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防火塗料は本当に効果があるのでしょうか?事実、基準、および実際的な制限

2026-08-14

短い答え: はい、難燃性塗料は機能しますが、「耐火」という言葉が示すような意味では機能しません。 鉄鋼や木材が火災に耐えられるわけではありませんし、燃えている建物を消すこともできません。これが正しく指定され、適用されれば、火災が引き起こす熱損傷を遅らせることができます。つまり、発火と可燃性表面での炎の広がりを遅らせ、構造用鋼を熱から遮断し、現代の消防法が構築されている 30 ~ 120 分の避難と対応時間を獲得します。

最近、12 階建ての商業ビルを担当する構造エンジニアが当社の技術チームに率直な質問をしました。「サプライヤーが耐火塗装を約束しているようですが、実際に火災が発生した場合、その塗装は実際に耐えられるのでしょうか?」これは正しい質問です。なぜなら、難燃性および膨張性コーティングに関するマーケティング言語は、エンジニアリング データよりもはるかに信頼できることが多いからです。

標準的な炉試験と、空港ターミナル、展示センター、スポーツ会場、病院、工場全体で実施された防火プロジェクトに基づいた正直な答えは、次のとおりです。 難燃性塗料はまさに受動的防火システムとして機能します。 — ただし、そのパフォーマンスには条件があります。コーティングは適切なタイプであり、適切なプライマーの上に適切な乾燥膜厚で塗布され、露出している部分は風化から保護されている必要があります。これらの条件のいずれかを変更すると、「60 分間定格」システムが装飾ペイントのように動作する可能性があります。

このガイドでは、実際に「機能する」という意味、2 つの主要なコーティング ファミリがどのようにそれを達成するか、試験証明書が実際に証明するもの、優れたシステムが実際に失敗する場所、現実的な期待に基づいて防火製品を購入する方法について説明します。このガイドで説明されている炭化反応がリアルタイムで起こっていることを確認するために、以下の短いクリップは、直接火炎にさらされて膨張する膨張性コーティングを示しています。


ビデオ: 直接炎にさらされると保護炭層に膨張する膨張性耐火コーティング。

550℃ 保護されていない構造用鋼の臨界設計温度
30~120 分 現実的な耐火範囲のコーティングが標準試験で合格
20~50 × 薄膜膨張性コーティングの一般的な炭化膨張率
10~30 分 火災が発生した場合、保護されていない鋼材が臨界温度に達するまでにかかる時間

難燃塗料は実際に何ができるのか、そして何ができないのか

難燃性塗料は受動的な防火対策です。スプリンクラーや火災警報器などのアクティブ システムとは異なり、火災を感知したり、炎を抑えたり、助けを求めたりすることはありません。それは単に基板上に存在し、熱が到達したときにその基板がどのように動作するかを変化させます。その区別を理解することが、それを正しく指定するための第一歩です。

正直なたった一行の答え

鋼の場合、難燃性塗料は金属が臨界破壊温度に達する瞬間を遅らせます。裸の構造用鋼は、約 550℃ で室温降伏強度の約半分を失います。室内火災が発生すると、最初の 30 分以内に 800 ~ 1000°C に達する可能性があるため、保護されていない鋼鉄はわずか 10 ~ 20 分で破損する可能性があります。膨張性またはセメント質のコーティングを適切に適用すると、破損点を 60 分、90 分、さらには 120 分まで遅らせることができ、建物が降伏する前に居住者が避難し、消防隊が火災を攻撃する時間を得ることができます。

木材やその他の可燃性の表面では、メカニズムが異なります。難燃性塗料は着火を遅らせ、火炎の広がり速度を減らし、火災の初期段階での熱発生率を低下させます。小さな着火源では、急速に広がる炎を発生させずに表面を焦がす可能性があります。これは、局地的な火災と部屋全体を焼き尽くすフラッシュオーバーの違いとまったく同じです。

