций трубопроводами из полимерных материалов следует определять по ГОСТ Р 53306 .

Вместе с тем, в настоящий момент ГОСТ Р 53306-2009 (п.1.2 ) не распространяется на узлы пересечения ограждающих строительных конструкций трубопроводами, предназначенными для перемещения жидкостей под давлением, то есть не распространяется на узлы пересечения трубопроводами ХВС, ГВС и отопления из полимерных материалов.

В настоящий момент нормативными документами по пожарной безопасности (в том числе СП 2.13130.2012 , СП 4.13130.2013 , ГОСТ Р 53306-2009 ) и СП 30.13330.2012 , СП 60.13330.2012 не определены конкретные противопожарные мероприятия о порядке устройства отсечных защитных устройств для трубопроводов из полимерных материалов, предназначенных для перемещения жидкостей под давлением (трубопроводы ХВС, ГВС, отопления).

В связи с этим, возможно, применить требования, установленные п.6.3.5 СП 60.13330.2012 , п. 22 Правил противопожарного режима в Российской Федерации , а именно:

- трубопроводы ГВС, ХВС и отопления из полимерных материалов, а также из негорючих материалов (сталь, медь, латунь и др.) в местах пересечения противопожарных преград (противопожарных стен, перегородок, перекрытий) следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов;

- заделку зазоров и отверстий в местах пересечений данными трубопроводами противопожарных преград (противопожарных стен, перегородок, перекрытий) следует предусматривать негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемых конструкций. В качестве уплотнителя, возможно, использовать строительный раствор (цементно - песчаная смесь), при этом заделка осуществляется на всю толщину строительной конструкции;

- в качестве заделки зазоров и отверстий в местах пересечений данными трубопроводами противопожарных преград (противопожарных стен, перегородок, перекрытий) также возможно использовать негорючие герметики, негорючие монтажные пены и пасты и иные негорючие материалы (минеральная вата, шнуры базальтовые и др.), прошедшие обязательное подтверждение соответствия требованиям Федерального закона N 123-ФЗ в форме декларирования соответствия или в форме обязательной сертификации.

Если в качестве уплотнителей (заделок) зазоров и отверстий в местах пересечений напорными трубопроводами ГВС, ХВС и отопления противопожарных преград (противопожарных стен, перегородок, перекрытий) используются именно негорючие герметики, монтажные пены, пасты и иные негорючие материалы (минеральная вата, шнуры базальтовые и др.), то в этом случае необходимо подтвердить фактический предел огнестойкости, который могут обеспечить данные средства (материалы).

Фактический предел огнестойкости заделок (уплотнителей) из негорючего материала (герметики, монтажные пены, пасты, минеральная вата, шнуры базальтовые и др.) будет зависеть от глубины и ширины шва.

Предел огнестойкости конструкции (заполнения проемов противопожарных преград) - промежуток времени от начала огневого воздействия в условиях стандартных испытаний до наступления одного из нормированных для данной конструкции (заполнения проемов противопожарных преград) предельных состояний (п.31 ст.2 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ред. от 29.07.2017)).

В соответствии с ч.9 ст.87 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ред. от 29.07.2017)) пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных конструкций должны определяться в условиях стандартных испытаний по методикам, установленным нормативными документами по пожарной безопасности.

В соответствии с п.5.2.4 СП 2.13130.2012 пределы огнестойкости узлов пересечения (проходок) определяют по ГОСТ 30247.0-94 (ИСО 834-75) "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования" .

ГОСТ 30244-94 устанавливает методы испытаний строительных материалов на горючесть и классификацию их по группам горючести.

В протоколах испытаний, сертификатах соответствия либо декларациях соответствия в отношении средств (материалов) уплотнения (заделок) зазоров и отверстий (герметики, монтажные пены, пасты, минеральная вата, шнуры базальтовые и др.) должна быть указана информация о негорючести данных материалов (группа горючести - негорючий материал (НГ)) и информация о фактическом пределе огнестойкости (EI…), которую могут обеспечить данные средства (материалы) при использовании их в качестве уплотнителей (заделок) в места прохода (узлах пересечения) трубопроводов через противопожарные преграды.

Герметик огнеупорный (огнезащитный): требования, назначение, правила нанесения

Противопожарные огнестойкие герметики применяют для огнезащиты с уплотнением, фиксацией и изолированием конструкций в нормируемых по НПБ и пожароопасных объектах, оборудовании.

