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UL1709构件被动防护快速升温耐火测试

UL1709标准规定了构件用防火保护材料快速升温耐火性能的试验装置、试验条件、试验要求、试验程序、判定条件和试验报告。UL1709快速升温耐火试验标准适用于混凝土结构、钢筋混凝土结构、钢结构用防火保护材料,其他类型的结构用防火保护材料可参考采用。UL1709及ISO 22899及OTI 95634 Jet Fire喷射火测试,请咨询南京睿督公司,咨询电话:025-86583475。


UL1709快速升温耐火试验
初期短时间内试件受火温度高于建筑纤维类耐火试验升温曲线相应温度值并按其他相关条件进行的耐火试验。石油化工耐火试验升温曲线(Temperature rise curve for petrochemical plants fire)指石油化学基地、海上建筑构件、近海平台、储油灌区或油气田等因高风速、炎热、强制通风、石油、各种燃气在空气中的挥发等因素导致轰燃使环境温度很快上升的升温曲线,火灾时持续较长时间的高温。5分钟之内,温度上升到1093℃。


UL1709认证标准要求5分钟内,熔炉的温度可以达到1093℃的测试温度,这是模拟石化厂爆炸达到的一个温度曲线,一般钢结构超过500度强度会失去一半,如果火灾发生在3到5分钟内达到1100度最严峻的状况下,防火涂料覆盖的钢结构在500度以下可以支撑几小时。一般膜厚愈高可以支撑得越久,但成本也相对提高。UL1709标准就是达到1100度,熔炉里涂料覆盖的钢结构经2.5或3个小时燃烧仍保持低于500度,涂料在这方面就是合格的。

根据 UL 的新规定,针对石化领域中可能面临烃类火的钢结构防火产品,ANSI/UL 1709 是最基本的强制认证要求。规范的环节如下简述。


曝火
烃类火情环境中用以评估被动防火产品的测试标准,无疑将较一般建筑火情的测试标准更加严苛。烃类火比普通纤维质燃料源所引发的火灾,在热量和能量的表现上均有很大差异;同
时烃类火灾环境中的火源、升温速度亦有极大不同。由于 ANSI/UL 1709 标准乃专门针对烃类火灾,故目前已为全球多个地区广泛认可并采纳,视为钢结构防火产品的测试方法。现今普通建筑火灾环境所采用的测试标准为 ANSI/UL 263 (ASTM E119)。


环境曝露影响
石化设备的建置多半是为了开发现有地下天然资源、以及/或者为提炼石油产品提供运输,这些设备的工业属性可能致使建筑的基础设施同时处于腐蚀性的环境。由于这些设备所位处的自然环境相形之下更具挑战,如极热极冷或处于海洋边缘等环境,故其更需保持稳定。尤其当产品必须提供防火材料这样的生命安全功能,此点益受重视。

烃类的新认证类别即包括保护涂层抵御环境曝露的长期影响评估项目,这是因为该项目在石化设备的材料性能通常被视为关键因素。该方法已经纳入 UL 1709 标准中,成为强制性评估
内容,亦是 UL 的烃类新认证类别其一要求。


可选的其他特性
除了 UL 1709 的要求,另可在产品的性能声明中加入其它可自选的特性研究。 这些特性通常泛指在石化设备等装置中安装产品时,要求产品须具备的防护因素。


火灾曝露
按照 UL 1709 进行评估时,烃类防火产品在实际应用中亦可能面临其他形式的火灾情况,故可同时搭配以下防火标准自行选择是否进行相关测试:

(A) BS 476-20 附录 D:用于建筑材料和结构的防火检测, 其主要针对隔板和甲板进行温度曝露检测。新的认证类别将允许相对应的建筑类型可额外援用此标准进行测试。
(B) 喷射火焰:由于在设备内部管道和容器里的烃类燃料加压性质,一旦引发火灾即可能十分猛烈,甚至超出 UL 1709 规范中所要求的温度和猛烈等级。针对这类情况,于是发展出「ISO 22899 – 被动防火材料抗喷射火焰性能测试标准 – 第 1 部分:基本要求」 第一版,以用于评估防护材料抵抗运送加压烃类的管道和容器所带来的火灾高温和腐蚀性能。产业所称之的「喷射火焰」,在现今的石化产业中成为越来越重要的议题, 因此 UL 将此测试方法纳入现有认证服务内容将足具价值。


环境耐久性
UL 1709 标准除了纳入基本强制性的环境曝露评估外,其还包括透过 Norsok M-501 的 5 号修订版测试方法进行额外评估。在时下的石化业中,此一评估方法越来越常被用来评估材料的耐久防护性。UL 的认证服务亦随之将本项目纳入成为额外测试方法。


多重温度分析
烃类认证种类还包括不同临界核心设计温度的产品设计表,其主要透过「多重温度分析(MTA)」检测数据进行评估。这项分析的目的主要是确定特定基底能在特定的时间内,保持低于特定温度所必须的涂层材料厚度。 在概念上,这项分析吻合 UL 263 和 UL 1709 的中心思想与判定基准,但并不会将钢梁和钢柱的限温分别局限在 1100°F/1300°F 和 1000°F/1200°F。

与 MTA 相关的数据通常会用在性能导向的防火应用,其中由于预期的燃料源产生的热能量不同,故特定的防火解决方案将要求特定的防火等级。为配合上述要求,在从 700°F 到 1400°F 间,各增加 100°F 的不同温度下,即会有不同的临界核心温度设计之制定。采用MTA 方法进行数据分析环节也纳入 UL 认证方案的可选项目。


GA/T714-2007构件用防火保护材料快速升温耐火试验方法
Rapid rise fire test methods of fire protection materials for structural elements


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