Пожароохранная сигнализация как пишется

У этого термина существуют и другие значения, см. апс. стенд-схема системы пожарной сигнализации пожарная сигнализация совокупность технических средств для

У этого термина существуют и другие значения, см. АПС.

Пожароохранная сигнализация как пишется

Стенд-схема системы пожарной сигнализации

Пожарная сигнализация — совокупность технических средств для обнаружения загорания, сообщения о месте его возникновения и обработки сигнала,[1] также процесс получения, обработки, передачи и представления информации о пожаре в заданном виде с помощью данных технических средств.[2][3]

В СССР установки пожарной сигнализации рассматривались в качестве пожарной техники (технического средства) наряду с автоцистерной или огнетушителем, при этом приборы приемно-контрольные пожарные и извещатели в качестве самостоятельных технических средств не рассматривались.[4] Для сочетания из извещателя и приемного устройства ранее использовались термины сигнализатор загорания,[5]сигнализатор пожара.[6] В российском техническом регламенте пожарная сигнализация относится к пожарной технике наряду с пожарными извещателями и приборами приемно-контрольными пожарными.[7] В техническом регламенте ЕАЭС система пожарной сигнализации к техническим средствам не относится.[8]

Пожарная сигнализация являются разновидностью измерительных информационных систем, включает в себя измерительные устройства и средства обработки информации. В отличие от большинства измерительных систем, установки пожарной сигнализации определяют не количественное значение контролируемого параметра, а лишь его отклонение в сторону больше допустимой. Обработка результатов сводится в основном к получению данных о месте возникновения пожароопасной ситуации. Требования к быстродействию систем являются крайне жесткими наряду с почти полным отсутствием требований к накоплению информации.[9]:51

Услуги по монтажу

В рамках классификации основных продуктов ООН установка противопожарной сигнализации (подкласс 54612) входит в класс 5461 электромонтажные работы, группу 546 работы по монтажу оборудования, раздел 54 строительные услуги. При этом установка пожарной сигнализации отличается от других видов электромонтажных работ (электропроводка и установка электроарматуры, установка противовзломной (охранной) сигнализации, установка антенн для жилых помещений, прочие электромонтажные работы). Работы по монтажу разбрызгивающей системы пожаротушения, пожарных кранов с рукавами относят к подклассу 54621 водопроводные работы. Также существует раздел 87 услуги по обслуживанию, ремонту и установке (кроме строительства) с группой 873 услуги по установке оборудования (кроме строительства).[10] Международный классификатор основных продуктов, утвержденный Статистической комиссией Секретариата Организации Объединенных Наций (Central Products Classification) станет обязательным после включения данных секторов услуг в единый рынок услуг в рамках ЕАЭС.[11]

В рамках общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации на строительной площадке (категория 43.21.10.140) входят в вид 43.21.10 работы электромонтажные, подкласс 43.2 работы электромонтажные, работы по монтажу водопроводных и канализационных систем и прочие строительно-монтажные работы, класс 43 работы строительные специализированные.[12]

С 1993 по 2002 год Государственной противопожарной службой МВД России лицензировался монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание оборудования и систем противопожарной защиты (за исключением отнесенных к строительной деятельности).[13] С 2002 года лицензированию подлежит производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.[14][15][16]

История

В Москве пожарная сигнализация впервые была установлена в 1907 году в Китай-городе[17].

Нормативное регулирование

  • ОСТ 40118 Общие правила устройства электрической пожарной сигнализации (Взамен ОСТ 1707) Утв. 29/XII-1938 г. Главным управлением пожарной охраны НКВД СССР[18]
  • 15 мая 1948 г. утвержден ГОСТ 4186-48. Сигнализация тревожная электрическая. Правила и нормы (взамен ОСТ 40118) со сроком введения с 1 августа 1948 г. Стандарт содержал правила и нормы, которыми следовало руководствоваться при устройстве электрической тревожной сигнализации, предназначенной для подачи вручную или автоматически быстрого извещения о происшествии в места сосредоточения сил и средств пожарной или сторожевой охраны.[19]
  • СНиП 2.04.09-84 Пожарная автоматика зданий и сооружений
  • Наставление по технической эксплуатации средств охранно-пожарной сигнализации подразделениями вневедомственной охраны при органах внутренних дел Российской Федерации (Приказ МВД РФ от 31.01.1994 N 35 )
  • НПБ 88-2001 Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования
  • СП 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические
  • СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования

Система (подсистема) пожарной сигнализации на объекте

Состав:

  • Извещатели пожарные автоматические (дымовые, тепловые, пламени, газовые или комбинированные)
  • Извещатели пожарные ручные
  • Прибор приемно-контрольный (ППК)
  • Релейный блок — по необходимости
  • Источник бесперебойного электропитания
  • Вспомогательные элементы пожарных шлейфов
  • Вспомогательные устройства канала передачи сообщений (повторители, преобразователи и др.)

Пожарная и охранная сигнализации на объекте могут быть объединены в охранно-пожарную систему (ОПС) с использованием общего ППК, канала связи и некоторых других элементов.

См. также

  • Пожарный извещатель
  • Пожарный оповещатель
  • Прибор приемно-контрольный
  • Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
  • Охранная сигнализация

Примечания

  1. Пожарная сигнализация//Новый политехнический словарь —М.: Большая Российская энциклопедия, 2000
  2. Пожарная сигнализация//Пожарная безопасность. Энциклопедия. —М.:ФГУ ВНИИПО, 2007
  3. Пожарная сигнализация//Горная энциклопедия Т.4 Ортин-Социосфера —М.:Советская энциклопедия, 1989
  4. ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание. Приложение 1
  5. Сигнализаторы загорания//Химическая энциклопедия: В 5 т.: т.4: Полимерные-Трипсин/ Редкол.: Зефиров Н. С. (гл. ред. ) и др. – М.: Большая Российская. энцикл. , 1995
  6. Альфа-ионизационный сигнализатор пожара//Атомная энергия. Краткая энциклопедия —М.: Большая советская энциклопедия, 1958
  7. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 27 декабря 2018 года) ст. 44, ст. 46
  8. ТР ЕАЭС 043/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» Приложение
  9. Ильинская Л.А. Элементы противопожарной автоматики — М.: Энергия, 1969
  10. Классификация основных продуктов (CPC). Статистические документы Серия М № 77 Версия 1.1
  11. Договор о Евразийском экономическом союзе. Приложение N 16. Протокол о торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций п.7
  12. ОК 034-2014 (КПЕС 2008) Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) (с Изменениями N 1-59, поправками)
  13. Постановление Правительства РФ от 23.08.1993 N 849 Вопросы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации и организации Государственной противопожарной службы Министерства внутренних дел Российской Федерации
  14. Постановление Правительства РФ от 31.05.2002 N 373 О лицензировании деятельности в области пожарной безопасности
  15. Постановление Правительства РФ от 25.10.2006 N 625 О лицензировании деятельности в области пожарной безопасности
  16. Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 N 1128 Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
  17. Справочник руководителя тушения пожара гарнизона пожарной охраны города Москвы. —М.:2010 С. 5
  18. Общие правила устройства электрической пожарной сигнализации. Ост 40118 [Текст] : Взамен Ост 1707 : Утв. 29/XII-1938 г. — Search RSL
  19. Электротехнические стандарты//Журнал Электричество 1949 г N 12

image

Привет хабрачеловек. Находясь в уютном офисе или любом другом месте работы ты наверно обращал внимание на все эти не понятные штуки на дверях, стенах, окнах и потолке. Так вот, эти штуки помогают сохранить твое имущество, ценности и даже жизнь.

Сегодня я постараюсь рассказать, как эти штуки устроены, зачем они нужны и как все это работает. Иногда просто бывает не лишним знать о природе вещей, которые тебя окружают. Под катом много

букаф

полезного, картинок и трафика.

Несколько слов про сигнализацию

Сигнализация бывает автономной и пультовой. Автономная сигнализация никуда не выведена, обслуживание и контроль ведется хозяином, уполномоченным лицом или рабочим персоналом охраняемого объекта. Пультовая охрана подключена на пульт централизованного наблюдения дежурного персонала вневедомственной охраны, пожарной службы или не государственного частного охранного предприятия (ЧОП), как правило, по линии АТС или радио-каналу.

Охранная сигнализация имеет 3 рубежа охраны, в которых применяются датчики своего типа.

  • 1 рубеж — Периметр охраняемого объекта (окна, двери, стены)
  • 2 рубеж — Внутренние помещения объекта (квартиры, офисы, гаражи)
  • 3 рубеж — Объекты внутри помещений (сейфы, картины и другие ценности)

По типу применения датчики пожарной сигнализации также делятся на несколько групп, выделю 3 основные, которые встречаются повсеместно.

  • Тепловые
  • Дымовые
  • Ручные

Приемно-контрольные приборы

image

Во главе систем сигнализации стоят приемно-контрольные приборы (ПКП), именно они в случае чего включают сирены, голосовое оповещение, а также «вызывают» милицию и пожарных. Эти приборы контролируют состояние своих шлейфов сигнализации (ШС), которых может быть много. В шлейфы подключены датчики (извещатели) охранные или пожарные, которых тоже может быть не один десяток. В случае срабатывания датчики могут (в зависимости от типа датчика и способу его подключения) замыкать или размыкать шлейф. Обычно в конце шлейфа подключен оконечный элемент (ОЭ), роль которого может играть диод, конденсатор, а в большинстве случаев, как правило, резистор определенного номинала — это защита от возможных неисправностей датчиков и не компетентных взломщиков, которые попытаются замкнуть шлейф. Все чаще в современных приборах оконечный элемент несет информативный характер, чтобы сообщать о различных неполадках в шлейфе.

image

Получается ПКП следит, чтобы шлейф не заходил за установленный номинал оконечного элемента, иначе ПКП «подумает», что шлейф не исправен и включит соответствующую индикацию или нарушен и перейдет в тревогу параллельно манипулируя своим выходом.
Выходы ПКП тоже бывают разными, основные из них — это обычное реле, радио-передатчик, интерфейс RS-485, разного рода сигнально-пусковые устройства. Выход ПКП может даже стать шлейфом другого ПКП. У одного ПКП выходы могут быть одновременно нескольких типов.
Характерной особенностью прибора также является способ его управления.

Итак, ПКП различаются по количеству шлейфов, номиналам ОЭ этих шлейфов, способу управления, количеством и типом выходов.

Распространенные извещатели

Извещатели предназначены для регистрации определенных событий и сообщении о них приемно-контрольному прибору. Для этого они снабжены выходным реле, радио-передатчиком или интерфейсом RS-485 (адресные извещатели). Извещатели также могут быть автономными, т.е. не работать с ПКП, а иметь свои собственные средства для светового и звукового оповещения в случае срабатывания. Некоторые могут быть комбинированными и иметь свойства нескольких типов извещателей одновременно. Большинство извещателей снабжены защитой от вскрытия корпуса, многие также требуют отдельного питания.

СМК

image

Сигнализатор магнитно-контактный. Состоит из двух частей — геркон и магнит. Геркон попадая в действие магнитного поля замыкает свои контакты. В основном используется на дверях и окнах, имеет разные исполнения для подходящих условий эксплуатации.

Теперь вы знаете где достать магнитики.

Извещатели охранные акустические

image

Состоят из микрофона и преобразователя. Регистрируют звук бьющегося стекла. Для уменьшения ложных срабатываний от посторонних звуков — настроены на определенный диапазон звуковых частот. Многие извещатели позволяют регулировать чувствительность, снабжены индикацией событий и могут хранить сработку в памяти.

Так называемые «объемники»

image

Под «объемниками» принято подразумевать — датчики движения. Наиболее распространены инфракрасные и радиоволновые.
Принцип действия ИК-датчиков основан на регистрации изменения теплового фона в зоне действия датчика за единицу времени. Таким образом их не рекомендуется направлять или устанавливать в местах с возможным частым изменением температуры (батареи отопления, вентиляционные отверстия, окна).
В радиоволновом извещателе реализован принцип обнаружения человека по регистрации доплеровского сдвига частоты отраженного сверхвысокочастотного (СВЧ) сигнала, возникающего при движении человека в электромагнитном поле, создаваемым СВЧ модулем. Такие датчики можно маскировать за препятствиями из материалов пропускающие радиоволны. (Оригинал и более подробно)
Некоторые «объемники» позволяют охранять помещения с находящимися внутри домашними животными. Многие извещатели также позволяют регулировать чувствительность, снабжены индикацией событий и могут хранить сработку в памяти.

Извещатели пожарные дымовые

image

Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель. Предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма, в закрытых помещениях. Принцип работы извещателя основан на регистрации изменения оптической плотности воздуха за единицу времени, с характерным для задымления пороговым значением. Срабатывание извещателя сопровождается включением встроенного оптического индикатора (светодиода).
Причиной срабатывания также может стать пыль и мелкие насекомые попавшие внутрь, поэтому не реже двух раз в год такие извещатели требуют осмотра и чистки.
В случае ложного срабатывания не поленитесь обратить внимание на светодиоды таких датчиков, запомните тот у которого он горел и укажите его обслуживающему персоналу. Это избавит вас от будущих головных болей.

Извещатели пожарные тепловые

image

Регистрируют превышение температуры в помещении выше порогового значения. Старые образцы представляли из себя два электрода сплавленные низкотемпературным припоем. Современные образцы более надежны и имеют термометры сопротивления или термо-реле. Каждый извещатель настроен на определенную температуру срабатывания. Некоторые имеют светодиодную индикацию и позволяют визуально определить сработку конкретного извещателя.

Извещатели пожарные ручные

image

При пожаре приводятся в действие ручным способом. Как правило установлены у выходов.
По началу, как только вводились в эксплуатацию в России, извещатели представляли из себя обезличенные кнопки, и пытливые умы соотечественников, а кто-то просто из хулиганских побуждений, не давал пожарным службам покоя ни днем ни ночью. Чуть позже, с целью победить менталитет, были введены в эксплуатацию извещатели снабженные подробной информацией по пользованию прямо на корпусе, а некоторые еще и снабжены устройством для опломбирования.

Тревожная сигнализация

Чуть не забыл. В отличии от охранной и пожарной сигнализации, тревожная чуть более чем полностью предназначена для защиты человека от себе подобных. Самое широкое распространение получили тревожные кнопки различных типов и конструкций. Сначало кнопками оснащались кассы, кнопки располагались под столами, иногда это были специальные педали. Затем стали оснащаться места продажи алкогольной продукции, у охранников появились переносные радио-брелоки. Потом школьные и дошкольные учреждения — прежде всего на это повлияли события произошедшие в Беслане. Сейчас кнопки используются повсеместно, магазины, офисы, гос. учреждения.
А еще благодаря тревожной сигнализации можно делать интересные вещи.

Послесловие

image

Всегда умиляли фильмы, где с помощью немыслимых устройств и высоких технологий группа бравых ребят взламывает сейфы федеральных банков и совершенно не заметно ускользает от охранников со всем добром :)
По правде говоря в действительности скорее всего у таких героев будет единственная попытка, если конечно им не поможет пофигизм охранного предприятия и апатия обслуживающего персонала. Бывает, что сам наниматель гонится за дешевизной и получает в итоге сырой проект с дешевыми безымянными устройствами сигнализации, имея постоянные ложные срабатывания и кучу другой головной боли.

1. Комплексы задач решаемых системами пожароохранной сигнализации. Состав типовой современной системы пожарооохранной сигнализации.

Целью создания систем противопожарной защиты, как следует из статьи 51 Федерального закона №123-2009 «Технический регламент пожарной безопасности», является «защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и/или ограничение его последствий». Здесь же и определено, что «защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и/или ограничение его последствий обеспечиваются снижением динамики нарастания опасных факторов пожара, эвакуацией людей и имущества в безопасную зону и/или тушением пожара».

Охранно-пожарная сигнализация (ОПС) – это комплекс технических средств, предназначенных для своевременного оповещения о возгорании на объекте и формирования управляющих сигналов для систем оповещения о пожаре и автоматического пожаротушения. Основная цель – спасение жизни людей.

Интеграция охранной и пожарной сигнализаций

Интеграция охранной и пожарной сигнализации в составе единой системы ОПС осуществляется на уровне централизованного мониторинга и управления. В этом случае системы охранной и пожарной сигнализации администрируются независимыми друг от друга постами управления, сохраняющими автономность в составе системы охранно-пожарной сигнализации.

Существует множество современных систем охранно-пожарной сигнализации (ОПС) различного уровня сложности — от простых до сложных микропроцессорных устройств. Они обеспечивают контроль охраняемой территории с помощью датчиков — извещателей , оперативно фиксирующих любые нарушения охраняемой территории. Многие современные системы охранно-пожарной сигнализации обладают возможностью дистанционной передачи сигнала тревоги на центральный пульт охраны и выполняют ряд других сервисных функций.

Первостепенной задачей системы охранно-пожарной сигнализации, как важнейшей общей системы пожарной безопасности, является выполнение функции раннего обнаружения пожара или несанкционированного проникновения в защищаемые помещения или территорию объекта.

Функции охранно-пожарной сигнализации

  • обнаружение пожара;
  • обработка и протоколирование информации;
  • формирование управляющих сигналов тревоги;
  • формирование команды на включение автоматических установок пожаротушения и дымоудаления, систем оповещения о пожаре, технологического, электротехнического и другого инженерного оборудования объектов.

Назначение пожарной сигнализации

Пожарная сигнализация обеспечивается различными техническими средствами. Для обнаружения пожара используются извещатели, для обработки, регистрации информации и создания управляющих сигналов — приемно-контрольная аппаратура и периферийные устройства.

Значит, имеем две основные задачи систем противопожарной защиты:

■ противопожарные мероприятия, снижающие вероятность самого пожара или ограничивающие его распространение;

■ эвакуация людей и имущества (если стоит такая задача) в безопасную зону и тушение самого пожара.

Основным критерием соответствия объекта требованиям пожарной безопасности является непревышение установленного Законом допустимого значения пожарного риска, расчетная величина

которого напрямую связана с вероятностью возможной своевременной эвакуации людей.

Таким образом, как видно из приведенных требований к системе противопожарной защиты, само обнаружение пожара, в том числе и с помощью технических средств пожарной сигнализации, не является конечной целью, а лишь необходимым условием для своевременной эвакуации людей.

Для этих целей на всех объектах должна быть система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ).

СОУЭ — это комплекс организационных мероприятий и технических средств, предназначенный для своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара, необходимости эвакуироваться, путях и очередности эвакуации.

Основные требования к СОУЭ изложены в статье 84 Федерального закона №123. Вот часть из них:

«Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях, сооружениях и строениях должны осуществляться одним из следующих способов или комбинацией следующих способов:

■ подача световых, звуковых и (или) речевых сигналов во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей;

■ трансляция специально разработанных текстов о необходимости эвакуации, путях эвакуации, направлении движения и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники при пожаре;

■ размещение и обеспечение освещения знаков пожарной безопасности на путях эвакуации в течение нормативного времени;

■ включение эвакуационного (аварийного) освещения;

■ дистанционное открывание запоров дверей эвакуационных выходов;

■ обеспечение связью пожарного поста (диспетчерской) с зонами оповещения людей о пожаре;

■ иные способы, обеспечивающие эвакуацию».

Применение тех или иных способов оповещения конкретизированы в своде правил СП3.13130.2009 и в НПБ 104-03 (на объекты, введенные до 2009 года).

Информация, передаваемая системами оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, должна соответствовать информации, содержащейся в разработанных и размещенных на каждом этаже зданий, сооружений и строений планах эвакуации людей.

Отсюда вытекает, что проектно-мон-тажная организация формирует алгоритм оповещения в строгом соответствии с уже разработанным планом эвакуации, а вся ответственность за него лежит целиком на заказчике.

В любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен быть выше допустимого уровня шума. Речевые оповещатели должны быть расположены таким образом, чтобы в любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, обеспечивалась разборчивость передаваемой речевой информации. Световые оповещатели должны обеспечивать контрастное восприятие информации в диапазоне, характерном для защищаемого объекта.

Таким образом, расстановка опове-щателей и выбор подводимой к ним мощности должны быть рассчитаны с учетом конкретных мест установки, и этот расчет должен быть приведен в рабочей документации. Вместо расчета для подтверждения обоснованности принятых технических решений можно использовать результаты контрольных измерений при сдаче системы в эксплуатацию.

При разделении здания, сооружения или строения на зоны оповещения людей о пожаре должна быть разработана специальная очередность оповещения о пожаре людей, находящихся в различных помещениях здания, сооружения или строения.

Размеры зон оповещения, специальная очередность оповещения людей о пожаре и время начала оповещения людей о пожаре в отдельных зонах должны быть определены исходя из условия обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре.

Этот случай, как правило, используется для объектов с массовым пребыванием людей или имеющих специфику функционирования (школы, интернаты, больницы и т.п.), а также при наличии нескольких эвакуационных путей из каждой точки объекта.

Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей должны функционировать в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания, сооружения, строения. Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей должны быть оборудованы источниками бесперебойного электропитания.

Это одно из основных условий функционирования. Здесь предусматриваются как вопросы живучести системы во время пожара, так и вопросы обеспечения резервного электропитания.

Звуковые и речевые устройства оповещения людей о пожаре не должны иметь разъемных устройств, возможности регулировки уровня громкости и должны быть подключены к электрической сети, а также к другим средствам связи. Коммуникации систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей допускается совмещать с радиотрансляционной сетью здания, сооружения и строения.

Вроде как совмещать с радиотрансляционной сетью разрешается, но возможности использования ее в качестве основы СОУЭ очень ограничены.

