СТО 56947007-33.040.10.139-2012 Проектирование систем противопожарной защиты на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» (2012 год) - часть 4

 

  Главная      Книги - Пожарное дело     СТО 56947007-33.040.10.139-2012 Проектирование систем противопожарной защиты на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» (2012 год)

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

   

 

   

 

содержание      ..     2      3      4     

 

 

 

 

СТО 56947007-33.040.10.139-2012 Проектирование систем противопожарной защиты на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» (2012 год) - часть 4

 

 



97 

 

быть  обеспечено  предусмотренной  системой  аварийной  вентиляции  [9,  
п. 6.51]. 

15.1.5.

 

В 

помещениях 

для 

оборудования 

вытяжных 

систем, 

обслуживающих  помещения  категорий  А  и  Б,  а  также  в  помещениях  для 
оборудования  систем  местных  отсосов  взрывоопасных  смесей  не  следует 
предусматривать  места  для  тепловых  пунктов,  водяных  насосов,  выполнения 
ремонтных работ, регенерации масла и для других целей [9, п. 6.60 (а)]. 

15.1.6.

 

Воздуховоды  с  нормируемыми  пределами  огнестойкости, 

особенно  для  кабельных  сооружений,  и  их  огнезащитные  (теплозащитные) 
покрытия следует проектировать из негорючих материалов. 

15.1.7.

 

Места  прохода  воздуховодов  через  стены  должны  иметь 

негорючее 

уплотнение 

с 

нормируемыми 

пределами 

огнестойкости, 

препятствовать  распространению  пожара  за  пределы  помещения  и  быть 
выполнено по типовому решению [9, п. 6.57]. 

15.1.8.

 

Не 

допускается 

проектировать 

воздуховоды 

из 

асбестоцементных конструкций. 

15.1.9.

 

Механическую  приточную  вентиляцию  с  подачей  наружного 

воздуха  для  создания  избыточного  давления  круглосуточно  и  круглогодично 
следует  предусматривать  в  тамбур-шлюзах  помещений  категорий  А  и  Б. 
Устройство общего тамбур-шлюза для двух и более помещений категорий А и 
Б не допускается [9, п. 6.1]. 

15.1.10.

 

Расход  воздуха,  подаваемого  в  тамбур-шлюзы,  следует 

принимать  из  расчета  создания  и  поддержания  в  них  при  закрытых  дверях 
избыточного  давления  не  менее  20 Па  (относительно  смежного  помещения 
категории  А  или  Б).  При  этом  минимально  допустимая  величина  расхода 
воздуха должна быть не менее 250  на каждый тамбур-шлюз [9, п. 6.19]. 

15.1.11.

 

Разность давления воздуха в тамбур-шлюзах и примыкающих к 

ним помещениях не должна превышать 50 Па [9, п. 6.19]. 

15.1.12.

 

Системы вытяжной общеобменной вентиляции с механическим 

побуждением  для  помещений  категорий  А  и  Б  следует  предусматривать  с 
одним  резервным  вентилятором  (для  каждой  системы  или  для  нескольких 
систем),  обеспечивающим  расход  воздуха,  необходимый  для  поддержания  в 
помещениях концентрации горючих газов, паров или пыли, не превышающей 
10 % НКПР газо-, паро- и пылевоздушных смесей. 

15.1.13.

 

Приточно-вытяжную 

или 

вытяжную 

механическую 

вентиляцию следует предусматривать для приямков глубиной 0,5 м и более, а 
также  для  смотровых  каналов,  требующих  ежедневного  обслуживания  и 
расположенных в помещениях категорий А и Б или в помещениях, в которых 
выделяются  вредные  газы,  пары  или  аэрозоли  удельным  весом  более 
удельного веса воздуха. 

Резервный вентилятор допускается не предусматривать: 

 

если  при  остановке  системы  общеобменной  вентиляции  может  быть 

остановлено  связанное  с  ней  технологическое  оборудование  и  прекращено 
выделение горючих газов, паров и пыли; 

98 

 

 

если  в  помещении  предусмотрена  аварийная  вентиляция  с  расходом 

воздуха не менее необходимого для обеспечения концентрации горючих газов, 
паров или пыли, не превышающей 10 % НКПР газо-, паро- и пылевоздушных 
смесей. 

15.1.14.

 

Если  резервный  вентилятор  не  установлен,  то  следует 

предусматривать включение аварийной сигнализации. 

15.1.15.

 

Системы  вентиляции,  кондиционирования  и  воздушного 

отопления  следует  предусматривать  отдельными  для  разных  пожарных 
отсеков,  а  также  для  групп  помещений,  размещенных  в  пределах  одного 
пожарного  отсека.  Помещения  одной  категории  по  взрывопожарной 
опасности, не разделенные противопожарными преградами, а также имеющие 
открытые  проемы  общей  площадью  более  1  м

2

  в  другие  помещения, 

допускается рассматривать как одно помещение  [9, п. 6.5]. 

15.1.16.

 

Системы  вентиляции,  кондиционирования  и  воздушного 

отопления  (далее  -  вентиляция)  рекомендуется  предусматривать  общими  для 
следующих  групп  помещений,  размещенных  в  пределах  одного  пожарного 
отсека [9, п. 6.5]: 

 

административно-бытовых  и  производственных  категории  Д  (в 

любых сочетаниях); 

 

производственных  одной  из  категорий  А  или  Б,  размещенных  не 

более чем на трех (раздельно или последовательно расположенных) этажах; 

 

производственных  одной  из  категорий  В1,  В2,  В3,  В4,  Г,  Д  или 

складов категории В4; 

 

складов  и  кладовых  одной  из  категорий  А,  Б,  В1,  В2  или  В3, 

размещенных  не  более  чем  на  трех  (раздельно  или  последовательно 
расположенных) этажах; 

 

категорий  А,  Б,  В1,  В2,  В3  и  В4  в  любых  сочетаниях  и  складов 

категорий  А,  Б,  В1,  В2,  В3  и  В4  в  любых  сочетаниях  общей  площадью  не 
более  1100м

2

 ,  если  помещения  размещены  в  отдельном  одноэтажном  здании 

и имеют двери только непосредственно наружу; 

 

категорий  В4,  Г  и  Д  и  складов  категорий  В4  и  Д  (в  любых 

сочетаниях)  при  условии  установки  нормально  открытых  клапанов  на 
воздуховодах, обслуживающих помещения категории В4. 

15.1.17.

 

Системы общеобменной вытяжной вентиляции для помещений 

категорий  В1-В4,  Г,  Д,  удаляющие  воздух  из  5-метровой  зоны  вокруг 
оборудования, содержащего горючие вещества, которые могут образовывать в 
этой зоне взрывопожароопасные смеси, следует предусматривать отдельными 
от других систем этих помещений. 

15.1.18.

 

Вентиляция  помещений  трансформаторов  и  реакторов  должна 

обеспечивать отвод выделяемого ими тепла в таких количествах, чтобы при их 
нагрузке,  с  учетом  перегрузочной  способности  и  максимальной  расчетной 
температуры  окружающей  среды,  нагрев  трансформаторов  и  реакторов  не 
превышал максимально допустимого для них значения [21.1, п.4.2.104]. 

99 

 

Вентиляция  помещений  трансформаторов  и  реакторов  должна  быть 

выполнена таким образом, чтобы разность температур воздуха, выходящего из 
помещения и входящего в него, не превосходила: 15 °C для трансформаторов, 
30 °C для реакторов на токи до 1000 А, 20 °C для реакторов на токи более 1000 
А. 

При  невозможности  обеспечить  теплообмен  естественной  вентиляцией 

необходимо  предусматривать  принудительную,  при  этом  должен  быть 
предусмотрен контроль ее работы с помощью сигнальных аппаратов. 

