Главная Книги - Пожарное дело «Общие требования к пожарной безопасности» Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 23 июня 2017 года № 439
поиск по сайту правообладателям
|
|
|
содержание .. 2 3 4
где Н т - теплота сгорания, Дж/кг;
r в - плотность воздуха до взрыва при начальной температуре Т 0 , кг/м 3 ;
С р - теплоемкость воздуха, Дж/кг . К (допускается принимать равной 1,01 . 10 3 Дж/кг .
К);
Т 0 - начальная температура воздуха, К.
10. В случае обращения в помещении горючих газов, легковоспламеняющихся или го-
рючих жидкостей при определении значения массы m, входящей в формулы (1) и (4), допус-
кается учитывать работу аварийной вентиляции, если она обеспечена резервными вентиля-
торами, автоматическим пуском при превышении предельно допустимой взрывобезопасной
концентрации и электроснабжением по первой категории надежности в соответствии с тре-
бованиями «Правил устройства электроустановок Республики Казахстан», при условии рас-
положения устройств для удаления воздуха из помещения в непосредственной близости от
места возможной аварии.
При этом массу m горючих газов или паров легковоспламеняющихся или горючих жид-
костей, нагретых до температуры вспышки и выше, поступивших в объем помещения, сле-
дует разделить на коэффициент К, определяемый по формуле
К = АТ + 1, (5)
где: А - кратность воздухообмена, создаваемого аварийной вентиляцией, 1/с;
Т - продолжительность поступления горючих газов и паров легковоспламеняющихся и
горючих жидкостей в объем помещения, с (принимается по пункту 5 настоящего приложе-
ния).
11. Масса m, кг, поступившего в помещение при расчетной аварии газа определяется по
формуле
m = (V a + V т )r r , (6)
где Va - объем газа, вышедшего из аппарата, м 3 ;
V т - объем газа, вышедшего из трубопроводов, м3.
При этом
V a = 0,01P 1 V, (7)
где Р 1 - давление в аппарате, кПа;
V - объем аппарата, м 3 ;
V т = V 1т + V 2т, (8)
где V 1т - объем газа, вышедшего из трубопровода до его отключения, м3;
V 2т - объем газа, вышедшего из трубопровода после его отключения, м 3 ;
120
V 1т = qT, (9)
где q - расход газа, определяемый в соответствии с технологическим регламентом в за-
висимости от давления в трубопроводе, его диаметра, температуры газовой среды, м 3 /с;
Т - время, определяемое по пункту 5, с;
V 2т = 0,01pP 2 (r 2 1 L 1 + r 2 2 L 2 +... + r 2 n L n ), (10)
где Р 2 - максимальное давление в трубопроводе по технологическому регламенту, кПа;
r - внутренний радиус трубопроводов, м;
L - длина трубопроводов от аварийного аппарата до задвижек, м.
12. Масса паров жидкости m, поступивших в помещение при наличии нескольких ис-
точников испарения (поверхность разлитой жидкости, поверхность со свеженанесенным со-
ставом, открытые емкости), определяется из выражения
m = m р + m емк + m св.окр. , (11)
где m р - масса жидкости, испарившейся с поверхности разлива, кг;
m емк - масса жидкости, испарившейся с поверхностей открытых емкостей, кг;
m св.окр - масса жидкости, испарившейся с поверхностей, на которые нанесен применя-
емый состав, кг.
При этом каждое из слагаемых в формуле (11) определяется по формуле
m = WF и T, (12)
где W - интенсивность испарения, кг/с . м2;
F и - площадь испарения, м2, определяемая в соответствии с пунктом 5 в зависимости от
массы жидкости mп, вышедшей в помещение.
Если аварийная ситуация связана с возможным поступлением жидкости в распыленном
состоянии, то она должна быть учтена в формуле (11) введением дополнительного слагаемо-
го, учитывающего общую массу поступившей жидкости от распыляющих устройств, исходя
из продолжительности их работ.
13. Масса m п , кг, вышедшей в помещение жидкости определяется в соответствии с
пунктом 5 настоящего приложения.
14. Интенсивность испарения W определяется по справочным и экспериментальным
данным. Для ненагретых выше температуры окружающей среды ЛВЖ при отсутствии дан-
ных допускается рассчитывать W по формуле
(13)
где h - коэффициент, принимаемый по таблице 4 в зависимости от скорости и темпера-
туры воздушного потока над поверхностью испарения;
121
Р н - давление насыщенного пара при расчетной температуре жидкости tp, определяемое
по справочным данным, кПа.
Примечание - Определение пожароопасных свойств веществ и материалов производит-
ся на основании результатов испытаний или расчетов по стандартным методикам с учетом
параметров состояния (давления, температуры и т.д.).
Таблица 4
Скорость воздушного
Значение коэффициента h при
потока в помещении, м/с
температуре t, о С, воздуха в помещении
10
15
20
30
35
0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,1
3,0
2,6
2,4
1,8
1,6
0,2
4,6
3,8
3,5
2,4
2,3
0,5
6,6
5,7
5,4
3,6
3,2
1,0
10,0
8,7
7,7
5,6
4,6
Параграф 3. Расчет избыточного давления взрыва для горючих пылей
15. Расчет избыточного давления взрыва АР, кПа, производится по формуле (4), где ко-
эффициент Z участия взвешенной пыли во взрыве рассчитывается по формуле
Z = 0,5F, (14)
где F - массовая доля частиц пыли размером менее критического, с превышением кото-
рого аэровзвесь становится взрывобезопасной, то есть неспособной распространять пламя. В
отсутствие возможности получения сведений для оценки величины Z допускается принимать
Z = 0,5.
16. Расчетная масса взвешенной в объеме помещения пыли m, кг, образовавшейся в ре-
зультате аварийной ситуации, определяется по формуле
m = m вз + m ав (15)
где m вз - расчетная масса взвихрившейся пыли, кг;
m ав - расчетная масса пыли, поступившей в помещение в результате аварийной ситуа-
ции, кг.
17. Расчетная масса взвихрившейся пыли m вз определяется по формуле
m вз = К вз m n , (16)
где К вз - доля отложившейся в помещении пыли, способной перейти во взвешенное со-
стояние в результате аварийной ситуации. При отсутствии экспериментальных сведений о
величине К вз допускается принимать К вз = 0,9;
m n - масса отложившейся в помещении пыли к моменту аварии, кг.
18. Расчетная масса пыли, поступившей в помещение в результате аварийной ситуации,
m aв , определяется по формуле
122
m aв = (m an + qT)K n , (17)
где m an - масса горючей пыли, выбрасываемой в помещение из аппарата, кг;
q - производительность, с которой продолжается поступление пылевидных веществ в
аварийный аппарат по трубопроводам до момента их отключения, кг/с;
Т - время отключения, определяемое по пункту 5. 3) настоящего приложения, с;
K n - коэффициент пыления, представляющий отношение массы взвешенной в воздухе
пыли ко всей массе пыли, поступившей из аппарата в помещение. При отсутствии экспери-
ментальных сведений о величине K n допускается принимать:
1) K n = 0,5 - для пылей с дисперсностью не менее 350 мкм;
2) K n = 1,0 - для пылей с дисперсностью менее 350 мкм.
Величина m an принимается в соответствии с пунктами 4 и 6 методики.
