ОБОЗНАЧЕНИЕ ТИПА, СВОЙСТВ И ИСПОЛНЕНИЯ КОРПУСА ИПТ (извещатель пожарный тепловой)
Условное обозначение
Наименование
Подкл. С.-ПП
Контр. вскр.
Корпус
Совместим.
ИП 101-004-PR
ИПТ-АЭ-с Гефест
КЛ-240АЭ
ИП 101-002/4-XR
ИПТ-А-XR-м Гефест
КЛ-240СА
ИП 101-002/2-XR /СА
ИПТ-СА-XR-м Гефест
•
ИП 101-002-XR СкА
ИПТ-СкА-XR-м Гефест
•
•
ИП 101-003/1-XR /СА
ИПТ-СА-XR-к Гефест
•
ИП 101-003-XR СкА
ИПТ-СкА-XR-к Гефест
•
•
Класс ИПТ (Определяется при заказе)
Температура срабатывания
Соответствует цвету колбы
А1
57±2 °С
А2
68±2 °С
А3
74±2 °С
В
79±2 °С
С
93±2 °С
Примечание: Для ИПТ с «PR» в условном обозначении температура срабатывания устанавливается программно на объекте.
ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ПЛАМЕНИ
ОБОЗНАЧЕНИЕ ТИПА, СВОЙСТВ И ИСПОЛНЕНИЯ КОРПУСА ИПП
Условное обозначение
Наименование
Подкл. С.-ПП
Контр. вскр.
Корпус
Совместим.
ИП 330-002/4-Y
ИПП-А-Z IP41 Гефест
КЛ-240СА
ИП 330-002/2-Y/СА
ИПП-СА-Z IP41 Гефест
•
ИП 330-002/2-Y/СкА
ИПП-СкА-Z IP41 Гефест
•
•
ИП 330-002/5-Y
ИПП-А-Z IP66 Гефест
ИП 330-002/3-Y/СА
ИПП-СА-Z IP66 Гефест
•
ИП 330-002/1-Y/СкА
ИПП-СкА-Z IP66 Гефест
•
•
Класс ИПП (Определяется при заказе)
Дальность
1
25 м
2
17 м
3
12 м
4
до 40 м
Адресные устройства, подключаемые к КЛ-240СА
ИПТ
ИПТ
МС-СА
МКП-СА
-А
-СА
-СкА
-А
-СА
-СкА
Обнаружение пожара
•
•
Управление С-ПП
Принудительный пуск
•
•
•
•
•
Контроль пуска
•
•
Выход
•
В таблице указаны совместимые адресные устройства с КЛ-240СА и их функционал.
Сателлитный извещатель устанавливается рядом со спринклерным оросителем (распылителем) с принудительным пуском (СОУ). При срабатывании извещателя через размещенное в его корпусе согласующее устройство запускает управляемый спринклер.
Данный тип извещателя предназначен для установки в подвесной потолок совместно с оросителем с принудительным пуском.
Использование сателлитных извещателей совместно с СОУ позволяет:
Сателлитные извещатели (тепловой максимально-дифференциальный ИП 101-001 «Гефест» исп.СА, пламени ИП 330-001 «Гефест» исп.СА, ИП 330/101-002 «Гефест» исп.СА (сертификат)) рассчитаны на совместную работу с ПКТС «Олимп». С его помощью контролируются линии связи между оросителями, целостность нагревательных элементов СОУ, исправность сателлитных извещателей, сигнал о неисправности отображается на приемно-контрольном приборе у дежурного персонала.
Сателлитный тепловой максимально-дифференциальный извещатель срабатывает при повышении температуры со скоростью более 5° С/мин или при достижении установленной температуры срабатывания.
Сателлитный извещатель пламени срабатывает на пульсации ИК излучения пламени, зона обзора извещателя пламени совпадает или незначительно превышает зону орошения спринклера.