絶対にやらないこと

「耐火」という用語は注意して使用してください。いかなるコーティングも材料を耐火性にすることはできません。十分な継続時間と強度の火災が発生すると、最終的にはすべての受動的保護システムが破壊されます。難燃性コーティングは期限付きで評価されており、無制限の保証はありません。また、物理的に損傷した場所、適合するトップコートなしで風雨にさらされた場所、または層間剥離を引き起こす適合性のない防食プライマーの上に塗装された場所も保護できません。

これは技術的なことと同じくらい商業的にも重要です。難燃性塗料を設計されたシステムではなく保険として扱う指定者は、誤った安全感を生み出します。炉テストで 1 時間構造崩壊を防ぐコーティングは、乾燥膜厚が仕様の半分である場合、プライマーを省略した場合、または缶が保存期限を過ぎて保管されていた場合、現場では 15 分で機能しなくなる可能性があります。そのため、この記事の残りの部分では、機能するコーティングと単にそう見えるだけのコーティングの違いを生み出す条件に焦点を当てます。

「耐火塗料」が主張する内容は、火災試験データや現場検査が実際に裏付けているものと比較して、通常は保証されています。
共通の主張 証拠が示すもの
「これは耐火塗料です」 文字通りの意味で耐火性のあるコーティングはありません。認定製品の耐火期間は限られており、通常は 30 ~ 120 分です。
「1回塗れば十分ですよ」 評価は乾燥膜厚に関係します。指定された厚さの半分の装飾コートでは、定格保護よりもはるかに低い保護が得られます。
「あらゆる下地に対応」 コーティングシステムは基板ごとにテストされます。鋼鉄上で検証されたシステムは、木材、コンクリート、または石膏ボード上では自動的には検証されません。
「一度申請すれば、永久に忘れます」 湿気と紫外線により、多くの膨張性バインダーが劣化します。ほとんどのシステムには、互換性のあるトップコートとメンテナンス スケジュールが必要です。
「火事の発生を止める」 難燃性塗料は、既製の熱源からの発火を防ぐものではありません。火炎の広がりを遅らせ、構造的な損傷を遅らせます。

2 つの主要な技術タイプ: 膨張性コーティングと非膨張性コーティング

難燃性塗料が機能するかどうかを尋ねられた場合、正確な答えは、主に 2 つの系統のどちらを指すかによって異なります。どちらも正当なものですが、完全に異なる物理メカニズムを通じて保護しており、異なるプロジェクトに適しています。

薄膜

膨張性コーティング

  • 0.3~1.5mm 乾燥膜厚
  • 20~50× 文字展開
  • 60~120分 典型的な鋼の定格

最適な用途: 建築用鋼材、屋内および保護された屋外エリア

厚膜

セメント質/石膏コーティング

  • 8~30mm 乾燥膜厚
  • 修正済み 分eral thermal barrier
  • 90~180分 典型的な鋼の定格

用途: 工場、トンネル、湿気の多い場所、または攻撃的な場所

膨張性薄膜コーティング

薄膜膨張性塗料は、商業ビルのほとんどの建築用および構造用鋼に使用されるタイプです。防火等級と鋼材断面係数に応じて、乾燥膜厚約 300 ~ 1000 マイクロメートルで塗布されます。約 250 ~ 300 °C を超える熱にさらされると、フィルム内部の化学反応により膨張して厚く安定した炭化層になります (通常、元のフィルムの厚さの 20 ~ 50 倍)。このチャーは熱伝導率が非常に低いです。これは、下にある鋼への熱の伝達を遅らせる熱ブランケットのように機能し、定格期間中金属を臨界温度以下に保ちます。

膨張系の品質は、その炭化物の構造に依存します。緻密で亀裂が入りにくく、しっかりと付着した炭は断熱性をより長く保ちます。ホースの水流の下で砕ける脆性イワナは、保護効果がはるかに低くなります。サプライヤーを比較する場合は、その製品に測定可能な拡張性能が記載されているかどうかを確認してください。たとえば、弊社独自のシステムの一部は 20 倍の発泡倍率で配合されており、これは 60 ~ 120 分のアプリケーションにおける薄膜性能の有用なベンチマークです。