Жаростойкие герметизирующие противопожарные средства надо различать между собой. Например, огнеупорная пена подходит для заполнения больших полостей; герметики – для изоляции стыков, трещин, склеивания, наносятся тонким слоем (несколько мм).

Герметики наиболее схожие с мастиками, обмазками, но созданы именно под герметизацию зазоров особо прочным, непроницаемым составом (например, около блока жаропрочного стекла). Липкость (адгезия) и плотность больше, чем у других п/п смесей, некоторые марки обладают функциями клея.

Цвет противопожарного герметика обычно серый, белый, черный, коричневый, желтый. Выпускается в тубах под пистолет или в ведерках.

Область применения

    склеивание разнородных материалов для подвижных и жестких огнеупорных соединений;

    для кабельных проходок, распределительных коробок, труб, концевых и соединительных муфт в местах входа\\выхода, стыков на корпусах;

    прочная заделка движущихся стыков (до 10%) или стабильных соединений, трещин с огнедымопреграждением, их изоляция и/или обеспечение фиксации обработанной конструкции в условиях:
    для продолжительной эксплуатации оборудования в высокотемпературных средах (+80… +300 °C);

Пример места применения: щель около входа в кабельную проходку, чтобы через нее огонь не прошел дальше в пространство с огнеупорной пеной. Непроницаемость трещины сможет обеспечить только густой, плотный, твердеющий (расширяющийся) огнезащитный герметик, дополнительно фиксирующий (как клей) конструкцию.

Принцип действия огнезащитного герметика

    выдерживают высокую t°, а при достижении критического предела вспучиваются или твердеют. Создается коксовый негорючий слой, образующий дополнительное огнепреграждение, эффективность других противопожарных средств внутри полости увеличивается;

Жаропрочными считают огнестойкие смеси для длительной работы при +150… +300 °C и больше, а также с кратким выдерживанием температуры +1200… +1500 °C.

Преимущества и недостатки

    для высоких и низких t° (морозостойкость при -60 °C);

    кроме огня огнезащитные огнестойкие герметизирующие составы предохраняют полости от инородных веществ, так как они водогазонепроницаемые (характерное качество);

Противопожарные кабельные проходки: типы и требования

Отверстия для кабелей опасны, поскольку строительные конструкции утрачивают огнестойкость – это путь для дыма, искр, пламени, высоких температур; воздух через каналы поддерживает горение.

Противопожарная защита кабельных каналов, вводов, шинопроводов направлена на:

    снижение:
    пожароопасности сооружения;

Необходимость заделки предусмотрена:

СП 2.13130 (п. 5.2.4)

Пересекающее кабельное, трубное, другое оснащение должно обладать пределом огнестойкости этих ограждающих конструкций или большим.

СП 76. 13330 (п. 5.25)

Исполнитель электромонтажа обязан заделать отверстия с обеспечением нормируемого уровня огнестойкости места работ.

Возможность замены проводки достигается использованием труб, коробов, легко удаляемым несгораемым веществом с пожаростойкостью, равной месту нахождения.

Виды огнезащитных проходок для кабелей

Проходка кабельная – деталь (сборная или цельная) для заделки мест расположения проводов в здании, противопожарных преградах, препятствующая распространению пламени в соседние (примыкающие) помещения на протяжении установленного времени.

Проходки с огнезащитой:

виды огнестойких проходных узлов для кабелей

Монолитная, растворная универсальная

Специальная огнеупорная мастика, пена в готовом виде или в порошке.

Минеральные ваты (базальтовая) в виде обмоток или блоков

  • с отверстиями под размер кабелей;
  • монтаж с заделкой.

Лотки, коробы, гильзы для прохода через стены с заделкой негорючим материалами

Короб с заглушками, перегородками внутри. Зазоры уплотняют спецсоставом.

Для проводки с силовыми нагрузками. Включает бандажную ленту, огнезащитную смесь, мастику.

В кабельных тоннелях для систем с низкой пожароопасностью.

Как работают огнеупорные кабельные проходки

Цель противопожарной проходки – создать жесткую или эластичную преграду распространения огня. Зазоры между кабелями и коробом обязательно уплотняются – делается заделка огнезащитным составом. Особенность вещества в том, что оно вспучивается при термическом воздействии.