С целью повышения надежности системы и ее устойчивости к ложным срабатываниям рекомендуется в качестве дополнительного разрешающего сигнала на запуск использовать сигнал от автоматической пожарной сигнализации.
Извещатели при монтаже устанавливаются на поверхность перекрытия (покрытия) на расстоянии от 50 до 300мм от СОУ.
Извещатели имеют светодиодные индикаторы, позволяющие визуально контролировать режимы работы.
Извещатели пожарные сателлитные (ИПС) — новое слово ГОСТ Р 53325-2012
В 2018 году обновился национальный стандарт «ГОСТ Р 53325-2012. Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»: вступило в силу Изменение № 2, утвержденное приказом Росстандарта от 15 мая 2018 года № 255-ст.
Главной новинкой стало введение в стандарт раздела № 10 «Извещатели пожарные сателлитные» и его подразделов: • «Классификация» (см. рис. 1). • «Общие требования». • «Методы испытаний». В связи с этим раздел № 3 «Термины и определения» также претерпел изменения. В новом пункте «3.21а» разъясняется, что: «ИПС — это техническое средство, состоящее из автоматического точечного пожарного извещателя и устройства управления спринклерным оросителем с принудительным (управляемым) электропуском». Рис. 1. Классификация сателлитных пожарных извещателей
Пункт 10.2 стандарта разъясняет требования к ИПС. В их числе: • обязательная активация оросителя с управляемым электропуском после срабатывания ИПС, причем возможность такой активации должна предусматриваться и без внешнего дополнительного разрешающего сигнала. Электрические параметры сигнала, активирующего ороситель, устанавливаются технической документацией на сателлитный извещатель конкретного типа с тем расчетом, чтобы обеспечивать его запуск; • необходимость соответствия ИПС требованиям стойкости к воздействию внешних факторов, изменению напряжения, надежности, упаковке, комплектности и безопасности. В частности, к элементам регулировки, настройки или калибровки прямого доступа извне после монтажа быть не должно. В пункте 10.3 содержатся требования к методам испытаний, которые относятся к: 1) испытаниям устройства управления спринклерным оросителем; 2) испытаниям извещателя, входящего в состав ИПС; 3) совместным испытаниям ИПС и устройства управления спринклерным оросителем. Испытания устройства управления проводятся путем определения уровня тока и напряжения на выходах, предназначенных для присоединения устройства принудительного пуска. Напряжение питания сателлитного извещателя в ходе испытания устанавливается номинальное. Извещатели, входящие в состав устройства, испытывают по ГОСТ Р 53325-2012 в соответствии с показателями назначения согласно типу ИПС: • тепловые точечные — пункт 4.5; • дымовые оптико-электронные точечные — пункт 4.7; • дымовые ионизационные — пункт 4.8; • пламени — пункт 4.11.
Соответствующие пункты стандарта определяют необходимые последовательность, объем и методы испытаний.
В завершении ИПС и устройства управления спринклерным оросителем испытывают совместно. Последовательно, по ГОСТ Р 53325-2012, проводятся их испытания на устойчивость: • к изменению напряжения питания — пункт 4.4.1; • к пониженной температуре — пункт 4.4.2; • к повышенной влажности — пункт 4.4.3; • к прямому механическому удару — пункт 4.4.4; • к синусоидальной вибрации — пункт 4.4.5; • к воздействию электромагнитных помех и индустриальных радиопомех — пункт 4.4.6.
ИПС считается успешно прошедшими испытания по указанным пунктам, если отклонение от нормативных значений при испытаниях на устойчивость к внешним воздействиям не превышает 25%, а значения уровня тока и напряжения соответствуют указанным в технической документации.
Напомним, что совместное применение ИПС и оросителей с управляемым электропуском обеспечивает: • раннее и точное обнаружение очага возгорания; • высокое быстродействие АУПС; • рациональное и щадящее использование воды при тушении пожара — в результате ограниченного числа спринклеров, активизированных по тревоге.
