| Markenbezeichnung: | SEASTAR |
| Modellnummer: | Anpassbar nach Anforderungen |
| MOQ: | 20 m³ |
| Preis: | 252 USD/tons (Current price) |
| Zahlungsbedingungen: | Güter angeben und die Zahlung finden |
| Versorgungsfähigkeit: | 2000 Tonnen/Monat |
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Dichte | 40 - 200 kg/m³ |
| Farbe | gelblich-braun |
| Lagergröße | 1200×600 (mm) |
| Dicke | 30mm-150mm |
| Elektrische Isolierung | Exzellent |
| Geräuschreduzierung | Exzellent |
| Brandschutz | Exzellent |
| Hydrophobe Eigenschaft | Exzellent |
| Temperaturbeständigkeit | -268℃ ~ 650℃ |
| Oberflächenbeschaffenheit | Rauh |
Steinwolleplatten verfügen aufgrund ihrer natürlichen anorganischen Materialien und speziellen Produktionsverfahren über eine hervorragende Nichtbrennbarkeit und Hochtemperaturstabilität. In Notfällen wie Bränden spielen sie vier Hauptaufgaben: „Verbrennung blockieren, hohe Temperaturen isolieren, Ausbreitung kontrollieren und Sicherheit gewährleisten“ – um wichtige Zeit für die Evakuierung von Personen, den Eigentumsschutz und die Brandrettung zu gewinnen. Die Ausübung ihres Feuerwiderstands kann je nach Brandentwicklungsstadium detailliert analysiert werden.
Im Anfangsstadium eines Brandes können Steinwolleplatten die Verbrennungskette sofort blockieren. Steinwolleplatten bestehen hauptsächlich aus natürlichen anorganischen Mineralien wie Basalt und Dolomit, die bei Temperaturen über 1500 °C geschmolzen und zu Fasern verarbeitet werden. Sie sind selbst nicht brennbare Materialien der Klasse A (zertifiziert durch die nationale Norm GB 8624-2012). Wenn sie offenen Flammen oder hohen Temperaturen ausgesetzt werden, brennen sie nicht, schmelzen nicht und setzen keine brennbaren Gase frei, so dass sie grundsätzlich nicht zum „Brandbeschleuniger“ des Feuers werden. Wenn beispielsweise eine kleine lokale Flamme, die durch einen elektrischen Kurzschluss in einem Innenbereich verursacht wurde, mit einer Trennwand oder Decke aus Steinwolleplatten in Kontakt kommt, entstehen auf der Plattenoberfläche ohne Zündung nur leichte Brandspuren. Dadurch wird effektiv verhindert, dass sich das Feuer vom Zündpunkt auf die Umgebung ausbreitet, und es werden günstige Bedingungen zum Löschen des ursprünglichen Feuers geschaffen (z. B. mit einem Feuerlöscher). Unterdessen setzen Steinwolleplatten im Frühstadium hoher Temperaturen keine giftigen und schädlichen Gase (z. B. Formaldehyd und Benzol) frei, wodurch die Luft rund um den Brandort relativ sicher bleibt und die Erstickungsgefahr durch das Einatmen giftiger Gase verringert wird.
Wenn das Feuer in die Ausbreitungsphase eintritt, wird die Hochtemperatur-Isolierleistung von Steinwollplatten zu einer zentralen Schutzbarriere. Ihre interne dreidimensionale Netzwerkfaserstruktur, gefüllt mit statischer Luft zwischen den Fasern, kann die Wärmeübertragung wirksam blockieren. Bei intensiver Feuerröstung bei 800–1000 °C kann die Wärmeleitfähigkeit von Steinwolleplatten immer noch auf einem extrem niedrigen Niveau von 0,04–0,06 W/(m·K) bleiben und sie können ihre strukturelle Integrität für 30–60 Minuten aufrechterhalten (die spezifische Dauer hängt von der Plattendicke ab; eine 50 mm dicke Platte kann normalerweise einer hohen Temperatur von 1000 °C mehr als 40 Minuten lang standhalten). Bei der Isolierung von Außenwänden können Steinwolleplatten die Übertragung hoher Temperaturen vom Feuer auf den Innenraum blockieren, verhindern, dass Gegenstände in Innenräumen durch hohe Außentemperaturen entzündet werden, und die Entstehung von Bränden in Innenräumen verlangsamen. In Gebäuden mit Stahlkonstruktion können Steinwolleplatten, die um Stahlkomponenten gewickelt sind, die Erwärmungsrate von Stahl verlangsamen (Stahl verliert seine Tragfähigkeit über 600℃), verhindern, dass Stahlsäulen und -träger aufgrund hoher Temperaturen erweichen und zusammenbrechen, die Stabilität der Gebäudestruktur aufrechterhalten und eingeschlossenen Personen mehr Evakuierungszeit bieten. Beispielsweise kann bei einem Fabrikbrand eine Decke aus Steinwolleplatten die Ausbreitung des Feuers von oben nach unten effektiv blockieren, sodass das Bodenpersonal über sichere Passagen evakuieren kann.