Нагревание не страшно коробам, но если изоляция проводов горючая, то она плавится, горит, создает пути для пламени, продуктов горения. Противопожарная негорючая мастика для заделки трубчатых проходок устраняет вышеуказанные риски, расширяясь (в 3 – 4 и больше раз) и заполняя образовавшиеся пустоты.

Предел огнестойкости кабельной проходки

Кабельные проходки имеют особый уровень (предел) огнестойкости IET (п.5.1.4 ГОСТ Р 53310):

    утрата:
    I – теплоизоляции;

Нормируемый предел огнестойкости проходок определяют по ГОСТам 30247 , Р 53299 , Р 53306 , Р 53310 .

Цифры EIT – время стойкости. Есть 10 уровней: 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180, 240, 360. Средства сопоставляют с качествами ограждающих конструкций и подбирают такие же или лучше.

По ФЗ 123 есть 4 типа п/п перекрытий с огнестойкостью: REI 15 – 150. В табл. 21 установлены значения для перекрытий: REI15 – 60. Соответственно, за предел огнестойкости принимают значение IET проходки равное указанному или лучше.

Составы и готовые проходки для кабелей

Обычная огнестойкая пена не подходит для проходок: она плавится, разрушается под УФ. Используют только противопожарные вещества, прошедшие методы испытаний по Госстандарту Р 53310.

    огнезащитные герметики:
    расширяются, создавая огнестойкий коксовый слой;

При монтаже трубопроводов, алюминиевых теплообменников в котлах, инженерных систем и различного промышленного оборудования нередко требуется использование специальных негорючих герметиков. Подобные средства помогают уплотнить стыки, сделать конструкции более надежными и продлить срок их службы. Огнестойкий герметик также способствует усилению пожарной защиты и решает ряд других задач.

  • Виды огнестойких герметиков
  • Требования к огнезащитной герметизации швов
  • Свойства герметиков
  • Критерии выбора огнестойких герметиков и лучшие средства
  • Область применения огнестойких герметиков
  • Преимущества и недостатки
  • Термостойкие герметики Nullifire
  • Огнестойкие герметики Hilti
  • Жаростойкий герметик «Силотерм ЭП-71»

Виды огнестойких герметиков

Огнеупорный герметик – это термостойкая пастообразная или вязкотекучая субстанция на основе полимеров, которая применяется с целью предотвращения утечки жидкостей через зазоры, а также для гидроизоляции и герметизации. Все герметики, способные выдерживать температуры от +200 градусов, считаются термостойкими, они схожи по физическим свойствам, хотя имеют разный химический состав и конкретные технические характеристики.

Термостойкое силиконовое средство

Герметики в зависимости от области применения, показателя термостойкости и состава делятся на такие группы:

  1. Полимерные вспучивающиеся. Являются терморасширяющимися: при нагревании увеличиваются в размерах, в результате сильнее уплотняют швы. Огнезащитный герметик с такими свойствами идеально подходит для закрытия отверстий при монтаже проводки, для заделки деформационных швов.
  2. Акриловые. Изготовлены на основе акрила, чаще всего применяются для закрывания швов между керамическими плитками на внешней стороне печей, каминов. Обычно имеют белый цвет. Могут быть подвержены умеренному нагреву, но не переносят контакта с открытым огнем. Тем не менее, акриловые герметики считаются пожаробезопасными: они вспыхивают, но сразу перестают гореть и почти не выделяют дыма, не способствуют распространению пламени.
  3. Силиконовые. Однокомпонентные прозрачные составы, широко применяемые для герметизации видимой части конструкций. Подходят для металла, бетона, плитки, пластика и многих других материалов. Чаще всего средства на основе силикона используют при транзитной прокладке оборудования в пожароопасных помещениях, при монтаже трубопроводов. Они могут быть кислотными и нейтральными, причем вторые на порядок дороже и эффективнее.
  4. Силикатные. Средства на кремнийорганической основе («жидкое стекло») выдерживают до +1500 градусов, поэтому могут применяться даже для герметизации стыков, прямо контактирующих с огнем.