Как уже здесь было отмечено, при проектировании СОУЭ для вновь вводимых объектов в полной мере должны быть учтены требования свода правил СП3.13130.2009, а для введенных до 2009 года — НПБ 104-03. И вот на основании этого документа получается, что в зависимости от способа оповещения, деления здания на зоны оповещения и других характеристик СОУЭ подразделяется на 5 типов:

■ 1 тип- оповещение звуковое (сирена, тонированный сигнал и др.);

■ 2 тип- оповещение звуковое (сирена, тонированный сигнал и др.) и световое с помощью оповещателей «Выход»;

■ 3 тип- оповещение речевое (передача специальных текстов) и световое с помощью оповещателей «Выход»;

■ 4 тип — оповещение речевое (передача специальных текстов) и световое с помощью оповещателей «Выход» и эвакуационных знаков пожарной безопасности, указывающих направление движения;

■ 5 тип — оповещение речевое (передача специальных текстов) и световое с помощью оповещателей «Выход» и световых оповещателей, указывающих направление движения людей, с изменяющимся смысловым значением.

Для 4 и 5 типа предусматривается разделение здания на зоны пожарного оповещения и обратная связь зон пожарного оповещения с помещением пожарного поста-диспетчерской.

Для 5 типа дополнительно должна быть предусмотрена еще возможность реализации нескольких вариантов эвакуации из каждой зоны пожарного оповещения и координированное управление из одного пожарного поста-диспетчерской всеми системами здания, связанными с обеспечением безопасности людей при пожаре.

Для управления СОУЭ должны использоваться специализированные технические средства — прибор управления пожарный (ППУ). В общем случае это техническое средство, предназначенное для формирования сигналов управления исполнительными устройствами автоматических средств противопожарной защиты и контроля целостности и функционирования линий связи между ППУ и исполнительными устройствами. В случае ППУ для обеспечения функционирования СОУЭ в качестве исполнительных устройств используются оповещатели различного типа.

Требования к оповещателям и ППУ изложены в ГОСТ Р 53325 «Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний» в разделах б и 7 соответственно, а сами технические средства должны иметь сертификат соответствия этому стандарту.

Здесь в дополнении к требованиям Федерального закона №123 в части обеспечения электропитания СОУЭ можно найти следующее:

«При использовании в качестве резервного источника питания аккумуляторной батареи ППУ должен обеспечивать ее подзаряд в процессе работы. Время непрерывной работы ППУ в дежурном режиме от неразряженного резервного источника должно быть не менее 24 часов».

Таким образом, имеем необходимость работы от резервных источников питания в дежурном режиме не менее 24 часов и в режиме оповещения и управления эвакуацией людей в течение времени, необходимого для ее завершения. Вот из расчета этого и надо в систему закладывать емкость резервных источников питания.

Очень много вопросов возникает при проектировании систем речевого оповещения в части требуемой полосы воспроизводимых частот. С одной стороны, в своде правил СП3.13130 предусмотрено, что речевые оповещатели должны воспроизводить нормально слышимые частоты в диапазоне от 200 до 5000 Гц. С другой стороны, в ГОСТ Р 53325 для речевых оповещателей предусмотрен диапазон воспроизводимых частот не уже, чем от 500 до 3500 Гц при неравномерности частотной характеристики в диапазоне не более 1б дБ, что вроде как значительно уже, чем предусмотрено сводом правил. Но тут есть одна трудность: в своде правил не определена неравномерность этой частотной характеристики. Поэтому можно сделать заключение, что любой оповещатель, соответствующий ГОСТ Р 53325, будет соответствовать и требованиям свода правил, просто сигналы с частотами от 3500 до 5000 Гц будут воспроизводиться намного тише сигналов в полосе частот от 500 до 3500 Гц, а другого и не требуется. И это совсем нестрашно.

В общем виде система охранно-пожарной сигнализации включает в себя:

датчики– тревожные извещатели, реагирующие на тревожное событие (пожар, попытка проникновения на объект и т. д.), характеристики датчиков определяют основные параметры всей системы сигнализации;

приемно-контрольные приборы (ПКП) – устройства, которые получают сигнал тревоги от извещателей и осуществляют управление по заданному алгоритму исполнительными устройствами (в простейшем случае контроль за работой охранно-пожарной сигнализации состоит из включения и выключения датчиков, фиксации сигналов тревоги, в сложных, разветвленных системах сигнализации контроль и управление осуществляются при помощи компьютеров);

исполнительные устройства – агрегаты, которые обеспечивают выполнение заданного алгоритма действий системы в ответ на то или иное тревожное событие (подача сигнала оповещения, включение механизмов пожаротушения, автодозвон по заданным номерам телефонов и т. п.).

Обычно системы охранно-пожарной сигнализации создаются в двух вариантах – ОПС с локальной или замкнутой охраной объекта или ОПС с передачей под охрану подразделениям вневедомственной охраны (или частного охранного предприятия) и пожарной службы МЧС России.

Основные типы ОПС

  • Пороговая. В такой системе каждый пожарный извещатель (датчик), имеет встроенный порог срабатывания. Например, если речь идет о тепловом извещателе, то при достижении определенной температуры окружающей среды, такой датчик подаст соответствующий сигнал на контрольную панель пожарной сигнализации, но пока температура не достигнет этого порога, извещатель будет молчать.
  • Вторая отличительная особенность подобных систем это радиальная топология построения шлейфов сигнализации. Т.е. от контрольной панели в разные стороны идут кабели пожарных шлейфов, часто их называют лучами. В каждый такой луч обычно включают порядка 20-30 датчиков, и при сработке одного из них контрольная панель отображает только номер шлейфа (луча) в котором сработал пожарный извещатель.
  • Адресная-опросная. Адресная-опросная система пожарной сигнализации отличается от пороговой принципом связи между контрольной панелью и пожарным извещателем. Контрольная панель в пороговой системе «ждет» сигнала от пожарного датчика о смене его состояния, а в адресно-опросной системе контрольная панель периодически “опрашивает” подключенные пожарные извещатели с целью выяснить их состояние.Также этот алгоритм работы пожарной сигнализации позволяет сделить за состоянием датчиков. Типы получаемых от датчика сигналов: «Норма», «Неисправность», «Отсутствие», «Пожар». Пожарный шлейф имеет кольцевую архитектуру.
  • Адресно-аналоговая. Эти системы пожарной сигнализации являются на настоящий момент самыми функциональными. Они обладают всеми преимуществами вышеперечисленных систем и рядом своих достоинств. Основное отличием адресно-аналоговых сиситем — решение о состоянии на объекте принимает контрольная панель, а не датчик. Контрольная панель в этой системе пожарной сигнализации является сложным прибором, производящим непрерывную динамическую связь с подключенными датчиками, получающим и анализирующим значения, полученные от них и принимающем окончательное решение по результатам обработки этих данных.
    К примеру, датчики тепла постоянно передают значение температуры окружающей среды на контрольную панель, а сама панель следит за величиной этого значения и динамикой его изменения. Подобная схема работы пожарной сигнализации позволяет выявлять очаги возгорания на самых ранних стадиях его развития и своевременно предотвратить возможный ущерб.

Все разнообразие систем охранно-пожарных сигнализаций, с некоторой долей условности, подразделяют на адресные, аналоговые и комбинированные системы.

1. Аналоговые (неадресные) системы строятся по следующему принципу. Охраняемый объект разбивается на области прокладкой отдельных шлейфов, объединяющих некоторое количество датчиков (извещателей). При срабатывании любого датчика подается сигнал тревоги по всему шлейфу. Решение о возникновении события тут «принимает» только извещатель, работоспособность которого можно проверить только во время технического обслуживания ОПС. Также недостатками таких систем являются высокая вероятность ложных срабатываний, локализация сигнала с точностью до шлейфа, ограничение контролируемой зоны. Стоимость такой системы относительно низкая, хотя и необходимо прокладывать большое количество шлейфов. Задачи централизованного управления выполняет охранно-пожарная панель. Применение аналоговых систем возможно на всех типах объектов. Но при большом количестве областей тревоги возникает необходимость большого объема работ по монтажу проводных коммуникаций.

2. Адресные системы предполагают монтаж на одном шлейфе сигнализации адресных датчиков. Такие системы позволяют заменить многожильные кабели, соединяющие извещатели с приемно-контрольным прибором (ПКП) на одну пару проводов шины данных.

3. Адресные неопросные системы являются, по сути, пороговыми, дополненными лишь возможностью передачи кода адреса сработавшего извещателя. Этим системам присущи все недостатки аналоговых – невозможность автоматического контроля работоспособности пожарных извещателей (при любом отказе электроники связь извещателя с ПКП прекращается).

4. Адресные опросные системы осуществляют периодический опрос извещателей, обеспечивают контроль их работоспособности при любом виде отказа, что позволяет устанавливать по одному извещателю в каждом помещении вместо двух. В адресных опросных ОПС могут быть реализованы сложные алгоритмы обработки информации, например, автокомпенсация изменения чувствительности извещателей с течением времени. Снижается вероятность ложных срабатываний. Например, адресный датчик разбития стекла, в отличие от безадресного, укажет, какое именно окно было разбито. Решение о произошедшем событии также «принимает» извещатель.

5. Самым перспективным направлением в области построения систем сигнализации являются комбинированные (адресно-аналоговые) системы. Адресно-аналоговые извещатели измеряют величину задымленности или температуру на объекте, а сигнал формируется на основании математической обработки полученных данных в ПКП (специализированная ЭВМ). Имеется возможность подключать любые датчики, система способна определить их тип и требуемый алгоритм работы с ними, даже если все эти устройства включены в один шлейф охранной сигнализации. Эти системы обеспечивают максимальную скорость принятия решений и управления. Для правильной работы адресно-аналоговой аппаратуры необходимо учитывать уникальный для каждой системы язык общения ее компонентов (протокол). Применение этих систем дает возможность быстро, без больших затрат внести изменения в уже существующую систему при изменении и расширении зон объекта. Стоимость таких систем выше двух предыдущих.

Сейчас существует огромное разнообразие извещателей, приемно-контрольных приборов и оповещателей с различными характеристиками и возможностями. Следует признать, что определяющими элементами охранно-пожарной сигнализации являются датчики. Параметры датчиков обусловливают главные характеристики всей системы сигнализации. В любом из извещателей обработка контролируемых тревожных факторов в той или иной степени является аналоговым процессом, а подразделение извещателей на пороговые и аналоговые относится к способу передачи от них информации.

По месту установки на объекте датчики можно подразделить на внутренние и внешние, устанавливаемые соответственно внутри и снаружи охраняемых объектов. Они имеют одинаковый принцип действия, различия заключаются в конструкции и технологических характеристиках. Место установки может оказаться самым важным фактором, влияющим на выбор типа извещателя.

Извещатели (датчики) ОПС действуют по принципу регистрации изменений окружающей среды. Это устройства, предназначенные для определения наличия угрозы безопасности охраняемого объекта и передачи тревожного сообщения для своевременного реагирования. Условно их можно подразделить на объемные (позволяющие контролировать пространство), линейные, или поверхностные, – для контроля периметров территорий и зданий, локальные, или точечные, – для контроля отдельных предметов.

Извещатели могут классифицироваться по типу контролируемого физического параметра, принципу действия чувствительного элемента, способу передачи информации на центральный пульт управления сигнализацией.

По принципу формирования информационного сигнала о проникновении на объект или пожаре извещатели охранно-пожарной сигнализации подразделяются на активные(сигнализация генерирует в охраняемой зоне сигнал и реагирует на изменение его параметров) и пассивные (реагируют на изменение параметров окружающей среды). Широко используются такие типы охранных извещателей, как инфракрасные пассивные, магнитоконтактные извещатели разбития стекла, периметральные активные извещатели, комбинированные активные извещатели. В системах пожарной сигнализации применяются тепловые, дымовые, световые, ионизационные, комбинированные и ручные извещатели.

2. Современные извещатели пожароохранных систем. Точечные оптико-электронные пожарные извещатели. Дымовые и тепловые пожарные извещатели. Комбинированные пожарные извещатели. Современные пожарные извещатели

Основные термины и понятия

Пожарный извещателъ — устройство для формирования сигнала о пожаре.

Охранно-пожарный извещателъ — извещатель, совмещающий функции охранного и пожарного извещателя.

Ручной пожарный извещателъ — устройство для формирования сигнала о пожаре с ручным способом приведения в действие.

Автоматический пожарный извещатель — пожарный извещатель, автоматически реагирующий на факторы, сопутствующие пожару.

Автономный пожарный извещатель — пожарный извещатель, реагирующий на определенный уровень концентрации аэрозольных продуктов горения (пиролиза) веществ и материалов и, возможно, других факторов пожара. В корпусе извещателя имеются

автономный источник питания и все компоненты, необходимые для обнаружения пожара и непосредственного оповещения о нем.

Адресный пожарный извещатель (А ПИ) — техническое средство АСПС, которое передает на адресный приемно-контрольный прибор код своего адреса вместе с извещением о пожаре.

Тепловой пожарный извещатель — автоматический пожарный извещатель, реагирующий на определенное значение температуры и (или) скорости ее нарастания.

Максимальный тепловой извещатель — тепловой пожарный извещатель, срабатывающий при превышении определенного значения температуры окружающей среды.

Дифференциальный тепловой пожарный извещатель — тепловой пожарный извещатель, срабатывающий при превышении определенного значения скорости нарастания температуры окружающей среды.

Максимально-дифференциальный тепловой пожарный извещатель — тепловой пожарный извещатель, совмещающий функции максимального и дифференциального тепловых пожарных извещателей.

Пожарный извещатель пламени — автоматический пожарный извещатель, реагирующий на электромагнитное излучение пламени.

Дымовой пожарный извещатель — автоматический пожарный извещатель, реагирующий на аэрозольные продукты горения.

Автономный дымовой пожарный извещатель — автономный пожарный извещатель, реагирующий на определенный уровень концентрации аэрозольных продуктов (в твердой, жидкой или газообразной фазе), образующихся при горении (пиролизе) веществ и материалов.

Радиоизотопный пожарный извещатель — дымовой пожарный извещатель, срабатывающий в результате влияния продуктов горения на ионизационный ток рабочей камеры извещателя.

Оптический пожарный извещатель — дымовой пожарный извещатель, срабатывающий в результате влияния продуктов горения на поглощение или рассеяние электромагнитного излучения извещателя.

Активный оптико-электронный охранный (охранно-пожарный) извещатель —извещатель, регистрирующий сигналы отраженного потока (однопозиционный извещатель) или

прекращение (изменение) принимаемого потока (двухпозиционный извещатель) энергии оптического излучения извещателя.

Извещатели пожарной сигнализации

Единственным устройством обнаружения пожара в настоящее время остается пожарный извещатель (ПИ). Оттого, насколько грамотно выбраны тип извещателя и место его установки, насколько он надежен и качественно сделан, зависит эффективность

всей системы пожарной сигнализации, а следовательно, жизнь и здоровье людей и сохранность имущества.

Основными характеристиками назначения ПИ, приводимых в технической документации, являются чувствительность, инерционность, форма и размеры зоны обнаружения, помехозащищенность.

Кроме того, указываются параметры надежности, конструктивное исполнение для работы в установленных условиях окружающей среды, параметры электропитания, массогабаритные показатели и ряд других.

Чувствительность характеризуется порогом срабатывания ПИ при изменении контролируемого параметра. Для разных видов извещателей этот параметр выражается различными величинами.

Так, для тепловых ПИ максимального и максимально-дифференциального действия это температура срабатывания, которая должна находиться в пределах 60…80 «С (для классов Al, А2, В) или иметь более высокие значения (до 150 °С) для извеща-

телей других классов.

Чувствительность дымовых точечных оптико-электронных П И определяется значением удельной оптической плотности среды, которая соответствует задымленности окружающей среды, ослабляющей световой поток. Значение чувствительности то-

чечных оптико-электронных ПИ должно находиться в пределах 0,05 …0,2 дБ/м. Чувствительность извещателя не должна изменяться при изменении скорости и направления воздушного потока, напряжения питания в заданных пределах, количества

срабатываний, не должна изменяться от образна к образцу и не должна выходить за указанные пределы.

Чувствительность дымовых линейных ПИ определяется оптической плотностью среды для установленной максимальной дальности, при которой извещатель срабатывает; она составляет 0,25… 2,0 дБ. Данный параметр для дымовых ПИ функционально

связан с концентрацией частиц дыма в объеме, мг/м3. Вместе с тем он не отражает ряда дополнительных характеристик дыма (интенсивность рекомбинации ионов, отражательную способность в ИК диапазоне частот), важных для дымовых точечных ПИ с

другим принципом действия. Так, для дымовых ионизационных ПИ чувствительность определяется относительным изменением тока ионизационной камеры, соответствующем задымленное™.

Чувствительность ПИ пламени обычно характеризуется дальностью обнаружения очага пожара. В зависимости от расстояния d до тестового очага пожара, при котором извещатель устойчиво срабатывает на излучение пламени, извещатели подразделяются

на четыре класса:

• при d = 25 м извещателям присваивается 1-й класс;

• d = 17 м — 2-й класс;

• d = 12 м — 3-й класс;

• — 4-й класс.

Инерционность определяется интервалом времени от начала воздействия контролируемого параметра, равного пороговому значению, до начала формирования ПИ тревожного извещения.

Следует различать аппаратурную и фактическую инерционность.

Аппаратурная инерционность обусловливается особенностями принципа действия, а также применяемыми схемотехническими методами.

Фактическая инерционность характеризует способность обнаружения извещателем очага пожара в условиях конкретного объекта. Она зависит не только от конструкции ПИ, но и от параметров помещения, а также от вида и параметров очага пожара. В реальных

условиях эксплуатации время срабатывания ПИ определенного принципа действия зависит не только от абсолютной величины контролируемого параметра, но и от скорости его изменения, связанного с физическим процессом развития пожара. Например, с

увеличением скорости нарастания температуры фактическая инерционность тепловых ПИ значительно уменьшается.

Зона обнаружения ПИ — это пространство вблизи извещателя, в пределах которого гарантируется его срабатывание при возникновении очага пожара. Чаще всего этот параметр выражается в единицах площади помещения, м2, контролируемой извещателем

с требуемой надежностью. Следует отметить, что защищаемая площадь значительно зависит от условий размещения ПИ: высоты установки и характеристик помещения. С увеличением высоты установки площадь, контролируемая одним ПИ, уменьшается.

В соответствии с НПБ 88-2001* максимальная высота установки точечных тепловых ПИ не должна превышать 9 м, точечных дымовых ПИ — 12 м, линейных дымовых ПИ — 18 м. При этом площадь, контролируемая одним ПИ, для точечного теплового сократится с

25 до 15 м2, а для точечного дымового — с 85 до 55 м2.

Для ПИ пламени защищаемая площадь определяется максимальной дальностью обнаружения открытого тестового очага пожара и углом обзора, зависящим от конструкции оптической системы извещателя.

Помехозащищенность определяет такую важную характеристику ПИ, как достоверность передаваемой им информации. В процессе функционирования извещателя на него воздействуют различные внешние факторы, которые увеличивают погрешность

контроля параметров окружающей среды, вызывают появление на выходе чувствительного элемента сигналов, сходных с сигналами при появлении признаков пожара, или приводят к сбоям (отказам) электронной схемы извещателя. Это может стать причиной появления ложного сигнала тревоги или пропуска полезного сигнала.

В зависимости от принципа действия ПИ устойчивость к воздействию внешних факторов, близких к основному параметру обнаружения пожара, различна. В технической документации обычно приводятся предельные значения внешних факторов, при

которых гарантируется надежная работа извещателя. Например, для оптико-электронных дымовых и ПИ пламени таким параметром прежде всего является фоновая освещенность; для тепловых — разница между максимальной рабочей температурой и минимальным

значением температуры срабатывания. В целях обеспечения необходимого уровня помехозащищенности эта температура должна быть не менее чем на 20 °С выше температуры естественного теплового фона. Кроме того, указываются некоторые общие параметры помехозащищенности: устойчивость к индустриальным радиопомехам, воздействию вибрации и др.

В зависимости от анализируемого признака пожара в извещателях может использоваться временная селекция сигнала или спектральная селекция (для ПИ пламени). Могут быть применены также конструктивные методы повышения помехозащищенности (конструкция чувствительного элемента, юстировочные устройства), обеспечивающие локализацию зоны обнаружения.

Бурное развитие микроэлектроники позволило реализовать в традиционных пороговых ПИ функции характерные для адресно-аналоговых систем. Специализированные аналогово-цифровые микросхемы позволяют реализовать в ПИ алгоритмы обработки

информации, которые ранее могли выполняться только в контрольных приборах. Цифровая фильтрация сигналов и стабилизация чувствительности позволили значительно повысить помехоустойчивость ПИ и резко снизить вероятность ложных сигналов.

Включение в микросхему энергонезависимой памяти привело к возможности хранения как сервисной информации, так и уровня запыленности дымовой камеры. Таким образом, наряду с улучшением эксплуатационных характеристик за счет развития элементной и технологической базы в настоящее время появились интеллектуальные ПИ, обеспечивающие пожарную безопасность любого объекта на самом высоком уровне. Кроме того, высокая степень интеграции и использование поверхностного монтажа

позволили осуществить выпуск комбинированных ПИ, контролирующих несколько различных признаков пожара при одновременном увеличении ресурса извещателей до 500… 700 тыс. часов и снижении их стоимости.

В соответствии с обнаруживаемыми первичными признаками пожара ПИ подразделяются на тепловые, дымовые, пламени, газовые и комбинированные. Комбинированные извещатели реагируют на два и более параметра, характеризующие появление

очага пожара.

 Тепловые извещатели

Существуют следующие тепловые пожарные извещатели:

• с использованием плавких материалов, разрушающихся под воздействием повышенной температуры;

• использованием термоэлектродвижущей силы;

• использованием зависимости электрического сопротивления элементов от температуры;

• использованием температурных деформаций материалов;

• использованием зависимости магнитной индукции от температуры;

• комбинированные.

Тепловые ПИ могут использовать метод формирования выходного сигнала, позволяющий реагировать не только на увеличение абсолютного значения температуры выше максимально установленного порога, но и на превышение скорости нарастания ее предельного значения. Поэтому в соответствии с характером реакции на изменение контролируемого признака они подразделяются на максимальные, дифференциальные и максимально-дифференциальные. Максимальные ПИ фиксируют наличие первичного признака пожара по превышению порога, заданного в абсолютной величине: конкретное значение температуры окружаюшего воздуха, давления и т. п. Дифференциальные П И реагируют на превышение порога по скорости изменения контролируемого признака.      Максимально-дифференциальные ПИ реагируют на превышение порога как по абсолютной величине, так и по скорости изменения контролируемого признака.

Для большинства отечественных максимальных тепловых ПИ температура срабатывания (порог) составляет 70…72°С. Простота изготовления максимальных тепловых ПИ и их дешевизна предопределили их большое распространение, особенно в России,

где они до сих пор являются самыми массовыми.

               Дифференциальные и максимально-дифференциальные ПИ более эффективны, поскольку они способны обеспечить выдачу тревожного сигнала на более ранней стадии развития пожара при условии наличия быстрого повышения температуры. Однако наличие двух термоэлементов (один — на плате, другой должен быть вынесен как можно дальше) и необходимость обработки сигналов от них вызывает определенное удорожание извещателя.

              Линейный тепловой ПИ в простом варианте представляет собой термокабель с двумя проводниками, изолированными слоем материала, разрушающегося под действием температуры. В месте возникновения локального перегрева термокабеля изолированные

проводники замыкаются, что регистрируется блоком обработки.

За исключением возможности контроля протяженного пространства термокабель такого типа не имеет преимуществ перед обыкновенными точечными максимальными ПИ. Более широкие возможности дает термокабель, проводники которого выполнены

из специального материала, сопротивление которого зависит от температуры. В таком ПИ блок обработки постоянно измеряет сопротивление проводников термокабеля и обрабатывает полученную информацию в соответствии с заданным алгоритмом.

Такие ПИ имеют ряд преимуществ по сравнению с рассмотренными ранее. Во-первых, это возможность установки алгоритма работы в блоке обработки (который может быть установлен вне зоны контроля). Во-вторых, наличие так называемого коммулятивного (суммирующего) действия, что позволяет суммировать значения сопротивления подлине отрезка кабеля, подвергнувшегося нагреву.

Аналогичными возможностями обладают многоточечные и термобарометрические тепловые ПИ. Многоточечные ПИ представляют собой совокупность точечных П И (например, термопар), расположенных в одной электрической цепи, сигнал от которых

суммируется и поступает на блок обработки.

Термобарометрические ПИ состоят из металлической трубки, запаянной с одного конца и подсоединенной другим концом к блоку обработки. Блок обработки содержит датчик давления. При нагревании трубки

давление в ней повышается. Информация об измеренном давлении обрабатывается в соответствии с заложенным алгоритмом, при определенных условиях блок обработки выдает тревожный сигнал.

В любом случае применение тепловых ПИ имеет смысл только тогда, когда наиболее вероятным признаком возникновения пожара является выделяющаяся теплота. В целом развитие тепловых ПИ идет по пути их интеллектуализации и применения цифровой

обработки сигнала, при которой работа осуществляется с одним термоэлементом. При этом дифференциальный канал обеспечивается сравнением текущего значения температуры со значением, хранящемся в памяти ПИ, а скорость ее изменения определяется по встроенному таймеру.

 Дымовые извещатели

В начальной стадии пожара в результате процесса медленного горения выделяется большое количество дыма. При горении некоторых веществ этот процесс может длится несколько часов, заполняя помещение дымом задолго до заметного повышения

температуры, до возникновения открытого очага пламени. Поэтому сегодня именно дымовые ПИ являются самыми распространенными в мире.

Дымовые извещатели построены исходя из двух принципов обнаружения дыма: оптико-электронного и радиоизотопного.

Радиоизотопные дымовые ПИ основаны на изменении электрических параметров радиоизотопной камеры под действием частиц дыма. Эта камера является чувствительным элементом дымового извещателя и определяет его основные характеристики.

Камера содержит источник радиоактивного излучения со сверхнизким уровнем излучения, ниже фонового значения. Обычно в качестве источника используется изотоп америция-241. За счет ионизации молекул воздуха и наличия электрического поля в

дымовой камере обеспечивается направленный поток заряженных частиц (электрический ток). Попадание частиц дыма внутрь приводит к уменьшению величины тока, что и фиксируется схемой обработки.

Из отечественных ПИ этого типа наиболее известны РИД-1 и РИД-6М. В настоящее время производство радиоизотопных ПИ в России полностью прекращено. Однако в мире этот класс ПИ широко распространен по причинам высокой чувствительности

к дымам от тления древесины и хлопка и самой высокой чувствительностью среди всех типов дымовых ПИ к дымам от возгорания пластмассы и изоляции силовых кабелей. Радиоизотопные дымовые ПИ обеспечивают самую надежную защиту от пожара кабель-

ных коллекторов, тоннелей, атомных электростанций и др.

Оптико-электронные ПИ разработаны на основе использования отношения размеров частиц, из которых состоит дым, к длине волны света, падающего на эти частицы. Контролируя оптические свойства среды, дым можно обнаружить двумя способами:

-по ослаблению первичного светового потока (за счет уменьшения прозрачности окружающей среды);

— по интенсивности отраженного (рассеянного) светового потока частицами, из которых состоит дым.

Самым распространенным и массовым типом дымового ПИ является точечный оптико-электронный извещатель, который использует оптический эффект рассеяния инфракрасного излучения на частицах дыма. Внутри дымовой камеры под углом друг к другу расположены ИК излучатель (светодиод) и фотоприемник, принимающий ИК сигнал, отраженный от частиц дыма.

Конструкция камеры выполнена таким образом, чтобы излучение светодиода в нормальных условиях практически не попадало на фотоприемник. Для этого камера должна быть черного цвета и иметь матовую поверхность. При конструировании дымовой

камеры всегда приходится учитывать, как минимум, два противоречивых требования, а именно: затруднить доступ в камеру частицам пыли и грязи, а также внешнего света, и в то же время облегчить доступ в нее частицам дыма. Кроме того, неизбежное

накопление со временем пыли, как правило, серого цвета на стенках камеры, приводит к повышению чувствительности и к ложным срабатываниям. Излучение светодиода отражается от запыленных стенок камеры так же, как от частиц дыма. Этот эффект определяет необходимость периодического проведения технического обслуживания дымовых оптико-электронных ПИ, заключающегося в разборке извещателя и чистке его дымовой камеры.

В лазерном дымовом ПИ вместо светодиода используется миниатюрный лазер, яркость луча которого примерно в 100 раз выше, чем светодиода, а фокусировка луча обеспечивает практически полное отсутствие отражений от стенок дымовой камеры. За счет этого чувствительность ПИ при использовании лазера также увеличивается в 100 раз. Такие ПИ, конечно, намного дороже обычных, но в помещениях, где требуется очень высокая степень защиты от пожара, они применяются достаточно часто.

В последнее время появились аспирационные ПИ, которые представляют собой точечный дымовой ПИ с высокой чувствительностью (например, лазерный), установленный в специальном корпусе, и трубу с отверстиями, через которые с помощью вентилятора всасывается воздух из контролируемого помещения и пропускается через дымовую камеру извещателя. Обычный точечный дымовой ПИ всегда имеет определенную инерцию срабатывания, ведь для того, чтобы воздух с дымом вошел в дымовую камеру, требуется некоторое время. Это приводит к снижению реальной

чувствительности, которое может достигать десяти раз, при неудачной конструкции извещателя, т.е. концентрация дыма внутри П И будет довольно долгое время ниже порогового, хотя плотность дыма в помещении в несколько раз превышает его чувствительность. Дым не может быстро заполнить дымовую камеру через несколько маленьких отверстий или узких щелей в корпусе ПИ.

Точно так же невозможно быстро проветрить большую комнату, открыв одну форточку.

Когда воздух отбирается из помещения через множество отверстий в трубке с помощью вентилятора, инерционный эффект пропадает и чувствительность ПИ существенно повышается.

 При использовании лазерного ПИ аспирационный извещатель может

контролировать до 1 600 м2 (по российским нормативам). Длина заборной трубки может достигать 70… 100 м. В настоящее время известны многоканальные модели аспирапионных ПИ, позволяющие подключать к нему до четырех воздухозаборных трубок.

В зависимости от условий эксплуатации могут использоваться воздухозаборные трубки из пластика, меди, нержавеющей стали.

Внутренний диаметр трубки 20 мм. При необходимости трубку можно укорачивать исходя из размеров помещения. Забор воздуха производится через отверстия диаметром 3 мм, направленные вниз для обеспечения свободного дымозахода. При наличии подвесного потолка основная трубка может наращиваться капиллярными трубками. Конец воздухозаборной трубки должен быть обязательно закрыт заглушкой с отверстием диаметром 6 мм для обеспечения равномерного поступления воздуха через различные отверстия. При отсутствии заглушки воздух будет поступать через торцевое отверстие диаметром 20 мм, а не через дымозаходные отверстия, так как они имеют значительно меньшие размеры. Если полностью закрыть торцевое отверстие трубки, то объем поступающего воздуха будет снижаться с удалением отверстий от центрального блока.

При работе аспирационного ПИ формируются несколько сигналов на различных стадиях развития пожароопасной ситуации.

Опрос в аспирационном ПИ, как в адресно-аналоговых и адресных опросных системах, происходит почти мгновенно или с интервалом до 10… 15 с. За это время пожарная ситуация не может резко измениться, поэтому эффективность работы аспирационного ПИ остается достаточно высокой.

Линейные дымовые ПИ представляют собой самостоятельный класс приборов, принцип действия которых основан на контроле оптической плотности среды, через которую проходит инфракрасный луч извещателя. Они подразделяются на двухпозиционные, состоящие из передатчика и приемника, разнесенных в пространстве,

и однопозиционные, состоящие из приемопередатчика и пассивного рефлектора (отражателя), также разнесенных в пространстве. Зона обнаружения линейного дымового ПИ может достигать 100 м и более.

Принцип его действия напоминает принцип действия активных охранных И К барьеров для защиты периметра.

На самом деле разница в алгоритме обработки сигнала очень существенная. Полное перекрытие луча в охранных извещателях трактуется как сигнал тревоги, а в пожарном ПИ — как сигнал неисправности. Тревожный сигнал формируется линейным дымовым П И только при достижении определенного уровня поглощения оптического сигнала задымленным участком пространства по линии обнаружения. При этом, по сравнению с точечными ПИ, в линейных происходит суммирование сигнала по всей зоне, где проходит луч, к тому же нет потерь времени на заход дыма в камеру. С увеличением высоты помещения удельная плотность (концентрация дыма) уменьшается за счет его распространения по большей площади — в этом случае необходимо большее количество точечных извещателей. А эффективность работы линейных ПИ практически не снижается, потому что луч проходит через всю толщу дыма, а в однопозиционном ПИ с рефлектором — даже два раза. Этот эффект позволяет линейным дымовым ПИ обеспечивать эффективную защиту больших площадей и высоких помещений, таких как атриумы, спортивные сооружения, торговые и выставочные залы и т. п.

 Извещатели пламени

Пожарные извещатели пламени являются средствами обнаружения электромагнитного излучения пламени или тлеющего очага пожара. Пламя сопровождается процессом возникновения электромагнитного излучения в оптическом диапазоне, который в зависимости от длины волны подразделяется на ультрафиолето-

вый (УФ), видимый и инфракрасный. Излучение очага пожара в зависимости от температуры и вида химической реакции имеет различный спектральный состав. Горящие материалы, пламя которых имеет относительно низкую температуру и, как правило,

окрашено в красный цвет, активно излучают сигнал в ИК диапазоне. Высокотемпературное пламя имеет большую интенсивность излучения в УФ диапазоне. Чувствительный элемент извещателя пламени представляет собой преобразователь электромагнитного излучения в электрический сигнал и реагирует на излучение пламени в одном или нескольких диапазонах волн.

В зависимости от диапазона длин волн регистрируемого излучения извещатели подразделяются на извещатели пламени ИК или УФ диапазона. Преобразователи видимого излучения практически не используются в связи с существенными трудностями

в обеспечении приемлемой помехозащищенности. Многодиапазонные извещатели пламени реагируют на электромагнитное излучение пламени в двух и более участках спектра. Наибольшей чувствительностью обладают извещатели пламени на основе УФ

преобразователей. Площадь, контролируемая извещателем пламени, не нормируется (как для тепловых и дымовых), а рассчитывается исходя из расстояния между извещателем и объектом контроля и паспортного значения угла обзора извещателя.

Извещатели пламени применяют в тех случаях, когда применение тепловых или дымовых извещателей невозможно или нецелесообразно. Одним из основных направлений применения извещателей пламени являются объекты, в которых обращаются

вещества, быстро распространяющие горение, например объекты нефтегазовой, химической промышленности с присутствием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, многие из которых горят без выделения дыма.

Основным ограничением применения извещателей пламени является наличие искусственных и естественных помех, способных вызвать их срабатывание без наличия пламени. К таким помехам относятся: источники искусственного освещения, солнечный свет, нагретые тела (радиаторы, работающие двигатели и т.д.), сварочные работы, отраженное зеркальными поверхностями излучение и т.д.

Следует также отметить, что извещатели пламени являются наиболее дорогостоящими приборами и сфера их применения ограничивается промышленными объектами.

 Газовые извещатели

Газовые извещатели являются средствами обнаружения невидимых газообразных продуктов термического разложения; они реагируют на газы, выделяющиеся при тлении и горении материалов. В качестве чувствительного элемента в них в основном

применяются полупроводниковые газовые датчики (сенсоры) на основе электрохимических преобразователей.

Наиболее распространенные горючие вещества и материалы, обращающиеся как в производстве, так и в быту, представляют собой органические соединения. Основными газами, образующимися при сгорании таких горючих веществ, являются углекислый

и угарный.

Чувствительным элементом, регистрирующим наличие в атмосфере повышенного содержания недоокисленных газов, например угарного газа, является так называемый датчик Тагучи. При            попадании угарного газа на поверхность датчика происходит его

доокисление, датчик меняет свою электрическую характеристику,

что регистрируется схемой обработки.

В то же время датчик Тагучи регистрирует не только угарный газ, но и многие другие недоокисленные газы, т.е. обладает низкой селективностью.

Данное обстоятельство приводит к ложным срабатываниям газовых пожарных извещателей, реагирующих на распространяющиеся в окружающей среде газы, не связанные с возгоранием, что препятствует эффективному использованию газовых извещателей, выполненных на основе датчика Тагучи. По этой причине газовые пожарные извещатели не нашли широкого применения и весьма редко используются в автоматических системах пожарной сигнализации.

 Ручные извещатели

Ручные пожарные извещатели предназначены для ручного включения сигнала пожарной тревоги в системах пожарной сигнализации и пожаротушения. Они обеспечивают передачу в шлейф пожарной сигнализации тревожного извещения при руч-

ном включении приводного элемента (рычага, кнопки, хрупкого элемента или иного приспособления), предназначенного для перевода извещателя из дежурного режима в режим выдачи тревожного извещения при помощи механического воздействия.

Основной частью извещателя является приводной элемент. Он должен быть расположен со стороны лицевой поверхности извещателя, хорошо виден, занимать площадь от 1 600 до 4 ООО мм2, но не более 50 % площади лицевой поверхности. При этом площадь

лицевой поверхности должна быть не менее 5 ООО мм2. На приводном элементе или на лицевой поверхности извещателя должны быть нанесены знаки, однозначно определяющие место и направление приложения усилия к приводному элемен-

ту и т.д.

Ручные пожарные извещатели следует устанавливать на стенах и конструкциях на высоте 1,5 м от уровня земли или пола на расстоянии не более 50 м друг от друга. Освещенность в месте установки извещателя должна быть не менее 50 лк, кроме того, на расстоянии не менее 0,75 м до него не должно быть других органов управления и предметов, препятствующих доступу к извещателю.

Комбинированные извещатели

Комбинированные извешатели бывают теплодымовыми, светодымовыми, теплосветовыми и др. Наибольшее распространение получили теплодымовые извешатели: их конструкция проста, они обладают низкой инерционностью. При срабатывании комбинированных извещателей большое значение имеет процесс тепломассопереноса.

Комбинированные извещатели обеспечивают более надежное обнаружение пожара, так как дают возможность обнаруживать горение широкого класса веществ. Однако при проектировании следует учитывать, что зона защиты комбинированного извеща-

теля рассчитывается по какому-то одному признаку пожара, другой признак является дополнительным.

Некоторые производители выпускают и так называемые трехканальные комбинированные извещатели, в которых в одном корпусе объединены дымовой оптический, дымовой ионизационный и тепловой принципы обнаружения. Однако случаи использования подобных приборов весьма редки из-за их большой стоимости.

В настоящее время появились эффективнейшие пожарные извещатели даже с четырьмя каналами обнаружения факторов пожара: дым, тепло, газ и пламя.

Принципы выбора пожарных извещателей для защиты объекта

При выборе пожарных извещателей необходимо учитывать особенности объектов: степень их пожароопасности, категорию производств, специфику технологического процесса, ценность оборудования, материалов, готовой продукции, классификацию

горючих материалов и характер возможного развития пожара, а

также технические характеристики и условия их эксплуатации.

Следует учитывать также состояние охраны, сменность работы, наличие систем автоматического пожаротушения и другие особенности объектов.

Количество и размещение извещателей зависит от величины, формы, условий работы и назначения помещения, конструкции перекрытий и высоты потолка, наличия и рода вентиляции, загруженности помещений материалами и оборудованием, а также

от вида, типа и чувствительности извещателей. В каждом конкретном случае это определяется проектирующей организацией.

Как показывает практика эксплуатации извещателей, тепловые пожарные извещатели следует применять в помещениях обычной высоты и относительно небольшого объема. При высоте потолка 8…9 м и более использование тепловых извещателей нецелесоо-

бразно из-за неэффективности регистрации очага пожара.

В помещениях с ровным потолком размещение тепловых извещателей производится, как правило, равномерно по площади потолка с учетом его высоты, объема помещения и технических характеристик извещателей. В ряде случаев извещатели устанавливают в зонах наиболее вероятного загорания на пути конвективных потоков, а также вблизи пожароопасного оборудования или на оборудовании.

Расстояние между извещателями устанавливается в зависимости от величины площади, контролируемой одним извещателем.

Расстояние от извещателей до стен в два раза меньше, чем расстояние между извещателями.

Величина площади, контролируемая одним извещателем, как правило, 20…25 м2. С ростом высоты потолка помещения величину контролируемой площади следует уменьшать. При высоте потолкало 3,5 м и наличии на нем выступающих балок высотой

более 0,2 м, контролируемая одним извещателем площадь не должна превышать 15 м2.

Температура срабатывания (чувствительность) максимальных тепловых извещателей должна быть не менее чем на 20 °С выше температуры при нормальной эксплуатации.

Дифференциальные тепловые извещатели следует устанавливать в таких помещениях, в которых при нормальных условиях не происходит резкого повышения температуры окружающей среды.

Извещатели нельзя устанавливать вблизи источников тепла, способных вызвать их ложное срабатывание.

Дымовые извещатели устанавливаются в помещениях, где возможное загорание сопровождается обильным выделением дыма.

При размещении дымовых извещателей необходимо учитывать пути и скорость потоков воздуха от вентиляционных систем.

Извещатели пламени устанавливаются в помещениях, в которых имеется вероятность загорания с открытым пламенем. Извещатели должны быть вне воздействия ультрафиолетовых и инфракрасных излучений, работающих сварочных аппаратов и

аналогичных помех. Расстояние от извещателя до наиболее удаленной «видимой» им точки определяется техническими характеристиками извещателей и не должно превышать 30 м. Извещатели пламени должны быть защищены от прямых солнечных лучей

и непосредственного воздействия осветительных ламп. Фоновая освещенность в местах установки извещателей определяется их техническими характеристиками.

Чувствительность и реакция ПИ на пожары

земли. К извещателям должен быть обеспечен свободный доступ, место их установки должно иметь достаточную освещенность.

Внутри помещений извещатели целесообразно устанавливать в коридорах, проходах, на площадках лестничных клеток, около выходных дверей по одному на каждый этаж, в проходах — на расстоянии не более 50 м друг от друга. Вне помещений извещатели устанавливаются на стенах зданий в хорошо заметных местах на расстоянии не более 150 м друг от друга. Вход в извещатель проводов и кабелей линейной сети при открытой проводке в целях защиты их от механических повреждений должен выполняться в

трубах.

Линейные оптико-электронные извещатели применяются для обнаружения пожара в больших помещениях. Устанавливают их под потолком, над местами наиболее вероятного возникновения пожара на расстоянии 0,15…0,20 м от потолка и 0,15…6,0 м от стены. Ширина контролируемой зоны не должна превышать 12 м. Зона прохождения лучей должна быть свободной.

При выборе типа извещателя следует учитывать:

• своевременность обнаружения им пожара;

• надежность работы, которая зависит от условий окружающей среды;

• помехоустойчивость.

Основные понятия и термины

Технические средства оповещения

Система оповещения (СО) на охраняемом объекте и его территории создается для оперативного информирования людей о возникшей или приближающейся внештатной ситуации (аварии, пожаре, стихийном бедствии, нападении, террористическом акте) и координации их действий.

Оповещатель для СБ определяется как техническое средство охранной, пожарной или охранно-пожарной сигнализации, предназначенное для оповещения людей на удалении от охраняемого объекта о проникновении (попытке проникновения) и (или) пожаре [11].

Пожарный оповещатель – техническое средство, предназначенное

для оповещения людей о пожаре посредством подачи светового, звукового

или речевого сигнала [16, 43].

СО классифицируют по следующим признакам [10, 16]:

1. По виду выдаваемых сигналов оповещатели и СО подразделяют на:

— световые (сигнальные лампы, строб-вспышки, световые табло и указатели, в том числе светоуказатели направления движения);

— звуковые (сирены и ревуны, в том числе звукоуказатели эвакуационного выхода);

— речевые (системы громкоговорителей и ретрансляционные системы);

— комбинированные.

