Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий покрытий и ферм

Обновлено: 19.04.2024

Согласно требованиям пожарной безопасности, необходимо обеспечить огнезащиту металлических конструкций при строительстве зданий разного назначения и других инженерных сооружений.

ТехСтройГарант производит огнезащиту металлоконструкций в Москве и Московской области

Противопожарная безопасность балок, колонн, лестниц, ограждающих элементов и других металлических конструкций достигается различными способами. О нормах и требованиям к огнезащите металлоконструкций стоит поговорить подробнее.

Нормативное регулирование использования противопожарной защиты металлоконструкций

В законодательстве РФ существует ряд регламентов, ГОСТы и СНиПы, в которых приведены требования по данному вопросу, определены категории пожарной безопасности различных строительных конструкций из металла.

В законе РФ № 384-ФЗ регламентирует требования к градостроительной деятельности с точки зрения пожарной безопасности, оборудование зданий инженерными средствами для предупреждения о пожаре, его предотвращении. Указаны общие критерии безопасности зданий.

Требования огнезащиты конструкций из металла конкретизированы в СНиП 21-01-97, где указаны правила соответствия пожарной безопасности строительных сооружений.

За 5 лет работы мы выполнили огнезащиту металлоконструкций на более чем пятидесяти объектах

Звоните 8 (495) 150-5-987 и консультируйтесь бесплатно!

Характеристика металлических конструкций и требования к их огнестойкости

Конструкции из металла, как части здания, являются важными элементами для обеспечения его устойчивости. Несущие балки, стойки и колонны, ограждающие элементы стен и кровли из металла считаются прочными и надежными, но при возникновении пожара они могут утратить эти свойства.


Высокая температура до 5000С, которая возникает в очаге возгорания, приводит к плавлению металлических элементов, потере прочности. В течение 5 минут они могут деформироваться и рухнуть под собственным весом, не считая массы опирающихся на них конструкций здания.


Металлические конструкции имеют степень огнестойкости. Наступление предела огнестойкости определяется временем, требуемое для наступления предельного состояния элемента. Оно имеет следующие признаки:

  • наступает граница несущих возможностей;
  • нарушается целостность элемента;
  • теряются теплоизолирующие возможности.

Важной характеристикой является пожарная опасность возгорания конструкции, она имеет 4 класса:

  • непожароопасные – К0;
  • малопожароопасные - К1;
  • непожароопасные – К2;
  • пожароопасные – К3.

Обычно, металлические конструкции, не имеющие огнезащитных покрытий, характеризуются низким пределом огнестойкости, величиной равно около четверти часа. Исключением будут сплошные колонны большого сечения, мембранные покрытия, в составе которых могут быть несгораемые элементы.

Исходя из полученных сведений, что жизненно необходимо увеличивать огнестойкость металлоконструкций зданий и сооружений, учитывая требования к огнезащите.

Лицензия №50-Б/00378


Выписка СРО N0000627


На какие конструкции здания наносятся защитные материалы

Все конструктивные элементы здания требуют обеспечения защитой от высоких температур.

Особенно огнезащиты требуют несущие конструкции, а именно:

  • опорные стойки и колонны;
  • конструкции перекрытий;
  • прогоны, связи;
  • лестницы.



Лишь комплекс мер может предотвратить пожар и обеспечить пожарную безопасность всего здания. Огнезащита металлических лестниц согласно нормам имеет важно значение, ведь они необходимы для эвакуации людей.

Примеры огнезащиты металлоконструкций, выполненные специалистами ТехСтройГарант

Проведены работы по доведению пределов огнестойкости металлических конструкций зданий Котельной и АБК до требуемого, путем нанесения огнезащитного состава «Терма» и фольгированного огнезащитного материала «Бизон» для металлических конструкций общей площадью 5953,39. Применена антикоррозийная система ВМП.

Завершены работы по огнезащите несущих металлоконструкций на крытом ледовом катке ФАУ Минобороны России «Центральный спортивный клуб Армии» в Москве в Ходынском районе Москвы. Большой объем огнезащитных работ: 3 500 кв.м. были обработаны за 7 дней! Высота потолков 14 м.

«ТехСтройГарант» выполнил огнезащиту и антикоррозионную обработку несущих металлоконструкций и инженерных систем в помещении теле-киностудии телеканала "Звезда" общей площадью 2421,9 кв.м. Работы проводились в условиях трудного доступа.

Проведены работы по доведению пределов огнестойкости металлических конструкций здания Физкультурно – оздоровительного Комплекса и футбольного манежа "МЕТЕОР" до требуемого предела огнестойкости R90 путем нанесения огнезащитного состава «ФЕНИКС СТС» и монтажа конструктивной огнезащиты «Бизон-Металл» для металлических конструкций общей площадью 3423,90 кв.м.

Завершены работы по огнезащите несущих металлических конструкций в Центре экстремальных видов спорта в Москве рядом с парком Кузьминки-Люблино. Работы проводились с использованием огнезащитного покрытия из базальтового супертонкого волокна (БСТВ) и огнезащитной краски.

Специалисты «ТехСтройГарант» проводят работы по огнезащите несущих металлоконструкций на объекте «Дедал» в городе Дубна. Работы ведутся в здании Администрации и Производственном Корпусе. Применяется вспучивающаяся огнезащитная краска и базальтовые маты.

огнезащита от экспертов

опыт 14 + лет

Только правильный монтаж позволит исключить риски разрушения несущих конструкций и, соответственно, обрушения строения в случае возникновения пожара

Способы огнезащиты металлических конструкций

Существует ряд способов защиты металлических элементов сооружений от пожара. Наиболее эффективными считают:

  1. Технологический. Он включает облицовку конструкций кирпичом или бетоном, изоляцию минераловатными плитами. При этом снижается тепловое воздействие на металл, увеличивается их прочность.
  2. Покрытие металлических элементов огнезащитными покрытиями из специальных лаков, красок и штукатурки.

Нанесение огнезащиты термозащитными составами

Чтобы обеспечить огнезащиту металлоконструкций, увеличить их огнестойкость до нормативного значения, применяют лаки и краски, которые образуют защитный слой. При горении они поглощают тепло, защищая самую конструкцию от перегрева.


Используют две группы красок – невспучивающиеся и вспучивающиеся. Первые создают покрытие, толщина которого при горении не увеличивается. Вспучивающиеся краски при нагреве становятся толще в 10-40 раз. Образующийся при горении минеральный слой негорючих материалов в виде кокса, обладает высоким теплоизолирующим эффектом и хорошо защищает металл от перегрева при пожаре.