15.1.19.

 

Приточно-вытяжная  вентиляция  с  забором  на  уровне  пола  и  на 

уровне  верхней  части  помещения  должна  выполняться  в  помещении,  где 
расположены КРУЭ и баллоны с элегазом [21.1, п. 4.2.105]. 

15.1.20.

 

Помещения  РУ,  содержащие  оборудование,  заполненное 

маслом,  элегазом  или  компаундом,  должны  быть  оборудованы  вытяжной 
вентиляцией,  включаемой  извне  и  не  связанной  с  другими  вентиляционными 
устройствами. 

В  местах  с  низкими  зимними  температурами  приточные  и  вытяжные 

вентиляционные  отверстия  должны  быть  снабжены  утепленными  клапанами, 
открываемыми извне [21.1, п. 4.2.106]. 

15.1.21.

 

Вентиляционная  система  камер  трансформаторов  должна 

обеспечивать  отвод  выделяемого  ими  тепла    и  не  должна  быть  связана  с 
другими вентиляционными системами [21.1, п. 4.2.222]. 

Стенки  вентиляционных  каналов  и  шахт  должны  быть  выполнены  из 

материалов с пределом огнестойкости не менее 45 мин. 

Вентиляционные  шахты  и  проемы  должны  быть  расположены  таким 

образом, чтобы в случае образования или попадания в них влаги она не могла 
стекать на  трансформаторы, либо должны быть применены меры для защиты 
трансформатора от попадания влаги из шахты. 

Вентиляционные  проемы  должны  быть  закрыты  сетками  с  размером 

ячейки не более 1 x 1 см и защищены от попадания через них дождя и снега. 

15.1.22.

 

Вытяжные 

шахты 

камер 

масляных 

трансформаторов, 

пристроенных  к  зданиям,  имеющих  кровлю  из  горючего  материала,  должны 
быть  отнесены  от  стен  здания  не  менее  чем  на  1,5  м  или  же  конструкции 
кровли  из  горючего  материала  должны  быть  защищены  парапетом  из 
негорючего  материала  высотой  не  менее  0,6  м.  Вывод  шахт  выше  кровли 
здания в этом случае необязателен. 

Отверстия  вытяжных  шахт  не  должны  располагаться  против  оконных 

проемов  зданий.  При  устройстве  выходных  вентиляционных  отверстий 
непосредственно  в  стене  камеры  они  не  должны  располагаться  под 
выступающими элементами кровли из горючего материала или под проемами 
в стене здания, к которому камера примыкает. 

Если  над  дверью  или  выходным  вентиляционным  отверстием  камеры 

трансформатора  имеется  окно,  то  под  ним  следует  устраивать  козырек  из 
негорючего материала с вылетом не менее 0,7 м. Длина козырька должна быть 
более ширины окна не менее чем на 0,8 м в каждую сторону [21.1, п.4.2.223]. 

100 

 

15.1.23.

 

Двери 

вентилляционных 

камер 

выполняются 

противопожарными с пределом огнестойкости EI30. 

15.2.

 

ЗРУ 

15.2.1.

 

Вентиляция  помещений  трансформаторов  и  реакторов  должна 

обеспечивать отвод выделяемого ими тепла в таких количествах, чтобы при их 
нагрузке,  с  учетом  перегрузочной  способности  и  максимальной  расчетной 
температуре  окружающей  среды,  нагрев  трансформаторов  и  реакторов  не 
превышал максимально допустимого для них значения. 

15.2.2.

 

Вентиляция  помещений  трансформаторов  и  реакторов  должна 

быть  выполнена  таким  образом,  чтобы  разность  температур  воздуха, 
выходящего  из  помещения  и  входящего  в  него,  не  превосходила:  15  °С  для 
трансформаторов, 30 °С для реакторов на токи до 1000 А, 20 °С для реакторов 
на токи более 1000 А. 

15.2.3.

 

При  невозможности  обеспечить  теплообмен  естественной 

вентиляцией необходимо предусматривать принудительную, при этом должен 
быть предусмотрен контроль ее работы с помощью сигнальных аппаратов. 

15.2.4.

 

Приточно-вытяжная  вентиляция  с  забором  на  уровне  пола  и  на 

уровне  верхней  части  помещения  должна  выполняться  в  помещении,  где 
расположены КРУЭ и баллоны с элегазом. 

15.2.5.

 

Помещения РУ, содержащие оборудование заполненное маслом, 

элегазом или компаундом, должны быть оборудованы вытяжной вентиляцией, 
включаемой извне и не связанной с другими вентиляционными устройствами. 

15.3.

 

ОПУ 

15.3.1.

 

Для  предотвращения  проникания  в  помещения  продуктов 

горения  при  пожаре,  на  воздуховодах  систем  общеобменной  вентиляции, 
воздушного  отопления  и  кондиционирования  необходимо  предусматривать 
противопожарные 

клапаны 

или 

воздушные 

затворы 

на 

поэтажных 

воздуховодах  в  местах  присоединения  их  к  сборному  вертикальному  или 
горизонтальному  коллектору  административно-бытовых  и  производственных 
помещений. 

Рециркуляция воздуха не допускается [9 п. 6.20]: 

 

из  помещений  категорий  А  и  Б  (кроме  воздушных  и  воздушно-

тепловых завес у наружных ворот и дверей) 

 

из  5-метровых  зон  вокруг  оборудования,  расположенного  в 

помещениях категорий В1-В4, Г и Д, если в этих зонах могут образовываться 
взрывоопасные смеси из горючих газов, паров, аэрозолей с воздухом 

 

из  систем  местных  отсосов  вредных  веществ  и  взрывоопасных 

смесей с воздухом 

 

из тамбур-шлюзов. 

 

101 

 

15.4.Противодымная вентиляция 

15.4.1. Системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий 

(далее  –  противодымной  вентиляции)  следует  предусматривать  для 
блокирования  и  (или)  ограничения  распространения  продуктов  горения  в 
помещения зон безопасности, по путям эвакуации людей  и путям следования 
пожарных  подразделений  при  выполнении  работ  по  спасению  людей, 
обнаружению и локализации очага пожара в здании [9, п. 7.1]. 

15.4.2. Системы противодымной вентиляции должны быть автономными 

для  каждого  пожарного  отсека,  кроме  систем  приточной  противодымной 
вентиляции, предназначенных для защиты лестничных клеток, сообщающихся 
с  различными  пожарными  отсеками.  Системы  приточной  противодымной 
вентиляции  должны  применяться  только  в  необходимом  сочетании  с 
системами вытяжной противодымной  вентиляции. Обособленное применение 
систем 

приточной 

противодымной 

вентиляции 

без 

устройства 

соответствующих 

систем 

вытяжной 

противодымной 

вентиляции 

не 

допускается [9 п. 7.1]. 

