Pokiaľ ide o architektonické dekoratívne panely, požiarna bezpečnosť je často dodatočným nápadom,-na čo ľudia skutočne myslia až po nehode. Zákazníci zo zahraničia, ktorí sú zvyknutí pracovať s hliníkovými kompozitnými panelmi (ACP), sa často pýtajú: „Anorganicky pred-potiahnuté panely majú byť ohňovzdorné-. V čom presne sú lepšie ako AKT?“

ACP horí kvôli spôsobu, akým je postavený: polyetylénové plastové jadro vložené medzi dva tenké hliníkové plášte. Polyetylén má uhľovodíkovú kostru, čo znamená, že obsahuje veľa energie-v podstate ide o tuhé palivo. Pridanie spomaľovačov horenia do jadra len zvyšuje teplotu, pri ktorej sa vznieti. Nič to nemení na tom, že samotný plast je horľavý. Anorganické pred{5}}potiahnuté panely sú úplne odlišné. Ich substrátom je vláknom-vystužená sadrová doska vyrobená prevažne zo sadry, anorganických vlákien a minerálnych plnív. Povrchový náter používa anorganické spojivá, ako sú silikáty. Od jadra po vonkajší povrch nie sú žiadne organické živice{10}}jednoducho nič v paneli nedokáže udržať plameň. Požiarna odolnosť je zabudovaná do samotného materiálu.
Ako tieto dva panely reagujú pri požiari, je rozdiel ešte zreteľnejší. Plamene spôsobujú tavenie plastových jadier AKT, ktoré potom pri horení kvapkajú. Tieto horiace kvapky môžu zapáliť to, čo je pod nimi, a šíriť plamene nahor, takže je takmer nemožné ich zadržať. Navyše z plastu, ktorý nehorí, vzniká hustý čierny dym a oxid uhoľnatý. Štatistiky požiarov hovoria, že obete dymu a toxických plynov sú oveľa početnejšie ako obete priameho popálenia v dôsledku vdýchnutia. Hustý čierny dym navyše znižuje viditeľnosť a znemožňuje únik v priebehu niekoľkých sekúnd. Materiály, ako sú anorganické pred{6}}potiahnuté panely, sa takto nesprávajú. Neprodukujú plamene, nekvapkajú ani dym. Vysvetlením je, že sadra obsahuje vo svojej kryštalickej forme chemicky viazanú vodu. Pri vystavení teplu sa táto voda uvoľňuje vo forme pary. Takéto odparovanie absorbuje značné množstvo tepla a zabraňuje drastickému zvýšeniu teploty panelu. Okrem toho para riedi plyny, čím sa znižuje horľavosť. Keďže nedochádza k žiadnym roztaveným kvapkám, veľmi málo dymu a majú nízku toxicitu, panely s anorganickým pred{13}}poťahom poskytujú ľuďom viac času na únik, najmä v uzavretých alebo preplnených priestoroch.
Štrukturálna integrita pri vysokých teplotách je ďalšou hlavnou slabinou AKT. Teplota topenia hliníka je len okolo 660 stupňov (1220 stupňov F), čo je teplota, ktorú možno ľahko dosiahnuť pri bežnom ohni. Akonáhle sa hliníkové vrstvy roztavia a oddelia, polyetylénová vrstva priamo zhorí, čím sa urýchli deštrukcia panelu. Je tiež dôležité poznamenať, že hliník má schopnosť expandovať, keď sa zahrieva inak ako plast, a preto spôsobuje deformáciu panelu a trhanie švov. Plamene sa preto môžu vznietiť vo vnútri panelu. Na rozdiel od hliníka a plastu fungujú anorganické panely pri vysokej teplote iným spôsobom. Kým sadra vyschne, vlákna podopierajú panel a zabraňujú jeho rozbitiu. Vzhľadom na to, že tepelná rozťažnosť je tu veľmi nízka, švy zostávajú tesné a bránia prestupu plameňov a horúcich plynov z panelu do budovy. Dokonca aj v prípade dlhodobého vystavenia plameňu zostáva anorganický panel neporušený a účinný pri predchádzaní požiaru.
Medzinárodné kritériá požiarnej bezpečnosti definujú vyššie uvedený rozdiel. Podľa normy EN 13501-1 znamená trieda A1 úplne nehorľavý-materiál. Kvôli plastovému jadru AKT vyžarujú pri horení nadmerné množstvo tepla, preto ich nemožno klasifikovať ako -nehorľavé. Zvyčajne dosahujú iba triedu B alebo C, čo nespĺňa požiadavky na vonkajšie opláštenie výškových{10}}a verejných budov. Krajiny ako Spojené kráľovstvo, Austrália, Nový Zéland a niekoľko krajín na Blízkom východe vo svojich stavebných predpisoch špecificky obmedzili závesné steny s horľavými jadrami, čo si vynútilo výmenu veľkého množstva existujúcich obkladov z krajín AKT. Anorganické pred{12}}potiahnuté panely sú naproti tomu vo svojej podstate triedy A1. Neexistujú žiadne prekážky horľavosti materiálu počas schvaľovania projektu, hodnotenia poistenia alebo záverečnej kontroly, čo eliminuje vážne riziká zhody pre cezhraničných nákupcov.
Trvanlivosť požiarnej odolnosti je ďalším kritickým bodom. Požiarna odolnosť ACP má veľa spoločného s chemickými-retardérmi horenia. Teplo a slnečné žiarenie časom vedú k degradácii týchto chemikálií, a preto môže požiarna odolnosť začať rok čo rok klesať. Nehorľavosť anorganických pred{5}}potiahnutých panelov je spôsobená ich sadrou a minerálmi. Ich protipožiarne-vlastnosti časom nezmiznú, takže vydržia rovnako dlho ako budova.

Požiarna bezpečnosť nie je doplnkom-k{1}}pre materiály na obklady stien je to základná požiadavka. Panel možno nazvať skutočne ohňovzdorným iba vtedy, ak neobsahuje nič horľavé a ak je vystavený ohňu, netopí sa, nekvapká, neuvoľňuje toxický dym ani sa nezrúti. Použitím úplne anorganickej štruktúry a mechanizmu pohlcujúceho teplo-založeného na kryštalizačnej vode, anorganické vopred{5}}potiahnuté dosky eliminujú horľavé jadro a chemické retardéry horenia, od ktorých sú závislé tradičné hliníkové kompozitné panely. To poskytuje základnú úroveň bezpečnosti, ktorej sa hliníkové kompozitné panely jednoducho nevyrovnajú.