2. По информационной емкости (числу обслуживаемых охраняемых зон) – на однозонные и многозонные.

3. По исполнению для различных условий эксплуатации – для использования:

— в отапливаемых помещениях;

— в неотапливаемых помещениях (в том числе под навесами);

— на открытом воздухе.

4. По способу задания оповещателю и СО длительности оповещения, которое устанавливается:

— ППК охранным;

— оповещателем и системой оповещения.

Несмотря на большое разнообразие, системы оповещения имеют следующее строение:

 управление цифровой СО реализуется с помощью компьютера; управление аналоговой СО осуществляется через матричный блок управления, входящий в состав системы;

 блок коммутации сигналов;

 усилительное оборудование (предварительные усилители и усилители мощности) для усиления звуковых сигналов, поступающих от источника звука (микрофон, магнитофон и т.д.);

 выносные микрофонные консоли для организации удаленного рабочего места диспетчера;

 источники сигнала – микрофон, установленный на пульте диспетчера или на блоке тревожного оповещения, генератор тонального сигнала, радиоприемник, CD проигрыватель;

 громкоговорители (рупорные, настенные и потолочные).

На объекте должен быть разработан план оповещения, который в общем случае включает в себя:

— схему вызова сотрудников, должностными обязанностями которых предусмотрено участие в мероприятиях по предотвращению или устранению последствий внештатных ситуаций;

— инструкции, регламентирующие действия сотрудников при внештатных ситуациях;

— планы эвакуации;

— систему сигналов оповещения.

СО должны обеспечивать выполнение следующих функциональных требований [36, 40]:

— подачу звуковых и (или) световых сигналов в здания, помещения, на участки территории объекта с постоянным или временным пребыванием людей;

— трансляцию речевой информации о характере опасности, необходимости и путях эвакуации, других действиях, направленных на обеспечение безопасности людей.

Количество оповещателей, их мощность должны обеспечивать необходимую слышимость во всех местах постоянного или временного пребывания людей. Оповещатели не должны иметь регуляторов громкости и разъемных соединений. Коммуникации СО допускается проектировать совмещенными с радиотрансляционной сетью объекта.

4. Общие сведения о контрольных панелях и пультах пожароохранной сигнализации.

Приборы, пульты, приемные станции и сигнально-пусковые устройства пожарной

сигнализации

Приборы и пульты приемно-контрольные пожарные предназначены для питания пожарных извещателей по шлейфам пожарной сигнализации, приема тревожных извещений от пожарных извещателей, контроля пожарных шлейфов на обрыв и ко-

роткое замыкание, формирования извещений «Пожар» и «Неисправность», формирования сигналов включения систем пожаротушения и дымоудаления, а также для передачи этих извещений на пульт централизованного наблюдения или другие ППК.

Основными характеристиками пожарных ППК, также как и охранных, являются информационная емкость и информативность.

Сигнально-пусковые устройства — это, по существу, те же приборы приемно-контрольные, которые дополнены возможностью формирования извещения «Внимание» при срабатывании одного пожарного извещателя, извещения «Пожар» при срабатывании не менее двух пожарных извещателей, регулируемой задержкой сигнала пуска систем пожаротушения, возможностью управления системами оповещения о пожаре.

Отличительной особенностью ППК данного поколения приборов является лучевая структура построения систем пожарной сигнализации и использование неадресных, пороговых пожарных извещателей, которые сами принимают решение о пожаре, как

только контролируемый ими параметр выходит за рамки допустимого значения.

Выносное устройство оптической сигнализации ВУОС предназначено для дублирования оптического сигнала срабатывания пожарных извещателей, визуальный оперативный доступ к которым затруднен.

ВУОС рекомендуется использовать для определения извещателя, подавшего извещение «Пожар», и устанавливать в доступном для обзора месте, например в коридоре над дверью охраняемого помещения.

Приборы, пульты, контрольные панели адресных и адресно-аналоговых систем

пожарной сигнализации

Приемно-контрольное оборудование (ППК, КП и т.п.) для адресных систем пожарной сигнализации, так же как и сами системы, не получило широкого распространения ни за рубежом, ни в России. Связано это с тем, что алгоритм формирования сиг-

нала «Пожар» у адресного извещателя такой же, как и у обычного порогового: извещатель сам принимает решение о пожаре. Адресные системы имеют ограниченные возможности по сравнению с адресно-аналоговыми и обычно находят применение в недорогих

системах сигнализации на небольших объектах.

Появление адресно-аналогового приемно-контрольного оборудования и систем пожарной сигнализации на их основе позволило поднять пожарную безопасность объектов на качественно иной, более высокий уровень. ППК в такой системе имеет один

или несколько адресных шлейфов сигнализации, имеющих кольцевую структуру.

В кольцевой шлейф включаются адресно-аналоговые пожарные извешатели, оповещатели, реле, модули контроля и другие устройства. В кольцевом шлейфе питание и опрос всех устройств осуществляются с двух сторон, поэтому обрыв адресного шлейфа не

влияет на работу системы. При обрыве шлейфа ППК фиксирует место обрыва и формирует соответствующее сообщение. При этом все устройства, включенные в шлейф, продолжают нормально функционировать. Адресный шлейф выполняет функцию шины

данных, обеспечивающей двунаправленную передачу контролирующих и управляющих сигналов для всех устройств системы сигнализации. Короткое замыкание любой шины данных делает невозможным обмен информацией. Для отключения короткозамкнутых участков в кольцевой шлейф включаются модули- изоляторы. Поврежденный участок, расположенный между двумя изоляторами, исключается из кольцевого шлейфа, и система продолжает функционировать в усеченном виде. Чем больше изоляторов в шлейфе, тем выше его надежность.

Протокол обмена информацией устанавливает жесткие требования к проводам, по которым передаются сигналы, поэтому для прокладки шлейфов используется витая пара. Максимальная протяженность кабеля зависит от сечения провода и обычно не пре-

вышает I 200 м. Таким образом, пожарный извещатель, как и любое другое устройство, не может быть включен в шлейф дальше, чем половина длины кольцевого шлейфа. Как правило, в один шлейф можно включить до 180 различных адресно-аналоговых

устройств; все они опрашиваются с интервалом в несколько секунд. Таким образом, осуществляется постоянный контроль работоспособности извещателей, оповещателей, модулей и других устройств, включенных в шлейф.

Главное отличие адресно-аналоговых систем пожарной сигнализации заключается в том, что в них пожарный извещатель является измерительным устройством и не принимает решения о пожаре. Он передает на ППК значения контролируемых им параметров (например, скорость нарастания температуры, состояние оптической плотности среды в дымовой камере), а также свой адрес и результаты теста самодиагностики. Причем в принимаемых в процессе опроса сообщениях ППК выделяет как результаты

самотестирования внутренних схем, так и состояние дымовой камеры. Такой подход позволяет отличить неисправность в электрических цепях извещателя от необходимости профилактических работ по очищению камеры от накопившейся пыли.

Еще один отличительный признак адресно-аналогового ППК —помехоустойчивый алгоритм обработки значений контролируемого параметра. Для повышения помехоустойчивости системы сигнализации ППК использует для принятия решения о пожаре не единичный результат измерения, а заранее определенный набор данных о состоянии контролируемой среды, суммируя его по времени. При такой обработке помехи, порождающие скачкообразные, но кратковременные изменения, выходящие за пределы диапазона допустимых значений параметра, просто не учитываются. В то же время сигнал от реального очага загорания имеет совершенно другую динамику и, как правило, характеризуется линейной зависимостью с неизменным во времени коэффициен-

том нарастания. Таким образом, применение одного и того же алгоритма обработки сигнала дает на выходе совершенно разные результаты для помехи и реального источника пожара. Применение сложных алгоритмов обработки сигналов в ППК сводят вероятность ложных тревог практически к нулю.

Одним из самых важных преимуществ адресно-аналоговых систем пожарной сигнализации является возможность обнаружения очага загорания на самом раннем этапе его возникновения, что позволяет локализовать и ликвидировать пожар своими силами. Это достигается за счет настройки индивидуальной чувствительности для каждого извещателя.

Дальнейшим развитием адресно-аналоговых систем пожарной сигнализации стало появление комбинированных систем с модульной структурой построения, использующих достижения передовых компьютерных технологий. ППК таких систем представля-

ет собой набор различных модулей с мощным центральным системным блоком. Все модули соединяются линией связи, по которой сообщения обо всех событиях в системе поступают на системный блок. Системный блок принимает сообщения и команды пользователей, опрашивает модули и периферийные устройства, обрабатывает полученную информацию, управляет исполнительными устройствами и рассылает сообщения на информационные устройства. В состав ППК входят как модули для

подключения обычных шлейфов сигнализации, так и адресно-аналоговые модули с кольцевыми шлейфами. Для увеличения емкости приборы могут объединяться в локальную сеть и функционировать как единое целое под управлением центрального

системного блока. Линии связи таких систем могут использовать не только обычный протокол RS-485, но и специализированные протоколы, обладающие рядом преимуществ. Например, специализированный протокол позволяет не только использовать шин-

ную организацию линии, но и допускает произвольную структуру соединения модулей: «кольцо», «шина», «звезда», «дерево». Из всех вариантов именно древовидная структура построения дает наибольшую экономию проводов и кабелей. Отсутствуют ограничения

на количество и длину ответвлений в линии связи. Благодаря модульной организации ППК и большой протяженности линий связи каждый модуль может располагаться в непосредственной близости от мест установки пожарных извешателей и устройств

пожарной автоматики.

Еще одним достоинством ППК нового поколения является большое разнообразие устройств индикации: пульты управления, способные в удобном для пользователей виде выводить подробную информацию о состоянии системы и ее отдельных компонентов,

индикаторные табло, интерфейсы для подключения компьютеров и принтеров. По существу главным достоинством ППК нового поколения является их универсальность. Они подходят для построения любой системы сигнализации и могут объединять тра-

диционные неадресные компоненты с передовыми адресно-аналоговыми извещателями в единый комплекс.

Как правило, в состав приемно-контрольного оборудования нового поколения помимо блоков для систем пожарной сигнализации входят расширители для систем охранной сигнализации, контроллеры доступа, оповещения, разнообразные интерфейсные

модули. Благодаря большому разнообразию блоков и модулей на базе ППК нового поколения можно создавать современные интегрированные системы и комплексы безопасности для любых объектов.

 Периферийные устройства адресных и адресно-аналоговых систем пожарной сигнализации

Адресные и адресно-аналоговые системы пожарной сигнализации помимо различных адресных и адресно-аналоговых пожарных извещателей содержат в своем составе ряд различных периферийных устройств. Эти устройства, выполненные в виде само-

стоятельных контролирующих и управляющих модулей или блоков, как правило, включаются в шлейфы сигнализации системы, являются адресно-аналоговыми и позволяют существенно расширить ее функциональные и эксплуатационные возможно-

сти.

К таким устройствам относятся различные исполнительные блоки, блоки подключения неадресных (обычных) пожарных извещателей, изоляционные модули (изоляторы) и т. п. Периферийные устройства контролируются и диагностируются центральной

станцией (блоком, панелью) системы, могут с нее программироваться под конфигурацию конкретного объекта, разбиваться на определенные зоны и осуществлять взаимосвязь с пожарными извещателями в этих зонах. Весь объект можно разделить на отдельные пожарные зоны, присвоив каждой определенное обозначение, и определить или задать на какое периферийное устройство будет действовать сигнал тревоги из данной зоны.

Исполнительные блоки позволяют управлять сиренами, световыми оповещателями, системами оповещения, вентиляции, дымоудаления, пожаротушения, лифтами и т. п. Так, например, блок управления сиреной может осуществлять подачу напряжения пи-

тания на нее при поступлении по шлейфу сигнала от центральной станции. Кроме того, он контролирует состояние проводки к сирене и самой сирены и при их неисправности (обрыв, короткое замыкание), передает сигнал на центральную станцию. Другой

исполнительный блок — блок управления газовым пожаротушением — осуществляет контроль состояния системы:

 контроль давления в баллонах,

 контроль пиропатрона,

контроль шлейфа, — а также осуществляет формирование сигнала пуска газа. Все сигналы от этого блока передаются на центральную станцию и контролируются с нее.

Блоки подключения неадресных пожарных извещателей позволяют организовать защиту отдельных больших (по площади) помещений, например спортивного зала, цеха от пожара, используя для этого недорогие обычные пожарные извещатели (тепловые

или дымовые) вместо дорогостоящих адресно-аналоговых.

Изоляционные модули позволяют локализовать участки шлейфа сигнализации системы, где произошло короткое замыкание (КЗ). Они отключают короткозамкнутые участки шлейфа, не нарушая работу остальных участков.

Кроме перечисленных устройств к центральной станции возможно подключение компьютера, принтера, также имеется выход для связи нескольких систем в локальную сеть мощной системы сигнализации. С помощью компьютера можно осуществлять

управление системой и ее программирование. На мониторе компьютера, как правило, осуществляется отображение графического плана объекта с расположением всех извещателей и периферийных устройств, а с помощью клавиатуры или мыши изменя-

ются параметры системы и опрашиваются состояния любого устройства, входящего в систему.

Критерием эффективности работы аппаратуры ОПС является сведение к минимуму числа ошибок и ложных срабатываний. Считается отличным результатом работы наличие одной ложной тревоги с одной зоны в месяц. Частота ложных срабатываний является основной характеристикой, по которой можно судить о помехоустойчивости извещателя. Помехоустойчивость – это показатель качества датчика, характеризующий его способность стабильно работать в различных условиях.

Управление системой охранно-пожарной сигнализации осуществляются с приемно-контрольного прибора (концентратора). Состав и характеристика этой аппаратуры зависят от важности объекта, сложности и разветвления системы сигнализации. В простейшем случае контроль за работой ОПС состоит из включения и выключения датчиков, фиксации сигналов тревоги. В сложных, разветвленных системах сигнализации контроль и управление осуществляются с помощью компьютеров.

Современные системы охранной сигнализации основаны на применении микропроцессорных контрольных панелей, связанных со станцией наблюдения по проводным линиям или радиоканалу. В системе может быть несколько сотен охранных зон, для облегчения управления зоны сгруппированы по разделам. Это позволяет ставить и снимать с охраны не только каждый датчик в отдельности, но и сразу этаж, здание и т. д. Обычно раздел отражает некоторую логическую часть объекта, например, комнату или группу комнат, объединенную некоторым существенным логическим признаком. Приемно-контрольные приборы позволяют осуществлять: управление и контроль за состоянием как всей системы ОПС, так и каждого датчика (включен-выключен, тревога, выход из строя, сбой на канале связи, попытки вскрытия датчиков или канала связи); анализ сигналов тревоги от различных типов датчиков; проверку работоспособности всех узлов системы; запись сигналов тревоги; взаимодействие работы сигнализации с другими техническими средствами; интеграцию с другими системами защиты (охранным телевидением, охранным освещением, системой пожаротушения и т. п.). 

Характеристики неадресных, адресных и адресно-аналоговых систем пожарной сигнализации

2.5. Обработка и протоколирование информации, формирование управляющих сигналов тревоги ОПС

Для обработки и протоколирования информации и формирования управляющих сигналов тревоги может использоваться различная приемно-контрольная аппаратура – центральные станции, контрольные панели, приемно-контрольные приборы.

Приемно-контрольный прибор (ПКП) осуществляет питание охранных и пожарных извещателей по шлейфам охранно-пожарной сигнализации, прием тревожных извещений от датчиков, формирует тревожные сообщения, а также передает их на станцию централизованного наблюдения и формирует сигналы тревоги на срабатывание других систем. Такая аппаратура отличается информационной емкостью – количеством контролируемых шлейфов сигнализации и степенью развития функций управления и оповещения.

Чтобы обеспечить соответствие прибора выбранной тактике применения, выделяют контрольные панели охранно-пожарной сигнализации для малых, средних и больших объектов.

Обычно небольшие объекты оборудуются неадресными системами, контролирующими несколько шлейфов охранно-пожарной сигнализации, а на средних и больших объектах используются адресные и адресно-аналоговые системы.

ПКП малой информационной емкости. Обычно в этих системах применяются охранно-пожарные приемно-контрольные приборы, где в один шлейф включается предельно допустимое число датчиков. Эти ПКП позволяют решить максимум задач при сравнительно небольших затратах на комплектование системы. Малые ПКП обладают универсальностью шлейфов по своему назначению, т. е. возможна передача сигнальных и управляющих команд (тревожный, охранный, пожарный режимы работы). Они имеют достаточное количество выходов на пульт центрального наблюдения, позволяют вести протокол событий. Выходные цепи малых ПКП имеют выходы с достаточной силой тока для питания извещателей от встроенного источника питания, могут управлять пожарным или технологическим оборудованием.

В настоящее время наметилась тенденция применения вместо ПКП малой информационной емкости ПКП средней информационной емкости. При этой замене единовременные расходы почти не увеличиваются, зато трудозатраты при ликвидации неисправностей в линейной части существенно снижаются за счет точного определения места отказа.

ПКП средней и большой информационной емкости. Для централизованного приема, обработки и воспроизведения информации с большого числа объектов охраны используются пульты и системы централизованного наблюдения. При использовании прибора с общим центральным процессором с сосредоточенной или древовидной структурой прокладки шлейфов (как адресных, так и безадресных ОПС) неполное использование информационной емкости ПКП приводит к некоторому удорожанию системы.

В адресных системах одному адресу должно соответствовать одно адресное устройство (извещатель). При использовании компьютера ввиду отсутствия центрального пульта управления при ограниченных функциях контроля и управления в самих блоках ПКП возникают трудности резервирования питания и невозможность полноценного функционирования системы ОПС при отказе самого компьютера.

В адресно-аналоговых пожарных ПКП цена оборудования на один адрес (ПКП и датчик) в них в два раза больше, чем у аналоговых систем. Но число адресно-аналоговых датчиков в отдельных помещениях по сравнению с пороговыми (максимальными) извещателями допускается уменьшать с двух до одного. Повышенная адаптивность, информативность, самодиагностика системы минимизируют эксплуатационные расходы. Применение адресных, распределенных или древовидных структур минимизирует затраты на кабели и их прокладку, а также затраты на текущий ремонт до 30–50 %.

Использование ПКП для систем пожарной сигнализации обладает некоторыми особенностями. Используемые структуры систем подразделяются следующим образом:

1) ПКП с сосредоточенной структурой (в виде единого блока, с безадресными радиальными шлейфами) для систем пожарной сигнализации средней и большой информационной емкости. Подобные ПКП применяются все реже, можно рекомендовать использовать их в системах, имеющих до 10–20 шлейфов;

2) ПКП адресно-аналоговых систем пожарной сигнализации. Адресно-аналоговые приемно-контрольные приборы намного дороже адресных пороговых, но особых преимуществ не имеют. Они проще в монтаже, обслуживании и ремонте. В них значительно повышена информативность;

3) ПКП адресных систем пожарной сигнализации. Группы пороговых датчиков образуют адресные зоны контроля. ПКП конструктивно и программно состоят из законченных функциональных блоков. Система совмещается с извещателями любой конструкции и принципа действия, превращая их в адресные. Адресация всех устройств в системе обычно производится автоматически. Позволяют совместить большинство достоинств адресно-аналоговых систем с дешевизной максимальных (пороговых) датчиков.

На сегодняшний день разработан цифроаналоговый шлейф сигнализации, соединивший достоинства аналоговых и цифровых шлейфов. Он располагает большей информативностью (кроме обыкновенных сигналов можно передавать дополнительные). Способность передавать дополнительные сигналы позволяет отказаться от настройки и программирования шлейфов сигнализации, применять в одном шлейфе сразу несколько типов извещателей при автоматической настройке на работу с любым из них. Это снижает для каждого объекта требуемое число шлейфов сигнализации. При этом ПКП может имитировать работу шлейфа сигнализации по команде своего извещателя для передачи информации на другой такой же прибор, выполняющий роль пульта центрального наблюдения (ПЦН).

ПЦН может не только принимать информацию, но и передавать основные команды. Этот охранно-пожарный прибор не нужно специально программировать (настройка происходит автоматически, аналогично функции в компьютере «Plug & Рlау»). Следовательно, для обслуживания не требуется высококвалифицированных специалистов. В одном пожарном шлейфе прибор принимает сигналы от тепловых, дымовых, ручных извещателей, датчиков контроля инженерных систем, различает срабатывание одного или двух извещателей и даже может работать с аналоговыми пожарными извещателями. Адрес шлейфа сигнализации становится адресом помещения, причем без программирования параметров прибора или извещателей.

2.6. Исполнительные устройства ОПС

Исполнительные устройства ОПС должны обеспечить выполнение заданной реакции системы на тревожное событие. Применение интеллектуальных систем позволяет проводить комплекс мероприятий, связанных с устранением пожара (выявление возгорания, оповещение специальных служб, информирование и эвакуация персонала, активация системы пожаротушения), и проводить их в полностью автоматическом режиме. Уже давно применяются автоматические системы пожаротушения, выпускающие в охраняемое помещение огнеподавляющее вещество. Они могут локализовать и ликвидировать возгорания до того, когда они перерастают в настоящий пожар, и воздействуют прямо на очаги возгорания. Сейчас существует целый ряд систем, которые можно применять без ущерба для техники (в том числе и с электронной начинкой).

Следует отметить, что подключение к охранно-пожарным ПКП автоматических установок пожаротушения несколько неэффективно. Поэтому специалисты рекомендуют применять отдельный пожарный ПКП с возможностью управления автоматическими установками пожаротушения и речевым оповещением.

Системы автономного пожаротушения наиболее эффективно устанавливать в местах, где пожар особенно опасен и способен нанести непоправимый урон. В состав автономных установок обязательно входят устройства хранения и подачи огнетушащего вещества, устройства обнаружения очагов пожара, устройства автоматического пуска, средства подачи сигнала о пожаре или срабатывании установки. По типу огнеподавляющего вещества системы подразделяются на водяные, пенные, газовые, порошковые, аэрозольные.

Спринклерные и дренчерные системы автоматического пожаротушения используют для тушения водой очагов возгорания на больших площадях тонкораспыленными потоками воды. В этом случае необходимо учитывать возможность возникновения косвенного ущерба, связанного с потерей потребительских свойств оборудования и (или) товара при намокании.

Системы пенного пожаротушения используют для тушения воздушно-механическую пену и применяются без ограничений. В комплект системы входят пеносмеситель в комплекте с обвязкой и бак-дозатор с эластичной емкостью для хранения и дозирования пенного концентрата.

Системы газового пожаротушения применяют для защиты библиотек, вычислительных центров, банковских депозитариев, небольших офисов. При этом, возможно, потребуются дополнительные затраты для обеспечения должной герметичности защищаемого объекта и проведения организационно-технических мероприятий по превентивной эвакуации персонала.

Порошковые системы пожаротушения используются там, где необходимо локализовать очаг пожара и обеспечить сохранность материальных ценностей и оборудования, не поврежденных пожаром. По сравнению с другими типами автономных огнетушителей порошковые модули отличаются низкой ценой, простотой обслуживания, экологической безопасностью. Большинство модулей порошкового пожаротушения могут работать как в режиме электрозапуска (по сигналам пожарных датчиков), так и в режиме самозапуска (при превышении критической температуры). Кроме автономного режима работы, как правило, предусматривают возможность ручного пуска. Эти системы применяют для локализации и тушения очагов пожара в замкнутых объемах и на открытом воздухе.

Аэрозольные системы пожаротушения – системы, которые используют для тушения мелкодисперсные твердые частицы. Отличием аэрозольной системы пожаротушения от порошковой является лишь то, что в момент срабатывания выделяется аэрозоль, а не порошок (большего размера, нежели аэрозоль). Эти две системы пожаротушения схожи между собой и по функциям, и по принципу действия.

Преимущества такой системы пожаротушения (такие как простота установки и монтажа, универсальность, высокая тушащая способность, эффективность, использование при низких температурах и способность тушить материалы, находящиеся под напряжением) носят, прежде всего, экономический, технический и эксплуатационный характер.

Недостатком такой системы пожаротушения является опасность для здоровья человека. Срок службы ограничивается 10 годами, по истечении которых ее необходимо демонтировать и заменить на новую.

Другим важным элементом ОПС является тревожное оповещение. Тревожное оповещение может осуществляться ручным, полуавтоматическим или автоматическим управлением. Основное назначение системы оповещения – это предупреждение находящихся в здании людей о пожаре или другой аварийной ситуации и управление их движением в безопасную зону. Оповещение о пожаре или других чрезвычайных ситуациях должно существенно отличаться от оповещения охранной сигнализации. Ясность и равномерность подаваемой информации в речевом оповещении имеют решающее значение.

Системы оповещения различаются по составу и принципу работы. Управление работой блоков аналоговой системы оповещения осуществляется с помощью матричного блока управления. Управление цифровой системой оповещения обычно реализуется с помощью компьютера. Локальные системы оповещения транслируют в ограниченном числе помещений записанное ранее текстовое сообщение. Обычно такие системы не позволяют оперативно управлять эвакуацией, например, с микрофонной консоли.Централизованные системы в автоматическом режиме транслирует по заранее определенным зонам записанное экстренное сообщение. При необходимости диспетчер может передавать сообщения с микрофонной консоли (полуавтоматический режим трансляции).

Большинство систем оповещения о пожаре строится по модульному принципу. Порядок организации системы оповещения зависит от особенностей защищаемого объекта – архитектуры объекта, характера производственной деятельности, количества персонала, посетителей и т. д. Для большинства небольших и средних объектов нормами пожарной безопасности определена установка систем оповещения 1-го и 2-го типа (подача звуковых и световых сигналов во все помещения здания). В системах оповещения 3-го, 4-го и 5-го типов одним из основных способов оповещения является речевой. Выбор количества и мощности включения оповещателей в конкретном помещении напрямую зависит от таких основополагающих параметров, как уровень шума в помещении, размеры помещения и звуковое давление устанавливаемых оповещателей.

В качестве источников звуковых сигналов тревоги используются звонки громкого боя, сирены, динамики и т. п. В качестве световых чаще всего используются световые табло «Выход», световые указатели «Направление движения», световые мигающие оповещатели (строб-вспышки).

Обычно тревожное оповещение управляет другими средствами системы защиты. Например, в случае нестандартной ситуации между рекламными сообщениями могут передаваться обычные на первый взгляд объявления, которые условными фразами информируют службу охраны и персонал предприятия о происшествиях. Например: «Дежурный охранник, позвоните по телефону 112». Число 112 может означать потенциальную попытку вынести на себе неоплаченную одежду из магазина. При чрезвычайных обстоятельствах система оповещения должна обеспечить управление эвакуацией людей из помещений и зданий. В штатном режиме система оповещения может использоваться также для передачи фоновой музыки или рекламных объявлений.

Также система оповещения может аппаратно или программно интегрироваться с системой контроля доступа, и при получении тревожного импульса с датчиков система оповещения будет выдавать команду на открывание дверей дополнительных эвакуационных выходов. Например, при возникновении пожара по сигналу тревоги приводится в действие система автоматического пожаротушения, включается система дымоудаления, отключается принудительная вентиляция помещений, отключается электропитание, производится автодозвон по заданным телефонным номерам (в т. ч. в аварийные службы), включается аварийное освещение и т. д. А при обнаружении несанкционированного прохода в помещения срабатывает система автоматической блокировки дверей, посылаются SМS-сообщения на сотовый телефон, отправляются сообщения по пейджеру и др.

Каналами связи в системе ОПС могут быть специально проложенные проводные линии либо уже имеющиеся на объекте телефонные линии, телеграфные линии и радиоканалы.

Наиболее распространенными системами связи являются многожильные экранированные кабели, которые для повышения надежности и безопасности работы сигнализации помещают в металлические или пластмассовые трубы, металлорукава. Линии передач, по которым поступают сигналы от извещателей, представляют собой физические шлейфы.

Помимо традиционных линий проводной связи в системах ОПС сегодня предлагаются охранно-пожарные сигнализации, работающие с применением радиоканала связи. Они обладают высокой мобильностью, пуско-наладочные работы сведены к минимуму, обеспечивается быстрый монтаж и демонтаж ОПС. Настройка радиоканальных систем производится очень просто, т. к. каждая радиокнопка имеет свой индивидуальный код. Такие системы применяются в ситуациях, где нельзя протянуть кабель или это не оправдано финансово. Скрытность этих систем совмещается с возможностью легко их нарастить или переконфигурировать.

Также нельзя забывать, что всегда существует опасность преднамеренного повреждения электрической цепи злоумышленником или прекращения подачи энергии из-за аварии. И все же системы безопасности должны сохранять свою работоспособность. Все устройства охранно-пожарной сигнализации должны быть обеспечены бесперебойным электропитанием. Энергоснабжение системы охранной сигнализации обязательно должно иметь возможности резервирования. При отсутствии напряжения в сети система обязана автоматически переключаться на резервное питание.

В случае отключения энергоснабжения функционирование сигнализации не прекращается за счет автоматического подключения резервного (аварийного) энергоисточника. Для обеспечения бесперебойного и защищенного электропитания системы применяют источники бесперебойного питания, аккумуляторы, резервные линии электроснабжения и т. д. Применение централизованного источника резервного питания приводит к потерям используемой емкости резервных аккумуляторных батарей, к дополнительным расходам на провода повышенного сечения и т. п. Применение распределенных по объекту источников резервного питания не позволяет контролировать их состояние. Для реализации их контроля применяют включение источника питания в состав адресной системы ОПС с самостоятельным адресом.

Необходимо предусмотреть возможность дублировать электроснабжение, используя различные электроподстанции. Также возможна реализация резервной линии энергоснабжения от своего генератора. Нормы пожарной безопасности требуют, чтобы охранно-пожарная сигнализация могла сохранять работоспособность в случае пропадания сетевого электропитания в течение суток в дежурном режиме и не менее трех часов в режиме тревоги.

В настоящее время используется комплексное применение систем ОПС по обеспечению безопасности объекта при высокой степени интеграции с другими системами безопасности такими, как системы контроля доступа, видеонаблюдения и т. д. При построении интегрированных систем безопасности появляются проблемы совместимости с другими системами. Для объединения систем охранной и пожарной сигнализации, оповещения, контроля и управления доступом, охранного телевидения, автоматических установок пожаротушения и т. п. применяются – программная, аппаратная (является наиболее предпочтительной) и разработка единого законченного изделия.

Отдельно следует упомянуть о том, что российский СНиП 2.01.02–85 также требует, чтобы эвакуационные двери зданий не имели запоров, которые не могут быть открыты изнутри без ключа. В таких условиях применяются специальные ручки для эвакуационных выходов. Ручка «антипаника» (Push-Bar) представляет собой горизонтальную планку, нажатие на которую в любой точке вызывает открывание двери.

 

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ

ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

 

ПРИКАЗ

от 31 июля 2020 г. N 582

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СВОДА ПРАВИЛ

«СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ

СИГНАЛИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ.

НОРМЫ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ»

 

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» <1>, Указом Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. N 868 «Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» <2> и постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. N 624 «Об утверждении Правил разработки, утверждения, опубликования, изменения и отмены сводов правил» <3> приказываю:

———————————

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 30, ст. 3579; 2018, N 53, ст. 8464.

<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2882; официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 29.06.2020, ст. 000120200629003.

<3> Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 28, ст. 4749; 2019, N 23, ст. 2942.

 

Утвердить и ввести в действие с 1 марта 2021 прилагаемый свод правил «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».

 

Министр

Е.Н.ЗИНИЧЕВ




СВОД ПРАВИЛ

СП 484.1311500.2020

 

СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

 

СИСТЕМЫ

ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

 

НОРМЫ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

 

Fire alarm systems and automation of fire

protection systems. Designing and regulations rules

 

Дата введения — 2021-03-01

 

Предисловие

 

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 29 июня 2016 г. N 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации», а правила применения сводов правил — Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании»

 

Сведения о своде правил

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Федеральным государственным бюджетным учреждением «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» (ФГБУ «ВНИИПО МЧС России»)

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от 31 июля 2020 г. N 582

3 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 16 сентября 2020 г.

4 ВВЕДЕН ВЗАМЕН СП 5.13130.2009 в части требований к системам пожарной сигнализации и аппаратуре управления установок пожаротушения

Информация о пересмотре или внесении изменений в настоящий свод правил, а также тексты размещаются в информационной системе общего пользования — на официальном сайте разработчика в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.gost.ru)

Настоящий свод правил не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации

 

Введение

 

Настоящий свод правил разработан в соответствии со статьями 54, 83, 84, 103 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

 

1 Область применения

 

1.1 Настоящий свод правил устанавливает нормы и правила проектирования и последующего содержания систем пожарной сигнализации и автоматизации противопожарной защиты для зданий, сооружений, оборудования, наружных установок различного назначения, в том числе возводимых в районах с особыми климатическими и природными условиями.

1.2 Для зданий, сооружений, оборудования, наружных установок, к системами пожарной сигнализации и/или автоматизации систем противопожарной защиты которых с учетом специфики обеспечения их пожарной безопасности нормативными документами по пожарной безопасности, согласованными и зарегистрированными в установленном порядке, установлены требования, отличные от требований настоящего свода правил, следует руководствоваться более высокими требованиями, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

 

2 Нормативные ссылки

 

В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на следующие документы:

СП 3.13130 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности

СП 6.13130 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности

СП 7.13130 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности

Примечание — При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и сводов правил в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим сводом правил следует руководствоваться заменяющим (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

 

3 Термины и определения

 

В настоящем своде правил применены термины и их определения, установленные техническими регламентами и иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации по пожарной безопасности, нормативными документами по пожарной безопасности, нормативными актами федеральных органов исполнительной власти, документами по стандартизации, а также следующие термины с соответствующими определениями и сокращениями:

3.1 алгоритм: Порядок приема, обработки, регистрации, логика формирования, отображения и выдачи сигналов, определяемые событиями (комбинацией и/или последовательностью) по контролируемым входным и выходным сигналам.

3.2 водяное и/или пенное пожаротушение с принудительным пуском: Пожаротушение водой или пенным раствором, подаваемыми на очаг пожара из спринклерных оросителей (распылителей) с принудительным пуском.

3.3 выносное устройство индикации: Техническое средство, предназначенное для дополнительного извещения о режиме работы пожарного извещателя.

3.4 дежурный режим: Состояние прибора, не находящегося в тревожном режиме и способного к выполнению своего функционального назначения.

3.5 единичная неисправность линий связи: Единичное нарушение работоспособности одной из линий связи.

3.6 зона контроля пожарной сигнализации: Территория или часть объекта, контролируемая пожарными извещателями, выделенная с целью определения места возникновения пожара, дальнейшего выполнения заданного алгоритма функционирования систем противопожарной защиты.

3.7 зона оповещения о пожаре: Территория, часть или части здания или объекта, в которой осуществляется одновременное оповещение людей о пожаре.

3.8 зона пожаротушения (направление пожаротушения): Часть здания или объекта, в которую управление подачей огнетушащего вещества осуществляется независимо от других частей здания или объекта.

3.9 зона противодымной вентиляции: Часть здания или объекта, в которой процесс создания подпора воздуха или удаления продуктов горения осуществляется независимо от других частей здания или объекта.

3.10 извещатель пожарный: Техническое средство, предназначенное для обнаружения пожара посредством контроля изменений физических параметров окружающей среды, вызванных пожаром, и (или) формирования сигнала о пожаре.

3.11 извещатель пожарный автоматический: Извещатель пожарный, реагирующий на один или несколько факторов пожара.

3.12 извещатель пожарный автономный: Автоматический извещатель пожарный, в корпусе которого конструктивно объединены автономный источник питания и все компоненты, необходимые для обнаружения пожара и звукового оповещения о нем.

3.13 извещатель пожарный мультикритериальный: Автоматический извещатель пожарный, контролирующий два или более физических параметра окружающей среды, изменяющихся при пожаре, обеспечивающий самостоятельно либо во взаимодействии с приемно-контрольным прибором формирование сигнала о пожаре на основании результатов обработки контролируемых данных по заданному алгоритму.

3.14 извещатель пожарный ручной: Извещатель пожарный, предназначенный для ручного формирования сигнала о пожаре.

3.15 извещатель пожарный сателлитный: Автоматический пожарный извещатель, оснащенный устройством управления спринклерным оросителем с принудительным пуском.

3.16 извещатель пожарный с видеоканалом обнаружения: Автоматический пожарный извещатель, выполняющий функцию обнаружения возгорания посредством анализа видеоизображения в контролируемом поле зрения.

3.17 изолятор короткого замыкания: Техническое средство, предназначенное для установки в проводную линию связи, обеспечивающее изоляцию участка линии, в котором произошло короткое замыкание.

3.18 исполнительное устройство: Техническое средство, предназначенное для применения в системах пожарной автоматики в качестве активного элемента защиты людей и/или материальных ценностей при пожаре (оповещатель, электропривод насоса, вентилятора, задвижки, клапан противодымной вентиляции, модуль пожаротушения и т.п.).

3.19 канал обнаружения: Совокупность узлов или компонентов извещателя пожарного, контролирующих один из физических параметров окружающей среды, изменяющихся при пожаре.

3.20 линия связи: Проводная, радиоканальная, оптическая или иная линия, расположенная вне корпусов технических средств пожарной автоматики, обеспечивающая взаимодействие и обмен информацией между компонентами системы пожарной автоматики и другими системами, исполнительными устройствами и их электропитание, если применимо.

3.21 ложное срабатывание (о пожаре): Извещение о пожаре, сформированное при отсутствии опасных факторов пожара.

3.22 пожарный пост: Специальное помещение, оборудованное приборами приемно-контрольными пожарными и/или приборами пожарными управления (или их выносными панелями индикации и/или управления), с круглосуточным пребыванием обученного дежурного персонала.

3.23 сигнализатор потока жидкости: Сигнальное устройство, предназначенное для формирования сигнала об изменении контролируемого значения расхода.

3.24 системная ошибка: Неисправность прибора, вызванная полным или частичным отказом (сбоем) процессора(ов) или устройства хранения информации о конфигурации прибора.

3.25 система пожарной автоматики: Совокупность взаимодействующих систем пожарной сигнализации, передачи извещений о пожаре, оповещения и управления эвакуацией людей, противодымной вентиляции, установок автоматического пожаротушения и иного оборудования автоматической противопожарной защиты, предназначенных для обеспечения пожарной безопасности объекта.

3.26 система пожарной сигнализации: Совокупность взаимодействующих технических средств, предназначенных для обнаружения пожара, формирования, сбора, обработки, регистрации и выдачи в заданном виде сигналов о пожаре, режимах работы системы, другой информации и выдачи (при необходимости) инициирующих сигналов на управление техническими средствами противопожарной защиты, технологическим, электротехническим и другим оборудованием.

3.27 состояние «Автоматика включена»: Состояние прибора пожарного управления, при котором пуск (активация) исполнительных устройств (объектов управления) может осуществляться как автоматически при получении сигнала о пожаре, так и вручную.

3.28 состояние «Автоматика отключена»: Состояние прибора пожарного управления, при котором пуск (активация) исполнительных устройств (объектов управления) возможен только вручную.

3.29 спринклерный ороситель с контролем срабатывания: Спринклерный ороситель (распылитель), обеспечивающий выдачу сигнала о срабатывании своего теплового замка.

3.30 спринклерный ороситель с принудительным пуском: Спринклерный ороситель (распылитель) с запорным устройством выходного отверстия, вскрывающимся при подаче внешнего управляющего воздействия.

3.31 тревожный режим: Режим работы, при котором зафиксирован прием сигнала от пожарных извещателей и/или других устройств, принимающих сигналы о пожаре, и/или начат алгоритм управления исполнительными устройствами.

3.32 устройство дистанционного пуска: Техническое средство, предназначенное для ручного пуска (активации) систем противопожарной защиты (пожаротушения, противодымной защиты, оповещения, внутреннего противопожарного водопровода и т.д.), выполненное в виде конструктивно оформленной кнопки, тумблера, переключателя или иного средства коммутации, и обеспечивающее взаимодействие с прибором пожарным управления по линии связи.

3.33 функциональный модуль: Компонент блочно-модульного прибора, выполняющий его отдельную функцию или набор функций.

 

4 Сокращения

 

В настоящем своде правил применены следующие сокращения:

АСУ ТП — автоматизированная система управления технологическим процессом;

АРМ — автоматизированное рабочее место;

АУПТ — автоматическая установка пожаротушения;

ВПВ — внутренний противопожарный водопровод;

ВУИ — выносное устройство индикации;

ГЖ — горючая жидкость;

ГОТВ — газовое огнетушащее вещество;

ЗКПС — зона контроля пожарной сигнализации;

ИБЭ — источник бесперебойного электропитания;

ИП — извещатель пожарный;

ИПР — извещатель пожарный ручной;

ЛВЖ — легковоспламеняющаяся жидкость;

ПАЗ — противоаварийная защита;

ППКП — прибор приемно-контрольный пожарный;

ППКУП — прибор приемно-контрольный и управления пожарный;

ППУ — прибор пожарный управления;

СКУД — система контроля и управления доступом;

СО-ПП — спринклерный ороситель с принудительным пуском;

СОУЭ — система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

СПЖ — сигнализатор потока жидкости;

СПДВ — система противодымной вентиляции;

СПДЗ — система противодымной защиты;

СПА — система пожарной автоматики;

СПИ — система передачи извещений;

СППЗ — система противопожарной защиты;

СПС — система пожарной сигнализации;

ТД — техническая документация;

УДП — устройство дистанционного пуска.

 

5 Общие положения

 

5.1 СПА должны проектироваться на основе нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов по пожарной безопасности.

Примечание — В настоящем своде правил термин СПА применяется в отношении СПС и автоматизации СППЗ и не затрагивает требования к технологическому оборудованию СПА.

 

5.2 СПА должны проектироваться исходя из условия взаимодействия входящих в нее систем противопожарной защиты, а также обеспечения единства СПА защищаемого объекта. Под объектом в настоящем своде правил понимается здание (сооружение) в целом.

5.3 В случаях, когда защите подлежат объекты, разделенные на пожарные отсеки, комплексы отдельно стоящих зданий или сооружений (два или более здания или сооружения), в том числе объединенные строительными конструкциями (например, переходами), единичная неисправность линий связи СПА в одной части объекта (в здании, сооружении, отсеке и т.п.) не должна влиять на работоспособность СПА в других частях объекта и возможность отображения сигналов о работе СПА на пожарном посту.

5.4 СПА должна быть спроектирована таким образом, чтобы в результате единичной неисправности линий связи был возможен отказ только одной из следующих функций:

— автоматическое формирование сигнала управления не более чем для одной зоны защиты (пожаротушения, оповещения и т.п.);

— ручное формирование сигнала управления не более чем для одной зоны защиты (пожаротушения, оповещения и т.п.).

Примечание — Требование не распространяется на линии связи с исполнительными устройствами, если единичная неисправность данных линий не нарушит работоспособность других технических средств СПА.

 

5.5 Технические средства СПА следует применять в соответствии с требованиями ТД изготовителя (в части, не противоречащей настоящему своду правил), с учетом климатических, механических, электромагнитных и других воздействий в местах их размещения, а также при прохождении в установленном порядке процедуры оценки соответствия. При размещении во взрывоопасных зонах технические средства должны иметь соответствующее исполнение. При невозможности определения характеристик возможных воздействий в местах размещения технических средств они могут быть приняты согласно техническому заданию. При применении ППКП или ППКУП совместно с другими техническими средствами (ИП, исполнительными устройствами) должна учитываться возможность регистрации всех предусмотренных в ТД на ППКП или ППКУП извещений (применительно к конкретной линии связи) во всем диапазоне значений тока потребления в линии связи, указанной в ТД на ППКП или ППКУП.