Силикатный пожаростойкий герметик

Требования к огнезащитной герметизации швов

Любой противопожарный герметик изготавливается согласно существующим государственным стандартам, техническим условиям, нормам и прочим регулирующим производство документам. Каждое средство должно получить сертификат соответствия, который присваивается после прохождения испытаний на стойкость к теплу, огню и т. д.

Список требований к огнестойким герметикам указан в ППБ СП «Огнезащита», а дополнения к ним отражены в ст. 87, 88 ФЗ №123. Основным требованием к водогазонепроницаемым огнезащитным герметикам считается возможность локализовать пламя, ограничить распространение пожара, сохранить целостность противопожарных перегородок. Как указано в нормативной документации, огнеупорные герметики применяются для целей огнезащиты. Вот основные из них:

  • заделывание стыков труб и перекрытий;
  • герметизация швов между конструкциями из дерева и металла;
  • защита кабеля при укладке электропроводки;
  • усиление герметичности противопожарных стеклопакетов;
  • монтирование систем вентиляции, воздушных каналов;
  • стыкование плит перекрытий между собой;
  • уплотнение разных швов в пожарных отсеках;
  • гидроизоляция помещений, крыш.

Герметизация стыка с дымоходом

Свойства герметиков

Огнезащитные герметики выпускаются в картриджах, тубах, ведрах и бочках. Основным их отличием от обычных герметизирующих составов является способность выдерживать действие пламени, сильного нагрева, при этом не вспыхивать или не поддерживать горение. Некоторые герметики являются вовсе не горючими, другие – трудногорючими, затухающими самостоятельно в течение короткого промежутка времени.

Любой герметик довольно эластичный, ведь ему приходится регулярно претерпевать расширение и сужение основного материала, которое неизбежно возникает при нагреве и охлаждении. Также все герметики являются водостойкими, имеют отличную адгезию с поверхностью. В зависимости от состава, герметизирующие средства в разной степени выдерживают контакт с маслами, химическими веществами, продуктами нефтепереработки.

Критерии выбора огнестойких герметиков и лучшие средства

Чтобы подобрать нужный состав, следует внимательно читать инструкцию и смотреть на маркировку. Степень огнестойкости всегда указывается на упаковке под обозначением EI с цифрами, где E – время потери целостности, I – период потери теплоизоляции (в минутах). Чем выше эти показатели, тем надежнее данный состав, тем дольше он выдержит нагревание или контакт с огнем.

При покупке также важно учесть характер работ: для наружных подходят одни герметики, для внутренних – другие, хотя имеются и универсальные составы. Есть в продаже специализированные средства, например, для герметизации оконных блоков. Нейтральные силиконовые герметики подходят абсолютно для всех материалов, кислотные могут нанести вред натуральному камню, некоторым видам металла.

Большое значение имеет качество герметика, поэтому лучше приобретать только средства проверенных марок:

  1. «Стоп Огонь ЭП-71». Нейтральный состав для локального уплотнения полостей, стыков, швов, фиксации стеклопакетов, дверей. Длительно выдерживает до +200 градусов, кратковременно – до +270 градусов.
  2. «Силотерм ЭП-100». Эксплуатационная температура достигает +250 градусов. Отлично подходит для влажных помещений с целью уплотнения швов.
  3. «Огнеза ГТ». При нагревании до +200 вспучивается, расширяясь в трех направлениях, чем препятствует проникновению дыма, огня в соседние помещения. Имеет высокую морозостойкость. Под данной маркой также выпускается огнеупорная лента «Огнеза-ЛТУ».
  4. «Макрофлекс НА147». Выдерживает до +1200 градусов, не портится от кратковременного нагрева до +1500, не дает усадки, может подвергаться окрашиванию.
  5. Invamat. Акриловый герметик, предназначенный для локализации открытого пламени. Применяется для работ по стеклу, металлу, дереву.
  6. Soudal Silicone B1 FR. Нейтральный силиконовый состав для наружных и внутренних работ, имеет низкий класс воспламеняемости, стойкий к УФ-излучению, воде.
  7. Intumex MG. Пастообразный серый герметик на акриловой основе, предотвращает распространение огня. Расширяется под давлением, может быть покрашен после высыхания.
  8. ВГО-100. Вязкий вспучивающийся состав, хорошо подходящий для герметизации кабельных проходов, заполнения полостей при установке огнеупорных стекол.