Обработку металлических элементов огнезащитными составами осуществляют в следующем порядке:

  • Очищаем конструкцию от ржавчины, используя шлифмашинки с насадками из металлических щеток.
  • Удаляем пыль и следы предыдущей обработки.
  • Покрываем конструкцию антикоррозийной грунтовкой.
  • Ждем ее полного высыхания.
  • Наносим огнезащитное покрытие вручную кистью или при помощи распылителя.
  • Проверяем качество покрытия, при необходимости наносим второй слой.


Для огнезащиты конструкций из стали применяются составы отечественных и зарубежных производителей. Предлагаем рассмотреть следующие предложения.

Огнезащитная краска «Терма» - одна из разработок НИЦ С и ПБ

Образованное красками Терма покрытие повышает термостойкость металла. Толщина нанесенного слоя определяет группы огнестойкости:

  • 3 группа (R60) – толщина слоя 2,05 мм, для 90 мин. потребуется слой в 2,4 мм;
  • 4 группа (R45) – толщина слоя1,2 мм.


При возникновении пожара из краски образуется негорючее вспененное покрытие, в десятки раз толще, чем исходное.

Огнезащитные краски компания Promat Russia

Компания Promat выпускает огнезащитные краски «Феникс». Марка СТС используется для покрытия несущих конструкций из стали. Предназначаются для внутреннего и наружного использования. Краска марки СТВ используются для защиты железобетонных и металлических элементов. Используются в закрытых помещениях, сохраняет свои свойства до 30 лет.

Мы специализируемся на монтажных работах по огнезащите и реализуем продукцию Promat как официальный дилер

Звоните 8 (495) 150-5-987!

Установка термозащитных экранов

Огнезащиту металлических элементов можно осуществить при помощи теплозащитных экранов. Выполненные из материала низкой горючести, они служат хорошей защитой стальных конструкций при пожаре.

Мы для себя выбрали экраны фирмы Promat. Это известный производитель огнезащитных и изоляционных материалов, его продукция получает высокие положительные отзывы.



Из предлагаемых фирмой изделий используем экраны следующих марок:

  • Плита PROMATECT-H. Самонесущая силикатная плита, с ней возможны любые манипуляции с помощью обычного строительного инструмента. Из нее выполняем противопожарные подвесные потолки и перегородки. Влагостойкая.
  • PROMAТECT-250. Изготовлена на основе силиката кальция. Применяется как огнезащитное покрытие несущих строительных конструкций из стали. Имеет одну гладкую сторону, другую шероховатую.
  • PROMAТECT-L Влагостойкая, огнезащитная плита для несущих металлических элементов, кабельных проводок, стальных воздуховодов. Обладает повышенной стойкостью к высоким температурам.

Наряду с изделиями Promat опробованы теплоизоляционные плиты на основе каменной базальтовой ваты фирмы FT BARRIER. Плиты Rockwool FT BARRIER используются для защиты при пожаре железобетонных плит перекрытия, предотвращая перегрев и разрушение стальной арматуры.

ООО «БИЗОН»


ООО «ЭТЕКС»


ООО «ИК «Градстрой»


ООО «ИК «Градстрой»


АО «ВНЕШСТРОЙИМПОРТ»


АО «ГК «ЕКС»


Нанесение огнезащитной штукатурки

Фирма Promat предлагает огнезащитные штукатурки. Они выпускаются в виде сухого порошка, состоящего из вспученного вермикулита, портландцемента и специальных добавок. После растворения водой получается штукатурная смесь, которая легко наносится механизированным или ручным способом на конструкцию.


Штукатурная смесь Неоспрей используется для термоизоляции металлических и бетонных конструкций внутри помещений. При горении не выделяет вредных веществ. При наружном использовании штукатурку необходимо покрыть лаком.

Штукатурка Fendolite используется для защиты несущих строительных конструкций, в том числе из стали, на промышленных объектах нефтяной и химической промышленности. Возможно использование на открытом воздухе в различных климатических условиях.

Огнезащитное покрытие материалами из базальтовых волокон

Для защиты металлоконструкций при пожаре используется покрытие «Бизон-Металл». Он представляет собой рулонный материал из базальтового волокна, покрытого с одной стороны клеевым составом, при помощи которого приклеивается к конструкции.


Защитное базальтовое покрытие не трескается и не отслаивается от воздействия огня, не боится механических повреждений. Толщина материала придает конструкции степень огнестойкости. Самый тонкий 0,5 см даст 4 степень, а наиболее толстый, толщиной 1 см обеспечит 1 степень огнестойкости.

конструктивная ОГНЕЗАЩИТА

металла

цены от 350 рублей

защита от прямого воздействия пламени до 4 часов

Способы определения предела огнестойкости металлоконструкций

Определить предела огнестойкости металлических материалов можно с использованием ГОСТ 30247.1-94. Здесь указаны примеры для разных видов несущих конструкций, будь то стальные балки, колонны, лестницы или другие ответственные конструкции.

Для этого берем образец определенного размера и конструкции и осуществляем его нагрев. На пример, выбираем двутавр №20, высотой 1,7 м. Покрываем его огнезащитным составом. Предельное состояние элемента наступает при нагреве его до 500°С. Отрезок времени, за которое это произойдет, и определяется степень огнестойкости защитного слоя.

Записывают следующие данные:

  • время нагрева образца до +500°С;
  • реакция огнезащиты – вспучивание, отслоение, обугливание, выделяемые при этом вещества;
  • как изменилась температура металлического образца.

При испытании металлический образец не подвергается нагрузке, нагрев осуществляют с четырех сторон. Время достижения предельного состояния образца в минутах.


Пример определения толщины огнезащитного покрытия для заданного предела огнестойкости конкретной конструкции

Для определения требуемой толщины огнезащиты конструкции обратимся к формуле:


Сст/ Дст - коэффициенты теплоемкости металла до и после нагревания;
tст – максимальная температура элемента;
Δt – рассчитываемый временной промежуток;
δпр - приведенная толщина металла;
ϒст - плотность металла.

Согласно этой формуле становится понятно, что температура неизолированных стальных элементов зависит от их приведенной толщины. Сама конструкции не могут обеспечить необходимый уровень пожарной стойкости.

