Предварительное исследование причин пожара в знаковом здании Даляня! Насколько плоха текущая ситуация с теплоизоляцией внешних стен?

2021-09-03

FONT

27 августа в 16:00 в международном здании "Кайсюань" в районе Цзиньпу города Далянь произошел пожар. После получения сигнала о пожаре, соответствующие службы района Цзиньпу быстро активировали план экстренного реагирования, и руководители провинции, города и района, а также пожарные и службы экстренной помощи немедленно прибыли на место происшествия для координации и организации спасательных работ.

27 августа в 16:00 в здании Кайсюань международного центра в районе Цзиньпу города Далянь произошел пожар. После получения сигнала тревоги соответствующие службы района Цзиньпу быстро активировали план экстренного реагирования, и руководители провинции, города и района, а также пожарные и службы экстренной помощи немедленно прибыли на место происшествия для координации и организации спасательных работ.

Во время спасательных работ пожарные Даляня использовали пожарную машину с подъемной платформой высотой 101 метр для постоянного тушения остаточных огней.

По состоянию на 27 августа в 23:00 открытое пламя было потушено, на месте продолжается ликвидация остаточных огней, пострадавших нет.

Почему пожар разгорелся так сильно?

Во-первых, согласно официальному сообщению, в тот день днем, в квартире на 19-м этаже произошел пожар, владелец обратился за помощью к управляющей компании, и когда они прибыли, комната была полностью заполнена густым дымом. Если это сообщение верно, то это означает, что у жильцов и управляющей компании были недостатки в первоначальном тушении пожара и вызове экстренных служб, что задержало время; во-вторых, это здание было открыто в 2008 году и введено в эксплуатацию в 2009 году, и в то время, вероятно, теплоизоляционные материалы на внешней стене не были негорючими, что также способствовало распространению пожара по внешней стене; в-третьих, на верхнем этаже здания есть переход, и когда дым и огонь распространились в эту область, это легко приводит к накоплению тепла и увеличению силы огня.

(Когда огонь распространился на нижнюю часть перехода, дым и огонь накапливались)

Почему тушить пожар так сложно?

После того как пожар произошел на 19-м этаже, для тушения пожара было задействовано 127 пожарных машин из 5 пожарных отрядов и 558 пожарных, также были использованы вертолеты и самая высокая в стране пожарная машина с высотой распыления 101 метр, борьба с огнем продолжалась более 7 часов, и тушить пожар было очень сложно. В чем причина?

Во-первых, скорость горения очень высокая. Для пожара скорость горизонтального горения относительно медленная, а вертикальное горение происходит очень быстро, иногда это всего лишь несколько минут, когда температура достигает определенного уровня, и стена мгновенно охватывается огнем; во-вторых, на внешней стене нет средств тушения. Поскольку противопожарные системы установлены внутри здания, на внешней стене нет средств тушения, и когда она загорелась, нечем тушить; в-третьих, пожарные столкнулись с неблагоприятной ситуацией, когда необходимо было тушить большой объем огня и контролировать его. С одной стороны, нужно организовать тушение с внешней стороны, с другой стороны, контролировать изнутри, чтобы избежать распространения пожара внутрь, и еще с одной стороны, необходимо проводить поисково-спасательные работы и эвакуацию людей внутри здания, что предъявляет высокие требования к распределению пожарных сил, организации на месте и координации командования. Кроме того, создание позиций под зданием связано с риском, так как падающие горящие материалы могут повредить людей и повредить боевую технику и оборудование.

В этом пожаре произошло объемное горение. Когда пожарная машина с высокой распылительной системой выполняла водяные операции, площадь остановки и работы была мала, и положение было неблагоприятным, поэтому трудно было контролировать силу воды в короткие сроки.

Некоторые пользователи в интернете выражают недовольство: такие теплоизоляционные панели, которые покрывают внешнюю стену, имеют зазоры между панелями и теплоизоляцией, и огонь быстро распространяется по этим зазорам, даже если бы действительно были спринклеры, они не смогли бы достать до очага огня; огонь распространяется под переходом, и для внешнего контроля с помощью высокораспыляющей машины существует множество слепых зон, что делает невозможным действительно остановить огонь; переход между двумя башнями подвергается прямому воздействию огня снизу, что не только облегчает проникновение огня внутрь, но и быстро деформирует строительные элементы внешней стены, создавая множество падающих предметов, что непосредственно угрожает людям и транспортным средствам в окрестностях. Поэтому это очень сложно и очень проблематично.

Еще одной причиной, которую стоит упомянуть, является то, что около 13:00 того же дня на одном из рынков в Даляне произошел крупный пожар, дым был густым, и метро временно закрылось. Многие силы пожарной службы Даляня были задействованы в тушении этого пожара, и когда огонь еще не был полностью потушен, произошло возгорание в знаковом здании, и пожарные столкнулись с ситуацией, когда им пришлось вести борьбу на двух фронтах.

Во время этого пожара пожарные глубоко проникли в горящий этаж, рискуя своей жизнью, чтобы контролировать распространение огня на верхнем этаже, это было очень тяжело и опасно, мы отдаем им дань уважения.

Сработали ли противопожарные системы?

Согласно «Нормам проектирования противопожарной безопасности зданий», это здание имеет 31 этаж, если это высотный жилой дом, то это здание относится к первой категории высотных общественных зданий, даже если это не высотное здание, 31 этаж имеет высоту не менее 90 метров и также должно относиться к первой категории высотных общественных зданий. Площадь этого здания составляет 63 000 квадратных метров, согласно нормам, должны быть установлены автоматические системы пожарной сигнализации, автоматические системы спринклерного тушения, системы пожарных кранов и т.д. После того как произошел этот пожар, управляющая компания только после обращения владельца подтвердила наличие пожара и вызвала экстренные службы, означает ли это, что автоматическая система пожарной сигнализации не сработала или, хотя она и сработала, дежурный оператор в пожарной контрольной комнате не предпринял эффективных действий? Судя по видео с пожара, пламя проникло внутрь здания B, сработала ли автоматическая система спринклерного тушения, на данный момент официальных сообщений не поступало, необходимо дождаться дальнейшего расследования.

Особое внимание:

Работы по теплоизоляции внешних стен продолжаются уже около тридцати лет, особенно после 2000 года и до 2014 года, значительное количество зданий имеет теплоизоляцию внешних стен, не соответствующую действующим нормам, что создает риск распространения огня по всему зданию в случае пожара, что требует большего внимания.

Пожары, вызванные теплоизоляцией внешних стен или быстро распространяющиеся из-за теплоизоляции, происходят почти каждый год...

«Теплоизоляция внешних стен» снова становится «виновником пожара»

Частые аварии и болезненные уроки

2 декабря 2019 года в 21:00 в жилом комплексе SR International New City в районе Хуньнань города Шэньян, провинция Ляонин произошел пожар, причиной которого стало возгорание теплоизоляционных материалов на внешней стене, здание имело 25 этажей, место возгорания находилось на внешней стене с 5 этажа и выше.

▲ «12·2» Пожар в Шэньяне

24 мая 2019 года вечером в торговом центре Jin Ying в районе Синьцзэкоу города Нанкин произошел пожар, на месте бушевал огонь.

▲ «5·24» Пожар в Нанкине

1 февраля 2018 года в офисном здании Greenland Yuansheng International в районе Чжэндун города Чжэнчжоу произошло возгорание теплоизоляционных материалов на внешней стене.

▲ "2·1" Пожар в Чжэнчжоу

21 апреля 2014 года в жилом комплексе Yida Jet в районе Синьхай города Далянь произошел пожар в теплоизоляционном слое внешней стены, мгновенно образовался густой дым, пострадавших не было.

▲ "4·21" Пожар в Даляне

15 ноября 2010 года в 14:00 в высотном жилом доме на пересечении улиц Юйяо и Цзяозо в Шанхае произошел пожар. В этом доме проживало много пенсионеров, и к 19 ноября в 10:20 пожар унес жизни 58 человек.

▲ "11·15" Крупный пожар в Шанхае

9 февраля 2009 года вечером в строящемся Центре телевизионной культуры Центрального телевидения произошел крупный пожар. Пожар нанес прямой экономический ущерб в 160 миллионов юаней, после инцидента более 70 человек были привлечены к ответственности.

···

За каждым из повторяющихся инцидентов скрывается ужасное состояние проверки и приемки огнезащитных материалов для внешней теплоизоляции зданий.

В 2017-2018 годах Министерство общественной безопасности, Министерство жилищного строительства и другие шесть министерств совместно провели полугодовую национальную кампанию по комплексному управлению пожарной безопасностью высотных зданий. Результаты проверок пожарных служб показывают, что огнезащитные характеристики внешних теплоизоляционных материалов зданий не соответствуют стандартам, а использование горючих и легковоспламеняющихся материалов стало основной пожарной опасностью для высотных зданий.

Каково текущее состояние внешней теплоизоляции?

Результаты обследования строительных площадок вызывают тревогу!

Повторяющиеся инциденты сигнализируют о необходимости строго соблюдать государственные стандарты при проектировании и строительстве внешних теплоизоляционных материалов. Необходимо еще раз изучить авторитетные разъяснения от пожарных консультантов.

Требования к огнезащите внешних теплоизоляционных материалов

Каковы предписания «Нормы пожарной безопасности в строительном проектировании»?

6.7.4 (обязательное положение)

Для зданий, предназначенных для мест с высокой плотностью людей, огнезащитные характеристики внешних теплоизоляционных материалов должны быть класса A.

6.7.5 (обязательное положение)

Внешние теплоизоляционные системы зданий без полостей между основным стеновым слоем и отделкой должны соответствовать следующим требованиям:

1 Жилые здания:

1) Если высота здания превышает 100 м, огнезащитные характеристики теплоизоляционных материалов должны быть класса A;

2) Если высота здания превышает 27 м, но не более 100 м, огнезащитные характеристики теплоизоляционных материалов не должны быть ниже класса B1;

3) Если высота здания не превышает 27 м, огнезащитные характеристики теплоизоляционных материалов не должны быть ниже класса B2;

2 Кроме жилых зданий и зданий с высокой плотностью людей:

1) Если высота здания превышает 50 м, огнезащитные характеристики теплоизоляционных материалов должны быть класса A;

2) Если высота здания превышает 24 м, но не более 50 м, огнезащитные характеристики теплоизоляционных материалов не должны быть ниже класса B1;

3) Если высота здания не превышает 24 м, огнезащитные характеристики теплоизоляционных материалов не должны быть ниже класса B2.

6.7.6 (обязательное положение)

Для внешних теплоизоляционных систем зданий с полостями между основным стеновым слоем и отделкой, огнезащитные характеристики теплоизоляционных материалов должны соответствовать следующим требованиям:

1 Если высота здания превышает 24 м, огнезащитные характеристики теплоизоляционных материалов должны быть класса A;

2 Если высота здания не превышает 24 м, огнезащитные характеристики теплоизоляционных материалов не должны быть ниже класса B1.

После десятилетий применения внешних теплоизоляционных систем в стране, нельзя не сказать, что три основные «болевые точки» достигли критической стадии, и техническая революция в отрасли становится неизбежной.

Три основные «болевые точки» внешней теплоизоляции

«Трещины, пустоты, отслоение; теплоизоляция, но не огнезащита; огнезащита, но не соответствует требованиям энергосбережения — это три основные ‘болевые точки’ в отрасли внешней теплоизоляции», — говорит специалист.

«Эффект куриного ребра» у распространенных теплоизоляционных материалов:

Прежде всего, это теплоизоляционный раствор. Поскольку в теплоизоляционный раствор добавляется большое количество неорганических материалов, обладающих несгораемыми свойствами, он заполнил пробелы в отрасли и постепенно был признан рынком. Теплоизоляционный раствор имеет высокий коэффициент теплопроводности и в основном применяется в южных регионах Китая, что способствует энергосбережению в строительстве.

Однако собственные технические недостатки теплоизоляционного раствора также постепенно проявляются: во-первых, теплоизоляционный раствор необходимо смешивать и замешивать на месте, что затрудняет контроль из-за уровня квалификации рабочих, климатических условий и условий на строительной площадке, что может привести к скрытым опасностям; во-вторых, теплоизоляционный раствор часто отслоится, трескается, пропускает воду и образует пустоты, что серьезно влияет на качество и безопасность зданий. Наконец, к 2020 году общие энергозатраты на здания в обществе должны достичь цели по энергосбережению в 75%, чего теплоизоляционный раствор не может обеспечить.

В ответ на проблемы с теплоизоляционным раствором Пекин и Цзянсу первыми в стране начали запрещать его использование. Некоторые регионы последовали их примеру, требуя от зданий запрета, ограничения или осторожного использования теплоизоляционного раствора.

Во-вторых, это теплоизоляционный каменный ватный материал. Основным компонентом каменной ваты являются неорганические вещества, обладающие хорошими огнезащитными свойствами. Однако процесс производства теплоизоляционной каменной ваты требует значительных затрат экологической энергии, и проблемы загрязнения окружающей среды неоднократно поднимались. Некоторые места производства каменной ваты несколько раз были названы Министерством экологии и охраны окружающей среды страны, и им был установлен срок для исправления. Для достижения стандартов охраны окружающей среды сильные компании по производству каменной ваты постоянно улучшают и обновляют производственное оборудование, выводя из эксплуатации устаревшие мощности и технологии, что приводит к значительному увеличению стоимости теплоизоляционной каменной ваты, и ценовое преимущество больше не очевидно.

Кроме того, обычная теплоизоляционная каменная вата также имеет низкую прочность на растяжение; в условиях высокой влажности и температуры размеры не стабильны, оседание приводит к образованию пустот и отслоению; волокна каменной ваты имеют соединяющий воздух, что при тепловом расширении и сжатии и отрицательном ветровом давлении может легко привести к распуханию и вздутию.

В конце 2017 года в Хэнань, в городе Кайфэн, начали ограничивать использование системы внешнего утепления стен с тонким слоем штукатурки из каменной ваты. Представитель управления строительства города сообщил: "Технические недостатки отечественной каменной ваты очевидны, в первую очередь это проявляется в прочности на растяжение и водопоглощении. Из-за гидрофобности каменной ваты ее применение в утеплении внешних стен легко приводит к образованию полостей, пыли, отслаиванию и другим явлениям, что не позволяет достичь необходимого эффекта утепления". В 2019 году провинция Хунань запретила продвижение утеплительных материалов из каменной ваты, заявив: "Система внешнего утепления стен с тонким слоем штукатурки из каменной ваты не соответствует климатическим условиям провинции Хунань и представляет собой опасность; системы внутреннего утепления из каменной ваты и стекловаты без каркаса и защитной панели не соответствуют стандартам и представляют опасность для здоровья человека". В октябре 2020 года в Шанхае был опубликован "Список материалов, запрещенных или ограниченных к производству и использованию в строительных проектах (пятая партия)": запрещено использовать в новых, реконструируемых и расширяемых строительных проектах на внешней стороне стен в качестве основного утепления системы проектирования с использованием связующих или анкеров, а также комбинированных методов; запрещено использовать в новых, реконструируемых и расширяемых строительных проектах на внешней стороне стен в качестве основного утепления системы проектирования с использованием утепляющих декоративных композитных панелей из каменной ваты; запрещено использовать в новых, реконструируемых и расширяемых жилых зданиях высотой более 27 метров и общественных зданиях высотой более 24 метров в качестве основного утепления системы проектирования с использованием утепляющих панелей с горючестью класса B1, при этом площадь одной панели не должна превышать 1 квадратный метр, а масса на единицу площади не должна превышать 20 кг/м²; запрещено использовать в новых, реконструируемых и расширяемых строительных проектах высотой более 80 метров на внешней стороне стен в качестве основного утепления системы проектирования с использованием утепляющих панелей с горючестью класса A, при этом площадь одной панели не должна превышать 1 квадратный метр, а масса на единицу площади не должна превышать 20 кг/м². Кроме того, в других регионах страны также были введены "запреты"…

Высококачественное развитие требует "инноваций" в отрасли.

"В отрасли внешнего утепления стен необходимо в первую очередь решить проблему 'толстокожести', иначе случаи отслаивания, причиняющие вред людям и имуществу, могут стать еще более серьезными", - с тревогой заявили несколько экспертов.

Ян Ючжун, главный инженер Центра тестирования энергии и окружающей среды Китайского института строительных наук, отметил, что в последние два-три года стандарты в области энергосбережения и утепления внешних стен значительно изменились. С повышением требований к энергосбережению зданий увеличивается и толщина утеплительного слоя, например, требования к утеплению внешних стен для зданий с почти нулевым энергопотреблением увеличиваются с нынешних 60-80 мм до более 200 мм, что создает более высокие риски для качества выполнения работ по внешнему утеплению.

"Утеплительный слой внешних стен становится все тяжелее, а технологии выполнения работ не успевают за этим, что приводит к конфликту между энергосбережением и надежностью установки", - сказал профессор Мэн Ян из Шаньдунского университета строительства. "Сейчас утеплительный слой внешних стен весит почти 20 килограммов на квадратный метр, требования к его креплению также возрастают, но многие рабочие на месте привыкли к более простым операциям, что неизбежно приводит к тому, что некоторые участки крепления выполнены не очень качественно."

Как выйти из хаоса и трудностей в области внешнего утепления стен? Единственный выход - это "инновации в строительных материалах". Исследовательская команда группы Дэцзяли разработала "встраиваемую систему утепления из заливного бетона NBW", которая является одной из технологий интеграции утепляющих конструкций. Эта технология включает в себя внедрение постоянного утепляющего материала в стену, создавая новую композитную структуру из железобетонных стен. Использование трехслойной сеточной структуры позволяет утепляющим панелям не смещаться и не деформироваться в процессе заливки, обычный бетон можно заливать и вибрировать, достигая одинакового срока службы утепления и конструкции, а также обеспечивая сейсмостойкость на уровне 8 баллов, противопожарные характеристики соответствуют стандарту A по "Нормам проектирования противопожарной безопасности зданий", а энергосбережение составляет более 75%, срок выполнения работ сокращается более чем на 50 дней. Это полностью решает традиционные проблемы безопасности, такие как противопожарная безопасность и отслаивание внешнего утепления. В настоящее время этот продукт вызвал огромный резонанс на строительном рынке Хэнаня, и все в целом считают, что нашли выход и преодолели трудности.

Эксперты также отметили, что с обновлением утепляющих материалов для зданий государство должно ускорить совершенствование и корректировку соответствующих политик и законов, предоставить новые материалы и технологии для их внедрения, не следует постоянно крутиться вокруг нескольких старых утепляющих материалов и технологий, а новые материалы и технологии, которые уже достигли зрелости и получили признание на рынке, должны быть быстро внедрены. Государство также должно предоставить политические стимулы и финансовую поддержку компаниям, занимающимся разработкой и производством новых материалов и технологий для внешнего утепления, чтобы способствовать созданию благоприятной атмосферы для инноваций в отрасли.

В то же время необходимо как можно скорее внедрить систему пожизненной ответственности за качество строительства. Необходимо создать систему ответственности, в которой кто разрабатывает, тот и отвечает, кто производит, тот и отвечает, кто строит, тот и отвечает, кто контролирует, тот и отвечает, кто принимает, тот и отвечает, чтобы усилить ответственность всех ведомств и способствовать внедрению новых материалов и продуктов.

Ранее Государственное управление по контролю за рынком выпустило "Список ключевых промышленных продуктов, подлежащих контролю за качеством и безопасностью (версия 2020 года)", в который включены утепляющие материалы для внешних стен. Требуется "на основе оценки безопасности, в зависимости от уровня риска для качества и безопасности продукта, классифицировать и принимать меры, такие как усиление надзора, лицензирование производства, борьба с подделками, сертификация, мониторинг рисков, отзыв дефектных продуктов". Уверен, это будет способствовать ускорению инноваций в продуктах и технологиях в отрасли утепляющих материалов.

 

Ключевые слова:


Задать вопрос

* Примечание: убедитесь, что вы точно заполнили информацию и держите связь открытой, мы свяжемся с вами как можно скорее.

Отправить сейчас