Применение ИПС особенно эффективно в помещениях автомобильных стоянок, на складах стеллажного хранения, в административных и жилых зданиях, на объектах массового пребывания людей и других подобных объектах.
Автоматичеcкая установка пожаротушения с принудительным пуском
Общий уровень развития пожарной автоматики в последние десятилетия кардинально изменился. Благодаря появлению новых сенсоров и внедрению микропроцессоров, были значительно усовершенствованы средства раннего обнаружения пожара, появилась возможность программной реализации алгоритмов функционирования систем безопасности.
На основе современных инженерно-технических решений разработчики компании «Гефест» создали уникальную спринклерную систему пожаротушения с принудительным пуском (АУП-ПП). Эта система значительно повысила эффективность тушения.
Состав автоматической установки пожаротушения с принудительным пуском
— Программируемый комплекс технических средств «Олимп» (ПКТС «Олимп»), позволяющий организовать программируемое управление установками пожаротушения.
— Устройство коммутации и диагностики УК-Д (06). Предназначено для группового пуска спринклеров.
— Спринклеры с принудительным пуском или контролем пуска «Акфа-Гефест». Их дистанционный запуск может быть произведен в ручном или автоматическом режиме по заранее определенному алгоритму. Управление осуществляется с помощью ПКТС «Олимп» или ППУ «Гефест» с использованием УК-Д (06).
— Сателлитные извещатели. Данное техническое средство предназначено для обнаружения возгорания и подачи пускового тока на нагревательный элемент спринклера с принудительным пуском. Сателлитный извещатель связан с управляемым оросителем через согласующее устройство, обеспечивающее пуск без дополнительной обработки сигналов на центральном приборе. Таким образом, при срабатывании пожарного извещателя происходит автоматический запуск соответствующих оросителей, находящихся в непосредственной близости от очага пожара.
Традиционные спринклерные системы являются наиболее распространенным средством автоматического пожаротушения. Конструкция современных спринклеров практически не меняется, она представляет собой запорный клапан с тепловым замком и розеткой, формирующей требуемую карту орошения. При возникновении пожара повышается температура окружающей среды, что приводит к вскрытию теплового замка и началу тушения. Но в некоторых случаях, например на объектах с очень высокими потолками, возможна вероятность несрабатывания оросителя или задержка вскрытия теплового замка по ряду причин. Для вскрытия замка требуется определенная температура, но нарастание температуры верхней части помещения идет медленнее, чем распространение пожара. Из-за этого площадь, орошаемая оросителями, увеличивается гораздо медленнее, чем площадь пожара. Эффективность такого тушения резко снижается.
Отличие установок пожаротушения с принудительным пуском от традиционных спринклерных установок состоит в том, что в них обеспечивается запуск спринклеров независимо от температуры в зоне их установки. Технология принудительного пуска оросителей обеспечивает возможность пуска спринклера при подаче на него электрического сигнала, при этом остается возможность срабатывания и стандартным способом. Такая технология позволяет эффективно использовать спринклера, и значительно сократить время тушения пожара.
Побудителями сигнала для запуска установки может быть сигнал о пожаре от извещателей, входящих в состав системы пожарной сигнализации, адресный сигнал от первого сработавшего в штатном режиме спринклера или от другого устройства, входящего в состав системы запрограммированного выдавать сигнал о пожаре.
Для реализации функции управляемого пуска разработчиками ГК «Гефест» были внесены изменения в классическую конструкцию спринклеров, разработаны варианты управления, обеспечивающие пуск оросителей по заданной программе и возможностью отображения их текущего состояния.
Основным элементом управляемого спринклера является нагреватель, установленный на термочувствительной колбе, выполняющей функцию запорного клапана. При подаче пускового импульса происходит принудительный нагрев колбы и ее последующее разрушение. В зависимости от задач, решаемых АУП-ПП, спринклеры могут дополнительно оснащаться устройствами контроля пуска для формирования сигнала о их срабатывании. По необходимости в установке могут быть использованы ускорители срабатывания – извещатели пожарные сателлитные ( дифференциальные тепловые или пламени). Они обеспечивают запуск спринклера в зоне его орошения сразу после обнаружения пожара.
В АУП-ПП могут быть реализованы алгоритмы запуска как индивидуальных спринклеров, так и их групп.
— Индивидуальный пуск. Применяется для обеспечения ускоренного пуска спринклеров на объектах, где срабатывание спринклера может произойти слишком поздно или не произойти вообще (например, в помещениях с большой высотой перекрытия или большой скоростью распространения пламени). При данном алгоритме пуска целесообразно использование сателлитных пожарных извещателей как ускорителей срабатывания. При срабатывании пожарного извещателя происходит автоматический запуск соответствующего оросителя, находящегося в непосредственной близости от очага возгорания. Для повышения надежности работы системы с сателлитными пожарными извещателями рекомендуется предусматривать сигнал на пуск спринклеров по сигналу «Пожар» от системы пожарной сигнализации. Данный алгоритм пуска может быть реализован на системе ПКТС «Олимп». Подробнее
Индивидуальный пуск спринклеров по срабатыванию сателлитных тепловых дифференциальных извещателей (СОУ-Т)
Индивидуальный пуск спринклеров по срабатыванию сателлитного извещателя пламени (СОУ-Ф)
— Групповой непрограммируемый пуск. Группа спринклеров жестко привязана к конкретному месту на объекте. Запуск группы возможно осуществить от устройств пожарной автоматики или сателлитных извещателей. При срабатывании извещателя в данном случае будет запускаться группа спринклеров, находящаяся в зоне обнаружения возгорания. Для реализации группового непрограммируемого пуска применяется ППУ «Гефест» в составе: ЦБ, УКЛСиП (РП) или УКЛСиП (Б), УК-Д(06) исп.СЭ. Рекомендуемые схемы включения управляемых оросителей группами представлены на рисунках.
Групповой пуск целесообразно использовать для водяных завес, защиты технологического оборудования, дверных проемов и стеклянных перегородок. На рисунке показано срабатывание группы спринклеров у проемов дверей и окон.
— Групповой программируемый пуск. Для реализации такого алгоритма пуска применяется ПКТС «Олимп». Программируемый комплекс технических средств позволяет реализовать практически любой алгоритм запуска спринклеров, создать на базе автоматической спринклерной установки водяного пожаротушения современную интеллектуальную адресную систему. Подробнее
Применение управляемого пожаротушения в автоматических установках водяного пожаротушения (АУВПТ) позволяет:
На любых объектах, подлежащих защите автоматическими установками водяного пожаротушения, с успехом может быть применено и управляемое тушение. Наиболее целесообразно и эффективно его применение в следующих случаях:
В соответствии с согласованным с ФГБУ ВНИИПО МЧС РФ Стандартом организации СТО 420541.005 (п.8.1.2) допускается применять управляемое пожаротушение в качестве компенсирующего мероприятия для следующих отступлений от действующих нормативных требований:
ОБСУЖДЕНИЕ И РАЗЪЯСНЕНИЕ НОРМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СП484.1311500.2020 Урок №18.1 внеочередной
СП484.1311500.2020 Урок №18.1 внеочередной
Доброго времени суток Слушателям нашего курса нормативных документов пожарной безопасности, а также постоянным Читателям нашего сайта и коллегам по цеху. Мы продолжаем наш курс изучения нормативных документов в области пожарной безопасности. Сегодня, мы продолжаем изучать своды правил, являющиеся приложением к уже пройденному нами Федеральному закону ФЗ-123, и являющимися нормативными документами в области обеспечения пожарной безопасности на территории Российской Федерации
Ранние публикации материалов курса Вы можете прочитать в
хронологическом порядке по следующим ссылкам:
Как всегда, прежде чем начать тему 18.1 (внеочередного) урока, предлагаю Вам ответить на несколько вопросов домашнего задания по ранее пройденному материалу. Вопросы следуют ниже. Вы отвечаете на вопросы, проверяете сами себя и сами ставите себе оценки. Официальным Слушателям нет необходимости все это делать самостоятельно – проверим тест Слушателей и поставим оценки мы, путем обмена информацией по электронной почте. Кто желает стать официальным слушателем курса, добро пожаловать – условия Вы можете прочитать, пройдя по первой ссылке, в тексте вводного урока.