両方の製品ファミリーを実際に確認するには、当社の工場で入手できる完全な耐火コーティング製品範囲を参照してください。

Fireproof Coating Manufacturers, Fire Proof Paint Suppliers 耐火塗料メーカー、耐火塗料サプライヤー

厚膜非膨張性コーティング

セメント質および石膏ベースの非膨張性コーティングは、別の方法で保護します。膨張する代わりに、本質的に熱伝導率が低い、通常 8 ~ 30 ミリメートルの厚い鉱物層に依存します。この層は鋼を火から物理的に隔てており、熱吸収の一部はマトリックス内の水分が蒸発してエネルギーを運び去ることによるものです。これらのシステムは、薄膜膨張剤に比べて重く、塗布に時間がかかり、見た目の魅力も劣りますが、多くの場合、防火性能と同じくらい耐水性と物理的耐久性が重要である産業環境、トンネル、その他の攻撃的な環境ではより堅牢です。

構造用鋼の防火コーティングの 2 つの主要なファミリーの比較。
プロパティ 薄膜 intumescent 厚いセメント質/石膏
一般的な乾燥時の厚さ 0.3~1.5mm 8~30mm以上
保護機構 低導電率の炭化物に膨張する ミネラルサーマルバリアを内蔵
最もよく使用される基材 形鋼、一部の木材系 鉄鋼、コンクリート、工業用表面
申請後の様子 通常の塗装に近く、滑らかです 粗い表面、通常はレンダリングが必要
一般的な耐火等級 スチールで60〜120分 厚みに応じて90~180分
最適な環境 屋内建築用鋼材、保護された屋外エリア 産業、トンネル、湿気の多い、攻撃的なゾーン
コストプロファイル 材料コストは高く、塗布作業の労力は軽減 材料費は安くなり、手間と厚みは増える

基礎となる化学をより詳細に理解したい場合は、当社のエンジニアが実践的な資料を用意しました。 耐火コーティングが建物構造を保護するためにどのように機能するかについてのガイド 、実際の火災における炭層の挙動を含みます。

消防試験基準は実際に何を証明するのでしょうか?

パンフレット全体よりも 1 つの単語が重要です。それは「評価」です。サプライヤーはコーティングが「テスト済み」であると主張できますが、常にフォローアップの質問をする必要があります。つまり、どの基準に基づいて、どの乾燥膜厚で、どの鋼断面係数で、何分間テストされたのかということです。その答えは、信頼できるデータシートによって、本物の防火保護と装飾コーティングを区別します。

炉の曲線と臨界温度

耐火性テストでは、標準的な時間と温度の曲線に従う炉にコーティングされた要素を入れます。多くの国家規格の基礎を形成する ISO834 曲線は、室温から始まり急速に加熱します。炉は最初の 10 分間で約 680℃、1 時間後には約 945℃、2 時間後には 1050℃近くに達します。試験中、熱電対は鋼の温度を測定します。構造用鋼要素は、鋼が室温での降伏強度の約半分を失う臨界温度 (通常は 540 ~ 550 °C) に達すると破損すると考えられます。

0°C 200 400 600 800 1000 0 30 60 90 120分 550℃ critical temp. ISO 834 標準炉曲線

ISO 834 曲線に基づく炉空気温度: 10 分で約 680°C、60 分で 945°C、120 分で 1049°C。保護されていない鋼は、この曲線の 10 分のマークよりかなり前に 550℃ の臨界温度を超えます。

したがって、宣言された評価は、実際の火災で何が起こるかを予測するものではありません。これは、コーティングされた要素が、特定の断面係数、特定のコーティング厚で特定の炉曲線に耐えた時間です。基板、断面サイズ、または厚さを変更すると、定格は適用されなくなります。

評価がプロジェクトの決定にどのように反映されるか

通常、建築基準法では、建物の高さ、占有率、要素の構造的役割に基づいて、必要な耐火期間が指定されています。平屋建ての産業ホールでは、鉄骨フレームに 60 分かかる場合があります。高層オフィスビルの場合、柱に 120 分、梁に 90 分かかる場合があります。コーティング製造業者は、選択した製品が提案された厚さで鋼部材の特定の断面係数に必要な定格を達成していることを確認する必要があります。そのため、「30 分間保護」という生のパーセント表示は、その背後にある断面係数と厚さがなければ意味がありません。

