Оценка воздействия огня на фасады из фотоэлектрических панелей и «зеленые» фасады

Оценка воздействия огня на фасады из фотоэлектрических панелей и «зеленые» фасады

Во всем мире набирают популярность фасадные конструкции выполненные из фотоэлектрических панелей.  Однако пожаробезопасности этих конструкций уделяется мало внимания. Та же проблема касается модных «зеленых фасадов»

Международная исследовательская группа проанализировала, какие факторы способствуют возникновению пожаров на фотоэлектрических фасадах, и обнаружила, что решающую роль играет расстояние между стеной и фотоэлектрическими модулями. Ученые также отметили, что разработчикам проектов следует внимательно следить за тем, какие горючие материалы используются в полости стены.

В исследовательскую группу вошли учёные из норвежской компании RISE Fire Research AS и Центра исследований и инноваций в области пожарной безопасности (FRIC), а также Датского института технологий пожарной безопасности (DBI).

Фотоэлектрические модули содержат полимеры, которые могут легко воспламеняться. Насколько быстро это происходит и какая часть горючих материалов способствует возгоранию, зависит от размера источника возгорания, расстояния между зданием и модулем, а также от того, есть ли у модуля стекло с обеих сторон или только с фронтальной.

Зеленые фасады

Оба вида фасадов с живыми растениями и фотоэлектрическими модулями имеют множество преимуществ для окружающей среды и могут выглядеть очень красиво. Но, там не менее, пристальное внимание в таких решениях должно уделяться пожаробезопасности. Важно возводить такие строительные конструкции без ущерба для пожарной безопасности зданий и проживающих в нем людей.

В своём отчёте учёные стремились оценить, в частности, какие факторы повышают риск возгорания, как распространяется огонь по фасаду и способствует ли возгоранию воздействие тепла на здание и соседние постройки. Чтобы ответить на эти вопросы, учёные связались с поставщиками фотоэлектрических модулей и систем для «зелёных» фасадов, а также с владельцами зданий и исследователями, работающими с такими системами.
Затем они провели 35 экспериментов, в 25 из которых использовались фотоэлектрические модули, а в 10 — системы с зелёными растениями.
Их анализ показал, что распространению огня на фотоэлектрических фасадах способствуют три основных фактора: расстояние между стеной и фотоэлектрическими модулями; наличие фотоэлектрических панелей со стеклом с одной или обеих сторон; наличие других горючих материалов в полости стены.

«Эксперименты с модулями с односторонним стеклом и наименьшим расстоянием между модулями (6 см) привели к наиболее интенсивному горению», — объяснила группа. С увеличением расстояния между модулями они выдерживали большее количество тепла от первоначального огня и выделяли меньше тепла при воспламенении. Такой же эффект наблюдался при переходе от модулей с односторонним стеклом к модулям с двусторонним стеклом. Было обнаружено, что увеличение расстояния между модулями на 4–5 см приводит к такому же эффекту, как и переход от модулей с односторонним стеклом к модулям с двусторонним стеклом.

Исследователи также подчеркнули, что в настоящее время сложно проводить испытания для классификации в соответствии со стандартом EN 13501-1, который определяет стандартизированную процедуру классификации реакции на огонь для всех строительных материалов. Сегодня еще сложно проводить испытания фотоэлектрических модулей, чтобы получить соответствующую классификацию, поскольку методы испытаний не адаптированы к уникальным свойствам фотоэлектрических установок.

Исследовательская группа также провела серию экспериментов, которые показали, что расстояние между солнечными модулями и поверхностью крыши может быть решающим фактором при возгорании кровельных фотоэлектрических систем. 

технологии

Мировые тренды в фасадных технологиях материалах
Обзор современных течений в мировой фасадной архитектуре. 8 показательных примеров зданий
Grasshopper для алгоритмического проектирования фасадных 3D конструкций
Grasshopper, созданный в 2007 году, представляет собой инструмент алгоритмического моделирования, который работает внутри программного обеспечения Rhinoceros CAD

новые материалы