(найти и убрать неверное требование из пункта выше)
– выбрать из (1) – (2) – (3) – (6) – (10)
– выбрать из (1) – (2) – (3) – (4) – (5)
– выбрать из (А) – (Б) – (В) – (А и Б) – (А;Б;В)
– выбрать из (0,1) – (0,5) – (0,8) – (1) – (1,5)
– выбрать из (5) – (15) – (12) – (28) – (35)
На этом, с проверкой Домашнего задания мы закончили, переходим к 18.1 уроку, начинаем изучатьСП484.1311500.2020. Как обычно, напоминаю, что особо важные места текста, которые надо просто заучить, я отмечу красным шрифтом и свои лично комментарии к тексту – синим шрифтом.
1. Область применения СП484.1311500.2020
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. Обратите сразу внимание. В СП5.13130.2009 в данном разделе были переименованы исключения, на которые документ не распространяет действие, типа:
– зданий и сооружений, проектируемых по специальным нормам;
– технологических установок, расположенных вне зданий;
– зданий складов с передвижными стеллажами;
– зданий складов для хранения продукции в аэрозольной упаковке;
– зданий складов с высотой складирования грузов более 5,5 м.
И еще тушение следующих материалов:
– реагирующих с огнетушащим веществом со взрывом (алюминийорганические соединения, щелочные металлы);
– разлагающихся при взаимодействии с огнетушащим веществом с выделением горючих газов (литийорганические соединения, азид свинца, гидриды алюминия, цинка, магния);
– взаимодействующих с огнетушащим веществом с сильным экзотермическим эффектом (серная кислота, хлорид титана, термит);
– самовозгорающихся веществ (гидросульфит натрия и др.).
СП484.1311500.2020 не упоминает исключений, а это значит, что применим ДЛЯ ВСЕХ объектов проектирования и тушения ВСЕХ материалов! Прошу запомнить этот момент.
2. Нормативные ссылки СП484.1311500.2020
3. Термины и определения СП484.1311500.2020
В настоящем своде правил применяются термины и их определения, установленные техническими регламентами и иными федеральными законами, …………………. а также следующие термины с соответствующими определениями и сокращениями:
3.1. Алгоритм: порядок приема, обработки, регистрации, логика
формирования, отображения и выдачи сигналов, определяемый 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.
пожарный, в корпусе которого конструктивно объединены автономный источник питания и все компоненты, необходимые для обнаружения пожара и звукового оповещения о нем.
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.
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 контролируем поле зрения.
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.
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 СП484.1311500.2020
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;8
ВУИ – выносное устройство индикации;
ГЖ – горючая жидкость;
ГОТВ – газовое огнетушащее вещество;
ЗКПС – зона контроля пожарной сигнализации;
ИБЭ – источник бесперебойного электропитания;
ИГТ – извещатель пожарный;
ИПР – извещатель пожарный ручной;
ЛВЖ – легковоспламеняющаяся жидкость;
ПАЗ – противоаварийная защита;
ПГТКП – 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.
Вот это можно не заучивать – достаточно иметь шпаргалку, чтобы не запутаться
5. Общие положения СП484.1311500.2020
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.
5.3. 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. Это также важный пункт. Он означает, по сути, что шлейф ПС (пороговый радиальный) не может объединять помещения в разных пожарных отсеках здания. Также цепи СОУЭ и другие цепи управления автоматикой для каждого из отсеков должны быть изолированы от другого отсека. Только таким образом можно исключить изоляцию единичной неисправности на какой либо цепи или шлейфе.
