Dyfuzja cząsteczek przez porowatą membranę oddziałującą ze złożoną siecią hydrożelową, umożliwiająca wizualizację dynamicznych zmian chemicznych i mechanicznych.

23.07.2026

Więcej niż tylko ciepło i dym: dlaczego analiza gazów ma znaczenie we współczesnych badaniach ogniowych

Uwalnianie ciepła i wytwarzanie dymu to jedne z pierwszych parametrów, na które zwracają uwagę inżynierowie, oceniając reakcję materiałów na działanie ognia oraz ich zachowanie po zapaleniu. Parametry te mają zasadnicze znaczenie dla zrozumienia rozwoju pożaru, przebiegu spalania oraz potencjalnych zagrożeń. Nie oddają one jednak pełnego obrazu sytuacji. W rzeczywistych sytuacjach pożarowych równie istotne może być pytanie: jakie gazy są uwalniane – i na jakie czynniki narażeni są ludzie? Właśnie w tym zakresie analiza gazów wnosi do nowoczesnych badań ogniowych cenną perspektywę chemiczną.Podczas naszej nadchodzącej prelekcji eksperckiej pokażemy, w jaki sposób kalorymetr stożkowy NETZSCH TCC 918 można połączyć z analizatorem gazów Bruker OMEGA 5 FT-IR, aby uzyskać głębszy wgląd w przebieg spalania, powstawanie toksycznych gazów oraz właściwości materiałów. Wynikiem tego jest zsynchronizowany obraz ciepła, dymu, utraty masy i składu gazów – co pomaga użytkownikom wyjść poza „ classic ” dane z badań ogniowych w kierunku pełniejszego zrozumienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Dlaczego w badaniach ogniowych potrzebne są nie tylko dane dotyczące wydzielania ciepła i dymu

Kalorymetria stożkowa to sprawdzona metoda symulacji rzeczywistych warunków pożarowych. Próbka jest poddawana działaniu określonego strumienia ciepła, a następnie mierzone są kluczowe parametry reakcji na ogień, w tym szybkość wydzielania ciepła, wytwarzanie dymu, utrata masy, czas do zapłonu oraz zachowanie po wygaszeniu płomienia. Wartości te pomagają opisać, w jaki sposób dany materiał przyczynia się do rozprzestrzeniania się i rozwoju pożaru.

Jednak same dane kalorymetryczne nie pozwalają na określenie składu chemicznego gazów uwalnianych podczas spalania ( Identify ). Dwa materiały mogą wykazywać podobne właściwości w zakresie wydzielania ciepła lub wytwarzania dymu, a jednocześnie charakteryzować się bardzo różnymi profilami gazowymi. Zrozumienie tych różnic ma ogromne znaczenie dla oceny toksyczności pożarowej, badań dotyczących możliwości przebywania w pomieszczeniu podczas pożaru, porównania materiałów, opracowywania środków zmniejszających palność, badań związanych z zgodnością z normami oraz walidacji modeli.

Zsynchronizowany obraz: kalorymetr stożkowy TCC 918 a i analizator gazów FT-IR OMEGA 5

Dzięki połączeniu urządzenia OMEGA 5 z systemem analizy gazów w trybie FT-IR ( TCC 918) użytkownicy zyskują dostęp do analizy gazów metodą FT-IR z rozdzielczością czasową, bezpośrednio powiązanej z fizycznym zachowaniem ognia. Dane kalorymetryczne i stężenia gazów są wyświetlane na jednej osi czasowej, co ułatwia korelację takich zjawisk, jak zapłon, ponowny zapłon, wygaszenie, uwalnianie ciepła, emisja dymu oraz krytyczne piki stężenia gazów.

Konfiguracja obejmuje system pobierania i przesyłania próbek zaprojektowany z myślą o warunkach panujących w kalorymetrze stożkowym, natomiast dane FT-IR są integrowane z oprogramowaniem TCC za pośrednictwem protokołu MODBUS. Tworzy to ujednolicone środowisko dostępu do danych, ich oceny i interpretacji — umożliwiające podejmowanie szybszych i lepiej uzasadnionych decyzji w zakresie inżynierii bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz rozwoju materiałów.

Kalorymetr stożkowy typu „ TCC 918 ” połączony z systemem do badania toksyczności OMEGA 5 FT-IR

Od wiedzy specjalistycznej w zakresie analizy termicznej po zaawansowane badania ogniowe

Rozwiązanie to opiera się na wieloletniej współpracy między firmami „ NETZSCH ” a „Bruker”. Od 1993 roku firmy te łączą systemy analizy termicznej „ NETZSCH ” ze spektrometrami FT-IR firmy Bruker w celu ustalenia zależności między zjawiskami utraty masy a wydzielającymi się gazami. Ta sprawdzona koncepcja analityczna została obecnie rozszerzona na badania ogniowe, gdzie większe obciążenia ogniowe, spalanie z płomieniem, szybsze reakcje oraz bardziej złożone wzorce uwalniania gazów stwarzają wymagające warunki pomiarowe.

Urządzenie OMEGA 5 zostało zaprojektowane do ciągłej analizy gazów metodą FT-IR w trybie online w trudnych i zmiennych warunkach. Dzięki długości ścieżki optycznej wynoszącej 5 metrów umożliwia ono wykrywanie niskich stężeń w zakresie części na milion oraz analizę ilościową w czasie rzeczywistym. Typowe gazy docelowe istotne z punktu widzenia pożarów to CO, CO₂, HCN, HCl, HF, formaldehyd i NH₃ — związki ważne dla oceny toksyczności, korozyjności, właściwości materiałów oraz scenariuszy pożarowych.

Czego dowiesz się podczas wykładu eksperckiego

Podczas tego wykładu technicznego wyjaśnimy, w jaki sposób połączenie kalorymetrii stożkowej z analizą gazów metodą FT-IR poszerza zakres współczesnych badań ogniowych. Dowiedzą się Państwo, w jaki sposób zsynchronizowane dane fizyczne i chemiczne dotyczące pożaru mogą pomóc w Identify owaniu kluczowych wzorców uwalniania gazów, bardziej wiarygodnym porównywaniu materiałów i receptur, weryfikacji modeli pożarowych, wspieraniu procesu rozwiązywania problemów oraz wzmocnieniu ocen związanych z zapewnieniem zgodności z przepisami.

Dołącz do dyskusji i poznaj testy ogniowe z nowej perspektywy

Jeśli chcesz zrozumieć nie tylko, ile ciepła i dymu wytwarza dany materiał, ale także jakie gazy są uwalniane, kiedy się pojawiają i dlaczego mają one znaczenie, to ta prelekcja ekspercką jest właśnie dla Ciebie. Dołącz do nas, aby dowiedzieć się, w jaki sposób integracja systemu analizy gazów spalinowych ( TCC 918 ) z OMEGA 5 zapewnia większą przejrzystość analizy gazów spalinowych — i pomaga przekształcić złożone dane dotyczące pożarów w praktyczne wnioski.

AI Overview
An error occurred. Please try again.