Intumex MG предотвращает распространение огня

Область применения огнестойких герметиков

Изначально противопожарные составы делали на основе глины и цемента и использовали для различных строительных работ. Сейчас современные огнеупорные герметики производят с добавлением различных синтетических веществ, полимеров, и сфера их использования значительно расширилась. Они подходят для:

  • воздуховодов;
  • противопожарных окон, дверей;
  • трубопроводных сетей;
  • коробов вентиляции;
  • двигателей транспортных средств;
  • теплогенерирующих агрегатов;
  • электрических трасс;
  • вводов проводов в корпуса оборудования, распределительные коробки.

Наиболее жаропрочные герметики обеспечивают герметичность соединений в агрессивных условиях долгого высокотемпературного воздействия. Также они способны кратковременно переносить экстремально высокие температуры и контакт с неразбавленными кислотами.

Такие средства используются при монтаже печей, каминов, для ряда иных целей. Герметики, которые не портятся от влияния горюче-смазочных веществ, подходят для сборки и ремонта автомобилей, тепловозов, иной техники.

Термостойкий герметик-прокладка

Преимущества и недостатки

Противопожарные герметики имеют ряд преимуществ, которые выгодно выделяют их среди материалов с аналогичным назначением:

  • стойкость к высокотемпературному действию, отсутствие прогаров (для ряда средств);
  • высокая степень адгезии к большинству строительных, отделочных материалов;
  • отсутствие опасных веществ в составе, выделения токсинов при нагреве;
  • диэлектрические свойства;
  • отсутствие деформаций, растрескивания благодаря эластичности;
  • возможность выдерживать вибрацию, УФ-излучение, радиационное воздействие, влияние влаги, моющих средств, жизнедеятельности микробов;
  • долгий период эксплуатации (до 40 лет);
  • наличие удобных форм и разнообразных объемов в продаже.

Противопожарные составы отличаются долговечностью

К недостаткам можно причислить повышенную стоимость подобных средств по сравнению с обычными герметиками, но это окупается массой достоинств.

Термостойкие герметики Nullifire

Бренд Nullifire лидирует в изготовлении составов для огнезащиты. Вот самые известные продукты:

  • Nullifire M701. Акриловый состав для закрытых помещений, не горит минимум в течение 300 минут при действии огня. Подходит для изделий из дерева, металла, железобетона. Может выдерживать серьезные деформации без растрескивания (до 20%).
  • Nullifire M703. Предположительная деформация герметика без порчи шва составляет 50%. Он подходит для наружного использования, не теряет свойств при минусовых температурах, выдерживает разогрев до +1200 градусов.
  • Nullifire M705. Вспучивающийся состав, расширяется при +250…+300 градусах, выполнен на основе графита. Чаще всего применяется для герметизации проходок кабеля, трубопроводов.

Огнестойкие герметики Hilti

Герметики Hilti предназначаются для конструкций, склонных к деформации. Самыми популярными являются такие средства:

  • Hilti CP 601S – нейтральный силиконовый герметик, задерживает дым, газ, воду, затвердевает уже через 15 минут, годится для уличных работ;
  • Hilti CP 606 – акриловый состав для герметизации малоподвижных стыков, твердеет за 30 минут, подлежит окрашиванию, предназначен для внутренних работ.

Жаростойкий герметик «Силотерм ЭП-71»

Данный герметик готовится на основе прочного силиконового эластомера. Он применяется для уплотнения швов, стыков на строительных конструкциях, обустройства систем огнезащиты, герметизации кабелей, соединительных и переходных муфт, монтажа стеклопакетов.

Разновидность герметика «Силотерм ЭП-71М» используют для создания огнестойких электроизоляционных покрытий, выполнения антикоррозионной защиты. Версия «Силотерм ЭП-71 кНС» обладает усиленной эластичностью, поэтому подходит для сильно деформируемых соединений. Все средства отличаются:

  • радиационной стойкостью;
  • влагостойкостью;
  • способностью к коксованию под действием огня;
  • взрывобезопасностью;
  • морозостойкостью;
  • способностью к электроизоляции.

Противопожарный состав силотерм

Применение герметиков поможет усилить пожарную защиту, надежно загерметизировать все швы и полости. Не стоит экономить на их покупке: лучше выбрать надежный продукт известной марки, чтобы позаботиться о своей безопасности.