5.6 Для построения СПА должны применяться технические средства, не требующие механической и (или) электротехнической доработки. Допускается применение устройств неполной заводской готовности, если механическая и (или) электротехническая доработка предусмотрены ТД производителя.

5.7 Использование монтажных устройств (шкафов, боксов и т.п.), дополнительных аксессуаров и т.п. возможно только при условии наличия соответствующей информации в ТД изготовителя технического средства, в отношении которого планируется применение монтажных устройств, дополнительных аксессуаров и т.п.

5.8 Электропитание СПА следует выполнять в соответствии с СП 6.13130.

5.9 Заземление (зануление) технических средств СПА следует выполнять в соответствии с требованиями ТД изготовителей технических средств и нормативными документами, действующими в данной области.

5.10 Возможность применения радиоканальных технических средств определяется в соответствии с характеристиками защищаемого объекта и данными производителя, приведенными в ТД на радиоканальные устройства.

5.11 Объект должен быть разделен на ЗКПС и зоны защиты (зоны пожаротушения, оповещения и т.п.) согласно требованиям настоящего свода правил, а также сводов правил и стандартов, устанавливающих требования к соответствующим СППЗ.

5.12 ППКП и ППУ, функциональные модули индикации и управления, ИБЭ следует устанавливать в помещении пожарного поста. Допускается установка указанных устройств в других помещениях при одновременном выполнении условий:

а) обеспечение указанными устройствами уровня доступа 2 (для лиц, ответственных за пожарную безопасность объекта, т.е. лиц, уполномоченных на принятие решений по изменению режимов и состояний работы технических средств) и уровня доступа 3 (для лиц, осуществляющих техническое обслуживание и наладку СПА объекта);

б) обеспечение передачи всех извещений, предусмотренных указанными устройствами, на пожарный пост с целью отображения световой индикации и звуковой сигнализации, а также обеспечения функций ручного управления, регламентируемых национальными и межгосударственными стандартами.

При отсутствии на объекте круглосуточного пребывания дежурного персонала требования к пожарному посту предъявляются только в части, касающейся помещения и размещения оборудования в нем.

5.13 Размещение приборов, функциональных модулей и ИБЭ в помещении пожарного поста следует предусматривать в местах, позволяющих осуществлять наблюдение и управление ими, а также техническое обслуживание.

Данные технические средства следует размещать таким образом, чтобы высота от уровня пола до органов управления и индикации была от 0,75 м до 1,8 м. При отсутствии органов управления на устройствах, устанавливаемых вне пожарного поста, высота их установки не регламентируется.

5.14 Приборы, функциональные модули и ИБЭ следует устанавливать на стенах, перегородках и конструкциях, изготовленных из негорючих материалов.

При смежном расположении нескольких приборов, функциональных модулей и ИБЭ они должны размещаться в соответствии с ТД на них. Если необходимые данные не указаны в ТД, то горизонтальное и вертикальное расстояния между ними должны быть не менее 50 мм.

5.15 Пожарный пост (при его наличии) должен располагаться на первом или цокольном этаже здания. Расстояние от двери помещения пожарного поста до выхода из здания должно быть не более 25 м.

5.16 Пожарный пост может располагаться в помещениях со схожим назначением, например в диспетчерских пунктах или помещениях контроля за другими инженерными системами, при условии соблюдения требований к размещению пожарного поста на объекте.

5.17 Линии связи между компонентами СПА, а также линии формирования сигналов управления инженерными системами объекта необходимо выполнять с условием обеспечения автоматического контроля их исправности. Допускается линии формирования сигналов управления инженерными системами выполнять без автоматического контроля их исправности при условии выполнения данных линий нормально-замкнутыми.

5.18 Выбор электрических и оптоволоконных линий связи, способы их прокладки должны проводиться в соответствии с требованиями СП 6.13130, требованиями настоящего свода правил и ТД на приборы и оборудование СПА, а также (при необходимости) в соответствии с нормативными документами, действующими в области взрывозащиты. Шаг креплений линий связи или кабеленесущих систем определяется в соответствии с рекомендациями производителя электрических и оптоволоконных линий связи, кабеленесущих систем.

5.19 При прокладке линий связи за подвесными потолками они должны крепиться по стенам и/или потолкам с выполнением опусков (при необходимости) к подвесному потолку. Не допускается укладка проводов и кабелей на поверхность подвесного потолка.

5.20 Рекомендуется предусматривать запас по емкости ППКП и ППУ для подключения дополнительных устройств, который может быть задействован при производстве перепланировок или реконструкции. Если иное не определено заданием на проектирование, то запас должен составлять:

— не менее 20%, если планировка и вид отделки определен;

— не менее 100%, если не определена окончательная планировка помещений и возможно дополнительное оборудование помещений фальшполами и подвесными потолками.

5.21 СПА не должны выполнять функции, не связанные с противопожарной защитой, за исключением следующих функций, использующих общие исполнительные устройства:

— трансляция музыкальных программ, рекламных и информационных объявлений, иных сообщений, связанных с гражданской обороной и чрезвычайными ситуациями;

— управление водоснабжением объекта;

— управление естественным проветриванием здания;

— управлением общеобменной вентиляцией здания.

Требование не распространяется на объекты, не подлежащие оснащению СПА в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности и иными документами, регламентирующими оснащение объектов СПА.

5.22 Численные значения, регламентируемые в настоящем своде правил, могут быть увеличены, но не более чем на 5%.

 

6 Системы пожарной сигнализации

 

6.1 Общие требования к системам пожарной сигнализации

 

6.1.1 СПС должна проектироваться с целью выполнения следующих основных задач:

— своевременное обнаружение пожара;

— достоверное обнаружение пожара;

— сбор, обработка и представление информации дежурному персоналу;

— взаимодействие с другими (при их наличии) системами противопожарной защиты (формирование необходимых инициирующих сигналов управления), АСУ ТП, ПАЗ и инженерными системами объекта.

6.1.2 Своевременность обнаружения должна обеспечиваться выбором типа и класса ИП, а также размещением ИП в соответствии с требованиями настоящего свода правил.

6.1.3 Достоверность обнаружения должна достигаться комплексом следующих мероприятий:

— выбором типов пожарных извещателей;

— выбором алгоритма принятия решения о пожаре;

— защитой от ложных срабатываний.

6.1.4 Сбор, обработка и представление информации дежурному персоналу, а также формирование необходимых сигналов управления в СПА и для инженерных систем объекта должны осуществляться ППКП или ППКУП, которые следует выбирать исходя из задач по защите и характеристик конкретного объекта (объектов), а также посредством формирования ЗКПС.

6.1.5 Общее количество ИП, подключаемых к одному ППКП, не должно превышать 512, при этом суммарная контролируемая ими площадь не должна превышать 12 000 м2. Допускается подключение к одному ППКП более 512 ИП и увеличение суммарной контролируемой ими площади до 48 000 м2, если ППКП имеет защиту от возникновения системной ошибки либо при ее возникновении произойдет потеря связи ППКП не более чем с 512 ИП.

6.1.6 Тип СПС (адресная или безадресная) должен определяться в соответствии с приложением А.

 

6.2 Выбор типов пожарных извещателей

 

6.2.1 Выбор типа ИП следует проводить на основе характеристик преобладающей горючей нагрузки и преобладающего фактора пожара на его начальной стадии, а также с учетом требований пункта 6.5 настоящего свода правил.

6.2.2 Тепловые пожарные извещатели следует применять, если в ЗКПС или ее части в случае возникновения пожара на его начальной стадии превалирующим фактором является выделение тепла. В данном случае для контроля помещений могут применяться ИП:

— точечные тепловые;

— линейные тепловые;

— комбинация точечных и линейных тепловых.

6.2.3 Выбор класса тепловых ИП следует проводить в соответствии со значениями условно нормальной и максимальной нормальной температуры окружающей среды в зоне контроля извещателя. Максимальная нормальная температура окружающей среды в зоне расположения тепловых извещателей принимается по максимальному значению температуры в одном из следующих случаев:

— по максимальной температуре, которая может возникнуть по технологическому регламенту либо вследствие аварийной ситуации;

— вследствие нагрева покрытия защищаемого помещения под воздействием солнечной тепловой радиации.

6.2.4 Дифференциальные и максимально-дифференциальные тепловые пожарные извещатели не рекомендуется применять, если в зоне контроля предполагается возникновение перепадов температуры (не связанных с пожаром), способных вызвать срабатывание этих извещателей.

6.2.5 Тепловые пожарные извещатели не рекомендуется применять, если температура в месте установки извещателя при пожаре может не достигнуть температуры срабатывания извещателей или достигнет ее на поздних стадиях горения, например, при наличии тлеющей горючей нагрузки.

6.2.6 Дымовые пожарные извещатели следует применять, если в ЗКПС или ее части в случае возникновения пожара на его начальной стадии предполагается выделение дыма. Для контроля помещений могут применяться ИП:

— точечные дымовые;

— линейные дымовые;

— аспирационные дымовые;

— комбинация точечных, линейных и/или аспирационных дымовых.

6.2.7 Пожарные извещатели пламени следует применять, если в зоне контроля в случае возникновения пожара на его начальной стадии предполагается появление открытого пламени или перегретых поверхностей. Основная область применения пожарных извещателей пламени:

— горение ГЖ и ЛВЖ;

— горение газов;

— горение металлов.

6.2.8 Газовые ИП следует применять, если в ЗКПС в случае возникновения пожара на его начальной стадии предполагается интенсивное выделение газообразных продуктов горения. Выбор типа газового ИП по его чувствительности к различным газам следует проводить с учетом превалирующих газов, выделяемых горючей нагрузкой, располагаемой в зоне защиты. С учетом того, что наиболее распространенной горючей нагрузкой являются органические соединения, предпочтительно применение газовых ИП, реагирующих на монооксид углерода (CO). Газовые ИП не рекомендуется применять при пламенном горении горючей нагрузки на начальной стадии (ЛВЖ, ГЖ), а также при возможном горении полимерных материалов.

6.2.9 ИП с видеоканалом обнаружения следует применять, если в зоне контроля в случае возникновения пожара на его начальной стадии предполагается появление открытого пламени и/или дыма. Основная область применения аналогична ИП дымовым и пламени.

6.2.10 Если в зоне контроля преобладающий фактор пожара не определен, а также если один из факторов пожара может нарушить работу ИП, основанного на обнаружении другого фактора (например, дым для извещателя пламени, обнаруживающего УФ-излучение пламени), рекомендуется применять комбинацию ИП, реагирующих на различные факторы пожара, комбинированные или мультикритериальные ИП.

6.2.11 Ручные ИП следует применять для ручного формирования тревожного сигнала при визуальном обнаружении пожара человеком.

6.2.12 Для СПС должны применяться ИП, отображающие как минимум два режима работы: дежурный и тревожный. Отображение режима работы должно осуществляться средствами встроенной или выносной оптической индикации ИП. Для ИП, размещаемых во взрывоопасных средах, требование рекомендуемое.

6.2.13 ИП, устанавливаемые скрыто, например в пространствах за подвесным потолком, под фальшполом, внутри технологического оборудования, внутри вентканалов и т.п., должны быть подключены к самостоятельной линии связи, либо данные извещатели должны быть адресными, либо к данным извещателям должны быть подключены ВУИ, при этом ВУИ должны быть размещены в зоне свободной видимости.

В случае размещения воздухозаборных труб с отверстиями аспирационного ИП в скрытом пространстве использование ВУИ не требуется, при этом пространство за подвесным потолком (под фальшполом) должно контролироваться отдельным каналом обнаружения аспирационного ИП.

6.2.14 В случаях, когда нормативными документами по пожарной безопасности предписывается оснащение помещений автономными ИП, они могут быть заменены на автоматические ИП со встроенными звуковыми (речевыми) оповещателями.

6.2.15 При оборудовании жилых зданий СПС в прихожих квартир должны быть установлены автоматические пожарные извещатели, подключенные к приемно-контрольному прибору жилого здания. При отсутствии прихожих пожарные извещатели должны быть установлены в радиусе не более 1 м от входной двери (в проекции на поверхность пола). В лифтовых холлах и в межквартирных коридорах должны быть установлены ручные и дымовые ИП.

6.2.16 Жилые помещения (комнаты), прихожие (при их наличии) и коридоры квартир следует оборудовать автономными дымовыми ИП вне зависимости от этажности здания, в том числе в одноквартирных и блокированных жилых домах.

При установке в жилых помещениях и коридорах квартир автоматических ИП, подключенных к ППКП или ППКУП СПС здания, по сигналу от которых формируется сигнал управления СОУЭ при пожаре в квартире, либо при наличии в корпусе автоматического ИП или в его базовом основании встроенного пожарного оповещателя установка автономных пожарных извещателей не обязательна.

 

6.3 Зоны контроля пожарной сигнализации

 

6.3.1 Деление объекта на ЗКПС должно проводиться для целей определения места возникновения пожара и автоматического формирования (при обнаружении пожара) ППКП или ППКУП сигналов управления СПА, инженерным и технологическим оборудованием, а также для минимизации последствий при возникновении единичной неисправности линий связи СПС.

6.3.2 Деление объекта на ЗКПС должно учитывать размеры объекта и наличие других зон защиты (пожаротушения, оповещения и т.п.).

При отсутствии деления объекта на зоны защиты (пожаротушения, оповещения и т.п.), например в случае опережения проектирования СПС перед другими системами противопожарной защиты, формирование ЗКПС следует проводить исходя из соображений деления объекта на их максимально возможное количество.

6.3.3 В отдельные ЗКПС должны быть выделены:

а) квартиры, гостиничные номера и иные помещения, которые находятся во временном или постоянном пользовании физическими или юридическими лицами;

б) лестничные клетки, кабельные и лифтовые шахты, шахты мусоропроводов, а также другие помещения или пространства, которые соединяют два и более этажей;

в) эвакуационные коридоры (коридоры безопасности), в которые предусмотрен выход из различных пожарных отсеков;

г) пространства за фальшпотолками;

д) пространства под фальшполами.

Требование распространяется для случаев, когда контроль СПС данных помещений и пространств необходим в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

6.3.4 ЗКПС должны одновременно удовлетворять следующим условиям:

— площадь одной ЗКПС не должна превышать 2000 м2;

— одна ЗКПС должна контролироваться не более чем 32 ИП;

— одна ЗКПС должна включать в себя не более пяти смежных и изолированных помещений, расположенных на одном этаже объекта и в одном пожарном отсеке, при этом изолированные помещения должны иметь выход в общий коридор, холл, вестибюль и т.п., а их общая площадь не должна превышать 500 м2.

Единичная неисправность в линии связи ЗКПС не должна приводить к одновременной потере автоматических и ручных ИП, а также к нарушению работоспособности других ЗКПС.

 

6.4 Алгоритмы принятия решения о пожаре

 

6.4.1 Принятие решения о возникновении пожара в заданной ЗКПС должно осуществляться выполнением одного из алгоритмов: A, B или C. Для разных частей (помещений) объекта допускается использовать разные алгоритмы.

6.4.2 Алгоритм A должен выполняться при срабатывании одного ИП без осуществления процедуры перезапроса. В качестве ИП для данного алгоритма могут применяться ИП любого типа, при этом наиболее целесообразно применение ИПР.

6.4.3 Алгоритм B должен выполняться при срабатывании автоматического ИП и дальнейшем повторном срабатывании этого же ИП или другого автоматического ИП той же ЗКПС за время не более 60 с, при этом повторное срабатывание должно осуществляться после процедуры автоматического перезапроса. В качестве ИП для данного алгоритма могут применяться автоматические ИП любого типа при условии информационной и электрической совместимости для корректного выполнения процедуры перезапроса.

6.4.4 Алгоритм C должен выполняться при срабатывании одного автоматического ИП и дальнейшем срабатывании другого автоматического ИП той же или другой ЗКПС, расположенного в этом помещении.

При использовании адресных автоматических ИП и получении сигнала «Неисправность» от одного или нескольких адресных автоматических ИП в помещении допускается формировать сигнал «Пожар» при срабатывании одного адресного автоматического ИП.

При использовании безадресных автоматических ИП, подключенных в разные, но взаимозависимые линии связи одной ЗКПС, в случае наличия извещения о неисправности одной линии связи или нескольких из них допускается формировать сигнал «Пожар» при срабатывании одного безадресного автоматического ИП.

6.4.5 Выбор конкретного алгоритма осуществляет проектная организация при условии, что алгоритмы A и B могут применяться только для ЗКПС, которые не формируют сигналы управления СОУЭ 4 — 5 типов и АУПТ. Сигналы управления СОУЭ 4 — 5 типов и АУПТ могут быть сформированы от ЗКПС при выполнении алгоритма A, если в данной ЗКПС установлены только ИПР.

 

6.5 Защита от ложных срабатываний

 

6.5.1 Защиту от ложных срабатываний следует обеспечивать одним или комбинацией следующих мероприятий:

— выбором типа ИП;

— применением ИП, не реагирующих на факторы, схожие, но не связанные с пожаром и которые присутствуют при нормальном функционировании объекта [пыль, пар, резкие перепады температуры (например, при открытии дверей), сценический дым, дым и излучение от сварочных работ, солнечное излучение и т.п.];

— использованием мультикритериальных ИП;

— применением экранированных кабелей, кабелей типа «витая пара», оптоволоконных линий связи;

— использованием алгоритмов принятия решения о пожаре B или C.

6.5.2 Тепловые ИП не следует устанавливать над источниками тепла (радиаторы, нагретые в нормальном состоянии агрегаты), а также рядом с помещениями, открытие дверей в которые может привести к повышению температуры (помещения саун, кухонь, тепловых камер и т.п.).

6.5.3 Газовые ИП не следует применять для помещений при наличии в нормальном состоянии газов с концентрациями, которые могут вызвать их ложное срабатывание, а также при пламенном горении горючей нагрузки.

6.5.4 Во избежание случайных нажатий рекомендуется применять ИПР с откидной крышкой или ИПР класса B.

 

6.6 Размещение пожарных извещателей

 

6.6.1 Для реализации алгоритмов A и B в ЗКПС защищаемое помещение должно контролироваться не менее чем (один из вариантов):

— двумя автоматическими безадресными ИП при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется двумя ИП;

— одним автоматическим адресным ИП при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется одним ИП.

6.6.2 Для реализации алгоритма C защищаемое помещение должно контролироваться не менее чем двумя автоматическими ИП при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется двумя ИП.

6.6.3 Для любого алгоритма, наряду с автоматическими ИП, могут размещаться ИПР, при этом для выполнения любого алгоритма достаточно срабатывания одного ИПР.

6.6.4 По решению проектной организации, согласованному с собственником (застройщиком, техническим заказчиком) здания, сооружения, или на основании задания на проектирование может быть установлено большее количество (дублирующие) ИП, чем требует контролируемая площадь или выбранный алгоритм. Применение дублирующих ИП позволяет повысить надежность СПС и целесообразно при возможном ограничении доступа в защищаемые помещения для проведения технического обслуживания или замены неисправных ИП, например на режимных объектах, в квартирах жилых зданий и т.п.

6.6.5 Площадь (каждая точка) помещения считается полностью контролируемой пожарными извещателями, если габариты помещения в проекции на горизонтальную плоскость не выходят за рамки зон контроля ИП конкретного типа. При контроле оборудования или сооружений ИП пламени также следует учитывать высоту оборудования (сооружения).

Для точечных ИП зона контроля представляет собой круг. Для аспирационных ИП зоной контроля является совокупность зон контроля воздухозаборных отверстий, которые аналогичны дымовым точечным ИП.

Для аспирационных ИП воздухозаборные отверстия приравниваются к дымовым точечным ИП только в части, касающейся требований к их размещению (с учетом специальных требований к аспирационным ИП, изложенным в настоящем своде правил). Остальные требования (требования к ЗКПС, контроль каждой точки двумя ИП, реализация алгоритмов принятия решения о пожаре и т.п.) применяются к аспирационным ИП в целом.

При контроле каждой точки двумя ИП их размещение рекомендуется осуществлять на максимально возможном расстоянии друг от друга. Для аспирационных ИП требование распространяется на воздухозаборные отверстия разных ИП.

Для линейных ИП зона контроля представляет собой протяженный участок шириной, равной двум радиусам согласно таблице 1 (в зависимости от высоты помещения) для тепловых линейных ИП и 9 м — для дымовых линейных ИП с центральной осью, являющейся проекцией чувствительного элемента теплового линейного ИП или оптической оси дымового линейного ИП на горизонтальную плоскость. Длина зоны контроля определяется техническими характеристиками линейного ИП конкретного типа.

Для линейных многоточечных тепловых ИП зона контроля представляет совокупность зон контроля чувствительных элементов, которые аналогичны тепловым точечным ИП.

6.6.6 Площадь и форма зоны контроля ИП пламени и ИП с видеоканалом обнаружения определяется исходя из значения угла обзора извещателей, указанного в ТД производителя, и расстояния между ИП и контролируемой поверхностью.

При использовании указанных ИП для локального обнаружения пожара (возгорание агрегатов, установок и т.п.) требование к контролю каждой точки защищаемого помещения не предъявляется.

6.6.7 Точечные ИП следует устанавливать под перекрытием или подвесным потолком без перфораций.

Точечные ИП могут устанавливаться на перекрытии за подвесным потолком с перфорацией при одновременном выполнении следующих условий:

— площадь перфорации в проекции на зону контроля ИП составляет не менее 75% от площади зоны контроля ИП;

— минимальный размер каждой перфорации в любом сечении — более 10 мм;

— толщина перфорации — не более чем в три раза превышает минимальный размер ячейки перфорации.

6.6.8 Допускается встраивание воздухозаборных труб аспирационных ИП в строительные конструкции или элементы отделки помещения с сохранением доступа к воздухозаборным отверстиям. Трубы аспирационного ИП могут располагаться как за подвесным потолком, так и под фальшполом с забором воздуха через капиллярные трубки, проходящие через фальшпол/навесной потолок с выводом воздухозаборного отверстия в основное пространство помещения.

6.6.9 При невозможности установки ИП непосредственно на перекрытии допускается их установка на тросах, а также стенах, колоннах и других строительных конструкциях, на оборудовании инженерных систем, если это не противоречит требованиям нормативных документов по данным инженерным системам. При этом должны быть обеспечены их устойчивое положение и ориентация в пространстве в соответствии с ТД изготовителя. При установке ИП на стене их следует располагать на расстоянии не менее 150 мм от ИП до угла между стенами, а также до угла между стеной и потолком.

6.6.10 Сателлитные ИП допускается устанавливать с использованием приспособлений и конструкций, предусмотренных ТД производителя сателлитных ИП, с креплением непосредственно к трубопроводу пожаротушения для обеспечения необходимой близости к СО-ПП, а также с учетом соблюдения требований по расстоянию между ИП и перекрытием. При этом должны быть обеспечены их устойчивое положение, ориентация в пространстве и защита от попадания брызг, капель огнетушащих веществ.

6.6.11 При наличии подвесного потолка ИП могут устанавливаться непосредственно на подвесной потолок или в специальные монтажные комплекты, устанавливаемые на подвесном потолке (плитах или панелях потолка). Возможность использования данных комплектов должна быть предусмотрена ТД на ИП. Монтажные комплекты для натяжных потолков должны крепиться к основному перекрытию при помощи кронштейнов, тросов и т.п. в соответствии с ТД на монтажные комплекты.

6.6.12 Расстояние от уровня перекрытия (уровня подвесного или натяжного потолка) до чувствительного элемента точечного ИП (верхнего края захода тепловых, дымовых или газовых потоков в корпус ИП) в месте его установки, в том числе при установке в специальные монтажные комплекты для подвесного или натяжного потолка, должно быть не менее 25 мм, не более 600 мм — для дымовых ИП и не более 150 мм для тепловых ИП. Рекомендуется размещать ИП при наименьшем допустимом расстоянии между чувствительным элементом и уровнем перекрытия (уровнем подвесного или натяжного потолка). Требование не распространяется для аспирационных ИП.

6.6.13 Минимальное расстояние от уровня перекрытия (уровня подвесного или натяжного потолка) до воздухозаборного отверстия аспирационного ИП не регламентируется. Максимальное расстояние должно быть не более 900 мм.

6.6.14 При размещении ИП на высоте более 6 м, а также под фальшполами и над подвесными (подшивными, натяжными) потолками должен быть определен вариант(ы) доступа к ИП для обслуживания и ремонта.

6.6.15 Точечные тепловые ИП следует размещать в соответствии с таблицей 1.

 

Таблица 1

 

Высота контролируемого помещения, м

Радиус зоны контроля, м

До 3,5 включ.

3,55

Св. 3,5 до 6,0 включ.

3,20

Св. 6,0 до 9,0 включ.

2,85

 

6.6.16 Точечные дымовые ИП следует размещать в соответствии с таблицей 2.

 

Таблица 2

 

Высота контролируемого помещения, м

Радиус зоны контроля, м

До 3,5 включ.

6,40

Св. 3,5 до 6,0 включ.

6,05

Св. 6,0 до 10,0 включ.

5,70

Св. 10,0 до 12,0 включ.

5,35

 

6.6.17 Размещение чувствительных элементов линейных (многоточечных) тепловых ИП аналогично требованиям к размещению точечных тепловых извещателей.

При необходимости дополнительного (наряду с размещением ИП на перекрытии) контроля стеллажей с хранением продукции, материалов допускается прокладывать чувствительный элемент ИП по верху ярусов и стеллажей.

6.6.18 Линейные дымовые ИП следует применять для защиты помещений высотой до 21 м. Расстояние между оптической осью извещателя и стеной должно составлять не более 4,5 м, между оптическими осями — не более 9,0 м. При расположении оптических осей под углами максимальное расстояние между ними, а также между ними и стенами определяется по проекции на горизонтальную плоскость.

Расстояние от перекрытия до оптической оси ИП должно быть от 25 до 600 мм.

Допускается оптические оси размещать ниже 600 мм при условии, что расстояние между оптическими осями ИП должно составлять не более 25% от высоты установки извещателей, а расстояние между оптическими осями и стеной — не более 12,5% высоты установки ИП. При этом расстояние (по вертикали) до пожарной нагрузки должно быть не менее 2 м.

Излучатель и приемник (приемопередатчик и отражатель) линейного дымового ИП следует размещать таким образом, чтобы в зону обнаружения при его эксплуатации не попадали различные объекты. Минимальное и максимальное расстояния между излучателем и приемником либо излучателем и отражателем, а также минимальное расстояние между оптическими осями ИП и между оптическими осями и стенами (окружающими предметами) определяется ТД на извещатели конкретных типов.

Не рекомендуется применять линейные дымовые ИП, если не обеспечена стабильность оптической связи пары излучатель — приемник. Установка линейных дымовых ИП на сэндвич-панели запрещается.

6.6.19 Контролируемую извещателем пламени площадь помещения или оборудования следует рассчитывать исходя из максимально допустимого расстояния между контролируемой поверхностью и ИП, определяемого с учетом класса чувствительности и значения угла обзора извещателя, приведенного в ТД на ИП.

Для повышения достоверности формирования сигнала управления системами автоматической противопожарной защиты рекомендуется контролировать защищаемую зону двумя ИП пламени, включенными по логической схеме «И» (алгоритм C), расположение которых обеспечивает контроль защищаемой зоны с разных направлений.

6.6.20 ИП с видеоканалом обнаружения следует размещать:

— с каналом обнаружения по пламени — аналогично извещателям пламени;

— с каналом обнаружения дыма — по ТД изготовителя.

6.6.21 Аспирационные дымовые ИП рекомендуются для контроля больших открытых пространств и высоких помещений: атриумы, производственные цеха, складские помещения, торговые залы, пассажирские терминалы, спортивные залы и стадионы, цирки, экспозиционные залы музеев, галерей и т.п.

Для защиты помещений с большой концентрацией электронной техники (серверные, АТС, центры обработки данных и т.п.) рекомендуется применять аспирационные дымовые ИП не ниже класса A.

Для защиты агрегатов, механизмов, серверных стоек, стеллажей и подобного оборудования рекомендуется располагать воздухозаборные отверстия (в том числе с использованием капиллярных трубок) внутри или непосредственной близости от защищаемого оборудования.

6.6.22 Соответствие аспирационного дымового ИП требуемому классу чувствительности (A, B, C) для конкретной конфигурации воздухозаборной системы, сформированной для конкретного объекта, определяется согласно ТД производителя.

6.6.23 При контроле аспирационными дымовыми ИП помещений их воздухозаборные отверстия следует размещать в соответствии с таблицей 3.

 

Таблица 3

 

Класс чувствительности аспирационного извещателя

Максимальная высота контролируемого помещения, м

Радиус зоны контроля (воздухозаборного отверстия), м

Класс A

30

6,37

Класс B

18

6,37

Класс C

12

6,37

 

Допускается применение аспирационных дымовых ИП для контроля высокостеллажных складов в помещениях высотой до 40 м; при этом воздухозаборные отверстия следует располагать в два уровня:

— воздухозаборные отверстия аспирационного дымового ИП не ниже класса B на высоте не более 30 м (под ярусами стеллажей);

— воздухозаборные отверстия аспирационного дымового ИП класса A на высоте не более 40 м (под перекрытием).

Высота помещения принимается по наиболее высокой его части.

6.6.24 В случае установки блока обработки аспирационного дымового ИП вне защищаемого помещения рекомендуется предусмотреть возврат проб воздуха в защищаемое помещение.

6.6.25 Размещение газовых ИП должно осуществляться аналогично ИП дымовым точечным.

При применении газовых ИП для защиты наружных установок расстановка извещателей производится в соответствии с рекомендациями производителя оборудования.

6.6.26 Размещение автономных ИП должно осуществляться аналогично ИП точечным с соответствующим каналом обнаружения.

Автономные ИП, имеющие функцию солидарного включения, т.е. возможность объединения в сеть, рекомендуется объединять в сеть в пределах квартиры или индивидуального, блокированного жилого дома.

6.6.27 ИПР следует устанавливать на путях эвакуации, у выходов из зданий, в вестибюлях, холлах.

ИПР не должны устанавливаться на лестничных клетках, за исключением случаев, когда данные ИПР входят в ЗКПС, в которой формируются сигналы управления СПА и инженерным оборудованием, участвующим в обеспечении пожарной безопасности объекта в целом.

Если при проектировании СПС окончательная планировка помещений не установлена, то максимальное расстояние по прямой линии между любой точкой здания и ближайшим ИПР не должно превышать 30 м.

При наличии окончательной планировки или ее изменения ИПР следует устанавливать на расстоянии, м:

— не менее 0,75 — от различных предметов, мебели, оборудования;

— не более 45 — друг от друга внутри зданий;

— не более 100 — друг от друга вне зданий;

— не более 30 — от ИПР до выхода из любого помещения.

В местах, где ИПР могут подвергаться случайным или злонамеренным действиям (в жилых домах, зданиях образовательных организаций и др.), рекомендуется применять ИПР класса B или ИПР с откидной прозрачной крышкой, предусмотренной ТД изготовителя ИПР.

ИПР следует устанавливать на стенах и конструкциях на высоте (1,5 0,1) м от уровня земли или пола до органа управления (рычага, кнопки и т.п.).

Корпус ИПР при углубленном монтаже должен выступать от поверхности монтажа на расстояние не менее 15 мм.

6.6.28 Расстояние между сателлитным ИП и сопряженным с ним оросителем (распылителем) по горизонтали — не более 0,5 м, по вертикали — не регламентируется.

6.6.29 Электроиндукционные ИП рекомендуется применять для защиты помещений с большой концентрацией электронной техники: серверные, АТС, центры обработки данных и т.п.

Требования по размещению электроиндукционных ИП в помещениях аналогичны требованиям по размещению точечных дымовых ИП.

Электроиндукционные ИП могут быть применены для контроля возгорания электропроводки в электротехнических шкафах объемом не более 1 м3 при отсутствии в них принудительной вентиляции.

Размещение электроиндукционных ИП допускается проводить в любом месте электротехнического шкафа, при этом конструктивно шкаф должен иметь единый объем не более 1 м3 (без сплошных разделительных перегородок).

6.6.30 В случае установки в одной зоне контроля разнотипных ИП их размещение проводится в соответствии с требованиями настоящего свода правил применительно к каждому типу извещателя.

6.6.31 При применении комбинированных и мультикритериальных ИП с тепловым каналом обнаружения, если преобладающий фактор пожара — выделение тепла или не определен, их размещение проводится по таблице 1. Если преобладающим фактором пожара является дым и в извещателе имеется дымовой канал обнаружения, то размещение таких ИП проводится по таблице 2.

При определении количества извещателей комбинированный или мультикритериальный ИП учитывается как один извещатель.

6.6.32 Расстояние от точечного ИП до вентиляционного отверстия должно быть не менее 1 м. Извещатель может быть установлен на более близком расстоянии от вентиляционного отверстия вытяжной вентиляции, если расчетная скорость воздушного потока в месте установки извещателя не превышает 1,0 м/с.

При расчетных скоростях воздушного потока вытяжной вентиляции более 1,0 м/с ИП следует устанавливать на расстоянии более 1 м от вентиляционного отверстия или внутри вентиляционного канала с помощью специализированных монтажных комплектов (только для дымовых извещателей) или снаружи вентиляционного канала при помощи специальных приспособлений, монтируемых непосредственно на вентиляционном канале и забирающих пробы из потока удаляемого воздуха, при этом монтаж следует осуществлять в соответствии с рекомендациями, изложенными в ТД изготовителя данного монтажного комплекта.

В случае применения аспирационных ИП расстояние от их воздухозаборных отверстий до вентиляционного отверстия регламентируется величиной допустимой скорости воздушного потока для данного типа ИП в соответствии с ТД на извещатель. При допустимой скорости воздушного потока разрешается размещение воздухозаборных отверстий в следующих местах: на решетках входа горячего воздуха в системы прецизионного кондиционирования, в местах выхода горячего воздуха из активного оборудования, под перекрытиями изолированных «горячих» коридоров, в местах входа горячего воздуха в установки межстоечного кондиционирования, на воздухозаборных решетках систем вытяжной вентиляции. При расчете количества всасывающих отверстий в этом случае исходить из максимально допустимого соотношения: одно отверстие на 0,4 м2 решетки.

6.6.33 Воздухозаборные отверстия аспирационных ИП разрешается располагать в непосредственной близости от осветительных приборов.

6.6.34 В местах, где имеется опасность механического повреждения ИП, должна быть предусмотрена защитная конструкция, предусмотренная ТД изготовителя извещателя.

6.6.35 При установке точечных ИП в самом высоком месте наклонного потолка радиусы зоны контроля, приведенные в таблицах 1 и 2, допускается увеличивать из расчета 1% на каждый 1° наклона, но не более 25%.

Если потолок имеет фигурный профиль, то в этом случае рассчитывается среднее значение наклона.

6.6.36 Минимальное расстояние от ИП до выступающих на 0,25 м и менее от перекрытия строительных конструкций или инженерного оборудования должно составлять не менее двух высот этих строительных конструкций или оборудования. Расстояние от ИП до стен (перегородок), а также других строительных конструкций и до инженерного оборудования, выступающего от перекрытия на расстояние более 0,25 м, должно быть не менее 0,50 м.

6.6.37 Расстояния между ИП и объектами, препятствующими распространению дымовых и тепловых потоков в помещении (балки, выступы, оборудование инженерных систем, выступающие светильники, вентиляционные отверстия и т.п.), следует измерять по кратчайшему пути. Расстояние измеряется от центра ИП до ближайшей точки объекта.

6.6.38 Размещение точечных ИП при наличии на потолке линейных балок должно соответствовать таблице 4.

 

Таблица 4

 

Высота перекрытия (округленная до целого числа) H, м

Высота балки, D

Максимальное расстояние поперек балок между двумя ИП в разных отсеках [между ИП и стенами (поперек балок)], м

 
 

дымовыми

тепловыми

Любая

Менее 10%

5,00 (2,50)

3,80 (1,90)

3,00 и менее

Более 10% H

2,30 (1,15)

1,50 (1,25)

4,00

Более 10% H

2,80 (1,40)

2,00 (1,00)

5,00

Более 10% H

3,00 (1,50)

2,30 (1,15)

6,00 и более

Более 10% H

3,30 (1,65)

2,50 (1,25)

 

Расстояние между извещателями, устанавливаемыми вдоль линейных балок, должно соответствовать таблицам 1 и 2.

Размещение точечных ИП на перекрытиях с продольными и поперечными балками должно соответствовать таблице 5.

 

Таблица 5

 

Высота потолка (округленная до целого числа) H, м

Высота балки D

Максимальное расстояние до ближайшего дымового (теплового) ИП

Размещение извещателя при ширине W 4D

Размещение извещателя при W > 4D

Любая

Менее 10%

Как при плоском потолке

На нижней плоскости балок

На потолке

3,0 и менее

Более 10% H

4,5 (3,0)

 
 

4,0

Более 10% H

5,5 (4,0)

 
 

5,0

Более 10% H

6,0 (4,5)

 
 

6,0 и более

Более 10% H

6,6 (5,0)

 
 

Примечание — Высота потолка — H; ширина ячейки — W; высота балки — D.

 

6.6.39 При наличии в контролируемом помещении коробов, технологических площадок шириной или диаметром L м и более, имеющих сплошную конструкцию, отстоящую по нижней отметке от потолка на расстояние более 0,4 м и не менее 1,3 м от плоскости пола, под ними необходимо дополнительно устанавливать ИП. При применении тепловых извещателей L = 1,0 м. При применении дымовых извещателей L = 2,0 м.

6.6.40 ИП следует устанавливать в каждом отсеке помещения, образованном штабелями материалов, стеллажами, оборудованием и строительными конструкциями, верхние отметки которых отстоят от потолка на 0,6 м и менее. Данные отсеки рассматриваются как отдельные помещения.

6.6.41 При установке точечных дымовых или газовых ИП под фальшполом, над фальшпотолком и в других пространствах высотой менее 1,7 м радиус зоны контроля ИП допускается увеличивать в 1,5 раза.

 

7 Автоматизация систем противопожарной защиты

 

7.1 Общие требования

 

7.1.1 Построение СПА не ограничивается требованиями настоящего раздела. При проектировании СПА учитывается следующее:

— различные объекты могут иметь специфические отличия, поэтому могут применяться алгоритмы работы, не регламентированные настоящим сводом правил, в части, не противоречащей ему;

— должны учитываться алгоритмы работы СППЗ, изложенные в сводах правил, для конкретных систем;

— управление СППЗ должно осуществляться при помощи ППУ или ППКУП, часть требований к алгоритмам работы которых изложена в национальных и межгосударственных стандартах, регламентирующих технические требования к ППУ или ППКУП.

7.1.2 Основной задачей СПА является автоматизация сбора, обработки информации, управление в автоматическом и ручном режимах исполнительными устройствами СППЗ по заданному алгоритму, формирование сигналов управления инженерным и технологическим оборудованием, участвующим в обеспечении пожарной безопасности объекта.

7.1.3 СПС должна обеспечивать выдачу инициирующих сигналов управления в следующие системы (при их наличии):

— СОУЭ;

— АУПТ;

— СПДЗ;

— СПИ;

— СКУД;

— системы инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений;

— АСУ ТП, ПАЗ.

7.1.4 Автоматическая активация СППЗ должна осуществляться по сигналам, сформированным СПС, а также по сигналам от АУПТ, например при срабатывании СПЖ.

7.1.5 ЗКПС, по сигналу из которой активируется зона защиты (пожаротушения, оповещения и т.п.), должна территориально полностью находиться в данной зоне или совпадать с данной зоной.

Каждая однотипная зона (пожаротушения, оповещения и т.п.) должна быть связана с отдельной ЗКПС или их группами. Отдельно взятая ЗКПС не должна взаимодействовать более чем с одной однотипной зоной (пожаротушения, оповещения и т.п.).

Требование не распространяется на автоматизацию СОУЭ, в которой оповещается только дежурный персонал объекта.

7.1.6 Для активации систем противопожарной защиты по сигналам от АУПТ должны быть определены отдельно идентифицируемые участки АУПТ, при этом каждый такой участок должен полностью находиться в одной из зон защиты или совпадать с ней. В одной зоне защиты может находиться несколько участков АУПТ, при этом ни один участок АУПТ не должен располагаться в двух или более зонах защиты. Данные требования должны выполняться для всех СППЗ, запускаемых по сигналам от АУПТ.

Идентификация участков АУПТ может быть осуществлена с помощью узлов управления, СПЖ, спринклерных оросителей с контролем срабатывания или иных технических средств из состава АУПТ, позволяющих однозначно соотнести сигналы от АУПТ с зоной защиты запускаемой СППЗ.

7.1.7 Ручное управление системами противопожарной защиты должно осуществляться от органов управления ППУ (или ППКУП), а также от УДП, подключенных к ППУ (или ППКУП), если УДП предусмотрены в соответствии с нормами проектирования конкретной системы противопожарной защиты.

7.1.8 Если в соответствии с нормативными документами по конкретной системе противопожарной защиты требуется ручное управление от УДП, данные устройства должны размещаться в соответствии с требованиями, указанными в сводах правил, по соответствующим системам противопожарной защиты, а при отсутствии данных требований — в соответствии с настоящим сводом правил.

7.1.9 Активация УДП должна приводить к запуску только той системы, в соответствии с нормативными документами на проектирование которой оно применяется. При необходимости наличия УДП их активация должна осуществляться раздельно для каждой зоны (пожаротушения, противодымной защиты и т.п.).

7.1.10 Требования к высоте установки и углубленного монтажа УДП (при установке УДП вне шкафов пожарных кранов) аналогичны требованиям, установленным для ИПР.

7.1.11 При необходимости участия в алгоритме работы технологических устройств, в том числе технологических устройств систем противопожарной защиты (манометры, датчики положения, сигнализаторы и т.п.), эти системы должны быть оснащены данными устройствами или иметь возможность подключения имеющихся (предусмотренных управляемыми системами).

7.1.12 При проектировании СПА для каждой из управляемых АУПТ или зон пожаротушения следует предусматривать однократное автоматическое или дистанционное включение из состояния дежурного режима (пуск). Для АУПТ, имеющих 100% резерв огнетушащих веществ, повторное или первичное аварийное включение, а также активация АУПТ для пуска огнетушащего состава в другую (по отношению к первичному включению) зону пожаротушения, следует предусматривать только в режиме ручного пуска, если иное не предусмотрено специальными нормативными документами или заданием на проектирование.

7.1.13 Алгоритм работы СПА, включая взаимосвязи систем пожарной сигнализации, противопожарной защиты, инженерных систем, а также порядок их срабатывания, должен быть определен при проектировании согласно требованиям к соответствующим системам в объеме, необходимом для проведения пусконаладочных работ, настройки параметров оборудования и последующих испытаний.

 

7.2 Автоматизация систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

 

7.2.1 Активация СОУЭ 1 — 2 типов по СП 3.13130 должна осуществляться автоматически по сигналу из любой ЗКПС или любой зоны АУПТ, пожар в которой обнаружен средствами АУПТ или СПС.

7.2.2 Активация СОУЭ 3 — 5 типов по СП 3.13130 должна осуществляться по зонам, согласно алгоритму (сценарию оповещения), определенному при проектировании СОУЭ.

