防排烟专用新型岩棉
防排烟专用新型岩棉的“熔点”高达1100℃以上,独有的生产工艺促使三价铁的形成可降低体系的解聚度,更倾向于连接四面体结构,网络聚合度较高,稳定性强于岩棉。在高温环境中纤维表面形貌不易发生改变,表面元素含量变化不大,原子再排列受阻,抑制晶体的形成,阻碍了晶粒的长大,同时,可提高玻璃化转变温度和结晶起始温度,从而保障材料高温下的结构稳定性与隔热性能。1.耐火极限0.5h、1.0h采用40mm防排烟专用新型岩棉火棉,容重为80kg/m³。耐火极限1.5h、2.0h采用60mm防排烟专用新型岩棉,容重为110kg/m³。 防排烟专用新型岩棉燃烧性能达到不燃A级,憎水率大于99%,且产品不含有石棉成分,平均温度800℃时,导热系数≤0.275W/(m·K)。外敷面为阻燃加筋铝箔贴面,产烟毒性符合ZA1级。 风管耐火极限判定应按照现行国家标准《通风管道耐火实验方法》GB/T17428-2009的测试方法执行,管道系统的耐火完整性和隔热性须同时达到其对应要求的耐火极限时间,并提供国家防火建筑材料质量监督检验中心出具的耐火性能型式检验(安全性能)检测报告。
【产品规格】
尺寸(mm) | 厚度(mm) | 耐火时间 | 容重 |
1200*600*40 | 40mm | 60min | 80kg/m3 |
1200*600*60 | 60mm | 120min | 110kg/m3 |
【技术参数】
项目 | 防排烟专用新型岩棉 | 测试标准 |
尺寸 | 1200mm*600mm | GB/T 5480 |
燃烧性能 | 不燃A1 | GB 8624 |
导热系数(25℃) | ≤0.038W/(m.k) | GB/T 10295 |
憎水率 | ≥99% | GB/T 10299 |
加热线收缩率 | ≤4.0% | GB/T 11835 |
甲醛释放量 | ≤0.4mg/(kg·h) | GB/T 32379 |
【包装规格】
长*宽 mm | 厚度mm | 数量/包 | 包装 |
1200*600 | 40 | 8 pcs | PE热缩膜包装 |
1200*600 | 60 | 5 pcs | PE热缩膜包装 |
新型板状防火棉
新型板状防火棉主要材质为铁镁增强型硅酸盐纤维棉。耐火极限0.5h采用40mm新型板状防火棉,容重为70kg/m³。耐火极限1.0h采用40mm新型板状防火棉,容重为110kg/m³。耐火极限1.5h、2.0h采用60mm新型板状防火棉,容重为110kg/m³。新型板状防火棉主要材质为:铁镁增强型硅酸盐纤维棉。其主要成分里面,氧化镁含量不低于 7%,三氧化二铁含量不低于 15%。新型板状防火棉最高使用温度不低1050℃,燃烧性能达到不燃A级,憎水率不低于98%,且产品不含有石棉成分。新型板状防火棉外覆面为阻燃加筋铝箔贴面,产品的整体燃烧性符合A2级,产烟毒性符合ZA1级。 风管耐火极限判定应按照现行国家标准《通风管道耐火实验方法》GB/T17428-2009的测试方法执行,管道系统的耐火完整性和隔热性须同时达到其对应要求的耐火极限时间,并提供国家防火建筑材料质量监督检验中心出具的耐火性能型式检验(安全性能)检测报告。
【产品规格】
长*宽 mm | 厚度mm | 数量/包 | 包装 |
新型板状防火棉 | 40mm | 70kg/m³ | 0.5h |
新型板状防火棉 | 50mm | 110kg/m³ | 1.0h |
新型板状防火棉 | 60mm | 110kg/m³ | 2.0h |
【技术参数】
新型板状防火棉主要性能参数 | ||
容重 | 70kg/m3;110kg/m3 | GB/T 5480-2017 GB 8624-2012 GB/T 20285-2006 GB/T10294-2008 GB/T10299-2011 T/CBMF99-2021 GB/T176-2017 GB/T23263-2009 GB/T17657-2022 |
不燃性 | A级 | |
烟毒性 | ZA1 | |
导热系数 | 800℃时<0.3 W/mK | |
憎水率 | ≥99% | |
氧化铁 | >15% | |
氧化镁 | >7% | |
石棉 | 无 | |
甲醛释放量 | ≤ 0.4mg/(kg • h) | |
【包装规格】
长*宽 mm | 厚度mm | 数量/包 | 包装 |
1200*600 | 40 | 8 pcs | PE热缩膜包装 |
1200*600 | 50 | 6 pcs | PE热缩膜包装 |
1200*600 | 60 | 5 pcs | PE热缩膜包装 |
防排烟专用新型岩棉≠岩棉
防排烟专用新型岩棉的“熔点”高达1100℃以上,独有的生产工艺促使三价铁的形成可降低体系的解聚度,更倾向于连接四面体结构,网络聚合度较高,稳定性强于岩棉。在高温环境中纤维表面形貌不易发生改变,表面元素含量变化不大,原子再排列受阻,抑制晶体的形成,阻碍了晶粒的长大,同时,可提高玻璃化转变温度和结晶起始温度,从而保障材料高温下的结构稳定性与隔热性能。
施工方法
项目实际安装效果图片