構造防火コーティングを認定するために世界中で一般的に使用されている耐火試験規格。
標準 地域 検証する内容
ISO 834 インターナショナル 標準 time-temperature curve for fire resistance tests of building elements
ASTM E119 北アメリカ 建物構造の火災暴露、構造およびホースの流れのテストによる
BS 476 パート 20/21 イギリス 荷重を受けた鋼製の柱や梁などの建築要素の耐火性
EN 13381-8 ヨーロッパ 鋼部材に適用された反応防護の寄与を決定する方法
GB14907 中国 鉄骨構造物用防火塗料の性能と耐火性

信頼できるテストレポートには何を記載しなければならないか

塗料メーカーから試験証明書を受け取った場合は、次のすべてが明確に識別されていることを確認してください。

  • テスト規格とその発行年。
  • 下地の種類と鋼の断面係数(周囲を断面積で割ったもので、通常は逆数メートルで表されます)。
  • 使用される鋼の臨界温度、通常は 550°C。
  • 防火コーティングの乾燥膜厚(DFT)(ミクロン単位)。
  • 防食プライマーとトップコートがテストされたシステムの一部であるかどうか。
  • 要素が臨界温度に達した時間。
  • その結果に基づいて宣言された耐火性評価。

レポートにこれらの詳細が記載されていない場合、そのエンジニアリング上の価値は限られています。鋼材が中国で製造されているプロジェクト、または仕様が中国の規格を参照しているプロジェクトの場合、GB 14907 レポートが広く使用され、受け入れられています。海外のバイヤーは、テスト方法をプロジェクトで要求される現地の基準と注意深く比較する必要があります。

難燃性塗料が構造用鋼にどのように作用するか

スチールは、防火塗料が最も明確に価値を発揮する場所です。保護されていないスチールは静かに機能しなくなるためです。燃えたり煙を出したりせず、構造が変形して崩壊するまで強度が失われるだけです。この突然の故障が、現代の建築基準が、ほとんどの居住中の建物で構造用鋼製防火を必須として扱う理由となっています。

なぜ裸の鋼材はすぐに壊れてしまうのか

構造用鋼は優れた熱伝導体です。火にさらされると、熱は断面を急速に伝わり、温度が上昇するにつれて金属の耐荷重能力は着実に低下します。約 350°C で、顕著な強度の低下が始まります。 500 ~ 550°C までに、鋼は室温での降伏強度の約半分を保持します。 700°C では、構造的容量はほとんど残りません。 900 ~ 1000 °C に達する完全に発達した区画火災では、保護されていない鋼鉄は、セクションのサイズに応じて 10 ~ 30 分で臨界温度の 550 °C 閾値に達する可能性があります。断面積係数が高い梁や細長い部材の場合、破損が特に早くなる可能性があります。

0% 20 40 60 80 100 20℃ 350 500 700 800℃ 550℃ → 50% strength

温度が上昇しても保護されていない構造用鋼が保持するおおよその室温降伏強度。強度の低下は 350 °C を超えると急激に加速し、550 °C までに鋼の能力はおよそ半分になります。

膨張性炭化物が実際に何を変えるのか

膨張したチャー層が機能するのは、その熱伝導率が鋼の熱伝導率よりも劇的に低いためです。構造用鋼の熱伝導率が 1 メートルケルビンあたり約 50 W であるのに対し、チャーの場合は 1 メートルケルビンあたり約 50 W です。この 2 ~ 3 桁の差により、金属への熱の流れが遅くなり、臨界温度に到達する時間が数分から 1 時間以上に延びます。チャーが厚く、その構造が安定しているほど、保護期間は長くなります。

0 250 500 750 1000μm 60分 350~550μm 90分 500~700μm 120分 750~1000

一般的な鋼の耐火等級に達するために必要な膨張乾燥膜厚 (DFT) の範囲を示します。正確な値は常に製品の配合とメンバーの断面係数によって異なります。

指定子にとって最も役立つ数値は、単純な評価ではなく、セクション係数と DFT の組み合わせです。 1 メートルあたり 80 という低い断面係数を持つ重い柱は、同じ定格を達成するために、1 メートルあたり 250 または 300 の細い梁よりもはるかに少ないコーティングで済みます。このため、サプライヤーのカタログ表に「60 分 = 450 µm」と表示されている場合は、部材の正確な断面係数と常に照合する必要があります。