7.2.3 На объектах, оснащенных СОУЭ 4 — 5 типов, формирование сигнала управления в автоматическом режиме должно осуществляться при переходе ППКП или ППКУП в режим «Пожар» после выполнения алгоритма C.

7.2.4 При наличии сценариев оповещения, т.е. при автоматическом включении зон СОУЭ объекта в заданной последовательности (или по заданному алгоритму) в зависимости от места возникновения пожара, сценарии могут изменяться в процессе их выполнения при поступлении сигналов из ЗКПС и/или АУПТ либо при ручном управлении при помощи органов управления ППУ или ППКУП.

 

7.3 Автоматизация спринклерных автоматических установок пожаротушения без принудительного пуска

 

7.3.1 Для спринклерных АУПТ без принудительного пуска формирование сигналов управления из ЗКПС не требуется.

7.3.2 Сигналы от спринклерных оросителей с контролем срабатывания могут группироваться в зоны, аналогичные ЗКПС.

7.3.3 Одновременно с переходом в режим «Пожар» ППУ должен выдать сигнал на открытие обводной задвижки водомерного узла (при ее наличии).

7.3.4 Запорная арматура, предусмотренная нормами проектирования систем пожаротушения, должна быть снабжена техническими средствами контроля ее положения, подключаемыми к ППУ или ППКУП.

 

7.4 Автоматизация спринклерных автоматических установок пожаротушения с принудительным пуском и дренчерных автоматических установок пожаротушения

 

7.4.1 Автоматическая активация спринклерных АУПТ с принудительным пуском и дренчерных АУПТ должна осуществляться по сигналам из ЗКПС, находящихся в зоне пожаротушения.

7.4.2 Активация дренчерных завес, предназначенных для обеспечения огнестойкости строительных конструкций, противопожарных преград и/или заполнения проемов, может быть осуществлена по сигналам из ЗКПС или зон пожаротушения в смежных помещениях.

7.4.3 Для спринклерных АУПТ с принудительным пуском размеры ЗКПС и количество сателлитных ИП, входящих в нее, должны определяться в зависимости от алгоритма работы АУПТ, а также с учетом требований настоящего свода правил в части ЗКПС с автоматическими ИП.

7.4.4 Одновременно с переходом в режим «Пожар» ППУ должен выдать сигнал на открытие обводной задвижки водомерного узла (при ее наличии).

 

7.5 Автоматизация внутреннего противопожарного водопровода

 

7.5.1 Активация ВПВ должна автоматически осуществляться одним из следующих способов:

— при падении давления в трубопроводе в результате открытия клапана пожарного крана;

— по сигналу от датчика положения пожарного крана при его открытии;

— по сигналу от УДП, устанавливаемого в шкафу пожарного крана или рядом с ним (на расстоянии не более 0,5 м);

— по сигналу из ЗКПС (если это не приведет к неисправности ВПВ).

При необходимости может использоваться комбинация способов активации.

7.5.2 При переходе ППУ в режим «Пуск» должен быть выдан сигнал на открытие обводной задвижки водомерного узла (при ее наличии).

 

7.6 Автоматизация автоматических установок газового, порошкового, аэрозольного, модульного водяного пожаротушения

 

7.6.1 Автоматическая активация АУПТ должна осуществляться по сигналу из ЗКПС, находящихся в зоне пожаротушения или совпадающих с зоной пожаротушения, или от собственных средств обнаружения АУПТ.

7.6.2 Формирование сигнала управления в автоматическом режиме должно осуществляться при переходе СПС в режим «Пожар» после выполнения алгоритма C.

7.6.3 АУПТ (кроме модульных водяных, пенных) должны переходить в состояние «Автоматика отключена» с включением соответствующей световой индикации (световое табло с надписью «Автоматика отключена», располагаемое над каждым входом в защищаемое помещение) при открытии дверей, окон и иных проемов, имеющихся в помещениях, защищаемых данными системами. Это должно осуществляться по сигналам от датчиков положения дверей (или иных проемов) либо по сигналам от устройств, выполняющих данные функции.

7.6.4 Возврат в состояние «Автоматика включена» должен осуществляться одним из следующих способов:

— автоматически при закрытии проема в помещении;

— вручную от органов управления ППУ;

— вручную от устройств восстановления автоматики.

Выбор алгоритма возврата в состояние «Автоматика включена» выполняет проектная организация по согласованию с заказчиком. Данный способ должен быть изложен в проектной документации на СПА. При выборе алгоритма возврата в состояние «Автоматика включена» вручную руководитель организации (объекта) должен определить лицо или лиц, уполномоченных на осуществление данных действий с учетом уровней доступа к управлению ППУ.

7.6.5 Защищаемые помещения должны быть снабжены техническими средствами внешней световой индикации и звуковой сигнализации о режимах работы управляемой системы раздельно для каждой зоны пожаротушения. Световая индикация должна обеспечиваться включением пожарных оповещателей (табло с надписью) «Автоматика отключена», «XXX — уходи!», «XXX — не входить!», а звуковая сигнализация — включением звуковых пожарных оповещателей, где XXX — краткое наименование огнетушащего вещества, соответствующего типу управляемой системы, например: «Газ — уходи!», «Порошок — не входить» и т.п. Табло с надписью должны располагаться над каждой дверью, ведущей в защищаемое помещение, при этом:

— табло «Автоматика отключена» и «XXX — не входить!» со стороны входа;

— табло «XXX — уходи!» со стороны выхода.

7.6.6 При наличии в зоне пожаротушения нескольких помещений каждое из них должно быть оснащено внешней световой индикацией и звуковой сигнализацией о режимах работы управляемой системы.

7.6.7 Внешняя световая индикация и звуковая сигнализация о режимах работы управляемой системы помещений, смежных с защищаемыми, выход из которых может быть осуществлен только через защищаемые помещения, должна обеспечиваться и для смежных помещений.

7.6.8 Внешняя звуковая сигнализация о режимах работы управляемой системы является составной частью системы пожаротушения и не отменяет необходимость оснащения защищаемого помещения СОУЭ. При этом должны обеспечиваться следующие требования:

— размещение звуковых оповещателей системы пожаротушения должно осуществляться с учетом обеспечения уровня звука согласно СП 3.13130;

— при возникновении пожара в защищаемом помещении, при начале алгоритма пожаротушения или несанкционированном пуске (при наличии технической возможности контроля) должна активироваться звуковая сигнализация системы пожаротушения данного помещения и СОУЭ объекта.

7.6.9 При неисправности внешней световой и звуковой сигнализации автоматический пуск должен быть запрещен.

7.6.10 При наличии технической возможности, например при применении адресных оповещателей, для обеспечения звуковой сигнализации о режимах работы управляемой системы и для обеспечения работы СОУЭ объекта, может быть применено одно и то же техническое средство (пожарный оповещатель).

7.6.11 При применении речевых пожарных оповещателей для сигнализации о режимах работы управляемой системы пожаротушения планируемое значение временной задержки пуска может быть увеличено на время длительности речевого сообщения.

7.6.12 Требование по наличию внешней световой индикации и звуковой сигнализации о режимах работы управляемой системы для водяного и пенного (кроме АУПТ пеной высокой кратности) пожаротушения является рекомендуемым.

7.6.13 УДП должны размещаться у каждого входа в защищаемое помещение. УДП допускается размещать у выходов, которые ведут на неохраняемую (неконтролируемую) территорию.

7.6.14 При активации УДП или органов управления пуском ППУ (ППКУП) (вне зависимости от нахождения АУПТ в состояниях «Автоматика включена» или «Автоматика отключена») пуск АУПТ должен осуществляться после истечения временной задержки.

7.6.15 Для автоматических установок газового пожаротушения должен быть обеспечен непрерывный контроль давления газа в пусковых баллонах, побудительных трубопроводах и распределительных устройствах при наличии в последних запаса газа для управления (открытие, закрытие устройства и т.п.) с выводом на пожарный пост сигналов о снижении давления ниже минимального значения.

 

7.7 Автоматизация систем противодымной вентиляции

 

7.7.1 Автоматическая активация СПДВ должна осуществляться по сигналам из ЗКПС и/или по сигналам от участков АУПТ, относящихся к помещениям или их частям, защищаемых данными системами вытяжной противодымной вентиляции, составляющим зону противодымной вентиляции.

7.7.2 При условном делении объекта на дымовые зоны активация СПДВ должна осуществляться автоматически по сигналу из любой ЗКПС или любого отдельно идентифицируемого участка АУПТ, относящихся к данным дымовым зонам.

7.7.3 СПА должна учитывать требования СП 7.13130 при совместной работе с системами общеобменной вентиляции, местных отсосов, воздушного отопления и кондиционирования (далее — общеобменной вентиляции).

7.7.4 Частичное или полное отключение систем вентиляции и закрытие/открытие противопожарных клапанов должно осуществляться в соответствии с технологическими требованиями и с учетом требований СП 7.13130, установленными при проектировании систем общеобменной вентиляции и противодымной вентиляции объекта.

В случае, если при проектировании систем общеобменной вентиляции и противодымной вентиляции не определена возможность частичного отключения систем общеобменной вентиляции и закрытия/открытия противопожарных клапанов, данные действия должны осуществляться по всему объекту в целом независимо от его деления на пожарные отсеки при поступлении сигнала «Пожар» из любой ЗКПС или от любого участка АУПТ.

7.7.5 УДП должны размещаться в соответствии с требованиями СП 7.13130, а также с учетом положений настоящего свода правил.

7.7.6 Активация СПДВ должна осуществляться согласно первому поступившему сигналу от СПС, АУПТ или УДП СПДВ в определенной зоне противодымной защиты.

Запуск систем вытяжной и приточной противодымной вентиляции в других зонах защиты при поступлении новых сигналов от СПС, АУПТ или УДП СПДВ может быть осуществлен только при следующих условиях:

— данный алгоритм работы предусмотрен при проектировании СПДВ;

— системы вытяжной и приточной ПДВ в данных зонах независимы друг от друга или производительности СПДВ достаточно для работы в нескольких зонах противодымной вентиляции одновременно;

— совместная работа СПДВ в нескольких зонах противодымной вентиляции не способствует распространению пожара и продуктов горения.

Во всех остальных случаях запуск СПДВ в других зонах защиты может быть предусмотрен только в ручном режиме с помощью органов управления ППУ (ППКУП) или после выполнения процедуры сброса ППУ (ППКУП).

7.7.7 Помимо исполнительных устройств СПДВ СПА должна осуществлять управление и контроль исполнительных устройств общеобменной вентиляции — противопожарных нормально открытых клапанов, а также иных исполнительных устройств СПДЗ, например противодымные шторы, экраны и т.п.




Приложение А

 

ПЕРЕЧЕНЬ

ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОСНАЩЕНИЮ

БЕЗАДРЕСНЫМИ И АДРЕСНЫМИ СИСТЕМАМИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

 

Общие положения

 

А.1 Настоящее приложение устанавливает перечень зданий, сооружений и помещений, подлежащих оснащению безадресными и адресными системами пожарной сигнализации (см. таблицу А.1). При наличии необходимости оснащения объекта безадресной СПС не запрещается оснащение данного объекта адресной СПС.

А.2 Адресной СПС считается при применении адресных ИП. Допускается СПС считать адресной при подключении к ней безадресных ИП числом не более 10% от общего числа ИП в СПС.

А.3 При отсутствии адресных ИП необходимого типа допускается подключение безадресных ИП в линии связи адресных модулей ввода из расчета не более одного ИП в одну линию связи.

 

Таблица А.1

 

Наименование зданий, сооружений и помещений

Тип СПС

 

Безадресная

Адресная

1. Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, психоневрологические больницы, интернаты, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций (Ф1.1)

Менее 3000 м2

3000 м2 и более

2. Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов (Ф1.2)

Менее 3500 м2

3500 м2 и более

3. Многоквартирные жилые дома (Ф1.3)

При высоте здания менее 28 м

При высоте здания 28 м и более

4. Одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные (Ф1.4)

+

*

5. Театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях (Ф2.1)

++

6. Музеи, выставки, танцевальные залы и другие подобные учреждения в закрытых помещениях (Ф2.2)

Одноэтажные менее 1000 м2

Двухэтажные и более, а также 1000 м2 и более

7. Здания организаций торговли (Ф3.1)

Менее 3500 м2

3500 м2 и более

8. Здания организаций общественного питания (Ф3.2)

Менее 800 м2

800 м2 и более

9. Вокзалы (Ф3.3)

++

10. Поликлиники и амбулатории (Ф3.4)

++

11. Помещения для посетителей организаций бытового и коммунального обслуживания с нерасчетным числом посадочных мест для посетителей (Ф3.5)

Менее 1000 м2

1000 м2 и более

12. Физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения с помещениями без трибун для зрителей, бытовые помещения, бани (Ф3.6)

+

*

13. Объекты религиозного назначения (Ф3.7)

+

*

14. Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций (Ф4.1)

Менее 3000 м2

3000 м2 и более

15. Здания образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного профессионального образования (Ф4.2)

Менее 3000 м2

3000 м2 и более

16. Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов (Ф4.3)

Менее 5000 м2

5000 м2 и более

17. Здания пожарных депо (Ф4.4)

+

*

18. Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские (Ф5.1) с учетом пункта 22

+

*

19. Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения (Ф5.2)

+

*

20. Здания сельскохозяйственного назначения (Ф5.3)

+

*

21. Иные здания, сооружения, помещения с одновременным пребыванием 50 человек и более

++

22. Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты по [1], подлежащие оснащению СПС

++

23. Иные объекты, не вошедшие в перечень

+

*

24. Помещения, оснащаемые АУПТ, активируемые от пожарных извещателей

Аналогично зданиям, в которых находится помещение, оснащаемое АУПТ, активируемое от пожарных извещателей

Примечание

знак «++» означает, что требуется применение данного типа СПС;

знак «+» означает, что допускается применение данного типа СПС;

знак «*» означает, что рекомендуется применение данного типа СПС;

знак «-» означает, что запрещается применение данного типа СПС.




БИБЛИОГРАФИЯ

 

[1] Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»

 

УДК 614.842.4:006.354

ОКС 13.220.01

Ключевые слова: обнаружение пожара, система пожарной сигнализации, пожарный извещатель

Руководитель предприятия или собственник любого недвижимого имущества должен позаботится о защите своей собственности от негативного воздействия техногенных катастроф и злоумышленников. Обеспечить безопасность помещения и всех объектов, которые находятся в нем, могут не только специально-обученные люди, стоящие возле дверей. Современные технологии позволяют обеспечивать безопасность помещения благодаря специально разработанных соединенных подсистем в одну систему. Многим известны системы реагирования на пожар и системы охранной сигнализации.

Содержание

Охранная и пожарная сигнализация: понятие и ее задачи
Из чего состоит сигнализация, обеспечивающая защиту от пожаров и кражи
Принцип работы сигнализации
Разновидность охранно-пожарных систем
Результат работы системы

охранно пожарная сигнализация

Интегрированной системой, которая включает системы пожарной и охранной сигнализации, называется пожарно-охранной системой. Данная система приобретает большую популярность на сегодняшний день. Чаще всего система является частью интегрированного охранного комплекса. Основная функция охранно-пожарной сигнализации предусмотрена ГОСТом 2642-84. Основным ее заданием является получение, обрабатывание и передача в установленном порядке информации о возникшем на охраняемом объекте возгорании и пожаре или проникновении на него посторонних людей.

Основные функции охранно-пожарной системы это:

  • контроль за состоянием территории на протяжении суток;
  • обнаружение даже малейшего возгорания на объекте;
  • определение точного места возгорания или проникновения злоумышленников;
  • информация должна предоставляться в понятной форме;
  • реагирование на попытки взлома и поломки системы;
  • реагирование на неисправности устройства обнаружения.

Охранно-пожарная сигнализация является непростой системой, имеет достаточно большую стоимость, но согласно отзывам потребителей и проведенным опытам, является единственным надежным электронным устройством защиты.

Современная охранная аппаратура включает в себя несколько подсистем, которые зависят от исполнительных функций:

  • охранная – устройство реагирует на любое внешнее проникновение;
  • пожарная – устройства реагирует на возникновение любых признаков пожара;
  • тревожная – устройство вызывает необходимую помощь, если появляется сигнал неожиданного нападения;
  • аварийная – устройство подает сигнал при возникновении некоторых аварийных ситуаций: утечка газа, прорыв воды, перелив воды и т.д.

Каждая подсистема имеет свои строго установленные цели. Все подсистемы объединены в одну систему безопасности путем интегрирования друг с другом.

Из чего состоит сигнализация, обеспечивающая защиту от пожаров и кражи

системы охранно пожарной сигнализации

Составляющими системы контроля за пожаром и злоумышленниками являются:

  • датчики, которые являются приемниками сигнала опасности;
  • аппаратура, которая принимает сигнал опасности;
  • элементы, которые оповещают об возникшей опасности
  • установки связи;
  • автономный элемент питания (генератор, аккумулятор);
  • программы, которые обеспечивают корректную работу устройства.

Принцип работы сигнализации

пожарная сигнализация

Принцип работы охранно-пожарной сигнализации очень прост. Основными приемниками информации о пожаре, проникновении воров или недоброжелателей становятся датчики. О возгорании или нападении сенсорные механизмы передают информацию на контрольную панель, которая отвечает за сбор данных, а в более сложных интегрированных системах передача информации происходит на пульт управления. Как только информация проходит в пункт назначение, программное обеспечение запускает систему для реагирования.

Само реагирование зависит от оборудования системы. Если сигнализация дополнена СКУД, то благодаря передачи информации, замки, ворота, турникеты начинают реагировать на сигнал. Во время пожара открываются дополнительные эвакуационные двери для избегания препятствия для покидания людьми опасной зоны.

Если система оборудована программой автоматического тушения возгорания, то при опасности она обязательно срабатывает совместно с функцией удаления дыма. Важно при работе пожарной сигнализации блокирования работы электропитания, что защищает от дополнительной опасности.

При проникновении воров и получении об этом сигнала, система запускает свою программу защиты в зависимости от типа сигнализации.

Разновидность охранно-пожарных систем

Охранно пожарная система

Рынок современной аппаратуры представляет разнообразие выбора охранно-пожарной сигнализации. На выбор потребителей предоставлены системы с упрощенной программой охраны, системы с дополнительными датчиками контроля норм окружающей среды, которые реагируют на переизбыток газа, протечку воды, уровня температуры или влажности.

Основное распределение сигнализации происходит на:

  • Неадресные;
  • Адресные;
  • Адресные опросные;
  • Неопросные адресные;
  • Комбинированные.

Эта классификация происходит на основании отличий в принципе действия сигнализации.

По принципу действия извещателей опасности делятся на:

  • ультразвуковые;
  • извещатели светом;
  • извещатели вибрацией;
  • радиоволновые;
  • акустические;
  • инфракрасные;
  • комбинированные.

В пожарной системе устанавливаются датчики такого типа:

  • реагирующие на дым;
  • реагирующие на температуру в помещении;
  • реагирующие на пламя;
  • реагирующие на газ;
  • мультисенсорные, которые включают реагирование на 4 признака пожара;

Все датчики отличаются друг от друга, имеют разную степень чувствительности и скорость реакции.

В охранной системе известны извещатели таких типов:

  • датчики, которые реагируют на изменения расстояния между магнитом на дверях (окнах) и герконом;
  • извещатели, которые реагируют на удар или повреждения поверхности;
  • датчики, которые реагируют на любые движения внутри объекта охраны;
  • извещатели, которые реагируют на приближение или прикосновения к объекту охраны.

По способу реакции на ту или иную проблему датчики делятся на активные и пассивные.

По месту расположения сигнализации выделяют:

  • Внутреннюю;
  • Внешнюю;
  • Комбинированную.

Существует подразделение системы в зависимости от укомплектованных датчиков:

  1. По способу получения информации выделяют: аналоговые и пороговые;
  2. По расположения датчиков относительно помещения: внутренние и внешние;
  3. По способу реагирования на изменения в пространстве: линейные, поверхностные, объемные;
  4. В зависимости от реагирования на индивидуальные предметы: локальные и точечные;
  5. По фактору действия: тепловые, световые, ручные, комбинированные, ионизационные;
  6. В зависимости от физического воздействия: замыкающие, емкостные, радиолучевые, сейсмические.

Результат работы системы

охранная сигнализация

Благодаря деятельности охранно-пожарной сигнализации множество объектов защищены от внезапного нападения, проникновения, аварий и пожаров. Согласно статистическим данным несанкционированного вторжения на объекты в нашей стране данная система является самой безопасной. Достаточно проанализировать статистику, чтобы понять важность сигнализации:

  • 50% и более процентов несанкционированного проникновения на объекты, которые имеют свободный доступ работающего персонала и приходящих клиентов;
  • Около 25 % территорий были объектами незаконного проникновения, при этом были оборудованы механическими элементами защиты;
  • 20 % защищенных пропускной системой объектов были подвержены незаконному проникновению;
  • 5 % территорий, оборудованных сложными электронными системами защиты, были подвержены незаконным действиям злоумышленников.

Руководители должны беспокоиться об охране своих объектов и обеспечении высокого уровня надежности путем организации многоуровневой системы защиты.

Датчики сигнализации устанавливаются в этом случае несколькими уровнями:

  • по наружному периметру территории;
  • на окнах и дверях;
  • во внутренних помещениях;
  • на объектах, которые считаются самыми важными на охраняемой территории: сейфах, шкафах, ящиках.

Каждый пункт установки датчиков должен быть подключен к своей отдельной ячейке прибора, который контролирует сигнал с датчика и реагирует на него. Это позволяет избежать обход злоумышленником отдельной точки, а также получить своевременный сигнал о самых первых признаков пожара, нападения или аварийной ситуации.

  • Пожелай мне ни пуха ни пера как пишется
  • Пожаро охранная сигнализация как пишется
  • Пожарищ как пишется с мягким знаком или нет как
  • Пожарные собаки лев толстой читать полностью рассказ
  • Пожар в усадьбе дубровского рассказ по картине