Определить толщину огнезащитного покрытия можно расчетным или экспериментальным методом. Для расчета используем СНиП 11-2-80 и прилагаемые к нему пособия.

Для примера возьмем колонну в административном здании. Она должна иметь предел огнестойкости 90 минут, изготовлена из двутавра №30. Приведенная толщина - 3,9 мм, достигает предела огнестойкости через 7 минут.

Согласно формуле 1 определим необходимый защитный слой покрытия. Получаем 1,5 мм. Для огнезащиты металлоконструкций согласно нормативным требованиям, достаточно использовать два слоя краски Термо Феникс СТС или один слоя краски «Айсберг-701».


Контроль качества огнезащитных покрытий

Контроль соответствия огнезащитных материалов проводится по таким пунктам:

  • контролируется качество противопожарных элементов с учетом требований нормативных актов;
  • ревизия состояния машин и оборудования для их производства;
  • проверка правильности выполнения технологических процессов при их изготовлении;
  • оценка состояния огнезащитных элементов в процессе их эксплуатации;
  • выявление соответствия условий эксплуатации требуемым нормативами.

Осуществляется контроль образцов огнезащитных покрытий для их испытания в испытательных лабораториях, получивших соответствующую аккредитацию. Проводят визуальный осмотр металлических элементов, изолированных от перегрева на наличие трещин сколов или других повреждений. При необходимости производится восстановление защитного слоя.

Выполнение пожарных требования по защите металлических и других несущих элементов зданий является жизненно необходимым. Нарушение пожарной безопасности несет угрозу жизни и здоровью человека, приводит к большим экономическим потерям, загрязняет окружающую природу.

Мы точно знаем, как сохранить конструкции от воздействия огня, коррозии и воздействия температур

Звоните 8 (495) 150-5-987

Нужна огнезащита металлоконструкций? Обращайтесь в «Техстройгарант»

Заказать огнезащиту в Москве и Московской области можно у нас в «Техстройгарант». Мы работаем в точном соответствии с инструкциями и требованиям пожаробезопасности.

  • эффективная огнезащита любых объектов, соответствие европейским и российским стандартам;
  • лицензия МЧС;
  • быстрые сроки;
  • доступные цены.

Гарантия на огнезащиту металлоконструкций в Москве - 24 месяца! Заключаем договор

Смотрите также

Существенным недостатком металлоконструкций является их низкая пожароустойчивость. Под действием высокой температуры силовые элементы - раскосы, стойки, стволы.

Огнезащита металлоконструкций здания По цене от 170 руб за м. кв. С положительным заключением от МЧС от компании с опытом 14 лет Задать вопрос Предоставляем услуги.

Огнезащита металлоконструкций Стальные конструкции часто используют в строительстве: это дешевле, легче и быстрее, чем железобетон или кирпич. Но металл не может долго.


ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

УСТРОЙСТВО ОГНЕЗАЩИТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОЛОНН И БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (именуемая далее по тексту ТТК) - комплексный организационно-технологический документ, разработанный на основе методов научной организации труда для выполнения технологического процесса и определяющий состав производственных операций с применением наиболее современных средств механизации и способов выполнения работ по определённо заданной технологии. ТТК предназначена для использования при разработке Проектов производства работ (ППР) и другой организационно-технологической документации строительными подразделениями. ТТК является составной частью Проектов производства работ (далее по тексту - ППР) и используется в составе ППР согласно МДС 12-81.2007.

1.2. В настоящей ТТК приведены указания по организации и технологии производства работ по устройству огнезащиты металлических колонн и балок перекрытий методом нанесения слоя штукатурки (цементно-песчаного раствора) по сетке.

Определён состав производственных операций, требования к контролю качества и приемке работ, плановая трудоемкость работ, трудовые, производственные и материальные ресурсы, мероприятия по промышленной безопасности и охране труда.

1.3. Нормативной базой для разработки технологической карты являются:

- строительные нормы и правила (СНиП, СН, СП);

- заводские инструкции и технические условия (ТУ);

- нормы и расценки на строительно-монтажных работы (ГЭСН-2001 ЕНиР);

- производственные нормы расхода материалов (НПРМ);

- местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.

1.4. Цель создания ТТК - описание решений по организации и технологии производства строительно-монтажных работ по устройству огнезащиты металлических колонн и балок перекрытий методом нанесения слоя штукатурки (цементно-песчаного раствора) по сетке с целью обеспечения их высокого качества, а также:

- снижения себестоимости работ;

- сокращения продолжительности строительства;

- обеспечения безопасности выполняемых работ;

- организации ритмичной работы;

- рационального использования трудовых ресурсов и машин;

- унификации технологических решений.

1.5. На базе ТТК в составе ППР (как обязательные составляющие Проекта производства работ) разрабатываются Рабочие технологические карты (РТК) на выполнение отдельных видов работ по устройству огнезащиты металлических колонн и балок перекрытий методом нанесения слоя штукатурки (цементно-песчаного раствора) по сетке.

Конструктивные особенности их выполнения решаются в каждом конкретном случае Рабочим проектом. Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в РТК, устанавливаются соответствующей подрядной строительной организацией, исходя из специфики и объема выполняемых работ.

РТК рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительной организации.

1.6. ТТК можно привязать к конкретному объекту и условиям строительства. Этот процесс состоит в уточнении объемов работ, средств механизации, потребности в трудовых и материально-технических ресурсах.

Порядок привязки ТТК к местным условиям:

- рассмотрение материалов карты и выбор искомого варианта;

- проверка соответствия исходных данных (объемов работ, норм времени, марок и типов механизмов, применяемых строительных материалов, состава звена рабочих) принятому варианту;

- корректировка объемов работ в соответствии с избранным вариантом производства работ и конкретным проектным решением;

- пересчёт калькуляции, технико-экономических показателей, потребности в машинах, механизмах, инструментах и материально-технических ресурсах применительно к избранному варианту;

- оформление графической части с конкретной привязкой механизмов, оборудования и приспособлений в соответствии с их фактическими габаритами.

1.7. Типовая технологическая карта разработана для инженерно-технических работников (производителей работ, мастеров, бригадиров) и рабочих, выполняющих работы в III температурной зоне, с целью ознакомления (обучения) их с правилами производства работ по устройству огнезащиты металлических колонн и балок перекрытий методом нанесения слоя штукатурки (цементно-песчаного раствора) по сетке, с применением наиболее современных средств механизации, прогрессивных конструкций и способов выполнения работ.