この保護の背後にあるメカニズムについては、技術的に詳しく説明されています。 耐火コーティングが建物構造を保護するためにどのように機能するかについてのガイド では、炭化化学とその実際的な限界について説明します。実際のプロジェクトでは、これらの仕様がどのように適用されるかを当社の記録で確認できます。 杭州国際博覧センター第二期プロジェクトの防火塗装工事 ここでは、防火等級、DFT 制御、および防食プライマーとの適合性が大規模な公共の建物で文書化されました。

難燃性塗料は木材にも効果がありますか?

木材は可燃性の材料であるため、防火塗料に対する期待は鋼とは異なります。コーティングによって、炉のテストで木の梁が鉄骨の梁のように動作することはありません。それは、火災発生の初期段階を変えることです。この段階は、多くの場合、事件が大惨事になるかどうかを決定する段階です。

保護されていない木材はどうなるのか

木材は熱源に継続的にさらされると、約 250 ~ 300°C で発火し始めます。点火すると、炎は表面全体に広がり、熱発生率が急速に上昇します。室内では、この加速する熱放出がフラッシュオーバー、つまり室内のすべての可燃性表面がほぼ同時に発火する瞬間を引き起こすのです。フラッシュオーバーが発生すると、構造用木材部分が予測可能な速度で焦げ始め、要素が適用された荷重に耐えられなくなるまで耐荷重断面が縮小します。

コーティングが実際にどのように変化するか

木材に適切に配合された難燃性コーティングは、発火を遅らせ、延焼指数を低下させ、火災の成長初期段階での熱発生率を低下させます。これにより、発見、避難、介入のための時間がより多く得られます。ヨーロッパの EN 13501-1 や北米の ASTM E84 などの火災反応分類では、処理済みの木材は未処理の木材よりも優れたクラスを達成することができ、多くの場合、これが建築基準法で承認されるか拒否されるかの違いとなります。

この制限も同様に重要です。木材への難燃性塗料は構造的な防火システムではありません。火災の中で 60 分間耐える必要がある耐力木材の梁には、より大きな断面、炭化率を考慮して設計された人工木材の使用、または炭化後の残留断面の計算が必要です。塗装は貴重な保護層ですが、エンジニアは耐荷重木材部材の唯一の防御線として塗装に依存すべきではありません。

難燃性塗料が実際に使用できない理由

難燃性コーティングは、化学反応が間違っているために機能しないことはほとんどありません。現場の条件が炉テストの条件と異なるため、失敗します。私たちは何十回もの鉄骨構造検査で同じパターンを確認してきました。製品は認証され、材料は納品されましたが、缶と完成した鉄骨部材の間のどこかでシステムが侵害されていました。

01

表面処理が不十分

ブラスト洗浄も下塗りもされていない裸の鋼は、チャーに何もグリップを与えません。防火コーティングがプライマーから剥離すると、保護時間は非常に短くなります。

02

仕様を下回る DFT

耐火性は厚さの数学的関数です。指定された DFT の 60% のフィルムは、定格保護の 60% よりはるかに低い保護しか提供できません。

03

風化と紫外線暴露

膨張性添加剤は、互換性のある外装グレードのトップコートとメンテナンススケジュールがなければ、屋外で劣化します。

04

互換性のないプライマー/トップコート

承認されていないトップコートは膨張性フィルムを柔らかくしたり、その膨張を妨げたりする可能性があり、非多孔質プライマーは接着力を低下させます。

表面処理が不十分

ほとんどの膨張システムは、裸の鋼材に直接適用するように設計されていません。鋼材は規定の基準に合わせてブラスト洗浄し、適合する防食プライマーで下塗りする必要があります。ミルスケール、錆、油、グリース、湿気はすべて接着力を低下させます。耐火コーティングがプライマーから剥離すると、焦げは膨張するときに掴むものがなくなり、単純に火の中で落ちてしまいます。保護時間は非常に短くなります。