Darüber hinaus spielt die Feuerbeständigkeit von Steinwolleplatten während der Brandrettung und der anschließenden Handhabung immer noch eine wichtige Rolle. Aufgrund ihrer nicht brennbaren und nicht verformbaren Eigenschaften bei hohen Temperaturen bilden sie im Gegensatz zu brennbaren Materialien wie Kunststoff und Holz bei einem Brand keine Tropfen. Dadurch wird verhindert, dass Hochtemperaturschmelzen heruntertropfen und darunter liegende Gegenstände entzünden oder Personen verbrühen. Gleichzeitig handelt es sich bei den Rückständen, die Steinwolleplatten nach einem Brand hinterlassen, um stabile anorganische Substanzen, bei denen keine Gefahr einer Wiederentzündung besteht, was die Möglichkeit von Sekundärbränden verringert und die Brandrettung sowie anschließende Reinigungsarbeiten erleichtert. Beispielsweise können bei einem Brand in einem Wohngebäude mit Steinwolleplatten isolierte Wände ihre Grundform behalten, selbst nachdem sie durch starkes Feuer verbrannt wurden, ohne dass sie aufgrund der Materialverbrennung einstürzen und Brandbekämpfungsdurchgänge verstopfen würden, und verringern außerdem die Schwierigkeit der Gebäudesanierung nach dem Brand.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Steinwolleplatten in Notfällen wie Bränden eine wichtige Brandschutzlinie darstellen, da sie mehrere Funktionen haben: „Nichtbrennbarkeit, um Entzündungen zu verhindern, Isolierung, um die Ausbreitung zu kontrollieren, Stabilität, um die Struktur zu schützen, und Ungiftigkeit, um die Sicherheit zu gewährleisten“, was den Brandschutz von Gebäuden erheblich verbessert und einen starken Schutz für das Leben von Menschen und die Sicherheit von Eigentum bietet.
| Material | Feuerwiderstandsleistung | Hauptvorteile | Anwendung in Feuerschutzwänden |
|---|---|---|---|
| Steinwollebrett | Klasse A, nicht brennbar, 1-4 Stunden ausgelegt, keine giftigen Dämpfe, Schmelzpunkt >1000℃ | Kombiniert Feuerbeständigkeit mit Wärmedämmung, hoher Witterungsbeständigkeit und guter Baukompatibilität | Hochhausaußenwände, Vorhangfassadentrennungen, Rohrschachtisolierung |
| Glaswolle | Klasse A, nicht brennbar, Betriebsdauer 0,5–2 Stunden, geringe Rauchentwicklung, Schmelzpunkt ~600 °C | Geringes Gewicht, hervorragende Schalldämmung, geringere Kosten | Innenwände, Zwischenschichten der Lüftungskanäle |
| Feuerfeste Platte (Kalziumsilikat) | Klasse A, nicht brennbar, 2–6 Stunden ausgelegt, strukturell stabil | Hohe Festigkeit, ausgezeichnete Ebenheit, direkter Einsatz | Firewall-Hauptkörper, Kabelrinnentrennungen |
| Intumeszierende feuerhemmende Beschichtung | Flammhemmend der Klasse B1, Lebensdauer 0,5–3 Stunden | Direkter Untergrundauftrag, praktisch für Sonderformen | Stahlkonstruktionen, komplexe Bauteile |
| Mineralwollplatte | Klasse A, nicht brennbar, 1-3 Stunden ausgelegt, höhere Wärmeleitfähigkeit | Niedrige Kosten, grundlegende Feuerbeständigkeit | Unkritische Bereiche in Standardgebäuden |