19. Масса отложившейся в помещении пыли к моменту аварии определяется по форму-
ле
(18)
где K Г - доля горючей пыли в общей массе отложений пыли;
m 1 - масса пыли, оседающей на труднодоступных для уборки поверхностях в помеще-
нии за период времени между генеральными уборками, кг;
m 2 - масса пыли, оседающей на доступных для уборки поверхностях в помещении за
период времени между текущими уборками, кг;
К у - коэффициент эффективности пылеуборки. Принимается при ручной пылеуборке:
1) сухой - 0,6;
2) влажной - 0,7.
При механизированной вакуумной уборке:
1) пол ровный - 0,9;
2) пол с выбоинами (до 5 % площади) - 0,7.
Под труднодоступными для уборки площадями подразумевают такие поверхности в
производственных помещениях, очистка которых осуществляется только при генеральных
пылеуборках. Доступными для уборки местами являются поверхности, пыль с которых уда-
ляется в процессе текущих пылеуборок (ежесменно, ежесуточно и т.п.).
20. Масса пыли m i (i = 1, 2), оседающей на различных поверхностях в помещении за
межуборочный период, определяется по формуле
m i = M i (1-a)b i , (i = 1, 2) (19)
123
где M i = - масса пыли, выделяющаяся в объем помещения за период времени между ге-
неральными пылеуборками, кг;
M 1j - масса пыли, выделяемая единицей пылящего оборудования за указанный период,
кг;
M 2 = - масса пыли, выделяющаяся в объем помещения за период времени между теку-
щими пылеуборками, кг;
M 2j - масса пыли, выделяемая единицей пылящего оборудования за указанный период,
кг;
а - доля выделяющейся в объем помещения пыли, которая удаляется вытяжными венти-
ляционными системами. При отсутствии экспериментальных сведений о величине а прини-
мают а = 0;
b 1 , b 2 - доли выделяющейся в объем помещения пыли, оседающей соответственно на
труднодоступных и доступных для уборки поверхностях помещения (b 1 + b 2 = 1).
При отсутствии сведений о величине коэффициентов b 1 и b 2 допускается принимать b
1 = 1, b 2 = 0.
21. Величина M i (i = 1, 2) может быть также определена экспериментально (или по ана-
логии с действующими образцами производств) в период максимальной загрузки оборудова-
ния по формуле
(20)
где G 1j , G 2j - интенсивность пылеотложений соответственно на труднодоступных F 1j
(м 2 ) и доступных F 2j (м 2 ) площадях, кг/м 2. с;
t 1 , t 2 - промежуток времени соответственно между генеральными и текущими пыле-
уборками, с.
Параграф 4. Определение категорий В1-В4 помещений
22. При пожарной нагрузке, включающей в себя различные сочетания (смесь) горючих,
трудногорючих жидкостей, твердых горючих и трудногорючих веществ и материалов в пре-
делах пожароопасного участка, пожарная нагрузка Q, МДж, определяется по формуле
(21)
124
где G i - количество i-го материала пожарной нагрузки, кг;
Q p нi - низшая теплота сгорания i-го материала пожарной нагрузки, МДж/кг.
Удельная пожарная нагрузка g, МДж/м 2 , определяется из соотношения
(22)
где S - площадь размещения пожарной нагрузки, м 2 (но не менее 10 м 2 ).
В помещениях категорий В1-В4 допускается наличие нескольких участков с пожарной
нагрузкой, не превышающей значений, приведенных в таблице 5 настоящего приложения.
В помещениях категории В4 расстояния между этими участками принимаются более
предельных.
В таблице 5 приведены рекомендуемые значения предельных расстояний l пр в зависи-
мости от величины критической плотности падающих лучистых потоков q кр , кВт/м 2 , для
пожарной нагрузки, состоящей из твердых горючих и трудногорючих материалов.
Значения l пр приведенные в таблице 5, рекомендуются при условии, если:
1) Н - минимальное расстояние от поверхности пожарной нагрузки до нижнего пояса
ферм перекрытия (покрытия), м - более 11 м;
2) если Н - менее 11 м, то предельное расстояние определяется как l = l + (11 - Н), где l
пр - определяется по таблице 5.
Таблица 5
q кр , кВт/м 2
5
10
15
20
25
30
40
50
l пр , м
12
8
6
5
4
3,8
3,2
2,8
Значения q кр для некоторых материалов пожарной нагрузки приведены в таблице 6
настоящего приложения.
Таблица 6
Материал
q кр , кВт/м 2
Древесина (сосна влажностью 12 %)
13,9
Древесно-стружечные плиты (плотностью 417 кг . м -3 )
8,3
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
125
Если пожарная нагрузка состоит из различных материалов, то значение q кр определя-
ется по материалу с минимальным значением q кр .
Для материалов пожарной нагрузки с неизвестными значениями q кр значения предель-
ных расстояний принимаются l пр > 12 м.
Для пожарной нагрузки, состоящей из ЛВЖ или ГЖ, рекомендуемое расстояние l пр
между соседними участками размещения (разлива) пожарной нагрузки определяется по
формулам
l пр > 15 м, при Н > 11, (23)
l пр > 26 - Н при Н < 11. (24)
«Если при определении категорий В2 или В3 количество пожарной нагрузки Q, опреде-
ленное по формуле 21, отвечает неравенству
Q ≥ 0,64 gт Н2,
Где, gт = 2200 МДж·м-2, при 1401 МДж·м-2 ≤ g ≤ 2200 МДж·м-2 ;
gт = 1400 МДж·м-2, при 181 МДж·м-2 ≤ g ≤ 1400 МДж·м-2;
gт = 180 МДж·м-2, при 0 g ≤ 180 МДж·м-2.
то помещение будет относиться к категориям В1 или В2 соответственно.
Параграф 5. Определение избыточного давления взрыва для веществ и материалов,
способных взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или
друг с другом
23. Расчетное избыточное давление взрыва /\ Р для веществ и материалов, способных
взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом,
определяется по приведенной выше методике, полагая Z = 1 и принимая в качестве величины
Н т энергию, выделяющуюся при взаимодействии (с учетом сгорания продуктов взаимодей-
ствия до конечных соединений), или экспериментально в натурных испытаниях. В случае
когда определить величину /\ Р не представляется возможным, следует принимать ее превы-
шающей 5 кПа.
Параграф 6. Определение избыточного давления взрыва для взрывоопасных смесей,
содержащих горючие газы (пары) и пыли
24. Расчетное избыточное давление взрыва /\ Р для гибридных взрывоопасных смесей,
содержащих горючие газы (пары) и пыли, определяется по формуле
/\ Р = /\ Р 1 + /\ Р 2 , (25)
где /\ Р 1 - давление взрыва, вычисленное для горючего газа (пара) в соответствии с
пунктами 8 и 9;
/\ Р 2 - давление взрыва, вычисленное для горючей пыли в соответствии с пунктом 15
настоящего приложения.
Глава 3. Категории зданий по взрывопожарной и пожарной опасности
126
25. Здание относится к категории А, если в нем суммарная площадь помещений катего-
рии А превышает 5 % площади всех помещений или 200 м2.
Допускается не относить здание к категории А, если суммарная площадь помещений
категории А в здании не превышает 25 % суммарной площади всех размещенных в нем по-
мещений (но не более 1 тыс. м 2 ) и эти помещения оборудуются установками автоматиче-
ского пожаротушения.