乾燥膜厚が仕様を下回る

これが現場での失敗の最大の原因です。難燃性塗料は、多くの場合、請負業者によって装飾塗料のように扱われます。たっぷりと 1 回、場合によっては 2 回塗り、請求書が送られてきます。しかし、耐火性は厚さの数学的関数です。指定された DFT の 60% でフィルムを貼り付けても、保護力は 60% にはなりません。火災条件下で形成される炭化層はより薄く、不完全であるため、供給できる量ははるかに少なくなります。当社のプロジェクト記録に含まれるすべての重要な部材は乾式膜厚計で検査され、結果は鋼材を封入する前にクライアントと共有されます。

風化、湿気、紫外線への曝露

膨張性添加剤、特に酸源や炭素形成化合物は、屋外の天候にさらされると時間の経過とともに劣化する可能性があります。火災に適応した研究グループによって発表された山火事に焦点を当てた研究を含む、屋外の防火コーティングに関する研究では、新品の状態でテストされた一般的なコーティングは、メンテナンスなしで数か月間屋外にさらされると、防火性能の多くが失われることが繰り返し判明しています。これは、防火塗料が屋外で使用できないという意味ではありません。これは、コーティングが外装グレードの配合であり、互換性のある耐久性のあるトップコートで保護され、メンテナンススケジュールに従って検査される必要があることを意味します。

互換性のないプライマーとトップコート

コーティングメーカーによって承認されていないトップコートは、膨張性フィルムを軟化させたり、膨張を妨げたり、炭化構造を変化させたりする可能性があります。同様に、滑らかで非多孔質の表面を持つ防食プライマーは、膨張層の機械的グリップを低下させる可能性があります。このため、システム全体 (プライマー、防火塗料、指定されている場合は中塗り、上塗り) は 1 つのメーカーから提供されるか、防火塗料メーカーによって互換性のある組み合わせとして検証される必要があります。鉄骨構造物の防火製品を提供する場合、当社はシステムの完全な文書を提供します。これは、分断されたサプライチェーンは分断された責任チェーンでもあるためです。

プロジェクトに適した防火コーティングを選択する方法

膨張性システムとセメント系のどちらを選択するかは、一般的にどちらが「優れている」かということではなく、どちらが基材、環境、耐火性、美的制約、プロジェクトのスケジュールに適合するかによって決まります。正しい答えはプロジェクトによって異なります。経験豊富なサプライヤーは、厚さを見積もる前に必ず鋼材の断面係数について質問します。

システムを選択する前に尋ねるべき 7 つの質問

  1. 現地の建築基準法では、この構造要素にどのくらいの耐火期間が必要ですか?
  2. 保護が必要な鋼部材の断面係数 (馬力/A) は何ですか?
  3. メンバーは屋内にいるのか、半露出の場所にいるのか、それとも完全に天候にさらされているのか?
  4. コーティングは防火性能のみのために必要ですか、それとも腐食防止と外観のためにも必要ですか?
  5. 建設スケジュールは、選択したシステムの乾燥時間と再コーティング時間を許容できますか?
  6. プロジェクトには第三者による検査と認定研究所からの検証済みのテスト報告書が必要ですか?
  7. DFT 測定と設置後の修理は誰が責任を負いますか?

製品ファミリーと建物タイプのマッチング

商業ビル、展示ホール、空港、スタジアムの建築用鋼材には、通常、薄膜膨張システムが自然な選択となります。鋼を目に見えて細く保ち、任意の色で上塗りすることができ、実用的な厚さで一般的な評価を達成します。産業プラント、トンネル、地下駐車場、および湿気にさらされる構造物では、鉱物マトリックスが有機炭化学に同程度依存しないため、厚膜セメント系または石膏系の方が優れた性能を発揮することがよくあります。

建築用鋼材用の超薄型膨張防止材

防火コーティングが高品質の仕上げのように見える必要がある場合、20 倍膨張する当社の溶剤ベースの極薄発泡耐火コーティングは、商業および公共の建物の鉄骨部分に指定されています。試験済みのDFTで防食プライマーの上に塗布され、トップコートで仕上げられます。標準的な試験条件下で 60 分および 120 分の耐火定格が達成可能であり、薄いフィルムにより鋼のプロファイルがきれいでエレガントに保たれます。

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産業環境向けのセメントベースの厚い保護

堅牢な耐久性よりも外観が重視される産業プラント、トンネル、公共施設の構造用鋼の場合、当社のセメントベースの厚い耐火コーティングは、より厚い DFT で高い耐火期間を提供します。ミネラルマトリックスは熱伝達を制限し、有機薄膜よりも湿気に強く、過酷な動作条件に適しています。また、滑らかな建築仕上げを必要としない単純な鋼要素にも経済的です。

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防火と防食の計画

防火と腐食防止は 2 つの別個の設計タスクとして扱われることがよくありますが、鉄骨構造ではこれらは同じ表面に存在します。プライマーは耐用年数の間鋼を錆から保護すると同時に、膨張層に安定した基盤を与える必要があります。トップコートは、膨張を妨げることなく、環境に対して十分な耐久性を備えていなければなりません。これらの関係は、以下の比較で分析されます。 耐火コーティングと防食コーティング、およびその用途 これは、同じメンバー上で両方の保護機能が必要な場合の開始点として役立ちます。

防火塗料の費用、調達、検査

鉄骨造の建物の総コストに占める耐火性塗料の割合はわずかですが、使い方を間違えた場合の影響は不釣り合いです。構造物が消防検査に不合格になったり、さらに悪いことに実際の火災で失敗したりした場合、リットルあたりの最低価格がプロジェクトの最も高価な決定となることがよくあります。

実際に総コストを左右するのは何ですか

コーティング 1 キログラムあたりの価格を比較しないでください。必要な防火等級について、指定された DFT での保護鋼板の 1 平方メートルあたりのコストを比較します。主なコスト構成要素は次の 4 つです。

  • 認定された DFT における 1 平方メートルあたりの材料コスト。
  • 表面処理、下塗り、コーティングおよび上塗りを含む塗布作業。
  • 現場での DFT 検証を含む、認定された検査と文書化。
  • 保守計画には、点検間隔や修理資材が含まれます。

薄膜発泡製品は、セメント質製品よりもリットル当たりのコストが高くなりますが、迅速かつ薄い厚さで塗布できるため、多くの場合、建築用鋼材としてはより経済的です。厚いセメント系では、材料コストは低くなりますが、施工の労力、クレーンの時間、および表面処理のコストが高くなります。正しい比較は常に、正確な断面係数に対する認定された厚さと定格の比です。

実践的な調達チェックリスト

  1. 完全なタイプのテストレポートをリクエストし、基板、断面係数、臨界温度、DFT、および正確な規格がリストされていることを確認してください。
  2. DFT をミクロン単位で仕様書に書き込み、鋼材を封入する前に重要な部材の DFT を測定するよう認定塗装検査官に要求します。
  3. 指定された防食プライマー、防火塗料およびトップコートの適合性を防火塗料メーカーからの書面で確認してください。
  4. 屋外用鋼材の場合は、新しいコーティングで実施される炉試験だけでなく、外装グレードの配合と独立した耐候性データが必要です。
  5. 配達日、ロット番号、賞味期限を確認してください。古くなった、または不適切に保管された膨張性材料は、設計比まで膨張しない可能性があります。
  6. 温度、湿度、混合、およびウィンドウの再コーティングをカバーする塗布ガイドラインについて問い合わせてください。
  7. 大規模プロジェクトの経験が文書化されたサプライヤーを選択して、資材の注文だけでなく、実際の防火設備を見た人が現場の問題を解決できるようにします。

防火塗料に関するよくある質問

難燃性塗料は木材や鋼材を耐火性にしますか?

いいえ、難燃性塗料は限られた耐火期間(鋼の場合、通常は 30 ~ 120 分)を提供します。その間、基材は臨界温度以下に保たれるか、火炎の広がりが大幅に制限されます。材料を不燃化するわけではなく、長時間火災が続くと最終的にコーティングが燃えてしまいます。

防火塗料の耐久性はどれくらいですか?

