.gtr-container-x7y8z9 {
font-family: Verdana, Helvetica, "Times New Roman", Arial, sans-serif;
color: #333;
line-height: 1.6;
padding: 15px;
font-size: 14px;
}
.gtr-container-x7y8z9 h2 {
font-size: 18px;
font-weight: bold;
color: #0000FF;
margin-top: 25px;
margin-bottom: 15px;
padding-bottom: 5px;
border-bottom: 1px solid #e0e0e0;
}
.gtr-container-x7y8z9 h3 {
font-size: 16px;
font-weight: bold;
color: #0000FF;
margin-top: 20px;
margin-bottom: 10px;
}
.gtr-container-x7y8z9 p {
margin-bottom: 1em;
text-align: left !important;
}
.gtr-container-x7y8z9 strong {
font-weight: bold;
color: #0000FF;
}
.gtr-container-x7y8z9 em {
font-style: italic;
}
.gtr-container-x7y8z9 img {
height: auto;
display: block;
margin: 15px 0;
}
.gtr-container-x7y8z9 table {
width: 100%;
border-collapse: collapse !important;
margin: 20px 0 !important;
font-size: 14px !important;
border: 1px solid #0000FF !important;
}
.gtr-container-x7y8z9 th,
.gtr-container-x7y8z9 td {
border: 1px solid #0000FF !important;
padding: 10px !important;
text-align: left !important;
vertical-align: top !important;
word-break: normal !important;
}
.gtr-container-x7y8z9 th {
background-color: #e6e6ff;
font-weight: bold !important;
color: #0000FF;
}
.gtr-container-x7y8z9 tr:nth-child(even) {
background-color: #f9f9f9;
}
.gtr-container-x7y8z9 ul,
.gtr-container-x7y8z9 ol {
margin: 15px 0 15px 20px;
padding: 0;
list-style: none !important;
}
.gtr-container-x7y8z9 ul li {
position: relative;
padding-left: 20px;
margin-bottom: 8px;
list-style: none !important;
}
.gtr-container-x7y8z9 ul li::before {
content: "•" !important;
color: #0000FF;
font-size: 1.2em;
position: absolute !important;
left: 0 !important;
top: 0;
}
.gtr-container-x7y8z9 ol li {
position: relative;
padding-left: 25px;
margin-bottom: 8px;
list-style: none !important;
}
.gtr-container-x7y8z9 ol li::before {
content: counter(list-item) "." !important;
color: #0000FF;
font-weight: bold;
position: absolute !important;
left: 0 !important;
top: 0;
width: 20px;
text-align: right;
}
.gtr-container-x7y8z9 .gtr-table-wrapper {
overflow-x: auto;
margin: 20px 0;
}
@media (min-width: 768px) {
.gtr-container-x7y8z9 {
padding: 25px;
}
.gtr-container-x7y8z9 h2 {
font-size: 20px;
}
.gtr-container-x7y8z9 h3 {
font-size: 18px;
}
}
На самом деле нужно тестировать: «Насколько это опасно, когда оно загорелось?» — переход от бинарной оценки «проходит/не проходит» к количественной оценке «степени опасности» представляет собой парадигмальный сдвиг в национальных стандартах, перестраивая основу пожарной безопасности во всей отрасли строительных материалов.
🔥 Представьте себе такой сценарий: образец строительного материала отправляется в лабораторию; после воздействия пламени чуть более десяти секунд он убирается — и пламя гаснет само по себе. На отчете об испытаниях ставится отметка «Огнестойкость — Соответствует».
Но что, если такой пожар произойдет в настоящей спальне? В течение первых одной-двух минут возгорания он выделит сотни киловатт тепла, подняв температуру в комнате выше критического порога «вспышки» — может ли такое «соответствие» по-прежнему гарантировать безопасность жильцов?
Именно эту проблему призван решить новый национальный стандарт, который будет широко внедрен в 2026 году:
Испытания на огнестойкость должны не просто измерять, «может ли материал гореть», но и оценивать, насколько «опасным» он становится после возгорания.
Машина для испытаний на вертикальное пламя SL-FL76
Новые национальные стандарты, которые будут интенсивно выпускаться в 2026 году, дают совершенно новый ответ.
I. 2026 год: год «парадигмального сдвига» в испытаниях огнезащитных материалов
На протяжении десятилетий традиционные испытания огнезащитных материалов фокусировались на одном вопросе: «Может ли оно гореть?» — самозатухает ли материал после возгорания, какова длина обугленного участка, какова температура дыма. Эта логика по сути является качественным суждением: квалифицирован / неквалифицирован, бинарный выбор.
Множество национальных стандартов, выпущенных и внедренных в 2026 году, привели к глубокой трансформации отрасли от «качественного» к «количественному». Основное изменение можно суммировать одним предложением:
Больше не просто ответ на вопрос «воспламенится ли», а точный расчет скорости горения, количества выделяемого тепла, количества производимого дыма и токсичности дыма.
Следующие четыре стандарта составляют основу этого обновления:
Номер стандарта
Название
Ключевой временной узел
Основное изменение
GB/T 20284-2026
Испытание на одиночное горящее изделие (SBI)
Полностью внедрено 2026-10-01
Вводит количественные показатели FIGRA, THR и SMOGRA
GB/T 16172-2026
Скорость тепловыделения и скорость дымообразования
Выпущено 2026-01-28; внедрено 2026-08-01
Метод конусового калориметра; впервые добавлено измерение скорости дымообразования
GB/T 8625-2026
Трудновоспламеняемость
Внедрено в 2026 году
Вводит параметры тепловыделения помимо поврежденной длины и температуры дыма
GB 8624-2025
Классификация поведения при горении
Выпущено 2025; вступает в силу 2026
Четырехмерная система: горение + дым + капли + токсичность
1) GB/T 20284-2026 — Испытание на одиночное горящее изделие (SBI)
Ключевое отличие от старой версии заключается в том, что оно больше не просто смотрит на «прогорело ли». Вместо этого оно выдает набор чисел, которые можно напрямую сравнивать для оценки опасности: Индекс скорости роста пожара (FIGRA), Общее выделенное тепло (THR) и Индекс скорости роста дыма (SMOGRA).
Машина для испытаний на одиночное горящее изделие SL-FL13 (SBI)
2) GB/T 16172-2026 — Метод конусового калориметра
Основан на принципе потребления кислорода: метод измеряет, сколько кислорода потребляет материал, а затем рассчитывает выделяемое тепло (при сгорании 1 кг кислорода выделяется примерно 13,1 МДж тепла). Он может непрерывно и динамически измерять скорость тепловыделения (HRR) и скорость дымообразования (SPR).
Старая версия фокусировалась только на скорости тепловыделения; новая версия добавляет испытания характеристик дыма, заполняя давний пробел в «опасности дыма».
Конусовый калориметр для строительных материалов SL-FL01
3) GB/T 8625-2026 — Испытание на трудновоспламеняемость
Этот стандарт также вводит параметры тепловыделения, изменяя узкую направленность традиционного испытания на трудновоспламеняемость на «обугленный участок и температуру дыма» и давая «трудновоспламеняемости» более многомерное определение.
Машина для испытаний на тепловыделение SL-FL03
4) GB 8624-2025 — Классификация характеристик горения
Это «главная структура» всей системы оценки. Она расширяет класс материала с одного измерения «воспламенится ли» до четырех измерений:
Характеристики горения (A, B1, B2, B3 и т. д.)
* Характеристики дымообразования (s1 / s2 / s3 — чем меньше дыма, тем выше класс)
* Капли при горении (d0 / d1 / d2 — наличие воспламеняющихся расплавленных капель)
* Токсичность дыма (t0 / t1 / t2 — чем ниже токсичность, тем выше класс)
Чтобы материал получил высокий класс, просто «не воспламеняться» уже недостаточно — он также должен быть малодымным, не капающим и малотоксичным.
Тестер плотности дыма строительных материалов SL-FL75
Тестер теплотворной способности строительных материалов SL-FL87
II. Ключевые термины, спасающие жизнь
* HRR (Heat Release Rate — Скорость тепловыделения): Тепло, выделяемое в единицу времени, в киловаттах (кВт). Это самый критический показатель опасности — чем выше HRR, тем быстрее распространяется пожар и короче окно для эвакуации.
* FIGRA (Fire Growth Rate Index — Индекс скорости роста пожара): «Ускорение» пожара, выраженное в кВт/с. Чем ниже FIGRA, тем больше времени у людей для эвакуации.
* THR (Total Heat Released — Общее выделенное тепло): Интеграл HRR по времени, в мегаджоулях (МДж). Чем больше тепла, тем выше вероятность обрушения конструкции.
* SMOGRA (Smoke Growth Rate Index — Индекс скорости роста дыма): Измеряет скорость образования дыма. Густой дым блокирует видимость и пути эвакуации.
* Flashover (Вспышка): Критическая точка, при которой локальный пожар превращается в полномасштабный пожар в помещении, с повышением температуры до 500-600 °C.
III. Почему «Насколько опасно» важнее, чем «Может ли гореть»
Вернемся к исходному вопросу. При реальном пожаре Скорость тепловыделения (HRR) определяет почти все: она напрямую влияет на скорость распространения пожара, продолжительность окна для эвакуации и сложность тушения/спасения.
Рассмотрим это сравнение:
* Материал А: самозатухает после удаления пламени (традиционно «огнестойкий»), с пиковым HRR всего 50 кВт/м².
* Материал Б: также самозатухает после удаления пламени (также «огнестойкий»), но с пиковым HRR до 300 кВт/м².
Оба материала «прошли испытание на вертикальное горение». Но при реальном пожаре Материал Б приведет к вспышке в комнате за считанные минуты, в то время как Материал А может дать жильцам драгоценное дополнительное время для эвакуации.
«Может ли гореть» только говорит вам, легко ли воспламеняется огонь; «насколько опасно при горении» говорит вам, насколько смертелен огонь на самом деле.
Еще более критичны дым и токсичность. Статистика пожаров неоднократно показывает, что подавляющее большинство жертв пожаров вызваны не ожогами, а удушьем от вдыхания токсичного дыма — угарного газа, цианистого водорода и густого высокотемпературного дыма. Именно поэтому новые национальные стандарты отдельно оценивают «характеристики дымообразования» и «токсичность дыма»: пожар может не убить, но дым убивает.
Это основная логика национальных стандартов 2026 года: переход от «прошел / не прошел» к «насколько опасно».
Старая парадигма против новой парадигмы
Измерение
Старая парадигма («Может ли гореть?»)
Новая парадигма («Насколько опасно при горении?»)
Суждение
Квалифицирован / неквалифицирован
Количественная оценка
Основные показатели
Самозатухание, обугленный участок, температура дыма
HRR, FIGRA, THR, SMOGRA, токсичность, капли
Фокус
Легкость воспламенения
Рост пожара, тепловыделение, опасность дыма
Реальное значение
Легко ли начинается пожар
Смогут ли люди выжить после начала пожара
IV. Три препятствия, с которыми сталкиваются предприятия
1) Стандарт обнаружения — Комплексная операция смены оборудованияУстаревшие стандарты, такие как GB/T 20284-2006 для «Автоматического обнаружения переключения передач», постепенно выйдут из употребления. Предприятия по всей производственно-сбытовой цепочке — включая производителей изоляционных материалов для наружных стен, строительных материалов для внутренней отделки и систем пожарной защиты — должны оперативно завершить
процесс повторного тестирования и продления сертификациив соответствии с новыми стандартами; в противном случае их продукция может столкнуться с препятствиями, связанными с соответствием требованиям.2) Оборудование для испытаний должно быть модернизировано.
Новый стандарт требует не только новых методов, но и нового оборудования. Типичный список оборудования:
-Конусовый калориметр: Измеряет скорость тепловыделения (HRR) и скорость дымообразования (SPR); -Установка для испытаний горения одиночных материалов (SBI): Выдает ключевые данные, такие как FIGRA, SMOGRA и скорость общего тепловыделения; -Печь для испытаний на негорючесть: Оценивает склонность материалов к горению при высоких температурах; -Установка для испытаний горючести напольных покрытий под воздействием излучения: Оценивает распространение пламени по горизонтально уложенным напольным покрытиям.
Аппарат для испытаний на негорючесть SL-FL07
Машина для испытаний пожара напольных покрытий под воздействием излучения SL-FL05
3) Пороги соответствия значительно повышены:
Обязательный национальный стандарт для изоляционных материалов для зданий, GB 46520-2025, вступил в силу 1 августа 2026 года и явно требует, чтобы класс характеристик дыма был не ниже S2, класс капель при горении — не ниже D1, а класс токсичности дымовых газов — не ниже T1. Эти пороги представляют собой не «рекомендации», а
"красные линии."
V. Глобальная перспектива
Китайские стандарты — не остров. Понимание основных международных систем особенно важно для экспортно-ориентированных и ориентированных на эталонные показатели предприятий.ISO (Международная организация по стандартизации)
Общепризнанная база, часто напрямую принимаемая или адаптируемая отдельными странами.
* ISO 1182 — Испытание на негорючесть
* ISO 1716 — Определение теплоты сгорания
* ISO 11925-2 — Воспламеняемость под прямым пламенем
* ISO 5660-1 — Метод конусового калориметра (тепловыделение, дым)
* ISO 9705 — Полномасштабное испытание пожара в помещении
* ISO 834-1 — Огнестойкость (стандартное воздействие огня)
* ISO 5659-2 — Испытание на плотность дыма
* ISO 9239-1 — Распространение пламени по напольным покрытиям
EN (Европейские)
Единая система доступа на рынок ЕС с самой строгой классификационной системой (A1–F).
* EN 13501-1 — Классификация строительных продуктов по пожарной опасности (A1–F)
* EN 13823 (SBI) — Испытание на одиночное горящее изделие
* EN 16733 — Испытание на непрерывное тление
ASTM / NFPA (США)
Основной североамериканский подход, ориентированный на «реальные сценарии пожара».
* ASTM E84 (NFPA 255) — Метод туннеля Штайнера (распространение пламени + плотность дыма)
* ASTM E119 — Огнестойкость
* ASTM E136 — Испытание на воспламеняемость в вертикальной трубчатой печи при 750 °C
* ASTM E162 — Поверхностная воспламеняемость под воздействием излучения
* NFPA 285 — Распространение пожара в сборных конструкциях наружных стен
BS (Британские стандарты)
Широко используются в Содружестве, имеют долгую историю.
* Серия BS 476: негорючесть (476-4), распространение пожара (476-6), распространение поверхностного пламени (476-7), испытания кровли на пожар (476-3)
DIN (Германия)
Важный европейский ориентир, известный своей строгостью.
* DIN 4102-1 — Классификация строительных материалов по пожарной опасности (горение, дым, токсичность)
Для предприятий, занимающихся строительными материалами и пожарной безопасностью, новые стандарты представляют собой как давление в плане соблюдения требований, так и возможность повысить качество продукции — четко количественно оцените «опасность» на шаг раньше, и вы возьмете безопасность в свои руки на шаг раньше.
SKYLINE Instruments уже почти 20 лет активно работает в области испытаний на горение. Ее оборудование использовалось в проектах по испытаниям на горение во многих странах, и она может предоставить испытательное оборудование и техническую поддержку, охватывающую вышеупомянутые основные стандарты (ISO / EN / ASTM / NFPA / BS / DIN и китайскую систему GB), помогая вам уверенно соответствовать требованиям соответствия различным рынкам.
Превращение давления соответствия в качество продукции
Для предприятий, занимающихся строительными материалами и пожарной безопасностью, стандарты 2026 года представляют собой как давление в плане соблюдения требований, так и возможность. SKYLINE Instruments уже почти 20 лет активно работает в области испытаний на горение. Ее оборудование использовалось в проектах по испытаниям на горение во многих странах, предоставляя испытательное оборудование и техническую поддержку, охватывающую основные стандарты ISO, EN, ASTM, NFPA, BS, DIN и китайскую систему GB — помогая производителям уверенно соответствовать требованиям соответствия различным рынкам.
SKYLINE Instruments посвятила себя сектору испытаний на горение почти два десятилетия; ее оборудование было развернуто в проектах по испытаниям на горение во многих странах. Мы предоставляем вам испытательное оборудование и техническую поддержку, охватывающую вышеупомянутые основные стандарты (ISO/EN/ASTM/NFPA/BS/DIN и китайскую систему GB), что позволяет вам без труда соответствовать требованиям соответствия различным рынкам.