26. Здание относится к категории Б, если одновременно выполнены два условия:
здание не относится к категории А;
суммарная площадь помещений категорий А и Б превышает 5 % суммарной площади
всех помещений или 200 м2.
Допускается не относить здание к категории Б, если суммарная площадь помещений ка-
тегорий А и Б в здании не превышает 25 % суммарной площади всех размещенных в нем по-
мещений (но не более 1 тыс. м 2 ) и эти помещения оборудуются установками автоматиче-
ского пожаротушения.
27. Здание относится к категории В1-В4, если одновременно выполнены два условия:
здание не относится к категориям А или Б;
суммарная площадь помещений категорий А, Б и В1-В4 превышает 5 % (10 %, если в
здании отсутствуют помещения категорий А и Б) суммарной площади всех помещений.
Допускается не относить здание к категории В1-В4, если суммарная площадь помеще-
ний категорий А, Б и В1-В4 в здании не превышает 25 % суммарной площади всех разме-
щенных в нем помещений (но не более 3,5 тыс. м2) и эти помещения оборудуются установ-
ками автоматического пожаротушения.
28. Здание относится к категории Г, если одновременно выполнены два условия:
здание не относится к категориям А, Б или В1-В4;
суммарная площадь помещений категорий А, Б, В1-В4 и Г превышает 5 % суммарной
площади всех помещений.
Допускается не относить здание к категории Г, если суммарная площадь помещений ка-
тегорий А, Б, В1-В4 и Г в здании не превышает 25 % суммарной площади всех размещенных
в нем помещений (но не более 5 тыс. м 2 ) и помещения категорий А, Б, В1-В4 оборудуются
установками автоматического пожаротушения.
29. Здание относится к категории Д, если оно не относится к категориям А, Б, В1-В4 или
Г.
Глава 4. Категории наружных установок по пожарной опасности
30. Категории наружных установок по пожарной опасности принимаются в соответ-
ствии с таблицей 7 настоящего приложения.
31. Определение категорий наружных установок следует осуществлять путем последо-
вательной проверки их принадлежности к категориям, приведенным в таблице 7, от высшей
(АН ) к низшей (ДН ).
Таблица 7
Категория наружной
Критерии отнесения наружной установки к той
установки
или иной категории по пожарной опасности
127
Установка относится к категории АН, если в
ней присутствуют (хранятся, перерабатываются,
транспортируются) горючие газы;
легковоспламеняющиеся жидкости с температурой
вспышки не более 28о С; вещества и (или)
материалы, способные гореть при взаимодействии
АН
с водой, кислородом воздуха и (или) друг с
(повышенная
другом, при условии, что горизонтальный размер зоны,
взрывопожароопасность)
ограничивающей газопаровоздушные смеси с концен-
трацией горючего выше нижнего концентрационного
предела распространения пламени, превышает 30 м и
(или) расчетное избыточное давление при сгорании
газопаровоздушной смеси на расстоянии 30 м от
наружной установки превышает 5кПа.
Установка относится к категории БН , если в ней
присутствуют (хранятся, перерабатываются,
транспортируются) горючие пыли и/или волокна;
легковоспламеняющиеся жидкости с температурой
вспышки более 28о С; горючие жидкости, при усло-
БН
вии, что горизонтальный размер зоны, ограничиваю-
(взрывопожароопасность)
щей паровоздушные смеси с концентрацией горючего
выше нижнего концентрационного предела распро-
странения пламени, превышает 30 м и (или) расчетное
избыточное давление при сгорании паро-, или пыле-
воздушной смеси на расстоянии 30 м от наружной
установки превышает 5кПа.
Установка относится к категории ВН , если в ней
присутствуют (хранятся, перерабатываются,
транспортируются) горючие и (или)
трудногорючие жидкости; твердые горючие и
(или) трудногорючие вещества и (или) материалы
(в том числе пыли и (или) волокна); вещества и
ВН
(или) материалы, способные при взаимодействии
(пожароопасность)
с водой, кислородом воздуха и (или) друг с
другом гореть; не реализуются критерии,
позволяющие отнести установку к категориям АН
или БН и интенсивность теплового излучения от очага
пожара веществ и (или) материалов на расстоянии 30 м
от наружной установки превышает 4 кВт м2
Установка относится к категории ГН, если в ней
ГН
присутствуют (хранятся, перерабатываются,
(умеренная
транспортируются) негорючие вещества и (или)
пожароопасность)
материалы в горячем, раскаленном и (или)
128
расплавленном состоянии, процесс обработки
которых сопровождается выделением лучистого
тепла, искр и (или) пламени, а также горючие
газы, жидкости и (или) твердые вещества,
которые сжигаются или утилизируются в качестве
топлива
Установка относится к категории ДН, если в ней
присутствуют (хранятся, перерабатываются,
ДН
транспортируются) в основном негорючие
(пониженная
вещества и (или) материалы в холодном состоя-
пожароопасность)
нии и по перечисленным выше критериям она не
относится к категориям АН, БН, ВН или ГН
Глава 5. Методы расчета значений критериев пожарной опасности наружных устано-
вок
Параграф 1. Методы расчета значений критериев пожарной опасности для горючих га-
зов и паров. Выбор и обоснование расчетного варианта
33. Выбор расчетного варианта необходимо осуществлять с учетом годовой частоты ре-
ализации и последствий тех или иных аварийных ситуаций. В качестве расчетного для вы-
числения критериев пожарной опасности для горючих газов и паров следует принимать ва-
риант аварии, для которого произведение годовой частоты реализации этого варианта Q w и
расчетного избыточного давления /\ Р при сгорании газопаровоздушных смесей в случае ре-
ализации указанного варианта максимально, то есть:
G = Q w . /\ P = max (26)
Расчет величины G производится в следующей последовательности:
1) рассматриваются различные варианты аварии и определяются из статистических дан-
ных или на основе годовой частоты аварий со сгоранием газопаровоздушных смесей Q wi
для этих вариантов;
2) для каждого из рассматриваемых вариантов определяются по изложенной ниже мето-
дике значения расчетного избыточного давления /\ P i ;
3) вычисляются величины G = Q wi . /\ P i для каждого из рассматриваемых вариантов
аварии, среди которых выбирается вариант с наибольшим значением G i ;
4) в качестве расчетного для определения критериев пожарной опасности принимается
вариант, в котором величина G i максимальна. При этом количество горючих газов и паров,
вышедших в атмосферу, рассчитывается, исходя из рассматриваемого сценария аварии с
учетом пунктов 35-40 настоящего приложения.
34. При невозможности реализации описанного выше метода в качестве расчетного сле-
дует выбирать наиболее неблагоприятный вариант аварии или период нормальной работы
аппаратов, при котором в образовании горючих газопаровоздушных смесей участвует
наибольшее количество газов и паров, наиболее опасных в отношении последствий сгорания
этих смесей. В этом случае количество газов и паров, вышедших в атмосферу, рассчитывает-
ся в соответствии с пунктами 35-40 настоящего приложения.
129
35. Количество поступивших веществ, которые могут образовывать горючие газовоз-
душные или паровоздушные смеси, определяется, исходя из следующих предпосылок:
1) происходит расчетная авария одного из аппаратов согласно пунктов 33 или 34 насто-
ящего приложения (в зависимости от того, какой из подходов к определению расчетного ва-
рианта аварии принят за основу);
2) все содержимое аппарата поступает в окружающее пространство;
3) происходит одновременно утечка веществ из трубопроводов, питающих аппарат по
прямому и обратному потоку в течение времени, необходимого для отключения трубопрово-
дов.
Расчетное время отключения трубопроводов определяется 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 необходимо принимать равным:
времени срабатывания систем автоматики отключения трубопроводов согласно пас-
портным данным установки, если обеспечено резервирование ее элементов (но не более 120
с);
120 с, если не обеспечено резервирование ее элементов;
300 с при ручном отключении.
Не допускается использование технических средств для отключения трубопроводов, для
которых время отключения превышает приведенные выше значения.
В исключительных случаях в установленном порядке допускается превышение приве-
денных выше значений времени отключения трубопроводов;
Примечание - Под «временем срабатывания» и «временем отключения» следует пони-
мать промежуток времени от начала возможного поступления горючего вещества из трубо-
провода (перфорация, разрыв, изменение номинального давления и т.п.) до полного прекра-
щения поступления газа или жидкости в окружающее пространство. Быстродействующие
клапаны-отсекатели должны автоматически перекрывать подачу газа или жидкости при
нарушении электроснабжения.
4) происходит испарение с поверхности разлившейся жидкости; площадь испарения при
разливе на горизонтальную поверхность определяется (при отсутствии справочных или иных
экспериментальных данных), исходя из расчета, что 1 л смесей и растворов, содержащих 70
% и менее (по массе) растворителей, разливается на площади 0,10 м2, а остальных жидкостей
- на 0,15 м 2 ;
5) происходит также испарение жидкостей из емкостей, эксплуатируемых с открытым
зеркалом жидкости, и со свежеокрашенных поверхностей;
6) длительность испарения жидкости принимается равной времени ее полного испаре-
ния, но не более 60 минут.
36. Масса газа m, кг, поступившего в окружающее пространство при расчетной аварии,
определяется по формуле
m =(V a + V т ) . r r , (27)
где V a - объем газа, вышедшего из аппарата, м3;
130
V т - объем газа вышедшего из трубопровода, м 3 ;
r r - плотность газа, кг/м 3 .
При этом
V a = 0,01 . P 1. V, (28)
где Р 1 - давление в аппарате, кПа;
V - объем аппарата, м 3 ;
V т = V 1т + V 2т , (29)
где V 1т - объем газа, вышедшего из трубопровода до его отключения, м 3 ;
V 2т - объем газа, вышедшего из трубопровода после его отключения, м 3 ;
V 1т = q . T, (30)
где q - расход газа, определяемый в соответствии с технологическим регламентом в за-
висимости от давления в трубопроводе, его диаметра, температуры газовой среды, м 3 /с;
Т - время, определяемое по пункту 35, с;
V 2т = 0,01 п P 2 (r 2 1 L 1 + r 2 2 L 2 +... + r 2 n L n ), (31)
где P 2 - максимальное давление в трубопроводе по технологическому регламенту, кПа;
r - внутренний радиус трубопроводов, м;
L - длина трубопроводов от аварийного аппарата до задвижек, м.
37. Масса паров жидкости m, кг, поступивших в окружающее пространство при нали-
чии нескольких источников испарения (поверхность разлитой жидкости, поверхность со
свеженанесенным составом, открытые емкости), определяется из выражения
m = m р + m емк + m св.окр + m пер , (32)
где m р - масса жидкости, испарившейся с поверхности разлива, кг;
m емк - масса жидкости, испарившейся с поверхностей открытых емкостей, кг;
m св.окр - масса жидкости, испарившейся с поверхностей, на которые нанесен применя-
емый состав, кг;
m пер - масса жидкости, испарившейся в окружающее пространство в случае ее пере-
грева, кг.
При этом каждое из слагаемых (m р , m емк , m св.окр ) в формуле (32) определяют из
выражения
m = W . F и . T, (33)
где W - интенсивность испарения, кг/с . м 2 ;
131
F и - площадь испарения, м 2 , определяемая в соответствии с пунктом 35 в зависимости
от массы жидкости m п , вышедшей в окружающее пространство;
Т - продолжительность поступления паров легковоспламеняющихся и горючих жидко-
стей в окружающее пространство согласно пункта 38 настоящего приложения, с.
Величину m пер определяют по формуле (при Т а > Т кип )
(34)
где m П - масса вышедшей перегретой жидкости, кг;
С р - удельная теплоемкость жидкости при температуре перегрева жидкости Т а , Дж/кг
. К;
Т а - температура перегретой жидкости в соответствии с технологическим регламентом
в технологическом аппарате или оборудовании, К;
Т кип - нормальная температура кипения жидкости, К;
L исп - удельная теплота испарения жидкости при температуре перегрева жидкости Т а ,
Дж/кг.
Если аварийная ситуация связана с возможным поступлением жидкости в распыленном
состоянии, то она должна быть учтена в формуле (32) введением дополнительного слагаемо-
го, учитывающего общую массу поступившей жидкости от распыляющих устройств, исходя
из продолжительности их работы.
38. Масса m П вышедшей жидкости, кг, определяется в соответствии с пунктом 35
настоящего приложения.
39. Интенсивность испарения W определяется по справочным и экспериментальным
данным. Для ненагретых ЛВЖ при отсутствии данных допускается рассчитывать W по фор-
муле
(35)
где М - молярная масса, г/моль;
Р Н - давление насыщенного пара при расчетной температуре жидкости, определяемое
по справочным данным, кПа.
40. Для сжиженных углеводородных газов (далее по тексту - СУГ) при отсутствии дан-
ных допускается рассчитывать удельную массу испарившегося СУГ m суг из пролива, кг/м 2
, по формуле
(36)
132
где М - молярная масса СУГ, кг/моль;
L исп - мольная теплота испарения СУГ при начальной температуре СУГ Тж, Дж/моль;
Т 0 - начальная температура материала, на поверхность которого разливается СУГ, К;
Т ж - начальная температура СУГ, К;
- коэффициент теплопроводности материала, на поверхность которого разливается СУГ,
Вт/м . К;
- коэффициент температуропроводности материала, на поверхность которого разливает-
ся СУГ, м 2 /с;
С тв - теплоемкость материала, на поверхность которого разливается СУГ, Дж/кг . К;
r тв - плотность материала, на поверхность которого разливается СУГ, кг/м 3 ;
t - текущее время, с, принимаемое равным времени полного испарения СУГ, но не более
60 минут;
- число Рейнольдса;
U - скорость воздушного потока, м/с;
- характерный размер пролива СУГ, м;
v B - кинематическая вязкость воздуха, м 2 /с;
- коэффициент теплопроводности воздуха, Вт/м . К.
Формула (36) применяется для СУГ с температурой Т ж < Т кип
При температуре СУГ Т ж > Т кип дополнительно рассчитывается масса перегретых
СУГ m пер по формуле (34).
Параграф 2. Расчет горизонтальных размеров зон, ограничивающих газо- и паровоз-
душные смеси с концентрацией горючего выше НКПР, при аварийном поступлении
горючих газов и паров ненагретых легковоспламеняющихся жидкостей в открытое
пространство
133
41. Горизонтальные размеры зоны, м, ограничивающие область концентраций, превы-
шающих нижний концентрационный предел распространения пламени (C нкпр ), вычисляют
по формулам:
1) для горючих газов (ГГ):
(37) 2) для паров ненагретых легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ):
(38)
где m г - масса поступивших в открытое пространство ГГ при аварийной ситуации, кг;
r г - плотность ГГ при расчетной температуре и атмосферном давлении, кг/м 3 ;
m п - масса паров ЛВЖ, поступивших в открытое пространство за время полного испа-
рения, но не более 60 мин, кг;
r п - плотность паров ЛВЖ при расчетной температуре и атмосферном давлении, кг/м 3 ;
Р н - давление насыщенных паров ЛВЖ при расчетной температуре, кПа;
К - коэффициент, принимаемый равным К = Т/3600 для ЛВЖ;
Т - продолжительность поступления паров ЛВЖ в открытое пространство, с;
С нкпр - нижний концентрационный предел распространения пламени ГГ или паров
ЛВЖ, % (об.);
М - молярная масса, кг/кмоль;
V 0 - мольный объем, равный 22,413 м 3 /кмоль;
t р - расчетная температура, о С.
В качестве расчетной температуры следует принимать максимально возможную темпе-
ратуру воздуха в соответствующей климатической зоне или максимальную возможную тем-
пературу воздуха по технологическому регламенту с учетом возможного повышения темпе-
ратуры в аварийной ситуации. Если такого значения расчетной температуры t p по каким-
либо причинам определить не удается, допускается принимать ее равной 61 о С.
42. За начало отсчета горизонтального размера зоны принимают внешние габаритные
размеры аппаратов, установок, трубопроводов. Во всех случаях значение R нкпр для ГГ и
ЛВЖ должно быть не менее 0,3 м.
Параграф 3. Расчет избыточного давления и импульса волны давления при сгорании
смесей горючих газов и паров с воздухом в открытом пространстве
134
43. Исходя из рассматриваемого сценария аварии, определяется масса m, кг, горючих
газов и (или) паров, вышедших в атмосферу из технологического аппарата в соответствии с
пунктами 35-40 настоящего приложения.
44. Величину избыточного давления /\ Р, кПа, развиваемого при сгорании газопаровоз-
душных смесей, определяют по формуле
/\ Р = Р 0 . (0,8m пр 0,33 /r + 3m пр 0,66 /r 2 + 5m пр /r 3 ), (39)
где Р 0 - атмосферное давление, кПа (допускается принимать равным 101 кПа);
r - расстояние от геометрического центра газопаровоздушного облака, м;
m пр - приведенная масса газа или пара, кг, вычисляется по формуле
m пр = (Q сг /Q 0 ) . m . Z, (40)
где Q сг - удельная теплота сгорания газа или пара, Дж/кг;
Z - коэффициент участия горючих газов и паров в горении, который допускается при-
нимать равным 0,1;
Q0 - константа, равная 4,52.106 Дж/кг;
m - масса горючих газов и (или) паров, поступивших в результате аварии в окружающее
пространство, кг.
45. Величину импульса волны давления i, Па . с, определяют по формуле
i = 123 . m пр 0,66 /r (41)
Параграф 4. Метод расчета значений критериев пожарной опасности для горючих пы-
лей
46. В качестве расчетного варианта аварии для определения критериев пожарной опас-
ности для горючих пылей следует выбирать наиболее неблагоприятный вариант аварии или
период нормальной работы аппаратов, при котором в горении пылевоздушной смеси участ-
вует наибольшее количество веществ или материалов, наиболее опасных в отношении по-
следствий такого горения.
47. Количество поступивших веществ, которые могут образовывать горючие пылевоз-
душные смеси, определяется, исходя из предпосылки о том, что в момент расчетной аварии
произошла плановая (ремонтные работы) или внезапная разгерметизация одного из техноло-
гических аппаратов, за которой последовал аварийный выброс в окружающее пространство
находившейся в аппарате пыли.
48. Расчетная масса пыли, поступившей в окружающее пространство при расчетной
аварии, определяется по формуле
М = М вз + М ав , (42)
где М - расчетная масса поступившей в окружающее пространство горючей пыли, кг,
М вз - расчетная масса взвихрившейся пыли, кг;
М ав - расчетная масса пыли, поступившей в результате аварийной ситуации, кг.
49. Величина М вз определяется по формуле
135
М вз = К г . К вз . М п , (43)
где К г - доля горючей пыли в общей массе отложений пыли;
К вз - доля отложенной вблизи аппарата пыли, способной перейти во взвешенное состо-
яние в результате аварийной ситуации. В отсутствие экспериментальных данных о величине
К вз допускается принимать К вз = 0,9;
М п - масса отложившейся вблизи аппарата пыли к моменту аварии, кг.
50. Величина М ав определяется по формуле
M ав = (M ап + q . T) . K п , (44)
где М ап - масса горючей пыли, выбрасываемой в окружающее пространство при раз-
герметизации технологического аппарата, кг;
Примечание - При отсутствии ограничивающих выброс пыли инженерных устройств
следует полагать, что в момент расчетной аварии происходит аварийный выброс в окружа-
ющее пространство всей находившейся в аппарате пыли.
q - производительность, с которой продолжается поступление пылевидных веществ в
аварийный аппарат по трубопроводам до момента их отключения, кг/с;
Т - расчетное время отключения, с, определяемое в каждом конкретном случае, исходя
из реальной обстановки. Расчетное время отключения принимается равным времени сраба-
тывания системы автоматики, согласно паспортным данным установки, если обеспечено ре-
зервирование ее элементов (но не более 120 с);
120 с - если не обеспечено резервирование ее элементов;
300 с - при ручном отключении;
К п - коэффициент пыления, представляющий отношение массы взвешенной в воздухе
пыли ко всей массе пыли, поступившей из аппарата. В отсутствие экспериментальных дан-
ных о величине К п допускается принимать:
1) 0,5 - для пылей с дисперсностью не менее 350 мкм;
2) 1,0 - для пылей с дисперсностью менее 350 мкм.
51. Избыточное давление /\ Р для горючих пылей определяется в следующем порядке:
1) определяют приведенную массу горючей пыли m пр , кг, по формуле
m пр = M . Z . Н т /Н то , (45)
где М - масса горючей пыли, поступившей в результате аварии в окружающее про-
странство, кг;
Z - коэффициент участия пыли в горении, значение которого допускается принимать
равным 0,1.
В отдельных обоснованных случаях величина Z может быть снижена, но не менее чем
до 0,02;
Н т - теплота сгорания пыли, Дж/кг;
Н то - константа, принимаемая равной 4,6 . 106 Дж/кг;
136
2) вычисляют расчетное избыточное давление /\ Р, кПа, по формуле
/\ Р = Р 0 . (0,8m пр 0,33 /r + 3m пр 0,66 /r 2 + 5m пр /r 3 ), (46)
где r - расстояние от центра пылевоздушного облака, м. Допускается отсчитывать вели-
чину г от геометрического центра технологической установки;
Р 0 - атмосферное давление, кПа.
52. Величину импульса волны давления i, Па . с, вычисляют по формуле
i = 123 . m пр 0,66 /r. (47)
Параграф 5. Метод расчета интенсивности теплового излучения
53. Интенсивность теплового излучения определяют для двух случаев пожара (или для
того из них, который может быть реализован в данной технологической установке):
пожар проливов ЛВЖ, ГЖ или горение твердых горючих материалов (включая горение
пыли);
«огненный шар» - крупномасштабное диффузионное горение, реализуемое при разрыве
резервуара с горючей жидкостью или газом под давлением с воспламенением содержимого
резервуара.
Если возможна реализация обоих случаев, то при оценке значений критерия пожарной
опасности учитывается наибольшая из двух величин интенсивности теплового излучения.
54. Интенсивность теплового излучения q, кВт/м 2 , для пожара пролива жидкости или
при горении твердых материалов вычисляют по формуле
q = E f . F q . t, (48)
где E f - среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени, кВт/м 2 ;
F q - угловой коэффициент облученности;
t - коэффициент пропускания атмосферы.
Значение E f принимается на основе имеющихся экспериментальных данных. Для неко-
торых жидких углеводородных топлив указанные данные приведены в таблице 8 настоящего
приложения.
При отсутствии данных допускается принимать величину E f равной:
1) для СУГ - 100кВт/м 2 ,
2) для нефтепродуктов - 40 кВт/м 2 ,
3) для твердых материалов - 40 кВт/м 2 .
Таблица 8
Среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени в зависимости от диа-
метра очага и удельная массовая скорость выгорания для некоторых жидких углево-
дородных топлив
М
Топливо
E f , кВт/м 2
кг/м 2. с
137
d = 10 м
d = 20 м
d = 30 м
d = 40 м
d = 50 м
СПГ (Метан)
220
180
150
130
120
0,08
СУГ
(Пропан-
80
63
50
43
40
0,10
бутан)
Бензин
60
47
35
28
25
0,06
Дизельное
40
32
25
21
18
0,04
топливо
Нефть
25
19
15
12
10
0,04
Примечание - Для диаметров очагов менее 10 м или более 50 м следует принимать ве-
личину E f такой же, как и для очагов диаметром 10 м и 50 м соответственно.
Рассчитывают эффективный диаметр пролива d, м, по формуле
(49)
где F - площадь пролива, м 2 .
Вычисляют высоту пламени Н, м, по формуле
, (50)
где М - удельная массовая скорость выгорания топлива, кг/м 2. с;
r в - плотность окружающего воздуха, кг/м 3 ;
g = 9,81 м/с 2 - ускорение свободного падения.
Определяют угловой коэффициент облученности F q по формулам:
(51)
где F v , F н - факторы облученности для вертикальной и горизонтальной площадок со-
ответственно, определяемые с помощью выражений:
, (52)
138
, (53)
A = (h 2 + S 2 +1 )/(2S); (54)
B = (1 + S 2 )/(2S); (55)
S = 2r/d; (56)
h = 2H/d, (57)
где r - расстояние от геометрического центра пролива до облучаемого объекта, м.
Определяют коэффициент пропускания атмосферы по формуле
t = exp[-7,0 . 10 -4. (r - 0,5d)]. (58)
55. Интенсивность теплового излучения q, кВт/м 2 , для «огненного шара» вычисляют
по формуле (48).
Величину E f определяют на основе имеющихся экспериментальных данных. Допуска-
ется принимать E f равным 450 кВт/м 2 .
Значение F q вычисляют по формуле
(59)
где Н - высота центра "огненного шара", м;
D s - эффективный диаметр «огненного шара», м;
r - расстояние от облучаемого объекта до точки на поверхности земли непосредственно
под центром «огненного шара», м.
Эффективный диаметр «огненного шара» D s определяют по формуле
D s = 5,33 m 0,327 , (60)
где m - масса горючего вещества, кг.
139
Величину Н определяют в ходе специальных исследований. Допускается принимать ве-
личину H равной D s /2.
Время существования "огненного шара" t s , с, определяют по формуле
t s = 0,92 m 0,303 (61)
Коэффициент пропускания атмосферы t рассчитывают по формуле
(62)
Глава 6. Метод расчета по определению значения коэффициента Z участия горючих га-
зов и паров ненагретых легковоспламеняющихся жидкостей во взрыве
Метод расчета по определению коэффициента Z должен применяться для случая, когда
соблюдается следующее выражение:
100m/(P г,п V) < 0,5 С нкпр , где С нкпр - нижний концентрационный предел распро-
странения пламени газа или пара, % (об.), а также для помещений в форме прямоугольного
параллелепипеда с отношением длины к ширине не более 5.
56. Коэффициент Z участия горючих газов и паров легковоспламеняющихся жидкостей
во взрыве при заданном уровне значимости Q (С > ) рассчитывается по формулам:
при X нкпр < L/2 и Y нкпр < S/2
(63)
(64)
где С 0 - предэкспоненциальный множитель, % (об.), равный:
1) при отсутствии подвижности воздушной среды для горючих газов
(65)
2) при подвижности воздушной среды для горючих газов
140
(66)
3) при отсутствии подвижности воздушной среды для паров легковоспламеняющихся
жидкостей
(67)
4) при подвижности воздушной среды для паров легковоспламеняющихся жидкостей
(68)
Где, m - масса газа или паров ЛВЖ, поступающих в объем помещения, кг;
- допустимые отклонения концентрации при задаваемом уровне значимости Q (С > ),
значения которых приведены в таблице 9 настоящего приложения;
Х нкпр , Y нкпр , Z нкпр - расстояния по осям X, Y и Z от источника поступления газа
или пара, ограниченные нижним концентрационным пределом распространения пламени со-
ответственно, м, определяются по формулам (72-74);
L, S - длина и ширина помещения соответственно, м;
F - площадь пола помещения соответственно, м 2 ;
U - подвижность воздушной среды, м/с;
С н - концентрация насыщенных паров при расчетной температуре t p , о C, воздуха в
помещении, % (об.).
Концентрация С н определяется по формуле
(69)
где Р н - давление насыщенных паров при расчетной температуре (находится из спра-
вочной литературы), кПа;
141
Р 0 - атмосферное давление, равное 101 кПа.
Таблица 9
Q (C > )
Характер распределения концентраций
0,1
1,29
0,05
1,38
Для горючих газов при отсутствии
0,01
1,53
подвижности воздушной среды
0,003
1,63
0,001
1,70
0,000001
2,04
0,1
1,29
0,05
1,37
Для горючих газов при подвижности
0,01
1,52
воздушной среды
0,003
1,62
0,001
1,70
0,000001
2,03
0,1
1,19
0,05
1,25
Для паров легковоспламеняющихся жидкостей
0,01
1,35
при отсутствии подвижности воздушной среды
0,003
1,41
0,001
1,46
0,000001
1,68
0,1
1,21
0,05
1,27
Для паров легковоспламеняющихся жидкостей
0,01
1,38
при подвижности воздушной среды
0,003
1,45
0,001
1,51
0,000001
1,75
Величина уровня значимости Q (С > ) выбирается, исходя из особенностей технологи-
ческого процесса.
Допускается принимать Q (С > ) равным 0,05.
57. Величина коэффициента Z участия паров легковоспламеняющихся жидкостей во
взрыве может быть определена по графику, приведенному на рисунке.
142
Значения X определяются по формуле
(70)
где С* - величина, задаваемая соотношением
(71)
где - эффективный коэффициент избытка горючего, принимаемый равным 1,9.
58. Расстояния Х нкпр , Y нкпр и Z нкпр рассчитываются по формулам:
(72)
(73)
(74)
где К 1 - коэффициент, принимаемый равным 1,1314 для горючих газов и 1,1958 для
легковоспламеняющихся жидкостей;
143
К 2 - коэффициент, принимаемый равным 1 для горючих газов и К 2 = Т/3600 для легко-
воспламеняющихся жидкостей;
К 3 - коэффициент, принимаемый равным:
1) 0,0253 - для горючих газов при отсутствии подвижности воздушной среды;
2) 0,02828 - для горючих газов при подвижности воздушной среды;
3) 0,04714 - для легковоспламеняющихся жидкостей при отсутствии подвижности воз-
душной среды;
4) 0,3536 - для легковоспламеняющихся жидкостей при подвижности воздушной среды;
Н - высота помещения, м.
При отрицательных значениях логарифмов расстояния Х нкпр , Y нкпр и Z нкпр прини-
маются равными 0.
Приложение 19
к Техническому регламенту
«Общие требования
к пожарной безопасности»
Таблица 1
Пределы огнестойкости противопожарных преград
Предел огнестой-
Тип заполнения
Наименование
Тип
Тип
кости противопо-
проемов в проти-
противопожарных
противопожарных
тамбур-
жарных преград,
вопожарных пре-
преград
преград
шлюза
не менее
градах
1
REI 150
1
1
Стены
2
REI 45
2
2
1
EI 45
2
1
Перегородки
2
EI 15
3
2
Светопропускающие
1
EIW 45
2
1
перегородки с
остеклением
2
EIW 15
3
2
площадью свыше
25 процентов
1
REI 150
1
1
2
REI 60
2
1
Перекрытия
3
REI 45
2
1
4
REI 15
3
2
Таблица 2
Пределы огнестойкости заполнения проемов в противопожарных преградах
Тип заполнения
Наименование элементов проемов
проемов в
Пределы
в противопожарных преградах
в противопожарных
огнестойкости
преградах
144
Двери (за исключением дверей с
1
EI 60
остеклением более 25 % и дымогазо-
2
EI 30
непроницаемых дверей), ворот,
3
EI 15
люки, клапаны, шторы и экраны
1
EIW 60
Двери с остеклением более 25 %
2
EIW 30
3
EIW 15
Дымогазонепроницаемые двери
1
EIS 60
(за исключением дверей с остеклением
2
EIS 30
более 25 %)
3
EIS 15
Дымогазонепроницаемые двери с
1
EIWS 60
остеклением более 25 %, шторы и
2
EIWS 30
экраны
3
EIWS 15
EI 30
(в зданиях высотой не
более 28 м предел огне-
Двери шахт лифтов
2
стойкости дверей шахт
лифтов принимается Е
30)
1
E 60
Окна
2
Е 30
3
E 15
Занавесы
1
EI 60
1
EI 90
Клапаны огнезадерживающие
2
EI 60
3
EI 15
Приложение 20
к Техническому регламенту
«Общие требования
к пожарной безопасности»
Приложение 20 изложено в новой редакции Приказа Министра внутренних дел РК от
28.06.2019 г. № 598 (см. редакцию от 23.06.2017 г.) (изменение вводится в действие с
14.07.2019 г.)
Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обес-
печивается соблюдение требований технического регламента
Элементы
№
Обозначение
технического
Наименование стандарта
Примечание
п/п
стандарта
регламента
1
2
3
4
5
Пожарная безопасность.
СТ РК 1088
1
Глава 2
Термины и определения
СТ РК ИСО
Пожарная безопасность.
145
13943
Словарь
Система стандартов без-
опасности труда. Пожарная
2
Пункты 6-15
ГОСТ 12.1.004
безопасность. Общие
требования
Техника пожарная. Средства
индивидуальной защиты ор-
ганов дыхания и зрения.
СТ РК 1600
Самоспасатели
изолирующего типа. Общие
технические требования.
Методы испытаний
3
Пункты 16, 17
Техника пожарная. Средства
индивидуальной защиты ор-
ганов дыхания и зрения.
СТ РК 1715
Самоспасатели
фильтрующего типа. Общие
технические требования.
Методы испытаний
Индивидуальные спасатель-
ные устройства, предназна-
ченные для спасения непод-
СТ РК 1910
готовленных людей с высо-
ты по внешнему фасаду зда-
ния.Общие технические тре-
бования. Методы испытаний
Техника пожарная. Средства
спасательные пожарные.
Устройства спасательные
СТ РК 1794
4
Пункт 18
прыжковые пожарные. Об-
щие технические требова-
ния. Методы испытаний
Устройства спасательные
рукавные пожарные. Общие
СТ РК 1491
технические требования.
Методы испытаний
Устройства спасательные
рукавные пожарные. Общие
СТ РК 1494
технические требования.
Методы испытаний
Средства противодымной
Пункты 19-20,
5
СТ РК 1897
защиты специальные. Кла-
159, 175, 401
паны противопожарные для
146
вентиляционных систем.
Метод испытания на
огнестойкость
Система стандартов без-
опасности труда. Установки
6
Пункт 26
ГОСТ 12.3.046
пожаротушения автоматиче-
ские. Общие технические
требования
Техника пожарная. Огнету-
7
Пункт 27
СТ РК 1487
шители. Требования к экс-
плуатации
Техника пожарная. Обору-
дование систем противопо-
жарного водоснабжения.
8
Пункты 356-367
СТ РК 1712
Клапаны пожарных кранов.
Технические требования
пожарной безопасности.
Методы испытаний
Конструкции строительные
металлические Лестницы
пожарные наружные стаци-
9
Пункты 205, 278
СТ РК 2218
онарные и ограждения кров-
ли. Общие технические
условия
Система стандартов без-
опасности труда. Электро-
10
Пункты 336-339
ГОСТ 12.1.030
безопасность. Защитное
заземление. Зануление
Техника пожарная. Гидран-
11
Пункты 84-91
СТ РК 2800
ты пожарные подземные.
Общие технические условия
Электроустановки зданий.
Часть 4. Требования по
обеспечению безопасности.
СТ РК ГОСТ Р
Глава 48. Выбор мер защиты
МЭК 50571.17
в зависимости от внешних
условий. Раздел 482. Защита
12
Пункты 292-304
от пожара
Система стандартов без-
опасности труда. Строитель-
ГОСТ 12.1.013
ство. Электробезопасность.
Общие требования
ГОСТ 12.2.007.0
Система стандартов без-
147
опасности труда. Изделия
электротехнические. Общие
требования безопасности
Строительные отделочные
материалы. Потолки подвес-
СТ РК 1904
ные. Метод испытаний на
огнестойкость
Материалы декоративно-
отделочные и облицовоч-
СТ РК 1039
ные. Требования пожарной
безопасности при производ-
стве и применении
13
Пункты 373-379
Материалы строительные.
ГОСТ 30244
Методы испытаний на го-
рючесть
Материалы строительные.
ГОСТ 30402
Методы испытаний на вос-
пламеняемость
Материалы строительные.
ГОСТ 30444
Методы испытаний на рас-
пространение пламени
Составы и вещества огнеза-
щитные. Часть 1. Средства
огнезащитные для древеси-
СТ РК 615-1
ны и материалов на ее осно-
ве. Общие технические
условия
Составы и вещества огнеза-
Пункты 273-274,
щитные. Часть 2. Средства
14
387-390
СТ РК 615-2
огнезащитные для стальных
конструкций. Общие
технические условия
Покрытия огнезащитные для
электрических кабельных
СТ РК 1797
линий. Общие технические
требования. Методы испы-
таний
Приложение 21
к Техническому регламенту
«Общие требования
к пожарной безопасности»
Приложение 21 изложено в новой редакции Приказа Министра внутренних дел РК от
28.06.2019 г. № 598 (см. редакцию от 23.06.2017 г.) (изменение вводится в действие с
14.07.2019 г.)