互換性のあるトップコートを使用した屋内環境では、適切に適用されたシステムは、通常 3 ~ 5 年ごとに検査することで、長年にわたり効果を維持できます。外部システムははるかにさらされており、紫外線、湿度、温度のサイクルによって膨張性添加剤が時間の経過とともに劣化します。上塗りの更新を含むメンテナンスは通常、防火戦略の一部です。

60 分間の耐火定格とは実際には何を意味しますか?

標準的な炉テストでは、コーティングされた要素は、定義された時間-温度曲線の下で鋼を臨界温度 (通常 550°C) 未満に 60 分間維持しました。すべての実際の火災で 60 分を保証するものではありません。実際の性能は火災の度合い、部材の断面係数、設置時の乾燥膜厚によって異なります。

防火塗料は木材に使用できますか?

はい。ただし、性能は構造耐荷重定格ではなく、火炎伝播クラスや放熱などの火災に対する反応の用語で表されます。発火を遅らせ、火炎の広がりを遅らせるため、逃走や介入に役立ちます。耐力木材には依然として技術者による構造炭の計算が必要です。

屋外用鋼材には膨張性塗料の上に上塗りが必要ですか?

ほとんどのシステムでは、そうです。薄膜コーティング中の膨張性添加剤は、紫外線や湿気に弱いです。互換性のある外装グレードのトップコートは化学物質を保護し、防火性能を維持し、構造に最終的な色を与えます。トップコートを含め、すべてのシステムをテスト済みの組み合わせとして検証する必要があります。

鋼材の防火塗装の下に防食プライマーは必要ですか?

通常はそうです。裸の鋼材は腐食を防ぐためにブラスト洗浄と下塗りが必要であり、ほとんどの防火塗装は適切な下塗りの上でテストされます。プライマーはまた、膨張層の接着性を向上させます。プライマーと防火塗料は互換性がなければならず、その組み合わせは試験報告書または塗料メーカーによって確認される必要があります。

防火塗料は火災後も効果があるのでしょうか?

膨張層が膨張すると、その保護機能はほとんど失われます。火災後は、膨張した炭を除去し、プライマーの状態を評価し、影響を受けた部材に防火コーティングシステムを再塗布する必要があります。変形したり、非常に高温になった鋼材も、構造エンジニアによる検査が必要です。

購入者はサプライヤーの耐火性能に関する主張をどのように検証できますか?

規格、基板、断面係数、臨界温度、DFT、達成定格を含む完全なタイプのテストレポートを請求してください。レポート上の製品名が現場に納品された缶と一致していることを確認してください。プロジェクトの参考資料をリクエストし、予算が許せば独立したコーティング検査官に依頼して、塗布時の表面処理、DFT、適合性を検証してもらいます。

指定者と購入者にとっての結論

防火塗料は、規格で指定され、規律に従って適用され、測定によって検証された場合に機能します。それは装飾品でも魔法の盾でもありません。これを最も信頼できる方法は、特定の許容誤差を持つ防火コンポーネントとして考えることです。スプリンクラー システムのバルブと同様、システムのすべての要素が正しく設計され、維持されている場合にのみ正しく機能します。

この記事から 1 つの図のみを取り上げる場合は、次の 5 つの点に留意してください。

550℃ 保護されていない構造用鋼の設計におけるおおよその臨界温度
30~120 分 標準試験でコーティングが実現できる現実的な耐火性の範囲
DFT 防火性能は、塗装回数ではなく、測定された乾燥膜厚の関数です
Hp/A 断面係数 - 同じコーティング厚さでも、すべての鋼部材に同じ評価が与えられるわけではありません

空港ターミナルや鉄道ハブから産業施設に至るまで、当社自身のプロジェクトでは、ルールに妥協はありません。防火仕様は試験報告書に従い、DFT は現場でチェックされ、クライアントは防火ファイルに必要な文書を受け取ります。これは、難燃性塗料を、善意のコスト層ではなく、真の保護剤にする基準です。同じルールをあなたのプロジェクトにも適用すれば、いざというときに難燃性塗料が真の意味でその役割を果たします。