15.4.3.  Системы  вытяжной  противодымной  вентиляции  для  удаления 

продуктов горения при пожаре следует предусматривать [9, п. 7.2]: 

 

из  коридоров  (туннелей)  подвальных  и  цокольных  этажей  при 

выходах  в  эти  коридоры  из  помещений,  предназначенных  для  постоянного 
пребывания людей (независимо от количества людей в этих помещениях); 

 

из коридоров длиной более 15 м без естественного освещения зданий 

с числом этажей два и более; 

 

из  каждого  производственного  или  складского  помещения  с 

постоянными  рабочими  местами  без  естественного  освещения  или  с 
естественным 

освещением 

через 

окна 

и 

фонари, 

не 

имеющие 

механизированных  (автоматически  и  дистанционно  управляемых)  приводов 
для  открывания  фрамуг  в  окнах  (на  уровне  2,2 м  и  выше  от  пола  до  низа 
фрамуг)  и  проемов  в  фонарях  (в  обоих  случаях  площадью,  достаточной  для 
удаления дыма при пожаре), если помещения отнесены к категориям А, Б, В1-
В3  в  зданиях  I-IV  степени  огнестойкости,  а  также  В4,  Г  или  Д  в  зданиях  IV 
степени огнестойкости; 

 

из  каждого  помещения  без  естественного  освещения  или  с 

естественным 

освещением 

через 

окна 

или 

фонари, 

не 

имеющие 

механизированных  (автоматически  и  дистанционно  управляемых)  приводов 
для  открывания  фрамуг  окон  и  проемов  в  фонарях,  в  обоих  случаях  с 
площадью,  достаточной  для  удаления  дыма  при  пожаре  площадью  50  м

  и 

более с постоянными рабочими местами, предназначенного для хранения или 
использования горючих веществ и материалов. 

 

16. Отопление подстанции

 

16.1.

 

Отопление  ОПУ  проектируется  в  соответствии  с  нормами  СНиП 

41.01.2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». 

102 

 

16.2.

 

Отопление  остальных  помещений  подстанции  (кроме  ОПУ) 

регламентируется в соответствии с технологией производства работ. 

16.3.

 

При  обогреве  помещений,  в  которых  имеется  элегазовое 

оборудование,  не  должны  применяться  обогревательные  приборы  с 
температурой нагревательной поверхности, превышающей 250 °С. 

16.4.

 

Для  отопления  зданий  ПС,  при  отсутствии  подвода  тепловых 

инженерных  коммуникаций,  рекомендуется  использовать  пожаробезопасные  
электрообогреватели со ступенчатым регулированием мощности. 

 

103 

Приложение 1 
соответствует  приложению В.5 
СП 12.13130.2009

 

Методика определения классификационных признаков категорий 

наружных установок по пожарной опасности 

1.

Критерием оценки установки по категории является:

1.1.

 

Для категорий АН и БН: 

-  горизонтальный  размер  зоны,  ограничивающей  газопаровоздушные  смеси  с 

концентрацией  горючего  выше  нижнего  концентрационного  предела  распространения 
пламени (НКПР) по ГОСТ 12.1.044, превышает 30 м (данный критерий применяется только 
для  горючих  газов  и  паров)  и  (или)  расчетное  избыточное  давление  при  сгорании  газо-, 
паро- или пылевоздушной смеси на расстоянии 30 м от наружной  установки превышает 5 
кПа. 

1.2.

 

Для категории ВН: 

- интенсивность теплового излучения от очага пожара веществ и (или) материалов, 

указанных для категории ВН, на расстоянии 30 м от наружной установки превышает 4 кВт 
x м-²

 

.

Горизонтальные  размеры  зон,  ограничивающих  газопаровоздушные  смеси  с 

концентрацией  горючего  выше  НКПР  и  интенсивность  теплового  излучения  от  очага 
пожара определяется в соответствии методикой. 

2.

Методика расчета интенсивности теплового излучения.

2.1.

 

Интенсивность теплового  излучения  рассчитывают  для  двух  случаев  пожара 

(или  для  того  из них,  который  может  быть  реализован  в  данной  технологической 
установке): 

пожар проливов ГЖ или горение твердых горючих материалов; 

"огненный шар". 

Если  возможна  реализация  обоих  случаев,  то  при  оценке  значений  критерия 

пожарной  опасности  учитывается  наибольшая  из  двух  величин  интенсивности  теплового 
излучения. 

2.2.

 

Интенсивность  теплового  излучения  q,  ,  для  пожара  пролива  жидкости  или 

при горении твердых материалов рассчитывают по формуле 

Т1.1 Среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени в зависимости от 

диаметра очага и удельная массовая скорость выгорания для некоторых жидких 

углеводородов 

104 

Углеводороды 

E

f,  

кВт х м -2 

М, 

Кг х м-2 х 

с-1 

Диаметр очага пожара, м 
10 

20 

30 

40 

50 

Дизельное 
топливо 

40 

32 

25 

21 

18 

0,043 

Нефть 

25 

19 

15 

12 

10 

0,04 

Примечание - Для диаметров очагов менее 10 м  или  более  50 м  следует принимать 

 такой  же,  как  и  для  очагов  диаметром    10 м и 50 м соответственно. 

105 

Пример  расчета  интенсивности  теплового  излучения  для  трансформатора  типа 
АТДЦТН-250000/220/110-У1 

Исходные данные. 
Полная масса масла 65500 кг. 
Площадь разлива, ограниченная обвалованием составляет 180 м

Плотность воздуха при t=20 °С ρ

в

=1,2041 

Удельная массовая скорость выгорания  
Расстояние до соседнего трансформатора = 20 м 
Предполагается, что все масло вылилось из трансформатора и слив в приямок не работает. 
Расчет интенсивности теплового излучения. 
Определятся  эффективный диаметр пролива d, м 

,м 

 

Вычисляется  высота пламени Н, м 

106 

 

 

Коэффициенты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Угловой коэффициент облученности F

q

  

 

 
Коэффициент пропускания атмосферы  

91

 

107 

Сроим график q(r), для обнаружения удаленности от трансформатора, где 

Безопасное расстояние для человека – r = 29 м 
Определяем  вероятность  поражения  человека  при  возгорании  трансформатора  на 
расстоянии 20 м. 
Эффективное время экспозиции 

Пробит-функция 

Вероятность поражения человека менее 1 %. 

108 

Приложение 2 
соответствует  приложению Д 
СП 5.13130.2009 

Расчет коэффициента негерметичности помещения 

Коэффициент  негерметичности   определяется  как  отношение  площади  всех  открытых 

проемов (F) защищаемого помещения к объему данного помещения (V). 

Коэффициент  негерметичности  должен  быть  не  более  чем  указан  в  таблице  Т2  1, 

исходя из объема помещения. 

Т2.1 Нормативный коэффициент негерметичности защищаемого помещения исходя из 

объема помещения. 

Параметр негерметичности, 
не  более м

-1

 

Объем защищаемого помещения, 

м

3

 

0,044 

До 10 

0,033 

От 10 до 20 

0,028 

от 20 до 30 

0,022 

от 30 до 50 

0,018 

от 50 до 75 

0,016 

от 75 до 100 

0,014 

от 100 до 150 

0,012 

от 150 до 200 

0,011 

от 200 до 250 

0,010 

от 250 до 300 

0,009 

от 300 до 400 

0,008 

от 400 до 500 

0,007 

от 500 до 750 

0,006 

от 750 до 1000 

0,005 

от 1000 до 1500 

0,0045 

от 1500 до 2000 

0,0040 

от 2000 до 2500 

0,0037 

от 2500 до 3000 

0,0033 

от 3000 до 4000 

0,0030 

от 4000 до 5000 

0,0025 

от 5000 до 7500 

0,0022 

от 7500 до 10000 

109 

 

Приложение 3 
соответствует  приложению В 
СП 5.13130.2009 

 

Методика расчета параметров АУП при поверхностном пожаротушении 

водными растворами огнетушащего вещества с помощью спринклерных 

(дренчерных) оросителей 

 

1.

 

В 

качестве 

исходных 

данных 

определяется 

трассировка 

системы 

пожаротушения,  определяется  диктующий  ороситель  (наиболее  удаленный  от  насосной 
установки ороситель) 

Примечание: 
Здесь  и  далее  принимается  под  понятием  ОТВ  водный  раствор  огнетушащего 

вещества или вода. 

2.

 

Проводится гидравлический расчет АУП: 

определяется  с  учетом  нормативной  интенсивности  орошения  и  высоты 

расположения оросителя по эпюрам орошения или паспортным данным давление, которое 
необходимо обеспечить у диктующего оросителя, и расстояние между оросителями; 

назначаются 

диаметры 

трубопроводов 

для 

различных 

участков 

гидравлической  сети  АУП;  при  этом  скорость  движения  ОТВ  в  напорных  трубопроводах 
должна  составлять  не  более  10 м/с,  а  во  всасывающих  -  не  более  2,8 м/с.  Диаметр  во 
всасывающих трубопроводах определяют гидравлическим расчетом с  учетом обеспечения 
кавитационного запаса применяемого пожарного насоса; 

определяется  расход  каждого  оросителя,  находящегося  в  принятой 

диктующей  защищаемой  площади  орошения  (с  учетом  того  обстоятельства,  что  расход 
оросителей,  установленных  на  распределительной  сети,  возрастает  по  мере  удаления  от 
диктующего  оросителя)  и  суммарный  расход  оросителей,  защищающих  орошаемую  ими 
площадь; 

производится  расчет  распределительной  сети  дренчерной  АУП  из  условия 

одновременной  работы  всех  дренчерных  оросителей  секции,  обеспечивающей  тушение 
пожара.  При  использовании  дренчерных  оросителей  ТРВ  интенсивность  орошения  или 
давление у диктующего оросителя назначаются по нормативно-технической документации, 
разработанной в установленном порядке; 

определяется  давление  в  питающем  трубопроводе  расчетного  участка 

распределительной сети, защищающей принятую орошаемую площадь; 

определяются  гидравлические  потери  гидравлической  сети  от  расчетного 

участка распределительной сети до пожарного насоса, а также местные потери (в том числе 
в узле управления) в этой сети трубопроводов; 

рассчитываются с  учетом давления на входе пожарного насоса его основные 

параметры (давление и расход); 

подбирается  по  расчетному  давлению  и  расходу  тип  и  марка  пожарного 

насоса. 

3.

 

Расчет распределительной сети 

110 

3.1.

 

Компоновка  оросителей  на  распределительном  трубопроводе  АУП  чаще 

всего  выполняется  по  симметричной,  несимметричной,  симметричной  кольцевой  или 
несимметричной кольцевой схеме. 

Из  технической  документации  на  ороситель    выбирается  такой  ороситель, 

интенсивность работы которого не хуже нормативной (данное утверждение верно как для 
обычных оросителей так и для оросителей ТРВ) 

3.2.

 

Расчетный 

расход 

ОТВ 

через 

диктующий 

ороситель 

(точка 

1), 

расположенный в защищаемой орошаемой площади, определяют по формуле  

1

1

10

P

K

q

где q

1

- расход ОТВ через диктующий ороситель л/с 

К  –  коэффициент  производительности  оросителя,    принимаемый  по  технической 

документации на ороситель. 

Р

1

 - давление перед оросителем, МПа. 

Расход первого диктующего оросителя является расчетным значением Q на участке 

между первым и вторым оросителями 

3.3.

 

 Диаметр трубопровода на участке  назначает проектировщик. 

3.4.

 

Потери  давления  ΔР  на  участке  между  оросителями  1  и  2  определяют  по 

формуле 

3.5.

 

Удельная гидравлическая характеристика трубопроводов для труб различного 

диаметра приведены в таблице: 

111 

 

Тип трубы 

Условный диаметр 

Наружный 

диаметр, мм 

Толщина стенки, 

мм 

удельная 

характеристика 

трубопровода k

т

 

Стальные 
электросварные 
ГОСТ 10704 

15 

18 

2,0 

0,0755 

20 

25 

2,0 

0,75 

25 

32 

2,2 

3,44 

32 

40 

2,2 

13,97 

40 

45 

2,2 

28,7 

50 

57 

2,5 

110 

65 

76 

2,8 

572 

80 

89 

2,8 

1429 

100 

108 

2,8 

4322 

100 

108 

3,0 

4231 

100 

114 

2,8 

5872 

100 

114* 

3,0* 

5757 

125 

133 

3,2 

13530 

125 

133* 

3,5* 

13190 

125 

140 

3,2 

18070 

150 

152 

3,2 

28690 

150 

159 

3,2 

36920 

150 

159* 

4,0* 

34880 

200 

219* 

4,0* 

209900 

250 

273* 

4,0* 

711300 

300 

325* 

5,0* 

1856000 

350 

377* 

5,0* 

4062000 

Стальные 
водогазопроводные 
ГОСТ 3262 

15 

21,3 

2,5 

0,18 

20 

26,8 

2,5 

0,926 

25 

33,5 

2,8 

3,65 

32 

42,3 

2,8 

16,5 

40 

48 

3,0 

34,5 

50 

60 

3,0 

135 

65 

75,5 

3,2 

517 

80 

88,5 

3,5 

1262 

90 

88,5 

3,5 

2725 

100 

114 

4,0 

5205 

125 

140 

4,0 

16940 

150 

165 

4,0 

43000 

Примечание  
*-обозначены трубы, используемые в сетях наружного водоснабжения 

 

3.6.

 

Гидравлическое сопротивление пластмассовых труб принимается по данным 

производителя,  при  этом  следует  учитывать,  что  в  отличие  от  стальных  трубопроводов 
диаметр пластмассовых труб указывается по наружному диаметру. 

В случае если участки различны (общий случай) рассчитываются расходы  и потери 

давления для каждой из ветвей 1-а и 3-а. 

3.10.

 

Определяются суммарный расход на  участке 1-а равный Q

1-а 

и на  участке3-а 

равный Q

3-а

Сравниваются суммарные потери на  участках  1-а и 3-а и определяется наибольшие 

потери.  В  данном  случае  суммарные  потери  будут  больше  на  участке  1-а,  следовательно, 
реальный расход на участке 3-а будет отличаться. Реальный расход составляет  

113 

3.13.

 

Для следующих участков системы пожаротушения потери давления и расход 

рассчитывается аналогично. 

3.14.

 

После  расчета  расходов всей  защищаемой  расчетной площади, определяется 

суммарный  расход,  обеспечиваемый  насосом  пожаротушения.  И  потери  давления  на 
участке между расчетной площадью и насосной установкой. В случае, если магистральный 
трубопровод  выполнен  в  форме  кольца,  то  потери  давления  рассчитываются  на 
половинный расход. 

3.15.

 

Определение параметров насосной установки. 

Приложение 4 
соответствует  приложению Е 
СП 5.13130.2009 

Методика расчета массы газового огнетушащего вещества для установок 

газового пожаротушения при тушении объемным способом 

1.

Для  расчета  массы,  хранящейся  в  установке  газового  пожаротушения,

определяется  как  сумма  ГОТВ,  необходимого на  защиту,  остающегося  в  трубопроводах  и 
несливаемого остатка в баллоне. 

2.

Необходимое количество ГОТВ рассчитывается:

V

p

 - расчетный объем защищаемого помещения, м

3

. В расчетный объем помещения 

включается его внутренний геометрический объем, в том числе объем системы вентиляции, 
кондиционирования,  воздушного  отопления  (до  герметичных  клапанов  или  заслонок). 
Объем оборудования, находящегося в помещении, из него не вычитается, за исключением 
объема сплошных (непроницаемых) строительных элементов (колонны, балки, фундаменты 
под оборудование и т.д.); 

К

2

  -  коэффициент,  учитывающий  потери  газового  огнетушащего  вещества  через 

проемы помещения 

С

н

 – нормативная объемная концентрация. Для ГОТВ, находящихся при нормальных 

условиях в жидкой фазе, а также смесей ГОТВ, хотя бы один из компонентов которых при 
нормальных 

условиях 

находится 

в 

жидкой 

фазе, 

нормативную 

огнетушащую 

концентрацию  определяют  умножением  объемной  огнетушащей  концентрации  на 
коэффициент  безопасности  1,2.  Для  СО

2

  коэффициент  безопасности  равен  1,7.  Методики 

определения  минимальной  объемной  огнетушащей  концентрации  и  огнетушащей 
концентрации изложены в ГОСТ Р 53280.3. 

 Таблица П4-1 

Высота над уровнем моря, м 

Поправочный 

коэффициент К

3

 

От 0 до 1000 

1,00 

Более 1000 до 1500 

0,885 

Более 1500 до 2000 

0,830 

Более 2000 до 2500 

0,785 

Более 2500 до 3000 

0,735 

Более 3000 до 3500 

0,690 

Более 3500 до 4000 

0,650 

Более 4000 до 4500 

0,610 

Более 4500 

0,565 

116 

После  пожаротушения  избыточное  давление  сбрасывается  через  вентиляционный 

проем. Сечение проема определяется: 

где  Р

пр

  -  предельно  допустимое  избыточное  давление,  которое  определяется  из 

условия  сохранения  прочности  строительных  конструкций  защищаемого  помещения  или 
размещенного в нем оборудования, МПа; 

Р

а

 - атмосферное давление, МПа; 

ρ

в

 - плотность воздуха в условиях эксплуатации защищаемого помещения; 

К

4

 - коэффициент запаса, принимаемый равным 1,2; 

К

5

 - коэффициент, учитывающий изменение давления при его подаче 

Значение К5 

Применимость коэффициента 

для сжиженных ГОТВ 

2,4 

для азота 

2,66 

для аргона 

2,44 

для состава "Инерген" 

Приложение 5 
соответствует  приложению К 
СП 5.13130.2009 

Методика расчета автоматических установок аэрозольного 

пожаротушения 

1. Суммарная масса заряда аэрозолеобразующего состава, кг, необходимая для

ликвидации (тушения) пожара объемным способом в помещении заданного объема и 
негерметичности, определяется по формуле 

М

АОС

1

К

2

К

3

К

4

Н

V, 

где V - объем защищаемого помещения, м

3

q

н

 - нормативная огнетушащая способность для того материала или вещества, 

находящегося в защищаемом помещении, для которого значение q

н

 является наибольшим 

(величина  q

н

 должна быть указана в технической документации на генератор); 

К

1

 - коэффициент, учитывающий неравномерность распределения аэрозоля по 

высоте помещения; 

К

2

 - коэффициент, учитывающий влияние негерметичности защищаемого 

помещения; 

К

- коэффициент, учитывающий особенности тушения кабелей в аварийном режиме 

эксплуатации; 

К

4

 - коэффициент, учитывающий особенности тушения кабелей при различной их 

ориентации в пространстве. 
К

1

 - коэффициент 

Условия выбора 

1,0 

при высоте помещения не более 3,0 м 

1,15 

при высоте помещения от 3,0 до 5,0 м 

1,25 

при высоте помещения от 5,0 до 8,0 

1,4 

при высоте помещения от 8,0 до 10 м 

1.1.

 

Коэффициент К

2

 определяется по формуле 

Относительная интенсивность подачи аэрозоля в помещение 

121 

1.2.

 

 Коэффициент К

принимается равным: 

1,15 - при расположении продольной оси кабельного сооружения под углом более 

45°  к  горизонту  (вертикальные,  наклонные  кабельные  коллекторы,  туннели,  коридоры  и 
кабельные шахты); 

1,0 - в остальных случаях. 
2.

При  определении  расчетного  объема  защищаемого  помещения  V  объем

оборудования, размещаемого в нем, из общего объема не вычитается. 

3.

При  наличии  данных  натурных  испытаний  в  защищаемом  помещении  по

тушению  горючих  материалов  конкретными  типами  генераторов,  проведенных  по 
методике,  согласованной  в  установленном  порядке,  суммарная  масса  зарядов 
аэрозолеобразующего  состава  (АОС)  для  защиты  заданного  объема  помещения  может 
определяться с учетом результатов указанных испытаний. 

4.

Определение необходимого общего количества генераторов в установке

Общее количество генераторов N должно определяться следующим условием: 
сумма масс зарядов АОС всех генераторов, входящих в установку, должна быть не 

меньше рассчитанной массы АОС 

Приложение 6 
соответствует  приложению И 
СП 5.13130.2009 

Методика расчета автоматических установок порошкового 

пожаротушения 

1.

Исходными данными для расчета и проектирования установок являются:

геометрические  размеры  помещения  (объем,  площадь  ограждающих

конструкций, высота); 

площадь открытых проемов в ограждающих конструкциях; 

рабочая температура, давление и влажность в защищаемом помещении; 

перечень веществ, материалов, находящихся в помещении, и показатели их 

пожарной опасности, соответствующий им класс пожара по ГОСТ 27331; 

величина и схема распределения пожарной нагрузки; 

наличие и характеристика систем вентиляции, воздушного отопления; 

характеристика и расстановка технологического оборудования; 

наличие людей и пути их эвакуации. 

техническая документация на модули. 

2.

Расчет установки включает определение:

количества модулей, предназначенных для тушения пожара;

времени эвакуации персонала при его наличии;

времени работы установки;

необходимого запаса порошка, модулей, комплектующих;

3.

Методика  расчета  количества  модулей  для  модульных  установок

порошкового пожаротушения: 

Количество модулей для защиты объема помещения определяется по формуле 

123 

 

124 

 

  

Приложение 8 

Перечень основных зданий, сооружений, помещений, подлежащих 

защите автоматической пожарной сигнализацией 

 

Типы пожарных извещателей 

Обозначение  Тип извещателя 

Д 

Автоматический дымовой пожарный извещатель 

Т 

Автоматический тепловой пожарный извещатель 

Г 

Автоматический газовый пожарный извещатель (с указанием основного 
газа в качестве первичного фактора) 

С 

Извещатель пламени 

К 

Комбинированный пожарный извещатель с указанием типов 
определяемых факторов  
Пример: К (Д+Т) комбинированный пожарный извещатель, реагирующий 
на дым и тепло 

-Ex 

Извещатели во взрывозащищенном исполнении  
Пример: Д-Ex – дымовой пожарный извещатель во взрывозащищенном 
исполнении 

Оборудование системой пожарной сигнализации не требуется 

 

Помещения ОПУ 

Категория помещений по пожароопасности должна определяться расчетом при 
проектировании, но принимается не ниже, чем указана в таблице. 

№ 

п/п 

Наименование помещения 

Площадь 

помещения 

Категория 

помещения 

Рекомендуе

мый тип 

датчиков 

АУПС 

1.

 

Кабинет начальника ПС и 
технической документации для ПС 
220 кВ 

определяется 
проектной 
документацией 

В3 

Д 

2.

 

Помещение АРМ дежурного для ПС 
220 кВ 

определяется 
проектной 
документацией 

В4 

Д 

3.

 

Помещение панелей РЗА и АСУ ТП 

определяется 
проектной 
документацией 

В4 

Д 

4.

 

Помещение серверного оборудования 
АСУ ТП 

до 25 м² 

В4 

Д 

5.

 

Помещение АРМ РЗА и АСУТП 

до 25 м² 

В4 

Д 

6.

 

Помещение ЛАЗ 

определяется 
проектной 
документацией 

определяется 
расчетом в 
соответствии с 
проектной 
документацией 

Д 

 

125 

 

№ 

п/п 

Наименование помещения 

Площадь 

помещения 

Категория 

помещения 

Рекомендуе

мый тип 

датчиков 

АУПС 

7.

 

Помещение для хранения средств 
защиты 

до 18 м² 

Д 

8.

 

Помещения для хранения 
хозяйственного и уборочного 
инвентаря 

до 4 м² 

В4 

9.

 

Помещение установки газового 
пожаротушения 

до 12 м² 

В4 

Д 

10.

 

Помещение ТСН 

определяется 
проектной 
документацией 

В2-В1 

(определяется 
проектной 
документацией)

 

К (Д+Т) 

11.

 

Помещение для размещения СКРМ 

определяется 
проектной 
документацией 

В2-В1 

(определяется 
проектной 
документацией)

 

К (Д+Т) 

12.

 

Помещение ЩПТ 

до 20 м² 

В4 

Д 

13.

 

Помещение ШСН 

до 40 м² 

В4 

Д 

14.

 

Помещение ЗРУ 

определяется 
проектной 
документацией 

В3 

Т 

15.

 

Дизель-генераторная, совмещенная с 
помещением ИБП  

определяется 
проектной 
документацией 

В3-В2 

Т, С 

16.

 

Аккумуляторная 

определяется 
проектной 
документацией 

А или 
определяется 
расчетом в 
соответствии с 
проектной 
документацией 

Т-Ex 

C-Ex 

17.

 

Подсобное помещение для 
аккумуляторной 

до 5 м² 

А или 
определяется 
расчетом в 
соответствии с 
проектной 
документацией 

Т-Ex 

C-Ex 

18.

 

Гардеробная комната 

0,6 м² 

В4 

Д 

19.

 

Кладовая при гардеробной 

4 м² 

В4 

Д 

20.

 

Помещение для сушки спецодежды, 
спецобуви, расположенное при 
гардеробной 

0,3 м² 

В4 

Д 

 

126 

 

№ 

п/п 

Наименование помещения 

Площадь 

помещения 

Категория 

помещения 

Рекомендуе

мый тип 

датчиков 

АУПС 

21.

 

Помещение для стирки, сушки 
спецодежды 

12 м² 

В4 

Д 

22.

 

Комната приема пищи для 
оперативного персонала подстанции  

6 м²  

В4 

Д 

23.

 

Помещение для отдыха и обогрева, 
совмещенная с комнатой приема 
пищи для ремонтной бригады 

не менее 18 м² 

В4 

Д 

24.

 

Душевая с преддушевой на 1 сетку 

4 м² 

25.

 

Санузел (на 1 уборную и 1 
умывальник, установленный в 
тамбуре при уборной) 

4 м² 

26.

 

Комната предрейсовых медицинских 
осмотров 

6 м² 

В4 

Д 

27.

 

Помещение временного размещения 
персонала (для командированного 
персонала) 

6 м² 

В4 

Д 

28.

 

Помещения для размещения 
персонала по эксплуатации ЛЭП (при 
размещении  персонала на ПС), в том 
числе: 

определяется 
проектной 
документацией 

 

Д 

29.

 

Гардеробная 

В4 

Д 

30.

 

Помещение для стирки и сушки 

спецодежды, спецобуви 

В4 

Д 

31.

 

Комната приема пищи 

В4 

Д 

32.

 

Помещение для хранения такелажа и 

защитных средств 

В4 

Д 

33.

 

Коридор 

определяется 

проектной 

документацией 

Д 

34.

 

Тамбур 

определяется 

проектной 

документацией 

35.

 

Холл 

до 40 м² 

Д 

 

 

Здания 

Объект защиты 

площадь 

Категория 

Рекомендуемый тип 

 

127 

 

здания 

датчиков АУПС 

Здания склада 

По проекту 

В2-В1 

Д 

Здание мастерской 

В2-В3 

Д 

Здание для автотранспорта 

В2 

Д 

Здание КПЗ 

В4 

Д 

Здание насосной 

Д 

 

128 

Приложение 9 
соответствует приложению 
СП 12.13130.2009

 

Методика определения категории помещений по взрывопожарной 

опасности 

Выбор и обоснование расчетного варианта 

При  расчете  критериев  взрывопожарной  опасности  в  качестве  расчетного  следует 

выбирать  наиболее  неблагоприятный  вариант  аварии  или  период  нормальной  работы 
аппаратов,  при  котором  в  образовании  горючих  газо-,  паровоздушных  смесей  участвует 
наибольшее  количество  газов,  паров,  наиболее  опасных  в  отношении  последствий 
сгорания этих смесей. 

Количество поступивших в помещение веществ, которые могут образовать горючие 

газовоздушные, паровоздушные смеси, определяется, исходя из следующих предпосылок: 

а) происходит расчетная авария одного из аппаратов; 
б) все содержимое аппарата поступает в помещение; 
Расчетное  время  отключения  трубопроводов  определяют  в  каждом  конкретном 

случае,  исходя  из  реальной  обстановки,  и  должно  быть  минимальным  с  учетом 
паспортных данных на запорные устройства, характера технологического процесса и вида 
расчетной аварии. 

Расчетное время отключения трубопроводов следует принимать равным: 
- времени  срабатывания  системы  автоматики  отключения  трубопроводов  согласно 

паспортным  данным  установки,  если  вероятность  отказа  системы  автоматики  не 
превышает 0,000001 в год или обеспечено резервирование ее элементов; 

- 120 с, если вероятность отказа системы автоматики превышает 0,000001 в год и не 

обеспечено резервирование ее элементов; 

- 300 с при ручном отключении; 
в) происходит испарение с поверхности разлившейся жидкости; площадь испарения 

при разливе на пол определяется (при отсутствии справочных данных), исходя из расчета, 
что  1 литр  смесей  и  растворов,  содержащих  70  %  и  менее  (по  массе)  растворителей, 
разливается на площади 0,5 м

2

 , а остальных жидкостей - на 1 м

2

  пола помещения; 

г)  длительность  испарения  жидкости  принимается  равной  времени  ее  полного 

испарения, но не более 3600 с. 

Свободный объем помещения определяется как разность между объемом помещения 

и  объемом,  занимаемым  технологическим  оборудованием.  Если  свободный  объем 
помещения определить невозможно, то его допускается принимать условно, равным 80 % 
геометрического объема помещения. 

Расчет избыточного давления для горючих газов, паров легковоспламеняющихся 

и горючих жидкостей 

Избыточное  давление  ∆P  для  индивидуальных  горючих  веществ,  состоящих  из 

атомов С, Н, О, N, Сl, Вr, I, F, определяется по формуле 

129 

где  P

max

    -  максимальное  давление,  развиваемое  при  сгорании  стехиометрической 

газовоздушной 

или 

паровоздушной 

смеси 

в замкнутом 

объеме, 

определяемое 

экспериментально  или  по  справочным  данным.  При  отсутствии  данных  допускается 
принимать P

max

  равным 900 кПа; 

P

0

 - начальное давление, кПа (допускается принимать равным 101 кПа); 

m - масса горючего газа (ГГ) или паров легковоспламеняющихся (ЛВЖ) и горючих 

жидкостей (ГЖ), вышедших в результате расчетной аварии в помещение, кг; 

Z  -  коэффициент  участия  горючих  газов  и  паров  в  горении,  который  может  быть 

рассчитан  на  основе  характера  распределения  газов  и  паров  в  объеме  помещения. 
Допускается принимать значение Z по П8.1; 

П8. 1 Значение коэффициента Z участия горючих газов и паров в горении 

Вид горючего вещества 

Значение Z 

Водород 

1.0 

Горючие газы (кроме водорода) 

0.5 

Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости,  нагретые  до температуры 
вспышки и выше   

0.3 

Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, нагретые ниже 

0.3 

температуры   вспышки,    при    наличии    возможности образования 
аэрозоля 
Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, нагретые ниже 
температуры   вспышки,   при   отсутствии   возможности образования 
аэрозоля   

В  случае  обращения  в  помещении  горючих  газов,  легковоспламеняющихся  или 

горючих жидкостей, при определении массы m, допускается учитывать работу аварийной 
вентиляции, если она обеспечена резервными вентиляторами, автоматическим пуском при 
превышении 

предельно 

допустимой 

взрывобезопасной 

концентрации 

и 

электроснабжением по первой категории надежности в соответствии с ПУЭ, при условии 
расположения  устройств  для  удаления  воздуха  из  помещения  в  непосредственной 
близости от места возможной аварии. 

Допускается  учитывать  постоянно  работающую  общеобменную  вентиляцию, 

обеспечивающую концентрацию горючих газов и паров в помещении, не превышающую 
предельно  допустимую  взрывобезопасную  концентрацию,  рассчитанную  для  аварийной 
вентиляции. Указанная общеобменная вентиляция должна быть оборудована резервными 
вентиляторами, 

включающимися 

автоматически 

при 

остановке 

основных. 

Электроснабжение указанной вентиляции должно осуществляться не ниже чем по первой 
категории надежности по ПУЭ. 

При этом массу m горючих газов или паров легковоспламеняющихся или горючих 

жидкостей, нагретых до температуры вспышки и выше, поступивших в объем помещения, 
следует разделить на коэффициент К, определяемый по формуле 

Интенсивность испарения W определяется по справочным или экспериментальным 
данным.  

Методика определения категорий помещений В1-В4 

Определение категорий помещений В1-В4 осуществляют путем сравнения 

максимального значения удельной временной пожарной нагрузки (далее - пожарная 
нагрузка) на любом из участков с величиной удельной пожарной нагрузки, приведенной в 
таблице: 

П8. 2 

Категория помещения 

Удельная пожарная нагрузка 
g  на участке  

Способ размещения 

В1 

Более 2200 

Не нормируется 

В2 

1401-2200 

В3 

181-1401 

В4 

1-180 

На  любом  участке  пола 
помещения  площадь 
каждого из  участков  
пожарной   нагрузки не 
более  10 м².   

При  пожарной  нагрузке,  включающей  в  себя  различные  сочетания  (смесь) 

легковоспламеняющихся,  горючих,  трудногорючих  жидкостей,  твердых  горючих  и 
трудногорючих  веществ  и  материалов  в  пределах  пожароопасного  участка  пожарная 
нагрузка Q, МДж, определяется по формуле 

 

132 

 

П8. 3 

q

кр 

 

10 

15 

20 

25 

30 

40 

50 

l

пр

, м 

12 

3.8 

3.2 

2.8 

 

П8. 4 Значения  q

кр

  для некоторых материалов пожарной нагрузки 

Материал

 

q

кр

 

Древесина (сосна влажностью 12 %) 

 

13,9

 

Древесно-стружечные  плиты   (плотностью   

417 

8,3

 

Торф брикетный

 

13,2

 

Торф кусковой

 

9,8

 

Хлопок-волокно

 

7,5

 

Слоистый пластик

 

15,4

 

Стеклопластик

 

15,3

 

Пергамин

 

17,4

 

Резина

 

14,8

 

Уголь

 

35,0

 

Рулонная кровля

 

17,4

 

Сено, солома (при минимальной влажности до 

 

8 %)

 

7,0

 

 

Если  пожарная  нагрузка  состоит  из  различных  материалов,  то  q

кр

  определяется  по 

материалу с минимальным значением q

кр

Для  материалов  пожарной  нагрузки  с  неизвестными  значениями    q

кр

  предельные 

расстояния принимаются l

пр

≥12м. 

Для  пожарной  нагрузки,  состоящей  из  ГЖ,  расстояние  l

пр

    между  соседними 

участками  размещения  (разлива)  пожарной  нагрузки  допускается  рассчитывать  по 
формулам: 

l

пр

≥15м при Н ≥11м, 

l

пр

≥26-Н при Н < 11м. 

Если  при  определении  категорий  В2  или  В3  количество  пожарной  нагрузки  Q, 

отвечает неравенству 

2

64

.

0

H

g

Q

T

 

то помещение будет относиться к категориям В1 или В2 соответственно. 

 

 

 

130 

 

Приложение 10 
справочное 

Сравнительные характеристики систем пожаротушения 

 

Наименование 

Водяные установки 

Аэрозольные установки 

Порошковые установки 

Газовые установки 

Способ тушения 

Только поверхностный 

Только объемный 

Объемный или поверхностный 

Только объемный 

Места применения 

Любого типа, за 

исключением тушения 

щелочных металлов 

Только герметичные помещения 

закрытого типа. 

Не возможно на открытых 

площадках 

В тех. помещениях без 

присутствия людей 

Только герметичные 

помещения закрытого 

типа без присутствия 

людей. 

Параметр 

негерметичности 

помещения не должен 

превышать 0,001 м–1. 

Механизм тушения  

- Сбитие пламени 

   - Охлаждение 

Сбитие пламени 

Сбитие пламени 

Замещение (поглощение) 

кислорода 

Эффективность 
тушения  

Средняя 

(отсутствуют 

пленкообразующие 

элементы) 

Тушение за счет большого 

расхода воды. 

Низкая 

Свод Правил 5.13130.2009 п.10.1.1 
Область применения аэрозольного 

пожаротушения: 

Автоматические установки 

аэрозольного пожаротушения 

(АУАП) применяются для 

тушения 

(ликвидации) пожаров подкласса 

А2 (не тлеющие вещества) и 

класса В. 

СП 5.13130.2009 п.10.1.4. 

Допускается применение 

установок для защиты кабельных 

сооружений 

при значениях параметра 

Средняя 

Свод Правил 5.13130.2009 

9.1.4. Установки не должны 

применяться для тушения 

пожаров: 

- горючих материалов, 

склонных с самовозгоранию и 

тлению внутри объема 

вещества; 

- пирофорных веществ и 

материалов, склонных к тлению 

и горению без доступа воздуха. 

Средняя 

СП 5.13130.2009 

п. 8.1.1. 

Установки не должны 

применяться для тушения 

пожаров: 

- волокнистых, сыпучих, 

пористых и других 

горючих материалов, 

склонных к 

самовозгоранию и 

тлению внутри объема 

вещества (древесные 

опилки, хлопок, травяная 

мука и др.); 

- химических веществ и их 

 

 

 

131 

 

Наименование 

Водяные установки 

Аэрозольные установки 

Порошковые установки 

Газовые установки 

негерметичности 

помещения не более 0,001 м-1 

(условия идеально герметичного 

помещения) и при условии 

отсутствия в электросетях 
защищаемого сооружения 

устройств автоматического 

повторного включения. 

смесей, полимерных 

материалов, склонных к 

тлению и горению без 

доступа воздуха; 

- гидридов металлов и 

пирофорных веществ; 

- порошков металлов 

(натрий, калий, магний, 

титан и др.). 

Способность 
осаждения дыма 

Небольшая при 

применении оросителей 

ТРВ 

Отсутствует 

Отсутствует 

Отсутствует 

Расход 

ОТВ 

на 

единицу 
площади/объема 
защищаемого 
помещения 

До 2000 л/м² (в час) 

До 1.5 кг/м³ при объемном 

тушении 

До 1,5 кг/м² 

До 1.5 кг/м³ при объемном 

тушении; 

- До 6 кг/м³ при локальном 

по объему 

Дополнительные 
условия: 

Работа установки не менее 

30 минут. Насосная 

станция располагаемая в 

обособленном помещении 

с непосредственным 

выходом наружу. 

Обустройство приямков, 
насоса для откачки воды 

после пожара 

При необходимости 

оборудование пожарных 

резервуаров. 

 

Отключение вентиляции. 

Герметизация помещения 

Блокирование доступа в 

помещение на время тушения 

 

Отключение вентиляции. 

Гермитизация помещения 

Блокирование доступа в 

помещение на время тушения 

 

Отключение вентиляции. 

Гермитизация помещения 

Блокирование доступа в 

помещение на время 

тушения 

Устройство сброса 

избыточного давления 

минуя систему 

вентиляции здания 

Опасные 

факторы 

системы 
пожаротушения 

Отсутствуют 

Содержат 

легковоспламеняющиеся составы, 

как следствие возможно 

Приведение в негодность мат. 

ценностей подвергшихся 

попаданию порошка 

Отсутствуют 

 

 

 

132 

 

Наименование 

Водяные установки 

Аэрозольные установки 

Порошковые установки 

Газовые установки 

возгорания защищаемых 

помещений от применяемых 

генераторов аэрозоля. 

Экологическая 
безопасность и 
воздействие на 
людей 

Абсолютная безопасность 

для экологии и человека. 

СП 5.13130.2009 п. 10.4.2 

Опасные факторы аэрозоля: 

- токсичность огнетушащего 

аэрозоля, 

- высокая температура 

аэрозольной струи и корпуса 

генераторов, 

- травмирование человека при его 

передвижении в условиях полной 

потери видимости из-за работы 

аэрозоля. 

Опасен для окружающей среды, 

вреден для организма человека. 

(способен вызывать легочный рак) 

 

СП 5.13130.2009 п. 9.1.7 

В проекте на установку 

пожаротушения должно быть 

указано, что персонал, 

осуществляющий 

периодическое посещение 

данных помещений, должен 

быть проинструктирован об 

опасных факторах 

для человека, возникающих при 

подаче порошка из модулей 

пожаротушения. 

Вредность порошка для 

человека. 

Смертельно опасные для 

человека 

Ограничения по 
применению 

Необходимость запасов 

воды пожарного 

резервуара/городского 

водопровода. Запас воды 

на 60 мин тушения пожара 

с расходом 29-90 л/c 

Электроснабжение по 1-й 

категории порядок 

электрических нагрузок – 

десятки киловатт. 

СП 5.3130.2009 п. 10.1.8 

Запрещается применение 

установок: 

а) в помещениях, которые не 

могут быть покинуты людьми до 

начала работы генераторов; 

б) помещениях с большим 

количеством людей (50 человек и 

более); 

в) помещениях зданий и 

сооружений III и ниже степени 

огнестойкости по [8] и [14] 

установок с 

использованием генераторов 

огнетушащего аэрозоля, имеющих 

Свод правил 5.3130.2009   

п. 9.1.3. 

 Запрещается применение 

установок: 

а) в помещениях, которые не 

могут быть покинуты людьми 

до начала подачи огнетушащих 

порошков; 

б) в помещениях с большим 

количеством людей (50 человек 

и более). 

СП 5.13130.2009 

п. 8.1.2. 

Запрещается применение 

установок: 

а) в помещениях, которые 

не могут быть покинуты 

людьми до начала работы 

установки; 

б) помещениях с большим 

количеством людей (50 

человек и более). 

 

 

 

133 

 

Наименование 

Водяные установки 

Аэрозольные установки 

Порошковые установки 

Газовые установки 

температуру более 400 °С за 

преде- 

лами зоны, отстоящей на 150 мм 

от внешней поверхности 

генератора, а также от 

трубопроводов 

дистанционной подачи аэрозоля. 

Повторное 
воспламенение 

Возможно из-за отсутствия  

пленкообразующих 

веществ, предназначенных 

для покрытия горящей 

поверхности. 

Возможно из-за тлеющих очагов и 

не возможности снижения 

температуры очага, влекущей к 

воспламенению. 

Возможно из-за тлеющих 

очагов и не возможности 

снижения температуры очага, 

влекущей к воспламенению. 

Возможно из-за тлеющих 

очагов и не возможности 

снижения температуры 

очага, влекущей к 

воспламенению. 

Ремонтопригодность 

При наличии в системе 

трубопроводов участков, 

из которых ОТВ не может 

удаляться 

самостоятельно (например, 

обходы потолочных балок 

и т.п.), каждый из таких 

участков должен быть 

оборудован дренажным 

краном. 

Требует полной замены после 

активации или каждого ложного 

срабатывания (дополнительные 

экономические затраты). 

Требует полной замены после 

активации или каждого 

ложного срабатывания 

(дополнительные 

экономические затраты). 

Требует замены 

огнетушащего состава, 

замена прочих элементов 

не требуется. 

Ложное 
срабатывание 

Возможно по вине 

пожарной сигнализации, 

долго восстанавливается в 

рабочий режим. 

Вероятность ложного 

срабатывания из-за токов наводок. 

Высокая вероятность отказа 

системы пожаротушения из-за 
слеживания и спрессовывания 

аэрозоля. 

Вероятность ложного 

срабатывания из-за токов 

наводок. 

Высокая вероятность отказа 

системы пожаротушения из-за 
слеживания и спрессовывания 

порошка. 

Возможно по вине 

пожарной сигнализации. 

Стоимость 

восстановительных работ  

и перезарядки составляет 

50 % и более стоимости 

установки 

Запуск в 
эксплуатацию  

В день окончания монтажа. 

Через 1 месяц после монтажа. 

Свод Правил 5.13130.2009  

п. 10.4.5 

Перед сдачей в эксплуатацию 

В день окончания монтажа. 

В день окончания 

монтажа. 

 

 

 

134 

 

Наименование 

Водяные установки 

Аэрозольные установки 

Порошковые установки 

Газовые установки 

установка должна подвергаться 

обкатке в течение не менее 1 

месяца. При этом должна 

производиться фиксация 

автоматическим регистрационным 

устройством 

или в специальном журнале учета 

дежурным персоналом (с 

круглосуточным пребыванием) 

всех 

случаев срабатывания пожарной 

сигнализации или управления 

автоматическим пуском установки 

с последующим анализом их 

причин. При отсутствии за это 

время ложных срабатываний или 

иных 

нарушений установка переводится 

в автоматический режим работы. 

Если за указанный период сбои 

продолжаются, установка 

подлежит повторному 

регулированию и проверке. 

Резерв 

Требуется 

(дополнительные 

резервуары) в случае 

нехватки для нормативного 

пролива 

Требуется в минимальном 

количестве 

СП 5.13130.2009    п. 9.2.15 

На защищаемом предприятии 

должен быть предусмотрен  

100 % - ный запас 

комплектующих, 

модулей (неперезаряжаемых) и 

порошка для замены в 

установке, 

защищающейнаибольшее 

помещение или зону. 

СП 5.13130.2009 

п. 8.6.2 и п. 8.6.3. 

8.6.2 Централизованные и 

модульные установки 

кроме расчетного 

количества ГОТВ должны 

иметь его 

100 % - ный запас. 

 

 

 

135 

 

Наименование 

Водяные установки 

Аэрозольные установки 

Порошковые установки 

Газовые установки 

 
 
 

Вторичный ущерб 

Потоп из-за нормативного 

пролива большого 

количества воды 

Прикипает к поверхности, 

уничтожает материальное 

имущество 

Прикипает к поверхности, 

уничтожает материальное 

имущество 

Отсутствует 

Утилизация ОТВ 

Отвод, очистка и 

утилизация пролитой воды 

Невероятно сложен в уборке из-за 

мелкодисперсных частиц 

аэрозоля. 

СП 5 п. 9.3.4  

После окончания работы 

установки для удаления 

продуктов горения и порошка, 

витающего в воздухе, 

необходимо использовать 

общеобменную вентиляцию. 

Вентиляция защищаемого 

объекта с контролем ПДК 

газа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     2      3      4