Герметизация газовых труб — весьма ответственный процесс, который осуществляется во время монтажа или ввода оборудования в эксплуатацию. Герметик для газовых соединений должен быть надежным, ведь от этого зависит безопасность жильцов частного или многоквартирного дома.

В качестве герметизирующего средства могут использоваться как специальные составы, так и нити на основе синтетических или натуральных материалов.

Уплотнение резьбовых стыков при помощи льняной нити — один из самых старых и проверенных методов. Лен реализуется в любом сантехническом магазине, на рынках.

Намотка льна на резьбовые соединения

При покупке нужно обязательно обратить внимание на следующие признаки:

  • эластичность нити;
  • отсутствие мусора, неприятного запаха;
  • малую толщину прядей.

Лен в чистом виде начинает быстро гнить при контакте с водой, при температурных перепадах, а в системах отопления он и вовсе выгорает. Кроме того, материал не способствует профилактике ржавления металлических труб и фитингов, в отличие от более современных герметиков.

Чтобы нивелировать эти недостатки, нить пропитывается специальными составами (пастами). Часто используется густотертый натуральный сурик. Самый дешевый вариант — сделать пасту самому, взяв белила и добавив олифу, пока не получится масса наподобие сметаны. Ее наносят на льняную нить тонким слоем, размазывают и подсушивают материал.

Свинцовый сурик больше подходит для работы со стальными трубами: он окисляет верхний слой железа до нерастворимого соединения, которое не пропускает кислород, работая по типу воронения. В магазинах также реализуются готовые пасты-уплотнители льняных нитей:

  1. Unipak (мыло, мел, парафин, вода, минеральное масло).
  2. Multipak (парафиновое масло с минеральными добавками).
  3. Pastum GAS (органические связующие, специальные наполнители, присадки и противокоррозионные добавки).
  4. Gebatout 2 (белое минеральное масло, загуститель, синтетический полимер, минеральный наполнитель).

Паста Unipak лен сантехнический

Если указанных средств под рукой нет, для лучшей герметизации газовых соединений можно пропитывать лен обычной масляной краской или автомобильными герметиками.

Работу производят так: от общего мотка отделяют прядь льна толщиной в 2 спички, наматывают на резьбу, начиная с дальнего конца и заканчивая на торце трубы. После этого лен обмазывают пастой, собирают соединение (при закручивании должно ощущаться усилие).

Незатвердевающие пасты

Еще один подходящий герметик для газа или других труб — специальная незастывающая паста в виде вязкой субстанции на основе синтетических смол, акрила и силикона, масел и различных наполнителей. Подобные средства очень просты в работе: их нужно нанести на резьбу и выполнить соединение труб.

Незатвердевающие пасты для герметизации газовых труб

Положительные качества паст:

  • наличие присадок от ржавления металла;
  • быстрота и легкость затягивания резьбы;
  • простой демонтаж системы;
  • отсутствие заедания резьбы во время сборки.

К сожалению, подобные пасты годятся только для труб, находящихся под низким давлением. Если показатель давления будет высоким, состав вскоре выдавится из резьбы. На прочную фиксацию труб тоже надеяться не стоит, как и на устойчивость средств к резкой смене температур, воздействию агрессивных химических веществ.

Лучше всего применять незастывающие пасты со льном или искусственными нитями, чтобы повысить надежность стыка.

Герметики на основе растворителей

Такие средства подвергаются полимеризации и полностью застывают спустя некоторое время после нанесения. Отверждение наступает после испарения растворителя, который присутствует в составе.

Герметики на основе растворителей для герметизации газовых труб

Использовать герметики можно вкупе с льняной лентой или самостоятельно. Их достоинства:

  • серьезный уровень фиксации;
  • прочность и износостойкость шва;
  • простота монтажа резьбовых соединений;
  • быстрое высыхание;
  • невысокая цена.

Материалы низкого качества могут служить несколько меньше, из-за чего резьбу придется периодически подтягивать. Если подобным герметиком уплотнять резьбовой зазор слишком большого размера, со временем шов будет давать усадку.

Ленты из фторопласта (ФУМ)

ФУМ-лента, или фторопластовый уплотнительный материал — уникальное средство, которое широко применяется при обустройстве систем газоснабжения, водоснабжения, отопления и канализации. Фторопласт очень крепкий и гибкий, имеет высокую температуру плавления (около +400 градусов), стоек к действию кислорода, агрессивных жидкостей, низких температур (выдерживает до –70 градусов).

Фум лента белая для герметизации труб

Лента или нить из фторопласта не смачивается растворителями, жирами, водой. Оставаясь сухой и прочной, выдерживает повышенное давление в системе. Материал заполняет все неровности резьбы, надежно герметизируя ее и уплотняя стык. В магазинах реализуются нити диаметром 0,4–1,5 мм и ленты шириной 1–1,6 см, поэтому можно без труда подобрать подходящий вариант.

Не переносит материал только регулярной и сильной вибрации: соединение теряет прочность, его герметичность нарушается. Для улучшения технических характеристик шва ФУМ стоит применять совместно с силиконовыми пастами или герметиками.

Ленту ФУМ наматывают так же, как и лен: по ходу резьбы с увеличением слоя от торца трубы. Нужное число витков определяется в каждом случае индивидуально и зависит от зазора в соединении. Обычно резьбу обматывают так, чтобы ее рельеф стал почти незаметным, а при сборке прилагалось серьезное усилие.

Универсальная уплотнительная нить

Универсальные нити являются усовершенствованным вариантом ФУМ-лент и выполняются из более современных материалов. Обычно таковыми служат нейлон с пропиткой герметиком, полиамид с силиконом. Их можно применять в трубах, подающих природный газ, сжатый воздух, а также в водопроводах и канализациях, в том числе — на сырой резьбе и при отрицательных температурах воздуха.

Нить для герметизации резьбовых соединений

Самыми популярными марками нитей являются:

  • «Рекорд»;
  • Sprint;
  • «Тангит Унилок»;
  • «Локтайт 55».

Подобные нити считаются универсальными благодаря возможности применения на металле и пластике, что весьма актуально для современных систем газопровода. Для данных материалов не является принципиальным состояние труб — они могут быть даже ржавыми, старыми, поврежденными.

После наматывания пропитка нити подвергается мгновенной полимеризации, и соединение можно будет пускать в эксплуатацию сразу же, без выжидания времени. Это делает универсальные нити пригодными для экстренного ремонта и устранения чрезвычайных ситуаций.

Анаэробные клеи-герметики

Гелеобразные герметики с анаэробным типом отверждения идеально подходят для уплотнения металлических резьбовых соединений. Они проникают даже в самые мелкие трещинки и зазоры и подвергаются полимеризации при прекращении контакта с кислородом. В обычных условиях герметики остаются жидкими долгое время, зато по мере застывания они превращаются в прочную массу наподобие пластика.

Анаэробный герметик для фланцев

Применять анаэробный герметик очень просто. Его можно нанести на резьбу при помощи кисточки или выдавив из тюбика, потом размазать и закрутить соединение. Через 15–60 минут стык полностью скрепится, но до начала эксплуатации газового оборудования должны пройти еще сутки. Самыми популярными марками анаэробных составов являются:

  • «СантехМастер»;
  • Loctite 577;
  • Loxeal 58;
  • Unitec EASY.

Соединение газовых труб

Габаритные трубы из стали, имеющие сварные швы, обычно используются для газопроводов с сечением ½–2. Трубы, являющиеся бесшовными, подходят для более крупных соединений в газовой системе. Под землей лучше всего прокладывать стальные битумизированные трубопроводы без швов, которые имеют не сварные, а резьбовые стыки. Принцип сцепления у их частей аналогичен тому, что применяется у водопроводных (по типу фитингов). Раструбы в этом случае уплотняются современными герметиками или льном со специальной пропиткой.

Большая газовая труба

Запорные краны газопроводов герметизировать нежелательно, ведь в этом случае их будет проблематично открыть при срочной необходимости. Такие краны следует плотно подгонять друг к другу и закрывать вручную или ключами. В подвальных помещениях трубы стыкуют хомутами и скобами, а там, где они проходят через стену, защищают особым чехлом. В шлакобетонной кладке поверхность газопровода дополнительно покрывают изолирующей антикоррозионной краской.

Герметики для соединений газовых труб — необходимые составы и приспособления, игнорировать применение которых нельзя. Они обеспечивают должный уровень надежности стыков и позволяют продлить срок службы оборудования.

Читайте также: