.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;
}
}
Αυτό που πραγματικά πρέπει να δοκιμαστεί είναι "Πόσο επικίνδυνο είναι όταν αρχίσει να καίγεται;" – Η μετάβαση από τη δυαδική αξιολόγηση «περάσει/αποτυχία» σε μια ποσοτική αξιολόγηση του «βαθμού κινδύνου» αντιπροσωπεύει μια αλλαγή παραδείγματος στα εθνικά πρότυπα, αναδιαμορφώνοντας το πλαίσιο πυρασφάλειας σε ολόκληρη τη βιομηχανία δομικών υλικών.
🔥 Φανταστείτε αυτό το σενάριο: ένα δείγμα οικοδομικού υλικού αποστέλλεται σε ένα εργαστήριο. αφού εκτεθεί σε φλόγα για λίγο περισσότερο από δέκα δευτερόλεπτα, αφαιρείται – και η φλόγα σβήνει από μόνη της. Η έκθεση δοκιμής σφραγίζεται με το σήμα «Αντοχή στη φλόγα – Συμβατό».
Τι θα γινόταν όμως αν αυτή η φωτιά εμφανιζόταν σε μια πραγματική κρεβατοκάμαρα; Μέσα στα πρώτα λεπτά ή δύο από την ανάφλεξη, θα απελευθερώσει εκατοντάδες κιλοβάτ θερμότητας, ωθώντας τη θερμοκρασία του δωματίου πέρα από το κρίσιμο όριο του "flashover" – θα μπορούσε αυτή η "συμμόρφωση" να εξακολουθήσει να εγγυάται την ασφάλεια των επιβατών;
Αυτό ακριβώς είναι το ζήτημα που το νέο εθνικό πρότυπο, που πρόκειται να εφαρμοστεί εκτενώς το 2026, στοχεύει να αντιμετωπίσει:
Η δοκιμή αντίστασης στη φλόγα δεν θα πρέπει απλώς να μετρήσει εάν ένα υλικό "μπορεί να καεί", αλλά θα πρέπει επίσης να αξιολογήσει πόσο "επικίνδυνο" γίνεται μόλις αρχίσει να καίγεται.
Μηχανή δοκιμής κάθετης φλόγας SL-FL76
Τα νέα εθνικά πρότυπα που κυκλοφορούν εντατικά το 2026 παρέχουν μια ολοκαίνουργια απάντηση.
I. 2026: The Year of “Paradigm Shift” in Flame-retardant Testing
Για δεκαετίες, οι παραδοσιακές δοκιμές επιβραδυντικού φλόγας επικεντρώθηκαν σε ένα ερώτημα: «Μπορεί να καεί;» — εάν το υλικό σβήνει μόνο του μετά την ανάφλεξη, πόσο μεγάλο είναι το απανθρακωμένο μήκος, πόσο υψηλή είναι η θερμοκρασία του καπνού. Αυτή η λογική είναι ουσιαστικά μια ποιοτική κρίση: προσόντα / ανεπιφύλακτα, μια δυαδική επιλογή.
Τα πολλαπλά εθνικά πρότυπα που κυκλοφόρησαν και εφαρμόστηκαν το 2026 έχουν ωθήσει τη βιομηχανία σε έναν βαθύ μετασχηματισμό από «ποιοτικό» σε «ποσοτικό». Η βασική αλλαγή μπορεί να συνοψιστεί σε μια φράση:
Δεν απαντάμε πλέον απλώς «θα αναφλεγεί», αλλά υπολογίζοντας ακριβώς πόσο γρήγορα καίγεται, πόση θερμότητα απελευθερώνει, πόσο καπνό παράγει και αν ο καπνός είναι τοξικός.
Τα ακόλουθα τέσσερα πρότυπα αποτελούν τη ραχοκοκαλιά αυτής της αναβάθμισης:
Πρότυπο Αρ.
Ονομα
Κόμβος χρόνου κλειδιού
Βασική Αλλαγή
GB/T 20284-2026
Δοκιμή Single Burning Item (SBI).
Πλήρης εφαρμογή 2026-10-01
Εισάγει ποσοτικούς δείκτες FIGRA, THR και SMOGRA
GB/T 16172-2026
Ρυθμός έκλυσης θερμότητας & ρυθμός παραγωγής καπνού
Κυκλοφόρησε 28-01-2026; υλοποιήθηκε 2026-08-01
Μέθοδος θερμιδόμετρου κώνου; προστίθεται πρόσφατα η μέτρηση του ποσοστού παραγωγής καπνού
GB/T 8625-2026
Δύσκολη Ανάφλεξη Απόδοση
Εφαρμόστηκε το 2026
Εισάγει παραμέτρους απελευθέρωσης θερμότητας πέρα από το κατεστραμμένο μήκος και τη θερμοκρασία καπνού
GB 8624-2025
Ταξινόμηση Συμπεριφοράς Καύσης
Κυκλοφόρησε το 2025; σε ισχύ το 2026
Τετραδιάστατο σύστημα: καύση + καπνός + σταγονίδια + τοξικότητα
1) GB/T 20284-2026 — Δοκιμή μεμονωμένων αντικειμένων καύσης (SBI)
Η βασική πρόοδος σε σχέση με την παλιά έκδοση είναι ότι πλέον δεν εξετάζει απλώς το «αν κάηκε». Αντίθετα, βγάζει ένα σύνολο αριθμών που μπορούν να συγκριθούν άμεσα για την αξιολόγηση του κινδύνου: ο δείκτης ρυθμού ανάπτυξης πυρκαγιάς (FIGRA), ο δείκτης συνολικής απελευθέρωσης θερμότητας (THR) και ο δείκτης ρυθμού ανάπτυξης καπνού (SMOGRA).
SL-FL13 Δοκιμαστική μηχανή μεμονωμένης καύσης (SBI)
2) GB/T 16172-2026 — Μέθοδος θερμιδομέτρησης κώνου
Βασίζεται στην αρχή της κατανάλωσης οξυγόνου: η μέθοδος μετρά πόσο οξυγόνο καταναλώνει το υλικό και, στη συνέχεια, υπολογίζει εκ νέου τη θερμότητα που απελευθερώνεται (η καύση 1 kg οξυγόνου απελευθερώνει περίπου 13,1 MJ θερμότητας). Μπορεί να μετράει συνεχώς και δυναμικά τον ρυθμό έκλυσης θερμότητας (HRR) και τον ρυθμό παραγωγής καπνού (SPR).
Η παλιά έκδοση επικεντρώθηκε μόνο στον ρυθμό απελευθέρωσης θερμότητας. η νέα έκδοση προσθέτει δοκιμές χαρακτηριστικών καπνού, καλύπτοντας το μακροχρόνιο κενό στον «κίνδυνο καπνού».
SL-FL01 Θερμιδομετρητής Κώνων Δομικών Υλικών
3) GB/T 8625-2026 — Δοκιμή Δύσκολης Ανάφλεξης
Αυτό το πρότυπο εισάγει επίσης παραμέτρους απελευθέρωσης θερμότητας, αλλάζοντας τη στενή εστίαση της παραδοσιακής δοκιμής δύσκολα στην ανάφλεξη στο «μήκος απανθρακωμένης θερμοκρασίας και θερμοκρασία καπνού» και δίνοντας «δύσκολο στην ανάφλεξη» έναν πιο πολυδιάστατο ορισμό.
Μηχανή δοκιμής ρυθμού απελευθέρωσης θερμότητας SL-FL03
4) GB 8624-2025 — Ταξινόμηση της απόδοσης καύσης
Αυτό είναι το «κύριο πλαίσιο» ολόκληρου του συστήματος αξιολόγησης. Επεκτείνει την ποιότητα ενός υλικού από τη μοναδική διάσταση «θα αναφλεγεί» σε τέσσερις διαστάσεις:
Χαρακτηριστικά καύσης (Α, Β1, Β2, Β3 κ.λπ.)
* Χαρακτηριστικά παραγωγής καπνού (s1 / s2 / s3 — όσο λιγότερος καπνός, τόσο υψηλότερος ο βαθμός)
* Σταγονίδια καύσης (d0 / d1 / d2 — παρουσία εύφλεκτων λιωμένων σταγονιδίων)
* Τοξικότητα καπνού (t0 / t1 / t2 — όσο χαμηλότερη είναι η τοξικότητα, τόσο υψηλότερος είναι ο βαθμός)
Για να επιτύχει ένα υλικό υψηλή ποιότητα, δεν αρκεί πλέον απλώς να μην αναφλέγεται — πρέπει επίσης να είναι χαμηλός καπνός, να μην στάζει και να είναι χαμηλής τοξικότητας.
SL-FL75 Ελεγκτής πυρκαγιάς πυκνότητας καπνού οικοδομικού υλικού
SL-FL87 Ελεγκτής θερμιδικής αξίας καύσης δομικών υλικών
II.Βασικοί Τεχνικοί Όροι Διάσωσης
* HRR (Heat Release Rate):Η θερμότητα που εκλύεται ανά μονάδα χρόνου, σε κιλοβάτ (kW). Είναι ο πιο κρίσιμος δείκτης κινδύνου — όσο υψηλότερο είναι το HRR, τόσο πιο γρήγορα μεγαλώνει η φωτιά και τόσο μικρότερο είναι το παράθυρο διαφυγής.
* FIGRA (Δείκτης ρυθμού ανάπτυξης πυρκαγιάς):Η «επιτάχυνση» της φωτιάς, εκφρασμένη σε kW/s. Όσο χαμηλότερο είναι το FIGRA, τόσο περισσότερος χρόνος έχουν οι άνθρωποι για να ξεφύγουν.
* THR (Total Heat Released):Το ολοκλήρωμα του HRR με την πάροδο του χρόνου, σε megajoules (MJ). Όσο περισσότερη θερμότητα, τόσο πιο πιθανό είναι μια κατασκευή να καταρρεύσει.
* SMOGRA (Δείκτης ρυθμού αύξησης καπνού):Μετρά πόσο γρήγορα παράγεται καπνός. Ο πυκνός καπνός εμποδίζει την ορατότητα και τις οδούς διαφυγής.
* Flashover:Το κρίσιμο σημείο στο οποίο μια εντοπισμένη πυρκαγιά μετατρέπεται σε πυρκαγιά πλήρους δωματίου, με θερμοκρασίες που εκτοξεύονται στους 500-600 °C.
III. Γιατί το "Πόσο επικίνδυνο" έχει μεγαλύτερη σημασία από το "μπορεί να καεί"
Επιστροφή στην αρχική ερώτηση. Σε μια πραγματική πυρκαγιά, ο ρυθμός έκλυσης θερμότητας (HRR) καθορίζει σχεδόν τα πάντα: υπαγορεύει άμεσα την ταχύτητα εξάπλωσης της φωτιάς, το μήκος του παραθύρου διαφυγής και τη δυσκολία πυρόσβεσης/διάσωσης.
Σκεφτείτε αυτή τη σύγκριση:
* Υλικό Α: σβήνει μόνο του μετά την αφαίρεση της φλόγας (παραδοσιακά «επιβραδυντικό φλόγας»), με μέγιστη τιμή HRR μόνο 50 kW/m².
* Υλικό Β: επίσης σβήνει μόνο του μετά την αφαίρεση της φλόγας (επίσης «επιβραδυντικό φλόγας»), αλλά με μέγιστη τιμή HRR έως και 300 kW/m².
Και τα δύο υλικά «πέτυχαν τη δοκιμή κάθετης καύσης». Αλλά σε μια πραγματική πυρκαγιά, το Υλικό Β θα ωθούσε το δωμάτιο να περάσει μέσα σε λίγα λεπτά, ενώ το Υλικό Α θα μπορούσε να δώσει στους επιβάτες πολύτιμο επιπλέον χρόνο διαφυγής.
Το "Μπορεί να καεί" σας λέει μόνο εάν η φωτιά είναι εύκολο να ανάψει. Το «πόσο επικίνδυνο όταν καίγεται» σας λέει πόσο θανατηφόρος είναι πραγματικά η φωτιά.
Ακόμη πιο κρίσιμα είναι ο καπνός και η τοξικότητα. Οι στατιστικές πυρόσβεσης δείχνουν επανειλημμένα ότι η συντριπτική πλειονότητα των θυμάτων πυρκαγιών δεν προκαλείται από εγκαύματα, αλλά από ασφυξία από την εισπνοή τοξικού καπνού — μονοξείδιο του άνθρακα, υδροκυάνιο και πυκνό καπνό υψηλής θερμοκρασίας. Αυτός είναι ακριβώς ο λόγος που τα νέα εθνικά πρότυπα βαθμολογούν χωριστά τα «χαρακτηριστικά παραγωγής καπνού» και την «τοξικότητα καπνού»: η φωτιά μπορεί να μην σκοτώνει, αλλά ο καπνός σκοτώνει.
Αυτή είναι η βασική λογική των εθνικών προτύπων του 2026: η αναβάθμιση από «πάσο / αποτυχία» σε «πόσο επικίνδυνο».
Παλαιό Παράδειγμα εναντίον Νέου Παραδείγματος
Διάσταση
Παλιό Παράδειγμα ("Can It Burn?")
Νέο Παράδειγμα ("Πόσο επικίνδυνο όταν καίγεται;")
Κρίση
Πιστοποιημένος / Μη κατάλληλος
Ποσοτική μοριοδότηση
Βασικοί δείκτες
Αυτοσβενόμενο, απανθρακωμένο μήκος, θερμοκρασία καπνού
HRR, FIGRA, THR, SMOGRA, τοξικότητα, σταγονίδια
Εστία
Ευκολία ανάφλεξης
Ανάπτυξη πυρκαγιάς, απελευθέρωση θερμότητας, κίνδυνος καπνού
Σημασία Πραγματικού Κόσμου
Είτε η φωτιά είναι εύκολο να ξεκινήσει
Αν οι άνθρωποι μπορούν να επιβιώσουν μόλις ξεκινήσει η φωτιά
IV.Three Hurdles Enterprises Face
1)Πρότυπο ανίχνευσης – Ολοκληρωμένη λειτουργία αλλαγής ταχυτήτων
Τα πρότυπα παλαιού τύπου, όπως το GB/T 20284-2006 για την "Αυτόματη ανίχνευση αλλαγής ταχυτήτων", θα καταστεί σταδιακά παρωχημένα. Οι επιχειρήσεις σε ολόκληρη την αλυσίδα της βιομηχανίας – συμπεριλαμβανομένων των κατασκευαστών υλικών μόνωσης εξωτερικών τοίχων, δομικών υλικών εσωτερικής διακόσμησης και συστημάτων πυροπροστασίας – θα πρέπει να ολοκληρώσουν αμέσως τοδιαδικασία επανεξέτασης και ανανέωσης πιστοποίησηςγια τα νέα πρότυπα· Διαφορετικά, τα προϊόντα τους ενδέχεται να αντιμετωπίσουν εμπόδια που σχετίζονται με τη συμμόρφωση.
2) Ο εξοπλισμός δοκιμών πρέπει να αναβαθμιστεί.
Το νέο πρότυπο απαιτεί όχι μόνο νέες μεθόδους αλλά και νέο εξοπλισμό. Λίστα τυπικού εξοπλισμού:
- Θερμιδομέτρηση κώνου: Μετρά τον ρυθμό απελευθέρωσης θερμότητας (HRR) και τον ρυθμό παραγωγής καπνού (SPR). -Εγκατάσταση δοκιμής καύσης ενός υλικού (SBI): Εξάγει βασικά δεδομένα όπως FIGRA, SMOGRA και συνολικό ρυθμό απελευθέρωσης θερμότητας.
-Κλίβανος δοκιμής μη εύφλεκτης ικανότητας: Αξιολογεί την τάση καύσης των υλικών σε υψηλές θερμοκρασίες.
-Εγκατάσταση δοκιμής αναφλεξιμότητας ακτινοβολίας υλικού εδάφους: Αξιολογεί τη διάδοση της φλόγας σε οριζόντια τοποθετημένα υλικά επίστρωσης.
SL-FL07 Συσκευή δοκιμής μη εύφλεκτης ικανότητας
Μηχανή δοκιμής πυρκαγιάς ακτινοβολούμενης ροής θερμότητας SL-FL05 δαπέδου
3) Τα όρια συμμόρφωσης έχουν αυξηθεί σημαντικά:
Το υποχρεωτικό εθνικό πρότυπο για τα μονωτικά υλικά κτιρίων, GB 46520-2025, τέθηκε σε ισχύ την 1η Αυγούστου 2026 και απαιτεί ρητά η χαρακτηριστική βαθμίδα καπνού να μην είναι χαμηλότερη από S2, η κατηγορία σταγονιδίων καύσης να μην είναι μικρότερη από D1 και η βαθμίδα τοξικότητας των καυσαερίων να μην είναι μικρότερη από την T1. Αυτά τα όρια αντιπροσωπεύουν όχι «συστάσεις», αλλά«κόκκινες γραμμές».
V. Μια παγκόσμια προοπτική
Τα κινεζικά πρότυπα δεν είναι νησί. Η κατανόηση των βασικών διεθνών συστημάτων είναι ιδιαίτερα σημαντική για επιχειρήσεις που προσανατολίζονται στις εξαγωγές και στα σημεία αναφοράς.
ISO (Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης)
Η παγκοσμίως αποδεκτή γραμμή βάσης, που συχνά υιοθετείται άμεσα ή προσαρμόζεται από μεμονωμένες χώρες.
* ISO 1182 — Δοκιμή μη αναφλεξιμότητας
* ISO 1716 — Προσδιορισμός θερμότητας καύσης
* ISO 11925-2 — Εύφλεκτο υπό άμεση φλόγα
* ISO 5660-1 — Μέθοδος θερμιδομέτρησης κώνου (αποδέσμευση θερμότητας, καπνός)
* ISO 9705 — Δοκιμή πυρκαγιάς δωματίου πλήρους κλίμακας
* ISO 834-1 — Αντοχή στη φωτιά (τυπική έκθεση στη φωτιά)
* ISO 5659-2 — Δοκιμή πυκνότητας καπνού
* ISO 9239-1 — Εξάπλωση φλόγας σε υλικά δαπέδων
EN (Ευρωπαϊκό)
Το ενοποιημένο σύστημα πρόσβασης στην αγορά της ΕΕ, με το αυστηρότερο πλαίσιο ταξινόμησης (A1–F).
* EN 13501-1 — Ταξινόμηση πυρκαγιάς δομικών προϊόντων (A1–F)
* EN 13823 (SBI) — Δοκιμή μεμονωμένων αντικειμένων καύσης
* EN 16733 — Δοκιμή συνεχούς σιγοκαίματος
ASTM / NFPA (Ηνωμένες Πολιτείες)
Η βασική προσέγγιση της Βόρειας Αμερικής, προσανατολισμένη σε «πραγματικά σενάρια πυρκαγιάς».
* ASTM E84 (NFPA 255) — Μέθοδος σήραγγας Steiner (εξάπλωση φλόγας + πυκνότητα καπνού)
* ASTM E119 — Αντοχή στη φωτιά
* ASTM E136 — 750 °C εύφλεκτο φούρνο κάθετου σωλήνα
* ASTM E162 — Αναφλεξιμότητα επιφάνειας υπό ακτινοβολούμενη θερμότητα
* NFPA 285 — Διάδοση της φωτιάς σε συγκροτήματα εξωτερικών τοίχων
BS (Βρετανικά πρότυπα)
Χρησιμοποιείται ευρέως σε όλη την Κοινοπολιτεία, με μακρά ιστορία.
* Σειρά BS 476: μη εύφλεκτο (476-4), διάδοση πυρκαγιάς (476-6), επιφανειακή εξάπλωση φλόγας (476-7), δοκιμές πυρκαγιάς οροφής (476-3)
DIN (Γερμανία)
Σημαντική ευρωπαϊκή αναφορά, γνωστή για την αυστηρότητά της.
* DIN 4102-1 — Ταξινόμηση πυρκαγιάς δομικών υλικών (καύση, καπνός, τοξικότητα)
Για τις επιχειρήσεις δομικών υλικών και πυροπροστασίας, τα νέα πρότυπα αποτελούν ταυτόχρονα πίεση συμμόρφωσης και ευκαιρία για αναβάθμιση της ικανότητας του προϊόντος — ποσοτικοποιήστε τον «κίνδυνο» σαφώς ένα βήμα νωρίτερα και βάζετε την ασφάλεια στα χέρια σας ένα βήμα νωρίτερα.
Η SKYLINE Instruments δραστηριοποιείται βαθιά στον τομέα των δοκιμών καύσης για σχεδόν 20 χρόνια. Οι λύσεις εξοπλισμού της έχουν εξυπηρετήσει έργα καύσης σε πολλές χώρες και μπορεί να παρέχει εξοπλισμό δοκιμών και τεχνική υποστήριξη που καλύπτει τα παραπάνω βασικά πρότυπα (ISO / EN / ASTM / NFPA / BS / DIN και το σύστημα κινεζικών GB), βοηθώντας σας να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις συμμόρφωσης διαφορετικών αγορών με σιγουριά.
Μετατροπή της πίεσης συμμόρφωσης σε ικανότητα προϊόντος
Για τις επιχειρήσεις δομικών υλικών και πυροπροστασίας, τα πρότυπα του 2026 αποτελούν ταυτόχρονα πίεση συμμόρφωσης και ευκαιρία. Η SKYLINE Instruments δραστηριοποιείται βαθιά στον τομέα των δοκιμών καύσης για σχεδόν 20 χρόνια. Οι λύσεις εξοπλισμού της έχουν εξυπηρετήσει έργα καύσης σε πολλές χώρες, παρέχοντας εξοπλισμό δοκιμών και τεχνική υποστήριξη που καλύπτουν τα κύρια συστήματα ISO, EN, ASTM, NFPA, BS, DIN και κινεζικών GB — βοηθώντας τους κατασκευαστές να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις συμμόρφωσης διαφορετικών αγορών με σιγουριά.
Η SKYLINE Instruments είναι αφιερωμένη στον τομέα των δοκιμών καύσης για σχεδόν δύο δεκαετίες. Οι λύσεις εξοπλισμού της έχουν αναπτυχθεί σε έργα καύσης σε πολλές χώρες. Σας παρέχουμε εξοπλισμό δοκιμών και τεχνική υποστήριξη που καλύπτει τα προαναφερθέντα βασικά πρότυπα (ISO/EN/ASTM/NFPA/BS/DIN και σύστημα GB της Κίνας), επιτρέποντάς σας να ανταποκρίνεστε αβίαστα στις απαιτήσεις συμμόρφωσης διαφόρων αγορών.