148
Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и из-
мерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и испол-
нения требований технического регламента и осуществления оценки (подтверждения)
соответствия продукции
Элементы
№
Обозначение
технического
Наименование стандарта
Примечание
п/п
стандарта
регламента
1
2
3
4
5
Система стандартов безопасно-
Приложения 2,
1
Пункты 6-15
ГОСТ 12.1.004
сти труда. Пожарная безопас-
3, 4, 5
ность. Общие требования
Техника пожарная. Средства
индивидуальной защиты орга-
нов дыхания и зрения.
СТ РК 1600
Самоспасатели изолирующего
типа. Общие технические
требования. Методы испытаний
2
Пункты 16, 17
Техника пожарная. Средства
индивидуальной защиты орга-
нов дыхания и зрения.
СТ РК 1715
Самоспасатели фильтрующего
типа. Общие технические
требования. Методы испытаний
Индивидуальные спасательные
устройства, предназначенные
для спасения неподготовлен-
СТ РК 1910
ных людей с высоты по внеш-
нему фасаду здания.
Общие технические требова-
ния. Методы испытаний
Техника пожарная Средства
спасательные пожарные.
Устройства спасательные
3
Пункт 18
СТ РК 1794
прыжковые пожарные. Общие
технические требования.
Методы испытаний
Устройства спасательные ру-
кавные пожарные. Общие тех-
СТ РК 1491
нические требования. Методы
испытаний
Устройства спасательные ру-
СТ РК 1494
кавные пожарные. Общие тех-
нические требования. Методы
149
испытаний
Средства противодымной за-
щиты специальные. Клапаны
Пункты 19-20,
4
СТ РК 1897
противопожарные для вентиля-
159, 175, 401
ционных систем. Метод
испытания на огнестойкость
Системы противодымной вен-
тиляции зданий и сооружений.
5
Пункты 19, 20
СТ РК 2514
Правила приемки и методы ис-
пытаний
Конструкции строительные.
Пункты 21, 161,
6
ГОСТ 30403
Метод испытания на пожарную
163
опасность
Конструкции строительные.
ГОСТ 30247.0
Методы испытаний на огне-
стойкость. Общие требования
Пункты 21-25,
7
Конструкции строительные.
416-423
Методы испытаний на огне-
ГОСТ 30247.1
стойкость. Несущие и
ограждающие конструкции
Стены наружные с внешней
8
Пункт 182
ГОСТ 31251
стороны. Метод испытаний на
пожарную опасность
Система стандартов безопасно-
сти труда. Установки пожаро-
9
Пункт 26
ГОСТ 12.3.046
тушения автоматические.
Общие технические требования
Техника пожарная. Огнетуши-
10
Пункт 27
СТ РК 1487
тели. Требования к эксплуата-
ции
Техника пожарная. Оборудова-
ние систем противопожарного
водоснабжения. Клапаны
11
Пункты 356-367
СТ РК 1712
пожарных кранов. Технические
требования пожарной
безопасности. Методы
испытаний
Конструкции строительные.
Двери и ворота противопожар-
Пункты 158-
СТ РК 2110
ные. Метод испытаний на
12
159, 162, 174-
огнестойкость
175, 404
Конструкции ограждающие за-
СТ РК 2219
полнения проемов с наличием
150
светопропускающих элементов.
Метод испытаний на
огнестойкость
Конструкции строительные.
Конструкции из панелей метал-
СТ РК 2884
лическими обшивками. Методы
испытаний на огнестойкость и
пожарную опасность
Конструкции строительные ме-
таллические Лестницы пожар-
13
Пункты 205, 278
СТ РК 2218
ные наружные стационарные и
ограждения кровли. Общие
технические условия
Цвета сигнальные, знаки без-
СТ РК ГОСТ Р
опасности и разметка сигналь-
12.4.026
ная. Общие технические усло-
14
Пункты 254-255
вия и порядок применения
Пожарная техника для защиты
СТ РК 1174
объектов. Основные виды. Раз-
мещение и обслуживание
Изделия пиротехнические бы-
тового назначения. Требования
15
Пункт 131
СТ РК 1490
пожарной безопасности.
Методы испытаний
Система стандартов безопасно-
сти труда. Электробезопас-
16
Пункты 336-339
ГОСТ 12.1.030
ность. Защитное заземление.
Зануление
Техника пожарная. Гидранты
17
Пункты 84-91
СТ РК 2800
пожарные подземные. Общие
технические условия
Электроустановки зданий.
Часть 4. Требования по обеспе-
СТ РК ГОСТ Р
чению безопасности. Глава 48.
МЭК 50571.17
Выбор мер защиты в зависимо-
сти от внешних условий. Раздел
482. Защита от пожара
18
Пункты 292-304
Система стандартов безопасно-
сти труда. Строительство.
ГОСТ 12.1.013
Электробезопасность. Общие
требования
ГОСТ
Система стандартов безопасно-
12.2.007.0
сти труда. Изделия электротех-
151
нические. Общие требования
безопасности
Строительные отделочные ма-
териалы. Потолки подвесные.
СТ РК 1904
Метод испытаний на
огнестойкость
Материалы декоративно-
отделочные и облицовочные.
СТ РК 1039
Требования пожарной безопас-
ности при производстве и при-
19
Пункты 373-379
менении
Материалы строительные. Ме-
ГОСТ 30244
тоды испытаний на горючесть
Материалы строительные. Ме-
ГОСТ 30402
тоды испытаний на воспламе-
няемость
Материалы строительные. Ме-
ГОСТ 30444
тоды испытаний на распро-
странение пламени
Составы и вещества огнеза-
щитные. Часть 1. Средства ог-
СТ РК 615-1
незащитные для древесины и
материалов на ее основе.
Общие технические условия
Составы и вещества огнеза-
Пункты 273-
щитные. Часть 2. Средства ог-
20
274, 387-390
СТ РК 615-2
незащитные для стальных кон-
струкций. Общие технические
условия
Покрытия огнезащитные для
электрических кабельных ли-
СТ РК 1797
ний. Общие технические требо-
вания. Методы испытаний
Заполнение проемов противо-
пожарных преград. Проходки
21
Пункт 392-1
СТ РК 3017
кабельные и проходки шино-
проводов. Методы испытаний
на огнестойкость
Средства противодымной за-
щиты специальные. Вентилято-
22
Пункты 399-407
СТ РК 1895
ры. Метод испытания на
огнестойкость
23
Пункт 404
СТ РК 3018
Система противодымной защи-
152
ты зданий и сооружений. Экра-
ны противодымные.
Метод испытаний на огнестой-
кость
Система стандартов безопасно-
сти труда. Пожаровзрывобез-
ГОСТ 12.1.046
опасность горючих пылей.
Общие требования
Пожаровзрывоопасность ве-
Приложение 1 к
ществ и материалов. Номенкла-
ГОСТ 12.1.044
настоящему
тура показателей и методы их
24
Техническому
определения
регламенту
Пожарная безопасность тек-
стильных материалов. Ткани
декоративные. Методы
ГОСТ 50810
испытания на
воспламеняемость и
классификация
153
|