Технологическая карта разработана на следующие объёмы работ:

- толщина огнезащитного покрытия

- площадь огнезащитного покрытия

- S=100 м

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Технологическая карта разработана на комплекс работ по устройству огнезащиты металлических колонн и балок перекрытий методом нанесения слоя штукатурки (цементно-песчаного раствора) по сетке.

2.2. Работы по устройству огнезащиты металлических колонн и балок перекрытий методом нанесения слоя штукатурки (цементно-песчаного раствора) по сетке выполняются механизированным отрядом в одну смену, продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:

2.3. В состав работ, последовательно выполняемых при устройстве огнезащиты металлических колонн и балок перекрытий методом нанесения слоя штукатурки (цементно-песчаного раствора) по сетке, входят следующие технологические операции:

- подготовка поверхности к нанесению огнезащиты;

- армирование защищаемой поверхности стальной сеткой;

- нанесение базового штукатурного слоя;

- грунтование базового штукатурного слоя;

- нанесение декоративно-защитного финишного штукатурного слоя;

- окраска огнезащитного покрытия.

2.4. Технологической картой предусмотрено выполнение работ комплексным механизированным звеном в составе: растворосмеситель принудительного действия СО-46Б (N=1,5 кВт, V=80 л); электрический ручной миксер ЗМР-1350Э-2 (Р=6,3 кг, N=1,35 кВт); окрасочный аппарат безвоздушного распыления DP-6555 (P=227 Бар, N=1800 Вт, m=66 кг); передвижная бензиновая электростанция Honda ET12000 (3-фазная 380/220 В, N=11 кВт, m=150 кг); промышленный пылесос А-230/КБ (m=50 кг, N=2,4 кВт); установка для нанесения штукатурного раствора Pegaso (размер заполнителей до 3 мм, подача раствора на расстояние до 30 метров, V=50 л); абразивоструйная установка DSG-200; сварочный генератор (Honda) EVROPOWER ЕР-200Х2 (однопостовый, бензиновый, Р=200А, Н=230 В, m=90 кг); электрошлифовальная машинка BOSCH PWS 750-125 (m=2,3 кг, N=1200 Вт).

Рис.1. Штукатурная установка Pegaso

Рис.2. Растворосмеситель СО-46Б

Рис.3. Пескоструйная установка

Рис.4. Пылесос А-230/КБ

Рис.5. Окрасочный аппарат

Рис.6. Электрический миксер ЗМР-1350Э-1

Рис.7. Электростанция Honda ET12000

Рис.8. Электростанция Honda ET12000

Рис.9. Сварочный генератор ЕР-200Х2

2.6. Работы по устройству огнезащиты металлических колонн и балок перекрытий методом нанесения слоя штукатурки (цементно-песчаного раствора) по сетке следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:

- СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012. "Сварочные работы Правила и контроль монтажа, требования к результатам работ";

- СТО НОСТРОЙ 2.12.119-2013. "Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования. Огнезащита стальных конструкций. Монтаж покрытия огнезащитного. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ";

- СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011. "Организация строительного производства. Общие положения";

- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. "Организация строительного производства. Подготовка и производство строительно-монтажных работ";

- СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011. "Организация строительного производства. Организация строительной площадки. Новое строительство";

Современные строительные технологии сегодня позволяют обеспечить строительство зданий и сооружений с максимальным задействованием металлических несущих конструкций. Легкость и надежность металла нашла свое применение практически во всех видах современных построек от индивидуальных домов до многоэтажных офисных и торгово-развлекательных центров. Однако проблема пожарной безопасности этих построек в большинстве случаев зависит не от эффективности сигнализации или расположения средств пожаротушения, а от такого фактора, как огнезащита металлоконструкций.

Нормативное регулирование использования противопожарной защиты металлических конструкций зданий и сооружений

Использование при возведении зданий металлических стальных балок, колонн, лестниц и площадок значительно облегчило процесс строительства и одновременно снизило стоимость здания. Повсеместное применение несущих колон и балок перекрытия из металлопроката, с одной стороны, дает возможность обеспечить прочность постройки, а с другой — не дает гарантии безопасности, ведь пожар, быстро проводит нагрев металлоконструкции до 500 градусов, а дальше наступает ее деформация под собственным весом. При возникновении пожара такая температура может быть достигнута буквально за 5-7 минут.

Не допустить развитие такой ситуации поможет нанесение огнезащиты на металлоконструкции. На законодательном уровне это решение регламентировано государственными стандартами и СНиП. Федеральные законы РФ № 384-ФЗ и № 184-ФЗ требуют выполнения технического регламента в вопросе обеспечения пожарной безопасности и в разрезе технического регулирования и категорирования пожарной безопасности основных металлоконструкций зданий и сооружений.

Вопросы огнезащиты металлоконструкций нормативные документы конкретизируют в строительных нормах и правилах, например, СНиП 21-01-97 — документ раскрывает нормы и правила, в том числе и способы огнезащиты металлических конструкций зданий.

Важно знать: Профессиональное нанесение огнезащиты на разного рода материалы и конструкции зданий начиная от деревянных кровель и заканчивая металлическими колоннами и балками, проводят предприятия и организации, имеющие соответствующую лицензию. Такие работы проводятся на основании проекта комплексной противопожарной защиты здания.

Какие металлоконструкции подлежат огнезащите

По НПБ защиту от пожара должны иметь:

  1. элементы:
    • несущие;
    • опорные;
    • с конструктивным значением;
    • открытые;
  2. узлы соединений, креплений.

Огнезащита металла охватывает все виды стройматериалов, а чаще всего:

  1. все несущие конструкции;
  2. столбы, опоры, балки, прогоны, фермы;
  3. двутавры;
  4. косынки;
  5. колонны;
  6. лестницы;
  7. кровля, ее детали, подпорки;
  8. каркасные детали;
  9. элементы противопожарных ограждений (направляющие, укрепляющие, фиксирующие).

Невозможно создать проект сооружения, ввести его в эксплуатацию без соблюдения и согласования мер по защите от пожара от ГПН.

Не требуется огнезащита:

  1. частей, не являющихся конструктивными составляющими постройки;
  2. если согласно НПБ:
  • объект не нормируется по классификации пожароопасности, огнестойкости;
  • для здания позволено применять незащищенные металлоконструкции с границей стойкости R15 и ниже.

защитный противопожарный состав до и после пожара

Предел огнестойкости металлоконструкций без огнезащиты

От огнестойкости зависит:

  1. обязательность огнезащиты;
  2. выбор средств и методов;
  3. сроки повторных работ.

Предел огнестойкости – способность металла препятствовать распространению горения и при этом сохранять несущие, строительные, ограждающие функции на протяжении определенного количества минут.

Предел огнестойкости обозначается латинскими буквами и цифрами (минуты):

  • R – несущая функция;
  • E – целостность;
  • I – теплоизоляционное значение, крайняя точка воспламенения, нагревания расположенных поблизости объектов.

Минимальной стойкостью обладают металлоконструкции без покрытий, максимальной – железобетон. Примеры: R120 – предел сопротивлению огню 120 мин. для критического снижения несущей способности.


Способы огнезащиты несущих металлических конструкций

Бетонирование, кирпичная кладка

Способ часто применяется при реконструкции здания, когда необходимо не только защитить металлические элементы от огня, но и укрепить их, защитив от влияния времени. При этом кирпич может использоваться для защиты вертикальных конструкций, бетон — более универсальный материал.

Дополнительную прочность защитной облицовке можно придать с помощью арматурных стержней: для кирпичной кладки диаметр стержней составляет не более 8 мм, для бетона — в зависимости от конструкции и особенностей конкретного объекта.

В рекомендациях ЦНИИСК им. Кучеренко указано, что оптимальная толщина бетонного огнезащитного покрытия — от 20 до 60 мм. В этом случае предел огнестойкости составит от 0,75 до 2,5 ч.

Предел огнестойкости: до 2,5 часов

  • дополнительное усиление конструкции;
  • устойчивость к атмосферным воздействиям и агрессивным средам.
  • необходимость проведения трудоемких опалубочных и арматурных работ;
  • низкая производительность;
  • значительное увеличение нагрузки на несущие элементы;
  • невозможность проведения работ на несущих конструкциях (фермах, балках) и связях по колоннам и фермам.

Листовые и плитные облицовки и экраны

Листовая и плитная огнезащита производится на основе нескольких групп теплоизоляционных материалов: гипсокартонные и гипсоволокнистые листы, асбестоцементные и перлитофосфогелиевые плиты, плиты на основе вспученного вермикулита.

Монтаж производится с помощью приваренных к каркасу крепежных элементов — стальных уголков, пластин, штырьков. Это достаточно распространенный способ огнезащиты для колонн, стоек и балок — но при работе с фермами покрытия и связей его практически не используют.

Предел огнестойкости: до 2,5 часов

  • не требует предварительной очистки поверхности от лакокрасочного покрытия;
  • создает незначительные нагрузки на каркас (в зависимости от выбранного материала).
  • перерасход материала при низком уровне защиты;
  • высокая паропроницаемость покрытия.

Штукатурка

Существует два варианта защитного покрытия на основе штукатурки: цементно-песчаная и облегченная (на основе асбеста, перлита, вермикулита, фосфатных соединений и других материалов).

В первом случае стоит учитывать нагрузку, которую огнезащита оказывает на несущие элементы — она может быть достаточно высокой. Облегченные составы позволяют снизить массу покрытия, но их прочность и долговечность значительно ниже, чем у традиционных аналогов. Кроме того, смеси на жидком стекле, извести и гипсе могут использоваться только в помещениях с относительной влажностью воздуха не более 60%.

Предел огнестойкости: до 2,5 часов

  • низкая стоимость материала;
  • устойчивость к атмосферным воздействиям;
  • высокий предел огнестойкости при сравнительно небольшой толщине защитного слоя.
  • необходимость армирования стальной сеткой;
  • обязательная обработка антикоррозийным составом;
  • невозможность нанесения на объекты со сложной конфигурацией;
  • высокая нагрузка на каркас для цементно-песчаной штукатурки;
  • снижение конструктивной прочности и адгезии к поверхности для облегченных штукатурок.

Покрытия на основе неорганического связующего

Облегченные огнезащитные покрытия создаются на основе неорганических материалов: например, жидкого стекла или силикофосфатного связующего.

Жидкое стекло — материал, который реагирует на резкое повышение температуры: при нагревании он вступает в реакцию с образованием жаростойких соединений, которые и защищают металл от огня.

Огнезащита на основе неорганического связующего может применяться только в закрытых помещениях с низким уровнем влажности, она достаточно хрупкая и требует тщательной подготовки поверхности.

Предел огнестойкости: от 0,75 до 2,5 часов

  • небольшой вес защищенной конструкции;
  • высокий предел огнестойкости
  • сравнительно небольшая толщина защитного слоя (от 5 до 65 мм).
  • хрупкость защитного слоя;
  • значительная усадка при увлажнении и высыхании;
  • высокощелочная реакция, разрушающая грунтовку и приводящая к расслаиванию;
  • необходимость очистки основы от лакокрасочного покрытия и обезжиривания;
  • возможность использования при относительной влажности воздуха не более 85%.

Огнезащитные составы терморасширяющегося типа

Данный вид защиты широко применяется на объектах разного назначения — его действие основано на расширении. При нормальной температуре воздуха покрытие остается тонким, практически не занимает места и при этом выглядит достаточно эстетично, выполняя функции лакокрасочного декоративного покрытия. Толщина защитного слоя обычно составляет до 2 мм.

При подъеме температуры воздуха до 170-250°С материал расширяется в 10-40 раз, образуя пористый теплоизолирующий слой. Он не позволяет металлу нагреться до температур, разрушительных для его структуры, и потерять несущую способность.

В составе терморасширяющихся паст могут быть как неорганические, так и органические материалы на водной основе, а также краски с минеральным наполнителем на органическом растворителе.

Предел огнестойкости: до 1 часа

  • минимальный вес защищенной конструкции;
  • минимальная толщина защитного слоя (до 2 мм мм);
  • эстетичность.
  • необходимость очистки основы от лакокрасочного покрытия и обезжиривания;
  • необходимость нанесения грунтовки, разрешенной производителем огнезащитного состава;
  • возможность использования при относительной влажности воздуха не более 85% и температуре от -50 до +60 °С.

Базальтовая огнезащита

Огнезащита металла на основе базальтового волокна — это материал, полученный в результате плавления горной породы — базальта. При температуре примерно 1500°С из базальта формируется тончайшее волокно, которое затем преобразуется в плотное полотно. Минерал имеет природное происхождение и полностью экологичен, а полученное таким образом покрытие способно служить десятилетиями, не теряя своих огнеупорных свойств. Срок эксплуатации составляет от 25 лет, что сравнимо со сроком службы металлоконструкций.

Предел огнестойкости: до 2,5 часов

  • низкий вес защищенной конструкции;
  • устойчивость к химически агрессивным средам;
  • виброустойчивость;
  • высокая адгезия к металлу;
  • экологичность и отсутствие токсичных выделений;
  • длительный срок службы.
  • необходимость очистки основы от лакокрасочного покрытия и обезжиривания;
  • малая эстетичность конструкции;
  • для монтажа покрытия используется огнестойкий клеевой состав.

Характеристика огнезащитных красящих смесей

В обычной ситуации противопожарное средство инертно, однако нагревание конструкции заставляет разлагаться покрытие, а потом происходит окутывание металла коксовым слоем, который удерживает температуру, сохраняя конструкцию. В процессе разложения выделяется газ и вода, замедляющие воздействие огня. Дальше коксовый слой упрочняется, благодаря чему конструкция сохраняется целой.

Разные по типу противопожарные составы обладают разными характеристиками. Так невспучивающееся средство образует на поверхности тонкую, но при этом прочную теплоизоляционную пленочку. Однако, несмотря на прочность, данная защита очень быстро прогорает, по этой причине такой тип краски используется редко.

Если выбирать невпучивающиеся средства, то стоит отдать предпочтение краске, в составе которой есть калиевый силикат, потому что натриево-силикатные составы при взаимодействии с водой создают разводы белого цвета.

Вспучивающиеся составы обладают другими свойствами, так при нагревании их количество возрастает в 70 раз, возрастает и толщина теплоизоляционного слоя. Это позволяет сохранять металл от утраты прочности даже при нагревании более 1,5 ч.

Краска на металле

Правила нанесения

Противопожарные лакокрасочные материалы наносятся в несколько этапов. На число слоев влияет их устойчивость к пламени, о чем указывает производитель в документах на продукцию. Там же указан расход материала.

Каждая новая обработка должна осуществляться только после того, как предыдущий слой краски полностью просохнет. Высокую адгезию можно достичь, только обезжирив поверхность металла.

Обязательно грунтование, потому что оно защищает металлоконструкцию от коррозии и улучшает сцепление краски с поверхностью, не вызывая отслоение и растрескивание. Однако грунтовка должна быть совместима с огнезащитным средством

Проводить покраску металлоконструкций защитными средствами можно как вручную используя кисточки и валики, так и с помощью производственного оборудования пользуясь краскопультами, или станциями распыления.

Огнезащитные красящие составы можно колеровать. Допустимо использовать лак, в качестве финишного покрытия, но только от одного производителя, чтобы они были максимально совместимы.

Нанесение огнезащитной краски

Каждая новая обработка должна осуществляться только после того, как предыдущий слой краски полностью просохнет.

Поэтапная технология нанесения на поверхность

Последовательность проведения работ:

  1. Очистка поверхности от ржавчины производится щетками с жестким ворсом или шлифмашинкой. Стружка обметается.
  2. Основание грунтуется специальным антикоррозионным средством совместимым с огнестойкой краской.
  3. Красящий состав размешивается строительным миксером или вручную. Окрашивание производится на хорошо высохшую грунтовку.

Толщина слоя огнезащитного состава должна быть 1-1,2 мм., в противном случае вспучивание произойдет неравномерно и слой разорвется.

После полного просыхания металлоконструкцию можно эксплуатировать.

Размешивание краски

Огнезащитная покраска — это наиболее простой, удобный, практичный и недорогой метод позволяющий защитить металлические конструкции от пожара. Эффективность данного способа многократно доказана.

Отзывы о компании ООО "ИНТЕХ":





Информация, размещенная на сайте, носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

Согласно требованиям пожарной безопасности, необходимо обеспечить огнезащиту металлических конструкций при строительстве зданий разного назначения и других инженерных сооружений.

ТехСтройГарант производит огнезащиту металлоконструкций в Москве и Московской области

Противопожарная безопасность балок, колонн, лестниц, ограждающих элементов и других металлических конструкций достигается различными способами. О нормах и требованиям к огнезащите металлоконструкций стоит поговорить подробнее.

Нормативное регулирование использования противопожарной защиты металлоконструкций

В законодательстве РФ существует ряд регламентов, ГОСТы и СНиПы, в которых приведены требования по данному вопросу, определены категории пожарной безопасности различных строительных конструкций из металла.

В законе РФ № 384-ФЗ регламентирует требования к градостроительной деятельности с точки зрения пожарной безопасности, оборудование зданий инженерными средствами для предупреждения о пожаре, его предотвращении. Указаны общие критерии безопасности зданий.

Требования огнезащиты конструкций из металла конкретизированы в СНиП 21-01-97, где указаны правила соответствия пожарной безопасности строительных сооружений.

За 5 лет работы мы выполнили огнезащиту металлоконструкций на более чем пятидесяти объектах

Звоните 8 (495) 150-5-987 и консультируйтесь бесплатно!

Характеристика металлических конструкций и требования к их огнестойкости

Конструкции из металла, как части здания, являются важными элементами для обеспечения его устойчивости. Несущие балки, стойки и колонны, ограждающие элементы стен и кровли из металла считаются прочными и надежными, но при возникновении пожара они могут утратить эти свойства.


Высокая температура до 5000С, которая возникает в очаге возгорания, приводит к плавлению металлических элементов, потере прочности. В течение 5 минут они могут деформироваться и рухнуть под собственным весом, не считая массы опирающихся на них конструкций здания.


Металлические конструкции имеют степень огнестойкости. Наступление предела огнестойкости определяется временем, требуемое для наступления предельного состояния элемента. Оно имеет следующие признаки:

  • наступает граница несущих возможностей;
  • нарушается целостность элемента;
  • теряются теплоизолирующие возможности.

Важной характеристикой является пожарная опасность возгорания конструкции, она имеет 4 класса:

  • непожароопасные – К0;
  • малопожароопасные - К1;
  • непожароопасные – К2;
  • пожароопасные – К3.

Обычно, металлические конструкции, не имеющие огнезащитных покрытий, характеризуются низким пределом огнестойкости, величиной равно около четверти часа. Исключением будут сплошные колонны большого сечения, мембранные покрытия, в составе которых могут быть несгораемые элементы.

Исходя из полученных сведений, что жизненно необходимо увеличивать огнестойкость металлоконструкций зданий и сооружений, учитывая требования к огнезащите.

Лицензия №50-Б/00378


Выписка СРО N0000627


На какие конструкции здания наносятся защитные материалы

Все конструктивные элементы здания требуют обеспечения защитой от высоких температур.

Особенно огнезащиты требуют несущие конструкции, а именно:

  • опорные стойки и колонны;
  • конструкции перекрытий;
  • прогоны, связи;
  • лестницы.



Лишь комплекс мер может предотвратить пожар и обеспечить пожарную безопасность всего здания. Огнезащита металлических лестниц согласно нормам имеет важно значение, ведь они необходимы для эвакуации людей.

Примеры огнезащиты металлоконструкций, выполненные специалистами ТехСтройГарант

Проведены работы по доведению пределов огнестойкости металлических конструкций зданий Котельной и АБК до требуемого, путем нанесения огнезащитного состава «Терма» и фольгированного огнезащитного материала «Бизон» для металлических конструкций общей площадью 5953,39. Применена антикоррозийная система ВМП.

Завершены работы по огнезащите несущих металлоконструкций на крытом ледовом катке ФАУ Минобороны России «Центральный спортивный клуб Армии» в Москве в Ходынском районе Москвы. Большой объем огнезащитных работ: 3 500 кв.м. были обработаны за 7 дней! Высота потолков 14 м.

«ТехСтройГарант» выполнил огнезащиту и антикоррозионную обработку несущих металлоконструкций и инженерных систем в помещении теле-киностудии телеканала "Звезда" общей площадью 2421,9 кв.м. Работы проводились в условиях трудного доступа.

Проведены работы по доведению пределов огнестойкости металлических конструкций здания Физкультурно – оздоровительного Комплекса и футбольного манежа "МЕТЕОР" до требуемого предела огнестойкости R90 путем нанесения огнезащитного состава «ФЕНИКС СТС» и монтажа конструктивной огнезащиты «Бизон-Металл» для металлических конструкций общей площадью 3423,90 кв.м.

Завершены работы по огнезащите несущих металлических конструкций в Центре экстремальных видов спорта в Москве рядом с парком Кузьминки-Люблино. Работы проводились с использованием огнезащитного покрытия из базальтового супертонкого волокна (БСТВ) и огнезащитной краски.

Специалисты «ТехСтройГарант» проводят работы по огнезащите несущих металлоконструкций на объекте «Дедал» в городе Дубна. Работы ведутся в здании Администрации и Производственном Корпусе. Применяется вспучивающаяся огнезащитная краска и базальтовые маты.

огнезащита от экспертов

опыт 14 + лет

Только правильный монтаж позволит исключить риски разрушения несущих конструкций и, соответственно, обрушения строения в случае возникновения пожара

Способы огнезащиты металлических конструкций

Существует ряд способов защиты металлических элементов сооружений от пожара. Наиболее эффективными считают:

  1. Технологический. Он включает облицовку конструкций кирпичом или бетоном, изоляцию минераловатными плитами. При этом снижается тепловое воздействие на металл, увеличивается их прочность.
  2. Покрытие металлических элементов огнезащитными покрытиями из специальных лаков, красок и штукатурки.

Нанесение огнезащиты термозащитными составами

Чтобы обеспечить огнезащиту металлоконструкций, увеличить их огнестойкость до нормативного значения, применяют лаки и краски, которые образуют защитный слой. При горении они поглощают тепло, защищая самую конструкцию от перегрева.


Используют две группы красок – невспучивающиеся и вспучивающиеся. Первые создают покрытие, толщина которого при горении не увеличивается. Вспучивающиеся краски при нагреве становятся толще в 10-40 раз. Образующийся при горении минеральный слой негорючих материалов в виде кокса, обладает высоким теплоизолирующим эффектом и хорошо защищает металл от перегрева при пожаре.

Обработку металлических элементов огнезащитными составами осуществляют в следующем порядке:

  • Очищаем конструкцию от ржавчины, используя шлифмашинки с насадками из металлических щеток.
  • Удаляем пыль и следы предыдущей обработки.
  • Покрываем конструкцию антикоррозийной грунтовкой.
  • Ждем ее полного высыхания.
  • Наносим огнезащитное покрытие вручную кистью или при помощи распылителя.
  • Проверяем качество покрытия, при необходимости наносим второй слой.


Для огнезащиты конструкций из стали применяются составы отечественных и зарубежных производителей. Предлагаем рассмотреть следующие предложения.

Огнезащитная краска «Терма» - одна из разработок НИЦ С и ПБ

Образованное красками Терма покрытие повышает термостойкость металла. Толщина нанесенного слоя определяет группы огнестойкости:

  • 3 группа (R60) – толщина слоя 2,05 мм, для 90 мин. потребуется слой в 2,4 мм;
  • 4 группа (R45) – толщина слоя1,2 мм.


При возникновении пожара из краски образуется негорючее вспененное покрытие, в десятки раз толще, чем исходное.

Огнезащитные краски компания Promat Russia

Компания Promat выпускает огнезащитные краски «Феникс». Марка СТС используется для покрытия несущих конструкций из стали. Предназначаются для внутреннего и наружного использования. Краска марки СТВ используются для защиты железобетонных и металлических элементов. Используются в закрытых помещениях, сохраняет свои свойства до 30 лет.

Мы специализируемся на монтажных работах по огнезащите и реализуем продукцию Promat как официальный дилер

Звоните 8 (495) 150-5-987!

Установка термозащитных экранов

Огнезащиту металлических элементов можно осуществить при помощи теплозащитных экранов. Выполненные из материала низкой горючести, они служат хорошей защитой стальных конструкций при пожаре.

Мы для себя выбрали экраны фирмы Promat. Это известный производитель огнезащитных и изоляционных материалов, его продукция получает высокие положительные отзывы.



Из предлагаемых фирмой изделий используем экраны следующих марок:

  • Плита PROMATECT-H. Самонесущая силикатная плита, с ней возможны любые манипуляции с помощью обычного строительного инструмента. Из нее выполняем противопожарные подвесные потолки и перегородки. Влагостойкая.
  • PROMAТECT-250. Изготовлена на основе силиката кальция. Применяется как огнезащитное покрытие несущих строительных конструкций из стали. Имеет одну гладкую сторону, другую шероховатую.
  • PROMAТECT-L Влагостойкая, огнезащитная плита для несущих металлических элементов, кабельных проводок, стальных воздуховодов. Обладает повышенной стойкостью к высоким температурам.

Наряду с изделиями Promat опробованы теплоизоляционные плиты на основе каменной базальтовой ваты фирмы FT BARRIER. Плиты Rockwool FT BARRIER используются для защиты при пожаре железобетонных плит перекрытия, предотвращая перегрев и разрушение стальной арматуры.

ООО «БИЗОН»


ООО «ЭТЕКС»


ООО «ИК «Градстрой»


ООО «ИК «Градстрой»


АО «ВНЕШСТРОЙИМПОРТ»


АО «ГК «ЕКС»


Нанесение огнезащитной штукатурки

Фирма Promat предлагает огнезащитные штукатурки. Они выпускаются в виде сухого порошка, состоящего из вспученного вермикулита, портландцемента и специальных добавок. После растворения водой получается штукатурная смесь, которая легко наносится механизированным или ручным способом на конструкцию.


Штукатурная смесь Неоспрей используется для термоизоляции металлических и бетонных конструкций внутри помещений. При горении не выделяет вредных веществ. При наружном использовании штукатурку необходимо покрыть лаком.

Штукатурка Fendolite используется для защиты несущих строительных конструкций, в том числе из стали, на промышленных объектах нефтяной и химической промышленности. Возможно использование на открытом воздухе в различных климатических условиях.

Огнезащитное покрытие материалами из базальтовых волокон

Для защиты металлоконструкций при пожаре используется покрытие «Бизон-Металл». Он представляет собой рулонный материал из базальтового волокна, покрытого с одной стороны клеевым составом, при помощи которого приклеивается к конструкции.


Защитное базальтовое покрытие не трескается и не отслаивается от воздействия огня, не боится механических повреждений. Толщина материала придает конструкции степень огнестойкости. Самый тонкий 0,5 см даст 4 степень, а наиболее толстый, толщиной 1 см обеспечит 1 степень огнестойкости.

конструктивная ОГНЕЗАЩИТА

металла

цены от 350 рублей

защита от прямого воздействия пламени до 4 часов

Способы определения предела огнестойкости металлоконструкций

Определить предела огнестойкости металлических материалов можно с использованием ГОСТ 30247.1-94. Здесь указаны примеры для разных видов несущих конструкций, будь то стальные балки, колонны, лестницы или другие ответственные конструкции.

Для этого берем образец определенного размера и конструкции и осуществляем его нагрев. На пример, выбираем двутавр №20, высотой 1,7 м. Покрываем его огнезащитным составом. Предельное состояние элемента наступает при нагреве его до 500°С. Отрезок времени, за которое это произойдет, и определяется степень огнестойкости защитного слоя.

Записывают следующие данные:

  • время нагрева образца до +500°С;
  • реакция огнезащиты – вспучивание, отслоение, обугливание, выделяемые при этом вещества;
  • как изменилась температура металлического образца.

При испытании металлический образец не подвергается нагрузке, нагрев осуществляют с четырех сторон. Время достижения предельного состояния образца в минутах.


Пример определения толщины огнезащитного покрытия для заданного предела огнестойкости конкретной конструкции

Для определения требуемой толщины огнезащиты конструкции обратимся к формуле:


Сст/ Дст - коэффициенты теплоемкости металла до и после нагревания;
tст – максимальная температура элемента;
Δt – рассчитываемый временной промежуток;
δпр - приведенная толщина металла;
ϒст - плотность металла.

Согласно этой формуле становится понятно, что температура неизолированных стальных элементов зависит от их приведенной толщины. Сама конструкции не могут обеспечить необходимый уровень пожарной стойкости.

Определить толщину огнезащитного покрытия можно расчетным или экспериментальным методом. Для расчета используем СНиП 11-2-80 и прилагаемые к нему пособия.

Для примера возьмем колонну в административном здании. Она должна иметь предел огнестойкости 90 минут, изготовлена из двутавра №30. Приведенная толщина - 3,9 мм, достигает предела огнестойкости через 7 минут.

Согласно формуле 1 определим необходимый защитный слой покрытия. Получаем 1,5 мм. Для огнезащиты металлоконструкций согласно нормативным требованиям, достаточно использовать два слоя краски Термо Феникс СТС или один слоя краски «Айсберг-701».


Контроль качества огнезащитных покрытий

Контроль соответствия огнезащитных материалов проводится по таким пунктам:

  • контролируется качество противопожарных элементов с учетом требований нормативных актов;
  • ревизия состояния машин и оборудования для их производства;
  • проверка правильности выполнения технологических процессов при их изготовлении;
  • оценка состояния огнезащитных элементов в процессе их эксплуатации;
  • выявление соответствия условий эксплуатации требуемым нормативами.

Осуществляется контроль образцов огнезащитных покрытий для их испытания в испытательных лабораториях, получивших соответствующую аккредитацию. Проводят визуальный осмотр металлических элементов, изолированных от перегрева на наличие трещин сколов или других повреждений. При необходимости производится восстановление защитного слоя.

Выполнение пожарных требования по защите металлических и других несущих элементов зданий является жизненно необходимым. Нарушение пожарной безопасности несет угрозу жизни и здоровью человека, приводит к большим экономическим потерям, загрязняет окружающую природу.

Мы точно знаем, как сохранить конструкции от воздействия огня, коррозии и воздействия температур

Звоните 8 (495) 150-5-987

Нужна огнезащита металлоконструкций? Обращайтесь в «Техстройгарант»

Заказать огнезащиту в Москве и Московской области можно у нас в «Техстройгарант». Мы работаем в точном соответствии с инструкциями и требованиям пожаробезопасности.

  • эффективная огнезащита любых объектов, соответствие европейским и российским стандартам;
  • лицензия МЧС;
  • быстрые сроки;
  • доступные цены.

Гарантия на огнезащиту металлоконструкций в Москве - 24 месяца! Заключаем договор

Смотрите также

Огнезащита несущих металлических балок в Москве и Московской области По цене от 170 руб за м. кв. С положительным заключением от МЧС от компании с опытом 14 лет Задать.

Оклеечная огнезащита металлоконструкций По цене от 280 руб за м. кв. С положительным заключением от МЧС от компании с опытом 14 лет Задать вопрос Предлагаем оклеечную.

Огнезащита металлической кровли По цене от 170 руб за м. кв. С положительным заключением от МЧС от компании с опытом 14 лет Задать вопрос ООО «Техстройгарант» выполняет.

Читайте также: