Diffusione molecolare attraverso una membrana porosa che interagisce con una rete complessa di idrogel, con visualizzazione dei cambiamenti chimici e meccanici dinamici.

23.07.2026

Oltre il calore e il fumo: perché l’analisi dei gas è fondamentale nelle moderne prove antincendio

Il rilascio di calore e la produzione di fumo sono tra i primi parametri che gli ingegneri prendono in considerazione quando valutano come i materiali reagiscono all’esposizione al fuoco e come si comportano una volta che prendono fuoco. Questi parametri sono essenziali per comprendere la propagazione dell’incendio, il comportamento di combustione e i potenziali rischi. Tuttavia, non forniscono un quadro completo della situazione. In scenari di incendio reali, una domanda può rivelarsi altrettanto cruciale: quali gas vengono rilasciati e a quali sostanze sono esposte le persone? È qui che l’analisi dei gas aggiunge una potente prospettiva chimica alle moderne prove antincendio.Nel nostro prossimo intervento di esperti, mostreremo come il calorimetro a cono TCC 918 dell’ NETZSCH, possa essere abbinato all’analizzatore di gas FT-IR Bruker OMEGA 5 per fornire una visione più approfondita del comportamento di combustione, della formazione di gas tossici e delle prestazioni dei materiali. Il risultato è una visione sincronizzata di calore, fumo, perdita di massa e composizione dei gas, che aiuta gli utenti ad andare oltre i dati " classic " delle prove antincendio per arrivare a una comprensione più completa della sicurezza antincendio.

Perché le prove antincendio richiedono più dei soli dati relativi al rilascio di calore e al fumo

La calorimetria a cono è un metodo consolidato per simulare condizioni di incendio realistiche. Un campione viene esposto a un flusso termico definito e vengono misurati i parametri chiave relativi alla reazione al fuoco, tra cui la velocità di rilascio di calore, la produzione di fumo, la perdita di massa, il tempo di accensione e il comportamento di spegnimento della fiamma. Questi valori aiutano a descrivere in che modo un materiale contribuisce alla propagazione e allo sviluppo dell’incendio.

Tuttavia, i dati calorimetrici da soli non sono in grado di c Identify are la composizione chimica dei gas rilasciati durante la combustione. Due materiali possono presentare un rilascio di calore o un comportamento fumogeno simili, pur producendo profili gassosi molto diversi. Comprendere queste differenze è di fondamentale importanza per la valutazione della tossicità in caso di incendio, gli studi di tenibilità, il confronto tra materiali, lo sviluppo di ritardanti di fiamma, le prove di conformità e la validazione dei modelli

Una visione sincronizzata: il calorimetro a cono “ TCC 918 ” e l’analizzatore di gas FT-IR OMEGA 5

Abbinando l’OMEGA 5 all’ TCC 918, gli utenti hanno accesso all’analisi dei gas mediante FT-IR risolta nel tempo, direttamente collegata al comportamento fisico dell’incendio. I dati calorimetrici e le concentrazioni dei gas vengono visualizzati su un unico asse temporale, facilitando la correlazione tra accensione, riaccensione, estinzione, rilascio di calore, eventi di fumo e picchi critici dei gas.

La configurazione include un sistema di campionamento e trasferimento progettato per le condizioni del calorimetro a cono, mentre i dati FT-IR vengono integrati nel software TCC tramite MODBUS. Ciò crea un ambiente unificato per l’accesso, la valutazione e l’interpretazione dei dati, favorendo decisioni più rapide e meglio informate nell’ingegneria della sicurezza antincendio e nello sviluppo dei materiali.

Il calorimetro a cono “ TCC 918 ” accoppiato al sistema di valutazione della tossicità OMEGA 5 FT-IR

Dalle competenze nell’analisi termica alle prove antincendio avanzate

La soluzione si basa su decenni di collaborazione tra l’ NETZSCH e Bruker. Dal 1993, le due aziende hanno combinato i sistemi di analisi termic NETZSCH i con gli spettrometri FT-IR di Bruker per correlare gli eventi di perdita di massa con i gas emessi. Questo consolidato concetto analitico è stato ora esteso alle prove antincendio, dove carichi di incendio più elevati, combustione con fiamma, reazioni più rapide e modelli di rilascio di gas più complessi creano condizioni di misurazione particolarmente impegnative.

L’OMEGA 5 è progettato per l’analisi continua online dei gas tramite FT-IR in condizioni difficili e mutevoli. Con una lunghezza del percorso ottico di 5 metri, supporta il rilevamento di basse concentrazioni nell’ordine delle parti per milione e l’analisi quantitativa in tempo reale. I gas target tipici rilevanti in caso di incendio includono CO, CO₂, HCN, HCl, HF, formaldeide e NH₃: composti importanti per la valutazione della tossicità, della corrosività, delle prestazioni dei materiali e degli scenari di incendio.

Cosa imparerai durante l'incontro con l'esperto

Questo intervento tecnico illustrerà come la combinazione della calorimetria a cono con l’analisi dei gas mediante FT-IR ampli il campo di applicazione delle moderne prove antincendio. Imparerete come i dati fisici e chimici sincronizzati relativi agli incendi possano aiutare a Identify are i modelli critici di rilascio dei gas, a confrontare materiali e formulazioni in modo più affidabile, a convalidare i modelli antincendio, a facilitare la risoluzione dei problemi e a rafforzare le valutazioni relative alla conformità.

Partecipa alla discussione e scopri i test antincendio da una nuova prospettiva

Se volete capire non solo quanto calore e fumo genera un materiale, ma anche quali gas vengono rilasciati, quando compaiono e perché sono importanti, questo intervento di esperti fa al caso vostro. Unitevi a noi per scoprire come l’integrazione tra l’ TCC 918 e e OMEGA 5 garantisca una maggiore trasparenza nell’analisi dei gas di combustione e contribuisca a trasformare dati complessi relativi agli incendi in informazioni utili e concrete.

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