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.
Здесь необходимо уяснить следующие важные моменты:
– учитывая приведенное Примечание, никто не требует на каждую сирену и табличку «выход» тянуть собственную цепь управления, так как на цепь с исполнительными устройствами требование не распространяется;
– учитывая Примечание, цепи управления для каждого узла, из технических средств СПА, должны быть отдельными. Например цепь управления огнезадерживающими клапанами отдельно, цепь включения дымоудаления отдельно, цепь оповещения отдельно, цепь управления СКУД тоже отдельно. Только при таких условиях, повреждение одной из цепей не нарушит работоспособность других технических средств. В общем, все отдельно;
– автоматическое и ручное формирование сигнала необходимо проектировать раздельными шлейфами. То есть, автоматические извещатели на отдельном от ручных извещателей шлейфе (разделе). Ранее, допускалось комбинировать.
– на линиях ДПЛС для подключения адресных устройств, использовать блоки разделительно-изолирующие (типа БРИЗ), желательно для каждого адресного устройства, чтобы иметь возможность изолировать даже самый минимальный участок поврежденной цепи.
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. Обратите внимание на данное требование. Теперь, прежде чем поместить ППК или иное оборудование в металлический запираемый шкаф, необходимо убедиться, что документацией производителя ППК это допускается. А вот если не написано нигде, что «можно», то значит, что информация отсутствует и значит, «нельзя». То же самое касается и защитных куполов из жесткой сетки на пожарные извещатели, в местах возможного механического повреждения (баскетбольный или волейбольный залы, например). То же самое касается тепловых экранов над тепловыми замками спринклерных оросителей. В общем, все эти «разрешаю» должны быть в паспорте на оборудование. Хотя все эти необходимые фразы в паспортах вопрос формально-технический, так как тот производитель, кто хочет продать свое оборудование, напишет «разрешаю» обязательно.
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:
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);
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. А вот этот пункт требует контроль доступа для практически любого оборудования ППЗ, поскольку в категорию ППКП или ППУ попадает практически все что угодно, так как даже УК-ВК является устройством контроля и управления вентсистемами. Заметьте, что нигде в пункте не сказано о обязательном наличии на приборах органов управления – кнопок или чего то еще. То есть, просто обычное УК-ВК тоже входит в предусмотренный перечень. При этом, многое оборудование является именно периферийным, так как именно создано для того, чтобы быть установленным удаленно на магистрали, чтобы не тянуть массу кабельных линий от пожарного поста. Собственно, здесь никто не требует запирать оборудование в шкаф и вешать замок, требуется просто обеспечить уровень доступа. Формально, достаточно наклеить бумажку с печатью и написать «доступ разрешен только с уровнем 2 или 3». Ну что – будем клеить. Да, еще обратите внимание, что все извещения от данных устройств, сопровождающие изменение состояния прибора (любая «неисправность» или «успешный пуск» ) теперь должны формироваться на пожарном посту не просто как сообщение на ЖКИ табло (световая сигнализация), кроме того, еще должен быть какой то сигнал (звуковая сигнализация), что не предусматривается конструкцией многих современных приборов – будьте внимательнее.
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. Обратите внимание на допускаемый этаж размещения пожарного поста – только ПЕРВЫЙ или ЦОКОЛЬ. Никаких вторых этажей или выше или подвалов.
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. Вот обратите внимание – есть цепь управления вентсистемами – «НЗ»-контакт в шкафе вентиляции, который нормально-замкнут в дежурном режиме, активируется при разрыве цепи в ситуации «Пожар». Так вот, эту цепь допускается не контролировать. Или цепь управления световыми оповещателями «Выход» – в дежурном режиме цепь включена, то есть оповещатели светятся, ключ управления нормально-замкнут. Тоже получается, что автоматический контроль не требуется, он уже есть – он просто визуальный.
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. Часто спрашивают с каким шагом крепить кабель.
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. Также важный пункт. Как то у меня спрашивали какой именно пункт норм запрещает уложить кабель просто на подвесной потолок, по аналогии с лотком, если подвесной потолок, например ГВЛ. Я тогда, не сразу нашелся чем обосновать.
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. Очень значительные изменения – 20 или 100 процентов ЗИП по емкости ППК это совсем не 10% которые требовались ранее в СП5.
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;
управление 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. А этот пункт для любителей объединять в одном ППК и пожарную и охранную сигнализацию на объекте. Теперь этого делать нельзя.
5.22. Численные значения, регламентируемые в настоящем своде правил, могут быть увеличены, но не более чем на 5%. Обратите внимание – невязка 5% допускается только в сторону увеличения.
6. Системы пожарной сигнализации
6.1. Общие требования к системам пожарной сигнализации СП484.1311500.2020
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 TП, 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 СП484.1311500.2020
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:
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. В частности, это касается многоточечных тепловых извещателей, которые могут сработать даже в случае, если в защищаемое помещение зимой откроются ворота и «хлынет» холодный воздух, что создаст перепад температуры в разных частях помещения, защищенного многоточкой.
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. Также пункт очень важный. Многие, чтобы не париться, понавтыкают тепловых извещателей в производственных цехах, где только высота позволяет, и живут себе спокойно без ложных срабатываний и технического обслуживания (продувания) извещателей. А толку от этих извещателей в помещениях больших объемов, да еще с хорошей вентиляцией? Температура вряд ли достигнет критических значений под потолком на высоте 9 метров, если внизу пожар будет менее активен.
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:
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:
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 (СО).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
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 извещателями должны быть подключены ВУИ, при этом ВУИ должны быть размещены в зоне свободной видимости. То есть, теперь просто наклеить опознавательную метку на подвесной потолок, указывающую место размещения запотолочного порогового извещателя будет явно не достаточно. Все таки ВУОС придется ставить.
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.
6.2.15. 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. Все таки, все идет к тому, что жильцов квартир принудят к установке проводных ИП в каждой квартире.
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. Так же заставят ставить автономные ИП, вне зависимости от этажности здания.
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 СП484.1311500.2020
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
6.3.3. В отдельные ЗКПС должны быть выделены:
квартиры, гостиничные номера и иные помещения, которые находятся во временном или постоянном пользовании физическими или юридическими лицами;
лестничные клетки, кабельные и лифтовые шахты, шахты мусоропроводов, а также другие помещения или пространства, которые соединяют два и более этажей;
эвакуационные коридоры (коридоры безопасности), в которые предусмотрен выход из различных пожарных отсеков;
пространства за фалыппотолками;
пространства под фальшполами.
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 5 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. Очень важный пункт – обратите внимание, зоны контроля одним шлейфом (разделом), в соответствии с СП5.13130 очень изменились.
6.4. Алгоритмы принятия решения о пожаре СП484.1311500.2020
6.4.1. Принятие решения о возникновении пожара в заданной ЗКПС должно осуществляться выполнением одного из алгоритмов: А, В или С. Для разных частей (помещений) объекта допускается использовать разные алгоритмы.
6.4.2. Алгоритм А 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 В 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 сек, 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 С 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.
6.4.5. Выбор конкретного алгоритма осуществляет проектная организация при условии, что алгоритмы А и В 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 А, если в данной ЗКПС установлены только ИПР. Логика применения алгоритмов очень интересна. Собственно, алгоритмы «А» и «В» будут самыми востребованными. Алгоритм «С» (иначе назвать логика «И») применяется для управления АУПТ или СОУЭ 2-5 типов. Собственно, вполне в соответствии с п. 14.1-14.3 СП5.13130.2009.
6.5. Защита от ложных срабатываний СП484.1311500.2020
6.5.1. Защиту от ложных срабатываний следует обеспечивать одним или комбинацией следующих мероприятий:
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 В или С. Ну, в общем, вполне в соответствии с приложением Р.
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 применяться ИПР с откидной крышкой или ИПР класса В.
6.6.1. Для реализации алгоритмов А и В 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. А вот тут уже значительное изменение. То есть, можно ставить минимум 2 штуки пороговых извещателей на помещение, включенных по логике «ИЛИ», при условии контроля площади. Или можно установить один адресный извещатель, также при условии контроля площади. То есть, декларируемые СП5.13130 три штуки на помещение минимум, канули в лету.
6.6.2. Для реализации алгоритма С, защищаемое помещение должно контролироваться не менее чем двумя автоматическими ИП при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется двумя ИП. Явная логика «И», не зависимо от того, адресную или пороговую систему Вы будете использовать.
6.6.3. Для любого алгоритма, наряду с автоматическими ИП, могут размещаться ИПР, при этом для выполнения любого алгоритма достаточно срабатывания одного ИПР. ИПР, как мы уже уяснили, размещается на отдельном шлейфе (разделе).
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. Ну вот прописали пункт, который позволяет сделать шаг назад и не выдумывать способы, как заставить при неисправности одного из двух ПИ заставить ППК сформировать сигнал Пожар от одного оставшегося ПИ. Согласно этому пункту можно просто установить три штуки ПИ, как раньше, и не парится.
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. Вот обратите внимание те, кто предпочитает, при монтаже, наляпать извещатели «в кучу», вместо того чтобы равномерно разнести их по площади помещения, а потом смотреть в глаза и спрашивать – покажи пункт в нормах, который требует иного? Теперь вот он пункт этот, извольте. Конечно носит пункт рекомендательный характер, но это все же лучше, чем ничего – есть на что сослаться.
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 ;
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.
6.6.10. 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 огнетушаших 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. Ага, то есть, на основании данного пункта, извещатели уже не обязательно крепить именно на несущих конструкциях подвесного потолка. Теперь можно прямо на плитки и в плитки Амстронг, при наличии монтажных устройств. Браво! А как же масса писем от ВНИИПО и Пожакадемии и МЧС, что на плитках никак нельзя, так как плитки не есть несущие строительные конструкции и отсутствуют ребра жесткости, потому, это действие неприемлемо ни в коем разе? Да вот, полюбопытствуйте ниже, щелкните мышкой, чтобы увеличить и сделать письмо четким.
Комментарии, прямо скажем, тут излишни.
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. Ну вот, еще изменение – допускается дымовой извещатель устанавливать на расстоянии до 600 мм. от перекрытия до захода в дымовую камеру. То есть, это уже более 40 см. будет от перекрытия!
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.
6.6.16. Точечные дымовые ИП следует размещать в соответствии с таблицей 2.
Считаем все так, как уже привыкли выше. Итоги расстояний между извещателями представлены ниже:
– 1 строка – 9,05 метра;
– 2 строка – 8,55 метра;
– 3 строка – 8,06 метра;
– 4 строка – 7,57 метра.
Ну вот СП5.13130.2009 несколько строже в строках 2 и 4, в сравнении с СП484.1311500.2020 – не намного конечно, всего порядка 5-7 сантиметров. Думаю, можно пренебречь и продолжать пользоваться таблицей 13.3 СП5.13130.2009.
Учитывая немалое количество информации которую необходимо заполнить и которая уже изложена выше, на этом внеплановый урок 18.1 завершаем, далее по тексту изучать СП484.1311500.2020 будем на следующем внеплановом уроке №18.2, который будет завершающим для данного документа. Потом, с урока №19 мы будем, как обычно, изучать СП5.13130.2009, поскольку этот документ никто не отменял. Конечно. Изучая СП5.13130.2009, Вы должны иметь ввиду те пункты, которые мы привели в рамках данного урока.
Читайте другие публикации на сайте, ссылки на которые можно найти на Главной странице сайта, участвуйте в обсуждении в социальных сетях в наших группах по ссылкам: