ASROYAL предоставляет услуги механических систем и HVAC с 2001 года.

Подписка и соцсети

ЧТО ТАКОЕ СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ?

image

ЧТО ТАКОЕ СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ?

Системы пожаротушения и нормативные требования в области пожарной безопасности

Системы пожаротушения представляют собой инженерные системы, разработанные для обеспечения безопасности жизни людей и сохранности имущества. Их основная задача заключается в обнаружении пожара на ранней стадии, локализации очага возгорания и предотвращении дальнейшего распространения огня. В соответствии с нормативными требованиями, установленными Министерством окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турецкой Республики, а также органами местного самоуправления, системы пожаротушения являются обязательными для многих типов зданий и сооружений. В Турции требования к пожарной безопасности регулируются прежде всего Положением о защите зданий от пожара (Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik).

Системы пожарной сигнализации начинают свою работу с дымовых датчиков и датчиков угарного газа (CO), устанавливаемых в защищаемых помещениях в соответствии с их назначением. Сигналы, поступающие от датчиков, анализируются центральной панелью пожарной сигнализации, и при возникновении любой опасной ситуации система автоматически подает сигнал тревоги. Благодаря системам звукового оповещения люди, находящиеся внутри здания, оперативно получают информацию об опасности, после чего начинается процесс эвакуации. Поэтому системы пожаротушения являются не только средством обеспечения безопасности, но и законодательным требованием, имеющим жизненно важное значение.

КАК РАБОТАЮТ СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ?

Системы пожаротушения функционируют в три основных этапа: обнаружение пожара, подача сигнала тревоги и ликвидация возгорания. Дым, повышение температуры или изменение состава газовой среды, зафиксированные датчиками, передаются на центральную панель пожарной сигнализации, после чего система автоматически вводится в действие. Особенно на объектах с высоким уровнем пожарной опасности данный процесс происходит в течение нескольких секунд, что позволяет локализовать пожар до его распространения.

Одной из наиболее распространённых систем являются автоматические спринклерные системы пожаротушения. Спринклерные оросители активируются при достижении установленной температуры и подают воду непосредственно в зону возгорания. Помимо этого, в зависимости от категории пожарного риска применяются газовые системы пожаротушения, пенные системы и системы порошкового пожаротушения. Правильный выбор системы пожаротушения должен осуществляться с учетом назначения объекта и результатов анализа пожарных рисков.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОРМАТИВЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Проектирование, монтаж и эксплуатация систем пожаротушения выполняются в соответствии как с национальными, так и с международными стандартами. В Турции основным нормативным документом в данной области является Положение о защите зданий от пожара, которое устанавливает обязательность применения систем пожаротушения в зависимости от назначения здания, его высоты и общей площади. Кроме того, в практической деятельности используются стандарты, опубликованные Турецким институтом стандартов (TSE). Особое значение имеют стандарты серии TS EN, полностью гармонизированные с европейскими нормами.

На международном уровне наиболее широко применяются стандарты NFPA (National Fire Protection Association). К числу наиболее известных относятся NFPA 13 (спринклерные системы), NFPA 20 (пожарные насосные установки), NFPA 72 (системы пожарной сигнализации) и NFPA 2001 (газовые системы пожаротушения), признанные во всем мире. В Европе основным нормативным документом для спринклерных систем является EN 12845. Кроме того, широко используются стандарты EN 54 и EN 15004.

Среди международных стандартов также важное место занимают ISO 14520 (газовые системы пожаротушения) и ISO 7240 (системы обнаружения пожара и пожарной сигнализации), опубликованные Международной организацией по стандартизации (ISO). Эти стандарты обеспечивают безопасную, надежную и эффективную эксплуатацию систем пожаротушения. Соблюдение данных требований при проектировании и монтаже является не только юридической обязанностью, но и важнейшим инженерным требованием.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Монтаж систем пожаротушения в Турции является обязательным в соответствии с действующим Положением о защите зданий от пожара, а также рядом национальных и международных стандартов. Указанный нормативный документ подробно определяет требования к установке систем пожаротушения в зависимости от назначения здания, общей площади, высоты и категории пожарного риска. Кроме того, соответствие данных систем установленным требованиям контролируется в ходе проверок, проводимых управлениями пожарной охраны.

Установка систем пожаротушения является обязательной для торговых центров, коммерческих зданий и других объектов массового пребывания людей с внутренней площадью более 2000 м². На предприятиях по производству горючих и легковоспламеняющихся химических веществ с внутренней площадью более 1000 м² системы пожаротушения также являются обязательными. Аналогичные требования распространяются на закрытые автостоянки площадью более 600 м², здания высотой свыше 30,5 м, а также жилые здания высотой более 51,5 м или выше 17 этажей.

Кроме того, системы пожаротушения должны устанавливаться на объектах с размещением людей, таких как апарт-отели, пансионаты, студенческие общежития, гостиницы и больницы, при превышении установленной вместимости. Для гостиниц, имеющих более 100 номеров, а также для всех объектов с вместимостью более 200 койко-мест, наличие систем пожаротушения является обязательным.

ЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Системы пожаротушения обеспечивают оперативное реагирование при возникновении пожара, сводя к минимуму угрозу жизни людей и материальный ущерб. Благодаря раннему обнаружению и своевременному вмешательству предотвращается распространение огня и обеспечивается безопасная эвакуация людей, находящихся в здании. Особенно на крупных объектах наличие таких систем имеет жизненно важное значение.

Кроме того, системы пожаротушения обеспечивают предприятиям значительные экономические преимущества. Повреждения, вызванные пожаром, потери производства и вынужденные простои могут привести к серьезным финансовым затратам. По этой причине системы пожарной безопасности следует рассматривать не только как обязательное требование, но и как долгосрочную инвестицию.

ПОЧЕМУ СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ СТАНДАРТАМ?

Системы пожаротушения должны проектироваться и устанавливаться в полном соответствии с национальными и международными стандартами. Эти системы имеют огромное значение не только с точки зрения соблюдения требований нормативных документов, но и для обеспечения безопасности человеческой жизни. Грамотно спроектированные и регулярно обслуживаемые системы способны надежно функционировать на протяжении многих лет.

Системы пожаротушения, разработанные в соответствии с международными стандартами NFPA, EN и ISO, обеспечивают уровень безопасности, признанный во всем мире. Поэтому при реализации каждого проекта необходимо учитывать как национальные, так и международные нормативные требования.

ЧТО ТАКОЕ ПОЖАР? КАК ОН ВОЗНИКАЕТ?

Определение пожара и основы процесса горения

Пожар представляет собой химическую реакцию, возникающую при одновременном наличии трех основных факторов. К этим факторам относятся горючее вещество, кислород и источник тепла. Наиболее точным ответом на вопрос «что такое пожар?» является неконтролируемое горение горючего вещества при наличии достаточной температуры и необходимого количества кислорода. Для возникновения пожара температура окружающей среды должна достичь определенного уровня. Для большинства материалов эта температура составляет около 260 °C, однако в зависимости от химического состава горючего вещества данное значение может изменяться.

Во время реакции горения кислород, содержащийся в воздухе, вступает в химическую реакцию с горючим веществом, в результате чего выделяется энергия. Выделяемое тепло способствует развитию и дальнейшему распространению пожара. Для продолжения процесса горения содержание кислорода в воздухе должно составлять не менее 15 %. По мере увеличения концентрации кислорода интенсивность горения также возрастает. Поэтому возникновение и распространение пожара полностью зависят от физических и химических условий.

КАК ВОЗНИКАЕТ ПОЖАР? (ПОЖАРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК И УСЛОВИЯ ГОРЕНИЯ)

Возникновение пожара происходит при одновременном наличии трех основных факторов, известных как «пожарный треугольник»: тепла, кислорода и горючего вещества. При отсутствии хотя бы одного из этих факторов пожар не возникает или не может продолжаться. Поэтому основным принципом пожаротушения является устранение как минимум одного из трех элементов пожарного треугольника.

Для возникновения пожара температура окружающей среды должна достичь определенного значения. Для некоторых веществ эта температура составляет около 260 °C, тогда как для других она может достигать 400 °C. Вид, плотность и химический состав горючего вещества оказывают непосредственное влияние на температуру воспламенения. Одновременно в окружающей среде должно присутствовать достаточное количество кислорода. Чем выше концентрация кислорода, тем быстрее протекает процесс горения и тем интенсивнее распространяется пожар. Именно поэтому пожары в закрытых помещениях зачастую легче локализовать путем ограничения доступа кислорода.

ВИДЫ ПОЖАРОВ И КЛАССЫ ПОЖАРОВ

Пожары подразделяются на различные классы в зависимости от вида горючего вещества, и данная классификация имеет важнейшее значение для выбора правильного способа тушения. Наиболее распространенными являются пожары классов A, B и C.

Пожары класса A возникают при горении твердых веществ, преимущественно органического происхождения. К таким материалам относятся древесина, бумага, ткань и пластмасса. Пожары класса B связаны с воспламенением горючих и легковоспламеняющихся жидкостей. К этой категории относятся бензин, растворители и различные масла. Пожары класса C возникают при возгорании горючих газов, таких как природный газ, LPG (сжиженный углеводородный газ) и другие аналогичные газы.

Помимо этого, существуют также пожары классов D, E и F. Класс D относится к пожарам металлов, класс E — к пожарам, связанным с электрооборудованием, находящимся под напряжением, а класс F — к возгораниям пищевых масел и жиров. Правильное определение класса пожара имеет решающее значение для выбора наиболее эффективного и безопасного метода пожаротушения.

ПРИНЦИП РАБОТЫ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И СПРИНКЛЕРНЫХ СИСТЕМ

Системы пожаротушения предназначены для обнаружения пожара на ранней стадии и его локализации. Одними из наиболее широко применяемых решений являются спринклерные системы пожаротушения. Спринклерные оросители срабатывают при достижении температуры окружающей среды установленного значения и автоматически начинают тушение пожара.

Спринклерные оросители, как правило, проектируются с температурой срабатывания 57°C, 68°C, 79°C, 93°C и 141°C. Внутри оросителя находится стеклянная колба, заполненная специальной термочувствительной жидкостью. При достижении заданной температуры колба разрушается, что обеспечивает открытие оросителя и подачу воды. Толщина стеклянной колбы определяет скорость срабатывания системы. Тонкие стеклянные колбы относятся к категории быстродействующих (Quick Response), а более толстые — к категории стандартного срабатывания (Standard Response).

Благодаря таким системам обеспечивается быстрое реагирование на пожар, что позволяет предотвратить его дальнейшее распространение. Особенно в закрытых помещениях спринклерные системы являются одним из важнейших элементов обеспечения пожарной безопасности.

ПОЧЕМУ ПРАВИЛЬНОЕ РЕАГИРОВАНИЕ ПРИ ПОЖАРЕ ИМЕЕТ РЕШАЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ?

Самым важным этапом борьбы с пожаром является правильное определение его класса. Каждый вид пожара требует применения соответствующего способа тушения, а неправильные действия могут привести к дальнейшему развитию пожара. Например, использование воды при тушении пожаров, связанных с электрооборудованием, может создать серьезную опасность, а применение воды при возгорании масел способно вызвать распространение огня.

Поэтому системы пожаротушения должны проектироваться с учетом класса пожара. Кроме того, большое значение имеет подготовка персонала, обучение правилам пожарной безопасности и знание правильных методов тушения. Благодаря своевременному реагированию и использованию соответствующего оборудования пожар можно локализовать на ранней стадии и предотвратить возникновение крупных чрезвычайных ситуаций.

ПОЧЕМУ ВАЖНО ПОНИМАТЬ ПРОЦЕСС ВОЗНИКНОВЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ПОЖАРА?

Пожар представляет собой химическую реакцию, которая при наличии необходимых условий способна быстро распространяться и причинять значительный ущерб. Поэтому понимание механизма возникновения пожара является одним из важнейших факторов эффективной борьбы с ним. Правильный анализ «пожарного треугольника» и применение соответствующих методов пожаротушения имеют огромное значение как для защиты жизни людей, так и для сохранности имущества.

Благодаря правильно спроектированным системам пожаротушения и грамотным методам реагирования риск возникновения и развития пожара может быть сведен к минимальному уровню. Именно поэтому обеспечение пожарной безопасности должно рассматриваться как один из приоритетных вопросов при проектировании и эксплуатации любых зданий и сооружений.

ДЛЯ ЧЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ?

НАЗНАЧЕНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Системы пожаротушения представляют собой автоматизированные инженерные системы, предназначенные для быстрого реагирования при возникновении пожара на защищаемых объектах, локализации возгорания и обеспечения времени, необходимого для безопасной эвакуации людей из здания. Наиболее точный ответ на вопрос «Для чего предназначены системы пожаротушения?» заключается в предотвращении распространения пожара и обеспечении безопасности людей. Во время пожара такие системы автоматически активируются, подавляют очаг возгорания и препятствуют дальнейшему распространению огня.

Системы пожаротушения не только ликвидируют пожар, но и позволяют удерживать его под контролем до прибытия подразделений пожарной охраны, предотвращая серьезные повреждения здания и оборудования. В этот период обеспечивается дополнительное время, необходимое для безопасной эвакуации находящихся в здании людей. Поэтому системы пожаротушения являются одним из важнейших элементов безопасности современных зданий и сооружений.

КАК РАБОТАЮТ СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ?

Системы пожаротушения функционируют по принципу обнаружения пожара, подачи сигнала тревоги и автоматического тушения. Благодаря системам обнаружения пожара (датчикам дыма, температуры и газа) возгорание выявляется на ранней стадии. Информация, поступающая от этих датчиков, анализируется центральной панелью управления, после чего система автоматически активирует сигнал тревоги.

При возникновении пожара одновременно включаются звуковые и световые системы оповещения, обеспечивающие быструю и безопасную эвакуацию людей из здания. Одновременно с этим активируется система пожаротушения и начинает ликвидацию очага возгорания. Спринклерные системы подают воду для локализации пожара, а газовые и пенные системы используют различные методы тушения в зависимости от класса пожара. Благодаря такому одновременному принципу работы пожар удается взять под контроль до его дальнейшего распространения.

КАК СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТАЮТ КАК ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ?

Противопожарная защита не ограничивается только системами пожаротушения. Эффективность систем противопожарной защиты обеспечивается совместной работой систем пожарной сигнализации, систем пожаротушения и систем эвакуации. Согласованная и интегрированная работа всех этих систем имеет жизненно важное значение.

Системы пожарной сигнализации обнаруживают пожар на ранней стадии и подают сигнал тревоги. Системы пожаротушения воздействуют на очаг возгорания, предотвращая дальнейшее распространение огня. Системы эвакуации обеспечивают безопасный выход людей из здания. Скоординированная работа этих трех систем составляет основу современной пожарной безопасности. Если хотя бы одна из этих систем отсутствует или работает некорректно, уровень пожарной безопасности значительно снижается.

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Системы пожаротушения обеспечивают значительные преимущества как с точки зрения защиты жизни людей, так и сохранности имущества. Благодаря своевременному реагированию предотвращается развитие пожара и исключается возникновение более масштабных чрезвычайных ситуаций. Наличие таких систем позволяет людям, находящимся в здании, безопасно эвакуироваться без возникновения паники.

Кроме того, системы пожаротушения обеспечивают предприятиям существенные экономические преимущества. Материальные потери, остановка производства и снижение производительности труда вследствие пожара могут привести к серьезным финансовым убыткам. Грамотно спроектированная система пожаротушения позволяет свести подобные потери к минимальному уровню. Одновременно она способствует снижению страховых расходов, обеспечивая предприятиям долгосрочные экономические преимущества.

ВАЖНОСТЬ ПРАВИЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Для эффективной работы систем пожаротушения необходимо их правильное проектирование и качественный монтаж. При выборе системы должны учитываться назначение здания, его площадь, этажность и результаты анализа пожарных рисков. В зависимости от особенностей объекта применяются различные решения, такие как спринклерные системы, газовые системы пожаротушения, пенные системы или системы порошкового пожаротушения.

Кроме того, системы должны регулярно проходить техническое обслуживание и периодические испытания. Системы, техническое обслуживание которых не выполняется своевременно, могут не сработать в случае пожара и создать серьезную угрозу безопасности. Поэтому системы пожаротушения должны не только устанавливаться, но и постоянно находиться под техническим контролем.

ПОЧЕМУ СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ИМЕЮТ ЖИЗНЕННО ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ?

Системы пожаротушения имеют жизненно важное значение для предотвращения гибели людей и минимизации материального ущерба при возникновении пожара. Благодаря этим системам обеспечивается быстрое реагирование на возгорание и создаются условия для безопасной эвакуации людей из здания.

Комплексная работа систем пожарной сигнализации, пожаротушения и эвакуации составляет основу современной противопожарной безопасности. Поэтому каждое здание должно быть оборудовано системой пожаротушения, соответствующей его назначению, при этом необходимо постоянно обеспечивать её полную работоспособность.

КАКИЕ БЫВАЮТ СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ?

ВИДЫ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ОБЛАСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

Системы пожаротушения представляют собой инженерные системы, работающие по различным принципам в зависимости от класса пожара и особенностей защищаемого объекта. В целом системы пожаротушения подразделяются на четыре основные категории: водяные системы, системы порошкового пожаротушения, газовые системы пожаротушения и пенные системы пожаротушения. Выбор конкретной системы определяется назначением защищаемого объекта, величиной пожарной нагрузки и видом горючих материалов.

Для каждого класса пожара применяется соответствующий способ тушения. Поэтому правильный выбор системы пожаротушения имеет решающее значение как для быстрого реагирования на пожар, так и для локализации возгорания до его распространения. Неправильно выбранная система может привести к распространению огня или недостаточной эффективности тушения. Именно поэтому системы пожаротушения должны проектироваться исключительно на основании инженерных расчетов и анализа пожарных рисков.

ВОДЯНЫЕ СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Водяные системы пожаротушения являются наиболее распространенным способом тушения пожаров, особенно в жилых зданиях и на объектах общего назначения. Принцип их работы основан на охлаждающем воздействии воды, позволяющем локализовать пожар и предотвратить его дальнейшее распространение. Водяные системы подразделяются на два основных типа: ручные пожарные краны и автоматические спринклерные системы.

В ручных системах непосредственное тушение пожара осуществляется с использованием пожарных рукавов и запорной арматуры, размещенных в пожарных шкафах. В автоматических спринклерных системах трубопровод постоянно находится под давлением, а при достижении установленной температуры спринклерные оросители автоматически срабатывают и начинают распылять воду непосредственно в зоне пожара. Эти системы обеспечивают быстрое реагирование, предотвращают развитие пожара и значительно повышают уровень безопасности людей. Особенно широко они применяются в жилых зданиях, больницах, торговых центрах и офисных зданиях.

СИСТЕМЫ ПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Системы порошкового пожаротушения работают по принципу прекращения процесса горения путем разрыва контакта между кислородом и горючим веществом. В таких системах, как правило, используются сухие химические составы на основе фосфата аммония. Эти вещества находятся в баллонах под давлением и во время пожара распыляются на очаг возгорания, покрывая пламя и прекращая реакцию горения.

Системы порошкового пожаротушения эффективно применяются для тушения пожаров классов A, B и C. Они также широко используются при пожарах, связанных с электрооборудованием, и при возгорании горючих газов. Наиболее распространенным примером данной системы являются переносные порошковые огнетушители. Кроме того, такие системы могут применяться и в стационарном исполнении. Возможность быстрого реагирования и широкая область применения являются одними из главных преимуществ этих систем.

ГАЗОВЫЕ СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Газовые системы пожаротушения ликвидируют пожар путем снижения концентрации кислорода в защищаемом помещении либо за счет прекращения химической реакции горения. Такие системы применяются преимущественно в помещениях с чувствительным оборудованием, поскольку вода или порошковые составы могут повредить оборудование. В газовых системах наиболее часто используются FM-200, CO₂ и инертные газы.

Газовые системы пожаротушения могут работать как в ручном, так и в автоматическом режиме. В автоматических системах после обнаружения пожара огнетушащий газ подается в защищаемое помещение через трубопроводную сеть и специальные насадки (форсунки), благодаря чему пожар локализуется в кратчайшие сроки. Такие системы широко применяются в центрах обработки данных, помещениях с электрическими распределительными щитами, архивных помещениях и лабораториях. Благодаря своей чистоте и отсутствию остаточных загрязнений газовые системы обеспечивают значительные преимущества на современных объектах.

ПЕННЫЕ СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Пенные системы пожаротушения являются эффективным способом тушения пожаров, связанных с горючими и легковоспламеняющимися жидкостями. Принцип их работы основан на создании пенного покрытия, которое изолирует поверхность горючего вещества от контакта с воздухом. Пена покрывает поверхность горючей жидкости, предотвращает доступ кислорода и тем самым обеспечивает тушение пожара.

Пенные системы широко применяются на нефтебазах, химических предприятиях, нефтеперерабатывающих заводах и в аэропортах. Эти системы особенно эффективны при тушении пожаров, распространяющихся по большим площадям. Благодаря способности пены полностью покрывать поверхность предотвращается повторное воспламенение горючего вещества. Именно эта особенность делает пенные системы незаменимыми на объектах с повышенной пожарной опасностью.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ СИСТЕМУ ПОЖАРОТУШЕНИЯ?

Системы пожаротушения должны выбираться с учетом класса пожара и особенностей защищаемого объекта. Водяные, порошковые, газовые и пенные системы обладают различными преимуществами и предназначены для разных категорий пожарного риска.

Выбор оптимальной системы должен осуществляться на основании анализа пожарных рисков и проектироваться в соответствии с национальными и международными стандартами. Такой подход обеспечивает высокий уровень безопасности людей и позволяет свести к минимуму возможный материальный ущерб. Системы пожаротушения являются неотъемлемой частью современных зданий и сооружений и при правильном проектировании способны спасать человеческие жизни.

КАКИЕ БЫВАЮТ ВОДЯНЫЕ СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ?

СПРИНКЛЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПРИНЦИП ИХ РАБОТЫ

Водяные системы пожаротушения являются одним из наиболее распространенных и надежных способов борьбы с пожаром. Эти системы используют охлаждающее воздействие воды и ее способность подавлять процесс горения, обеспечивая локализацию пожара. Водяные системы пожаротушения широко применяются в жилых зданиях, больницах, торговых центрах, гостиницах и на промышленных объектах. Наиболее известным и эффективным видом таких систем являются спринклерные системы пожаротушения.

Работа спринклерных систем обеспечивается согласованным функционированием различных элементов системы пожаротушения. В состав системы входят трубопроводная сеть, спринклерные оросители, пожарный насос, резервуар для хранения воды и другие важнейшие компоненты. Правильное проектирование и комплексная работа всех этих элементов имеют решающее значение для эффективности системы. При возникновении пожара система автоматически активируется, предотвращает распространение огня и обеспечивает безопасность людей.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СПРИНКЛЕРНЫХ СИСТЕМ И ИХ ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Проектирование спринклерных систем пожаротушения начинается с выполнения инженерных расчетов. Прежде всего определяются площадь защищаемого объекта, его функциональное назначение и категория пожарного риска. На основании этих данных рассчитывается необходимое количество спринклерных оросителей и проектируется соответствующая трубопроводная сеть. Проектирование спринклерной системы не ограничивается только определением количества оросителей; также необходимо выполнить детальные расчеты диаметров трубопроводов, расхода воды и рабочих значений давления.

Пожарный насос, входящий в состав системы, поддерживает воду под заданным давлением и подает её к спринклерным оросителям. Как правило, система проектируется с рабочим давлением от 10 до 15 бар. Кроме того, объем резервуара противопожарного запаса воды определяется в соответствии с расчетной потребностью системы в воде. Правильный выбор всех этих компонентов обеспечивает бесперебойную и эффективную работу системы во время пожара.

КАК РАБОТАЮТ СПРИНКЛЕРНЫЕ СИСТЕМЫ?

Спринклерные системы являются автоматическими системами пожаротушения. Спринклерные оросители срабатывают при достижении окружающей средой определенной температуры. Внутри каждого оросителя находится стеклянная колба, заполненная специальной термочувствительной жидкостью. Когда температура достигает установленного значения, стеклянная колба разрушается, обеспечивая подачу воды непосредственно в зону пожара.

Спринклерные оросители активируются только в зоне возникновения пожара. Благодаря этому предотвращается ненужный расход воды и обеспечивается локальное тушение очага возгорания. Даже если спринклерная система не ликвидирует пожар полностью, она ограничивает его развитие и удерживает ситуацию под контролем до прибытия подразделений пожарной охраны. Именно эта особенность делает спринклерные системы незаменимым элементом современной пожарной безопасности.

МОКРЫЕ И СУХИЕ СПРИНКЛЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

Спринклерные системы пожаротушения подразделяются на два основных типа в зависимости от климатических условий: системы с мокрым трубопроводом и системы с сухим трубопроводом. В системах с мокрым трубопроводом трубопроводная сеть постоянно заполнена водой, находящейся под давлением. При срабатывании спринклерного оросителя вода немедленно поступает в зону пожара, обеспечивая максимально быстрое реагирование. Такие системы применяются преимущественно в закрытых помещениях, где отсутствует риск замерзания.

В системах с сухим трубопроводом вместо воды в трубопроводной сети находится сжатый воздух или азот. Такие системы используются в помещениях с высокой вероятностью замерзания. После разрушения стеклянной колбы спринклерного оросителя давление воздуха в системе снижается, что приводит к срабатыванию механического клапана и заполнению трубопроводов водой. Несмотря на то что подача воды в сухих системах занимает несколько больше времени по сравнению с мокрыми системами, они обладают существенным преимуществом благодаря исключению риска замерзания.

ПРОЦЕСС ИСПЫТАНИЙ И ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СПРИНКЛЕРНЫХ СИСТЕМ

После завершения монтажа спринклерной системы пожаротушения выполняются испытания и ввод системы в эксплуатацию. На данном этапе проверяются все компоненты системы и устраняются возможные недостатки. Проведение испытаний под давлением, гидравлических испытаний на расход воды и функциональных испытаний позволяет подтвердить правильность работы всей системы.

В процессе ввода в эксплуатацию проверяется правильность расположения спринклерных оросителей, способность пожарной насосной установки обеспечивать требуемое давление и соответствие объема резервуара противопожарного запаса воды расчетным требованиям. Кроме того, выполняется проверка интеграции системы с системой автоматизации здания. Данный этап имеет решающее значение для гарантированной и бесперебойной работы системы при возникновении реального пожара.

ПОЧЕМУ ВОДЯНЫЕ СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫ?

Водяные системы пожаротушения относятся к наиболее востребованным решениям благодаря высокой надежности, быстрому реагированию и широкому спектру применения. Использование спринклерных систем позволяет локализовать пожар на ранней стадии и предотвратить развитие крупных чрезвычайных ситуаций.

Правильно спроектированная и регулярно обслуживаемая спринклерная система способна надежно и эффективно функционировать на протяжении многих лет. Именно поэтому водяные системы пожаротушения являются неотъемлемой частью современных зданий и сооружений.

ЧТО ТАКОЕ СПРИНКЛЕРНЫЙ ОРОСИТЕЛЬ?

КОНСТРУКЦИЯ СПРИНКЛЕРНОГО ОРОСИТЕЛЯ И ПРИНЦИП ЕГО РАБОТЫ

Спринклерный ороситель является одним из важнейших компонентов водяных систем пожаротушения и автоматически обеспечивает подачу воды в зону пожара при возникновении возгорания. Наиболее точный ответ на вопрос «Что такое спринклерный ороситель?» заключается в том, что это автоматический элемент системы пожаротушения, активирующийся при достижении определенной температуры. Спринклерные оросители, как правило, изготавливаются методом горячей штамповки из бронзы, что обеспечивает высокую механическую прочность и устойчивость к коррозии.

Спринклерные оросители присоединяются к трубопроводам противопожарной системы при помощи резьбового соединения и обычно выпускаются с присоединительными размерами ¾" и 1". Расположенный внутри оросителя конический клапан обеспечивает герметичность системы при рабочем давлении и предотвращает неконтролируемый выход воды. Благодаря такой конструкции система безопасно работает под постоянным давлением и активируется только при необходимости.

КАК РАБОТАЕТ СПРИНКЛЕРНЫЙ ОРОСИТЕЛЬ?

Принцип работы спринклерного оросителя достаточно прост, но при этом чрезвычайно эффективен. Стеклянная колба, расположенная внутри оросителя, оказывает давление на конический клапан, предотвращая выход воды. Эта стеклянная колба изготовлена таким образом, чтобы разрушаться при достижении определенной температуры. По мере повышения температуры окружающей среды специальная термочувствительная жидкость внутри колбы расширяется, и при достижении установленного значения колба разрушается.

После разрушения стеклянной колбы конический клапан освобождается, и вода, находящаяся под давлением, начинает распыляться через спринклерный ороситель. Таким образом осуществляется непосредственное тушение пожара в зоне возгорания. Спринклерные оросители срабатывают только в той зоне, где возник пожар, что предотвращает ненужный расход воды. Именно эта особенность делает спринклерные системы одновременно эффективным и экономичным решением.

СТАНДАРТНЫЕ И БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ СПРИНКЛЕРНЫЕ ОРОСИТЕЛИ

По времени срабатывания спринклерные оросители подразделяются на две основные категории: стандартного срабатывания (Standard Response) и быстродействующие (Quick Response). В спринклерных оросителях стандартного срабатывания обычно используется стеклянная колба диаметром 5 мм. Такие оросители реагируют медленнее и преимущественно применяются на промышленных объектах.

В быстродействующих спринклерных оросителях используется стеклянная колба диаметром 3 мм. Благодаря меньшему диаметру колбы такие оросители значительно быстрее реагируют на повышение температуры, обеспечивая более раннее начало тушения пожара. Они особенно широко применяются в местах массового пребывания людей, таких как гостиницы, больницы и офисные здания. Правильный выбор типа спринклерного оросителя имеет решающее значение для обеспечения пожарной безопасности.

ТЕМПЕРАТУРЫ СРАБАТЫВАНИЯ И ЦВЕТОВАЯ МАРКИРОВКА СПРИНКЛЕРНЫХ ОРОСИТЕЛЕЙ

Спринклерные оросители изготавливаются с различными температурами срабатывания, которые обозначаются с помощью цветовой маркировки. Благодаря этому при проектировании можно легко подобрать ороситель с необходимыми характеристиками. Спринклерные оросители с оранжевой маркировкой срабатывают при температуре 57°C, с красной маркировкой — при 68°C, с желтой — при 79°C, с зеленой — при 93°C, а с синей — при 141°C.

Выбор температуры срабатывания определяется назначением защищаемого помещения. Для помещений с невысокой рабочей температурой используются более чувствительные оросители, тогда как в помещениях с повышенной температурой окружающей среды применяются оросители с более высокой температурой срабатывания. Такое разнообразие позволяет спринклерным системам эффективно работать в различных условиях эксплуатации.

НА ЧТО СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ВЫБОРЕ СПРИНКЛЕРНОГО ОРОСИТЕЛЯ?

При выборе спринклерного оросителя необходимо учитывать назначение помещения, высоту потолков, уровень пожарной опасности и температуру окружающей среды. Неправильно подобранные спринклерные оросители могут либо сработать преждевременно, вызвав ложное срабатывание системы, либо, наоборот, активироваться слишком поздно, что приведет к развитию пожара.

Кроме того, большое значение имеет правильный монтаж спринклерных оросителей. Их установка под соответствующим углом обеспечивает эффективное распределение воды непосредственно в зоне пожара. Регулярное техническое обслуживание и периодические проверки позволяют гарантировать постоянную работоспособность спринклерных оросителей.

ПОЧЕМУ СПРИНКЛЕРНЫЙ ОРОСИТЕЛЬ ЯВЛЯЕТСЯ ЖИЗНЕННО ВАЖНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ?

Спринклерный ороситель является наиболее важным и активным элементом системы пожаротушения. Благодаря правильно спроектированным и грамотно подобранным спринклерным оросителям обеспечивается раннее обнаружение и локализация пожара, что позволяет предотвратить крупные чрезвычайные ситуации.

Поэтому спринклерные оросители считаются одним из основных элементов систем пожарной безопасности и должны подбираться с особой тщательностью при проектировании каждого объекта.

Конструктивно пожарные спринклерные оросители подразделяются на три основных типа:

ЧТО ТАКОЕ СПРИНКЛЕРНЫЙ ОРОСИТЕЛЬ ПОДВЕСНОГО ТИПА? (PENDENT TYPE)

СПРИНКЛЕРНЫЙ ОРОСИТЕЛЬ ПОДВЕСНОГО ТИПА И ОБЛАСТИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

Спринклерный ороситель подвесного типа (Pendent Type) является одним из наиболее широко используемых видов спринклерных оросителей в водяных системах пожаротушения. Данный тип оросителей применяется преимущественно в помещениях с подвесными потолками и конструктивно предназначен для распыления воды вниз. Во время пожара подвесной спринклерный ороситель направляет воду непосредственно на пол и в зону возгорания, обеспечивая эффективное тушение.

Подвесные спринклерные оросители широко применяются в офисных зданиях, торговых центрах, гостиницах, больницах и жилых комплексах, сочетая в себе высокую эффективность и эстетичный внешний вид. Поскольку они устанавливаются открыто под подвесным потолком, для обеспечения гармоничного сочетания с архитектурным оформлением помещения обычно используются декоративные розетки. Благодаря этому одновременно обеспечиваются высокий уровень пожарной безопасности и эстетическая целостность интерьера.

КАК РАБОТАЕТ СПРИНКЛЕРНЫЙ ОРОСИТЕЛЬ ПОДВЕСНОГО ТИПА?

Подвесные спринклерные оросители работают по стандартному принципу действия спринклерной системы. Стеклянная колба, расположенная внутри оросителя, разрушается при достижении заданной температуры, после чего открывается выход для воды. После разрушения колбы конический клапан освобождается, и вода, находящаяся под давлением, распыляется вниз, обеспечивая непосредственное тушение очага возгорания.

Главной особенностью подвесных спринклерных оросителей является способность эффективно распределять воду вниз по большой площади, обеспечивая высокую эффективность пожаротушения. Именно поэтому они позволяют достичь максимальной эффективности в системах, устанавливаемых под потолком. Спринклерный ороситель активируется только в зоне возникновения пожара, что обеспечивает контролируемый расход воды и предотвращает возникновение ненужного ущерба от её использования.

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА СПРИНКЛЕРНЫХ ОРОСИТЕЛЕЙ ПОДВЕСНОГО ТИПА

Спринклерные оросители подвесного типа, как правило, монтируются ниже уровня подвесного потолка. Благодаря такому способу установки ороситель может воздействовать на очаг возгорания с максимально близкого расстояния. Наиболее эффективная работа обеспечивается в помещениях, где расстояние между подвесным потолком и уровнем пола не превышает 6 метров.

При монтаже вокруг спринклерного оросителя используются специальные декоративные розетки. Они не только обеспечивают эстетичный внешний вид, но и закрывают зазоры между потолком и оросителем, формируя аккуратную конструкцию. Кроме того, правильный угол установки и точная высота монтажа имеют решающее значение для эффективной работы спринклерного оросителя.

ГДЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ СПРИНКЛЕРНЫЕ ОРОСИТЕЛИ ПОДВЕСНОГО ТИПА?

Спринклерные оросители подвесного типа преимущественно используются во внутренних помещениях с подвесными потолками. Наиболее распространёнными объектами их применения являются офисы, торговые центры, гостиницы, больницы, школы и жилые комплексы. На таких объектах они обеспечивают одновременно эстетичное оформление и высокую эффективность противопожарной защиты.

Кроме того, данные оросители наиболее эффективно работают в помещениях со стандартной высотой потолков. Для помещений с очень высокими потолками могут использоваться другие типы спринклерных оросителей. Благодаря широкому спектру применения и высокой эффективности спринклерные оросители подвесного типа являются неотъемлемой частью современных систем пожарной безопасности.

НА ЧТО СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ВЫБОРЕ СПРИНКЛЕРНОГО ОРОСИТЕЛЯ ПОДВЕСНОГО ТИПА?

При выборе спринклерного оросителя подвесного типа необходимо учитывать назначение помещения, высоту потолка, уровень пожарной опасности и расчетную температуру срабатывания. Правильный выбор температуры срабатывания имеет решающее значение для своевременного включения системы.

Кроме того, расстояния между оросителями и способ их монтажа должны определяться на основании инженерных расчетов. Неправильно установленные спринклерные оросители могут не обеспечить необходимый уровень защиты при возникновении пожара. Поэтому при проектировании исключительно важно соблюдать требования национальных и международных стандартов.

ПОЧЕМУ ПРЕДПОЧИТАЮТ СПРИНКЛЕРНЫЕ ОРОСИТЕЛИ ПОДВЕСНОГО ТИПА?

Спринклерные оросители подвесного типа представляют собой элементы системы пожаротушения, сочетающие эстетичный внешний вид и высокую эффективность. Они являются оптимальным решением для помещений с подвесными потолками, обеспечивая быстрое и эффективное тушение пожара.

Правильно подобранный и профессионально установленный спринклерный ороситель подвесного типа способствует защите жизни людей и сохранности имущества во время пожара, предотвращая возникновение крупных чрезвычайных ситуаций. Именно поэтому данный тип оросителей является одним из наиболее широко применяемых в современных системах пожарной безопасности.

ЧТО ТАКОЕ СПРИНКЛЕРНЫЙ ОРОСИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНОГО МОНТАЖА? (UPRIGHT TYPE)

СПРИНКЛЕРНЫЙ ОРОСИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНОГО МОНТАЖА И ОБЛАСТИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

Спринклерный ороситель вертикального монтажа (Upright Type) является одним из типов спринклерных оросителей, применяемых в водяных системах пожаротушения. Он устанавливается на верхней части трубопровода и предназначен для работы с направлением распыления вверх. Спринклерные оросители типа Upright преимущественно используются в помещениях с открытыми потолками, где отсутствуют подвесные потолочные конструкции. Наиболее распространёнными объектами их применения являются промышленные предприятия, склады, закрытые автостоянки и производственные здания.

Кроме того, в зданиях с подвесными потолками при наличии межпотолочного пространства высотой 80 см и более данная полость также представляет потенциальную пожарную опасность. В таких случаях для защиты межпотолочного пространства устанавливаются спринклерные оросители вертикального монтажа. Благодаря этому противопожарная защита распространяется не только на основные помещения, но и на скрытые пространства. Именно эта особенность делает спринклерные оросители типа Upright важным элементом комплексной системы пожарной безопасности.

КАК РАБОТАЕТ СПРИНКЛЕРНЫЙ ОРОСИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНОГО МОНТАЖА?

Спринклерные оросители типа Upright работают по стандартному принципу действия спринклерной системы. Стеклянная колба, расположенная внутри оросителя, разрушается при достижении установленной температуры, после чего конический клапан освобождается. Это обеспечивает выход воды, находящейся под давлением, через спринклерный ороситель.

Главной особенностью спринклерных оросителей вертикального монтажа является то, что определённая часть воды направляется вверх, к потолку. Как правило, около 40 % воды распыляется в сторону потолка, а оставшаяся часть распределяется вниз, непосредственно в зону пожара. Благодаря этому одновременно охлаждаются горячие газы, скапливающиеся под потолком, и локализуется очаг возгорания в нижней части помещения. Такой двусторонний принцип действия значительно повышает эффективность предотвращения распространения пожара.

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА СПРИНКЛЕРНЫХ ОРОСИТЕЛЕЙ ВЕРТИКАЛЬНОГО МОНТАЖА

Спринклерные оросители типа Upright устанавливаются вертикально на верхней части трубопроводной сети. Такой способ монтажа обеспечивает максимальную эффективность работы, особенно в помещениях с открытыми потолками. В зданиях без подвесных потолков оросители располагаются непосредственно под потолком, обеспечивая защиту большой площади.

В зданиях с подвесными потолками, если высота межпотолочного пространства составляет 80 см и более, данная зона также должна быть защищена от пожара. В этом случае спринклерные оросители типа Upright устанавливаются в межпотолочном пространстве, обеспечивая защиту скрытых зон от возможного возгорания. Правильная высота установки и расстояние между оросителями имеют решающее значение для эффективности всей системы.

ГДЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ СПРИНКЛЕРНЫЕ ОРОСИТЕЛИ ВЕРТИКАЛЬНОГО МОНТАЖА?

Спринклерные оросители вертикального монтажа преимущественно используются на промышленных объектах и в помещениях большого объема. Наиболее распространёнными областями их применения являются заводы, производственные предприятия, складские комплексы, закрытые автостоянки и логистические центры. Поскольку на таких объектах, как правило, отсутствуют подвесные потолки, спринклерные оросители типа Upright являются наиболее эффективным решением.

Кроме того, они применяются в торговых центрах, офисных зданиях и жилых комплексах для защиты межпотолочных пространств над подвесными потолками. Межпотолочные полости также должны учитываться как потенциальные зоны возникновения пожара. Поэтому спринклерные оросители типа Upright обеспечивают надежную противопожарную защиту как открытых помещений, так и скрытых пространств.

НА ЧТО СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ВЫБОРЕ СПРИНКЛЕРНОГО ОРОСИТЕЛЯ ТИПА UPRIGHT?

При выборе спринклерного оросителя типа Upright необходимо учитывать назначение помещения, высоту потолка, пожарную нагрузку и расчетную температуру срабатывания. Кроме того, расстояния между оросителями и характеристики распределения воды должны определяться на основании инженерных расчетов.

Неправильно подобранные или неправильно установленные спринклерные оросители не смогут обеспечить необходимую эффективность во время пожара. Поэтому на этапе проектирования исключительно важно соблюдать требования национальных и международных стандартов. Кроме того, регулярное техническое обслуживание и периодические испытания должны гарантировать постоянную работоспособность спринклерных оросителей.

ПОЧЕМУ СПРИНКЛЕРНЫЙ ОРОСИТЕЛЬ ТИПА UPRIGHT ИМЕЕТ ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ?

Спринклерные оросители вертикального монтажа играют особенно важную роль в защите помещений с открытыми потолками, а также межпотолочных пространств. Благодаря двустороннему распределению воды они одновременно охлаждают горячие газы, скапливающиеся под потолком, и непосредственно подавляют очаг возгорания.

Правильно подобранный и профессионально установленный спринклерный ороситель типа Upright предотвращает развитие пожара, обеспечивая защиту жизни людей и сохранность имущества. Именно поэтому он занимает важное место в современных системах пожаротушения.

ЧТО ТАКОЕ СПРИНКЛЕРНЫЙ ОРОСИТЕЛЬ НАСТЕННОГО МОНТАЖА? (SIDEWALL TYPE)

СПРИНКЛЕРНЫЙ ОРОСИТЕЛЬ ТИПА SIDEWALL И ОБЛАСТИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

Спринклерный ороситель настенного монтажа (Sidewall Type) представляет собой специальный тип спринклерного оросителя, применяемый в водяных системах пожаротушения и устанавливаемый непосредственно на стене с горизонтальным и направленным вниз распределением воды. Спринклерные оросители типа Sidewall обычно используются в помещениях без подвесных потолков или в асимметричных пространствах, где применение других типов спринклерных оросителей затруднено. Они являются эффективным альтернативным решением в случаях, когда потолочный монтаж невозможен.

Спринклерные оросители типа Sidewall широко применяются в гостиничных номерах, коридорах, небольших офисах, больничных палатах и других помещениях ограниченного объема. В таких помещениях они обеспечивают одновременно эстетичное исполнение и высокую эффективность противопожарной защиты. Благодаря настенному монтажу они обеспечивают максимальную эффективность в местах, где невозможно защитить помещение с помощью потолочных оросителей или затруднена прокладка трубопроводов.

КАК РАБОТАЕТ СПРИНКЛЕРНЫЙ ОРОСИТЕЛЬ ТИПА SIDEWALL?

Спринклерные оросители типа Sidewall работают по стандартному принципу действия спринклерной системы, однако отличаются особенностями распределения воды. Стеклянная колба, расположенная внутри оросителя, разрушается при достижении установленной температуры, после чего открывается конический клапан, обеспечивающий распыление воды, находящейся под давлением.

Оросители данного типа спроектированы таким образом, чтобы направлять воду в стороны и вниз. Благодаря этому обеспечивается равномерное распределение воды от поверхности стены по всей защищаемой зоне. Особенно эффективно они работают в узких и вытянутых помещениях. Быстро реагируя на очаг возгорания, такие оросители предотвращают распространение пламени и обеспечивают высокий уровень пожарной безопасности.

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА СПРИНКЛЕРНЫХ ОРОСИТЕЛЕЙ ТИПА SIDEWALL

Спринклерные оросители типа Sidewall устанавливаются непосредственно на стену и, как правило, размещаются на определенной расчетной высоте. Высота монтажа и расстояния между оросителями определяются на основании инженерных расчетов с учетом размеров защищаемого помещения и категории пожарного риска.

Эти оросители обладают значительными преимуществами в помещениях, где потолочный монтаж невозможен или нежелателен по архитектурным соображениям. Особенно часто они применяются в гостиничных номерах и коридорах, где важно скрыть трубопроводную систему. Кроме того, в асимметричных помещениях они обеспечивают эффективную защиту зон, которые невозможно охватить другими типами спринклерных оросителей.

ГДЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ СПРИНКЛЕРНЫЕ ОРОСИТЕЛИ ТИПА SIDEWALL?

Спринклерные оросители настенного монтажа преимущественно используются в небольших закрытых помещениях. Наиболее распространенными объектами их применения являются гостиничные номера, больничные палаты, студенческие общежития, офисы и коридоры. В таких помещениях они обеспечивают как эстетичное исполнение, так и высокую функциональность.

Кроме того, спринклерные оросители типа Sidewall являются одним из наиболее эффективных решений в помещениях без подвесных потолков или там, где невозможно выполнить потолочный монтаж трубопроводов. На подобных объектах правильный выбор типа оросителя непосредственно влияет на эффективность всей системы пожаротушения.

КАТЕГОРИИ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ СПРИНКЛЕРНЫХ СИСТЕМ

При проектировании спринклерной системы обязательно необходимо определить, к какой категории пожарной опасности относится защищаемый объект. Как правило, категории пожарной опасности подразделяются на три основные группы, и проектирование системы осуществляется в соответствии с данной классификацией.

Категория низкой пожарной опасности обычно включает офисы, гостиничные номера и жилые здания, где пожарная нагрузка является невысокой. Категория средней пожарной опасности охватывает коммерческие помещения, мастерские и некоторые производственные объекты. Категория высокой пожарной опасности включает промышленные предприятия и складские комплексы, где хранятся или используются горючие и легковоспламеняющиеся материалы. Данная классификация непосредственно влияет на выбор спринклерных оросителей, расстояния между ними, рабочее давление системы и многие другие параметры проектирования.

ПОЧЕМУ ПРЕДПОЧИТАЮТ СПРИНКЛЕРНЫЕ ОРОСИТЕЛИ ТИПА SIDEWALL?

Спринклерные оросители настенного монтажа являются одним из наиболее эффективных решений для пожаротушения в помещениях с архитектурными ограничениями. Благодаря распределению воды в стороны и вниз они обеспечивают высокую эффективность в узких и асимметричных пространствах.

Правильно спроектированная спринклерная система типа Sidewall обеспечивает быстрое реагирование на пожар, защищая жизнь людей и сохраняя имущество. Именно поэтому в современных системах пожаротушения она широко применяется в качестве важного альтернативного решения.

ЧТО ТАКОЕ КАТЕГОРИЯ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ЛЕГКОГО ТИПА?

Категория пожарной опасности легкого типа представляет собой инженерную классификацию, применяемую для помещений с низким уровнем пожарного риска, в которых используемые горючие материалы обладают невысокими характеристиками воспламеняемости и горючести. Для таких помещений характерна небольшая пожарная нагрузка, а скорость распространения пожара значительно ниже по сравнению с другими категориями пожарной опасности. Материалы, применяемые в помещениях данной категории, как правило, обладают пределом огнестойкости 20–30 минут, в течение которых пожар должен быть локализован. Площадь защищаемой зоны не должна превышать 125 м²; при большей площади необходимо повторно выполнить оценку пожарного риска и определить соответствующую категорию пожарной опасности. К данной категории относятся школы, спортивные залы, офисы, исправительные учреждения, а также помещения общего назначения, в которых используются материалы с низкой горючестью. При проектировании спринклерной системы для помещений категории пожарной опасности легкого типа предусматривается установка одного спринклерного оросителя на каждые 21 м², при этом максимальное расстояние между двумя спринклерными оросителями не должно превышать 4,6 м. Такое расположение обеспечивает равномерное распределение воды по защищаемой площади, способствует подавлению пожара на ранней стадии и предотвращает его дальнейшее распространение. Правильно спроектированная система пожаротушения, соответствующая категории пожарной опасности легкого типа, обеспечивает безопасность людей и сводит возможный материальный ущерб к минимальному уровню.

ЧТО ТАКОЕ КАТЕГОРИЯ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ СРЕДНЕГО ТИПА?

Категория пожарной опасности среднего типа представляет собой категорию риска, применяемую при проектировании автоматических спринклерных систем и охватывающую помещения со средней пожарной нагрузкой (fire load density). Материалы, находящиеся в помещениях данной категории, как правило, обладают средней или высокой горючестью (combustibility), а развитие пожара считается контролируемым, однако характеризуется потенциально высокой скоростью распространения. При проектировании спринклерных систем для данной категории особое значение имеют такие параметры, как расчетная площадь защиты (design area), интенсивность подачи воды (discharge density) и гидравлический расчет (hydraulic calculation).

Для категории пожарной опасности среднего типа обычно принимается площадь защиты 12 м² на один спринклерный ороситель, а проектирование системы выполняется в соответствии со стандартом TS EN 12845. В зависимости от назначения объекта и характера пожарной опасности данная категория подразделяется на четыре подкатегории: OT-1, OT-2, OT-3 и OT-4. Каждая из этих подкатегорий требует индивидуального инженерного подхода в зависимости от пожарной нагрузки, вида горючих материалов и особенностей технологического процесса.

КАТЕГОРИЯ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ OT-1 (ЗОНЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ С НИЗКИМ И СРЕДНИМ УРОВНЕМ РИСКА)

Категория пожарной опасности OT-1 представляет собой самый низкий уровень риска среди объектов средней категории пожарной опасности и, как правило, охватывает помещения с невысокой плотностью пожарной нагрузки и контролируемыми условиями эксплуатации. В таких помещениях пожарная нагрузка ограничена, а используемые материалы в большинстве случаев характеризуются низкой скоростью тепловыделения (Heat Release Rate). К данной категории относятся рестораны, больницы, гостиницы, библиотеки и некоторые производственные предприятия.

В помещениях данной категории развитие пожара обычно происходит по медленной кривой развития пожара (Fire Growth Curve) и может быть локализовано благодаря раннему подавлению пожара (Early Suppression). Для таких объектов спринклерные системы, как правило, проектируются с использованием оросителей стандартного времени срабатывания (Standard Response). При выполнении гидравлических расчетов обычно принимаются меньший расход воды (Flow Rate) и более ограниченная расчетная площадь защиты (Design Density Area). Категория OT-1 требует применения базовых инженерных решений в области пожарной безопасности и обычно рассматривается с учетом требований к комфортной эксплуатации здания.

КАТЕГОРИЯ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ OT-2 (ПРОМЫШЛЕННЫЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ СО СРЕДНИМ УРОВНЕМ РИСКА)

Категория OT-2 охватывает помещения со средней пожарной нагрузкой, в которых присутствует большее количество горючих материалов. К данной категории относятся предприятия пищевой промышленности, лаборатории, музеи, прачечные и отдельные производственные линии. На таких объектах пожарная нагрузка выше, чем в категории OT-1, а реакция горения (Combustion Reaction) может развиваться значительно быстрее.

При проектировании спринклерных систем для данной категории учитываются такие параметры, как тепловыделение (Thermal Output), плотность пожарной нагрузки (Fire Load Density) и влияние вентиляции (Ventilation Factor). Для объектов категории OT-2 характерна средняя скорость развития пожара, при этом контроль распространения пожара (Fire Spread Control) является одним из важнейших расчетных параметров. По этой причине при проектировании предусматриваются большая площадь гидравлического расчета и более высокая интенсивность подачи воды (Water Discharge Density). Кроме того, из-за наличия технологического оборудования также учитывается риск возникновения электрических пожаров (Electrical Fire Hazard).

КАТЕГОРИЯ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ OT-3 (ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ С ВЫСОКОЙ ПОЖАРНОЙ НАГРУЗКОЙ)

Категория пожарной опасности OT-3 включает объекты, на которых находится большое количество горючих и легко воспламеняющихся материалов. К данной категории относятся мебельные производства, текстильные фабрики, типографии, торговые центры и предприятия по производству бумаги. Используемые на этих объектах материалы, как правило, обладают высокой скоростью тепловыделения (High Heat Release Rate), вследствие чего пожар способен развиваться очень быстро.

Для категории OT-3 характерна фаза быстрого развития пожара (Rapid Fire Growth Phase), поэтому спринклерные системы должны обладать повышенной эффективностью. При проектировании предусматриваются высокая интенсивность подачи воды, увеличенная площадь защиты и качественная гидравлическая балансировка системы (Hydraulic Balancing). Кроме того, на подобных объектах важными факторами риска являются интенсивность дымообразования (Smoke Production Rate) и образование токсичных газов (Toxic Gas Emission). По этой причине предпочтение отдается комплексным решениям, включающим не только спринклерные системы, но и системы дымоудаления (Smoke Extraction Systems).

КАТЕГОРИЯ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ OT-4 (ОБЪЕКТЫ С ОЧЕНЬ ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ)

Категория пожарной опасности OT-4 представляет собой наиболее высокий уровень риска среди объектов средней категории пожарной опасности и обычно включает помещения, в которых используются или хранятся горючие, легковоспламеняющиеся и взрывоопасные вещества (Flammable & Combustible Liquids). К данной категории относятся предприятия по производству красок и растворителей, линии розлива спиртосодержащей продукции, фабрики по производству спичек и свечей, а также кинотеатры, театры и концертные залы.

На подобных объектах опасность связана не только с процессом горения, но и с возможностью возникновения таких опасных явлений, как Flashover (мгновенный общий переход помещения в стадию полного горения) и Backdraft (взрывное воспламенение дымовых газов). Для категории OT-4 спринклерные системы проектируются с учетом высокой интенсивности подачи воды, увеличенной расчетной площади защиты и повышенных требований к рабочему давлению системы (System Pressure Requirement). Кроме того, вследствие высокого риска взрыва (Explosion Hazard) на подобных объектах необходимо применять оборудование, соответствующее требованиям ATEX, а также специализированные системы противопожарной защиты.

В результате категория OT-4 требует применения наиболее строгих критериев проектирования с точки зрения пожарной инженерии, а сами системы, как правило, разрабатываются в соответствии с принципами современной инженерии противопожарной защиты (Advanced Fire Protection Engineering).

ЧТО ТАКОЕ КАТЕГОРИЯ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ВЫСОКОГО ТИПА? (ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ СПРИНКЛЕРНЫХ СИСТЕМ)

Категория пожарной опасности высокого типа представляет собой одну из наиболее критичных категорий риска, применяемых при проектировании автоматических спринклерных систем. Она охватывает помещения, характеризующиеся высокой плотностью пожарной нагрузки (High Fire Load Density), быстрым развитием возгорания и высокой скоростью тепловыделения (High Heat Release Rate). Материалы, находящиеся в данной категории помещений, как правило, обладают высокой горючестью (Flammability) и воспламеняемостью (Ignitability). Развитие пожара зачастую происходит в виде мгновенного воспламенения (Flash Fire) и за короткое время может достичь стадии Flashover.

При проектировании спринклерных систем для категории высокой пожарной опасности в качестве основных критериев принимаются высокая интенсивность подачи воды (High Discharge Density), увеличенная расчетная площадь защиты (Design Area) и выполнение сложных гидравлических расчетов (Hydraulic Calculation). На практике обычно принимается площадь защиты 9 м² на один спринклерный ороситель, при этом расстояние между соседними оросителями проектируется приблизительно 3,2 метра. В зависимости от уровня пожарного риска данная категория подразделяется на четыре подкатегории: YT-1, YT-2, YT-3 и YT-4, каждая из которых характеризуется собственными особенностями технологических процессов и пожарной опасности.

КАТЕГОРИЯ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ YT-1 (ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ С ВЫСОКОГОРЮЧИМИ МАТЕРИАЛАМИ)

Категория пожарной опасности YT-1 включает производственные объекты, на которых изготавливаются высокогорючие материалы и продукция на химической основе. На предприятиях данной категории обычно используются синтетические, целлюлозные и полимерные материалы. К этой категории относятся заводы по производству пластмасс, резинотехнических изделий и материалов для облицовки фасадов зданий.

На подобных объектах пожарная нагрузка чрезвычайно высока, а кинетика горения (Combustion Kinetics) развивается очень быстро. Кроме того, вследствие химических свойств материалов наблюдаются высокая тепловая радиация (Thermal Radiation) и высокая скорость распространения пламени (Flame Spread Rate). Спринклерные системы для таких объектов должны проектироваться с обеспечением высокой интенсивности подачи воды, при этом потери давления (Pressure Losses) в системе должны быть сведены к минимуму. Одновременно проведение анализа плотности пожарной нагрузки является обязательным элементом проектирования.

КАТЕГОРИЯ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ YT-2 (НЕФТЕХИМИЧЕСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРОИЗВОДСТВА ЖИДКИХ ПРОДУКТОВ)

Категория YT-2 охватывает объекты, на которых производятся, хранятся или разливаются горючие и легковоспламеняющиеся жидкости и газы (Flammable Liquids & Gases). К данной категории относятся объекты хранения и переработки LPG, LNG, нефтехимические предприятия, а также промышленные предприятия по производству и розливу жидких продуктов. Кроме того, в эту категорию входят автобусные и грузовые ангары большого объема.

На подобных объектах уровень пожарной опасности значительно возрастает вследствие процессов испарения (Vaporization) и распространения газов (Gas Dispersion). При возникновении пожара существует вероятность развития таких опасных сценариев, как Jet Fire, Pool Fire и BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion — взрыв расширяющегося пара кипящей жидкости). По этой причине наряду со спринклерными системами предпочтительно применять комплексные решения, включающие пенные системы пожаротушения (Foam Systems) и системы обнаружения горючих газов (Gas Detection Systems). При проектировании необходимо предусматривать высокую производительность по расходу воды, большую площадь защиты и достаточную производительность пожарных насосов (Fire Pump Capacity).

КАТЕГОРИЯ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ YT-3 (ХИМИЧЕСКИЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ)

Категория пожарной опасности YT-3 включает объекты, на которых используются и производятся высокореакционноспособные химические вещества. К данной категории относятся предприятия по производству нитратов, заводы по производству удобрений, нефтеперерабатывающие заводы, а также насосные станции нефти и природного газа. На этих объектах пожарная опасность чрезвычайно высока вследствие химических процессов, при этом во многих случаях пожар возникает в результате экзотермических реакций (Exothermic Reactions).

На подобных предприятиях развитие пожара происходит быстро и зачастую трудно поддается контролю. Кроме того, серьезную угрозу представляют опасность взрыва (Explosion Hazard) и выделение токсичных веществ (Toxic Emission). Спринклерные системы для таких объектов должны проектироваться с высокой производительностью, а надежность системы (System Reliability) должна обеспечиваться на максимально возможном уровне. Помимо этого, вопросы управления безопасностью технологических процессов (Process Safety Management) должны рассматриваться совместно с мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности.

КАТЕГОРИЯ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ YT-4 (ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ С ОЧЕНЬ ВЫСОКИМ РИСКОМ ВЗРЫВА)

Категория пожарной опасности YT-4 представляет собой наивысший уровень пожарного риска и включает предприятия, на которых осуществляется производство или переработка взрывчатых веществ. К данной категории относятся заводы по производству военных боеприпасов и предприятия по изготовлению пиротехнической продукции. На таких объектах опасность связана не только с процессом горения, но и с возможностью возникновения внезапных разрушительных взрывов, таких как детонация (Detonation) и дефлаграция (Deflagration).

На объектах данной категории проектирование систем пожарной безопасности имеет исключительно важное значение. Помимо спринклерных систем необходимо применять специальные системы пожаротушения, системы взрывного сброса давления (Explosion Venting Systems) и оборудование, соответствующее требованиям ATEX. Кроме того, при проектировании системы необходимо обеспечить минимальное время реагирования (Response Time) и интеграцию с автоматическими системами обнаружения пожара (Automatic Detection Systems).

ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОЛИЧЕСТВА СПРИНКЛЕРНЫХ ОРОСИТЕЛЕЙ (СПИСОК МАКСИМАЛЬНОЙ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ)

Правильный выбор диаметра трубопровода в спринклерных системах в зависимости от количества подключенных спринклерных оросителей является одним из наиболее важных параметров, определяющих гидравлическую эффективность системы (Hydraulic Performance). Каждый диаметр трубопровода имеет определенные ограничения по пропускной способности (Flow Capacity) и допустимому рабочему давлению (Pressure Capacity). При превышении этих предельных значений увеличиваются потери давления на трение (Friction Loss), крайние спринклерные оросители не получают необходимого количества воды, а эффективность пожаротушения значительно снижается.

По этой причине трубопроводы спринклерных систем должны подбираться с учетом сценария одновременного срабатывания оросителей (Simultaneous Operation), расчетной интенсивности орошения (Design Density) и результатов гидравлических расчетов. Кроме того, при определении диаметра трубопровода необходимо учитывать не только количество спринклерных оросителей, но также длину трубопроводов, местные гидравлические сопротивления, создаваемые отводами, клапанами и другой арматурой (Minor Losses), а также рабочее давление системы. Правильно подобранный диаметр трубопровода обеспечивает стабильный поток воды (Steady Flow) и гарантирует эффективную работу всех спринклерных оросителей в условиях реального пожара.

ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОЛИЧЕСТВА СПРИНКЛЕРНЫХ ОРОСИТЕЛЕЙ

ЧТО ТАКОЕ ПОЖАРНЫЙ ШКАФ?

Пожарный шкаф представляет собой основное оборудование системы пожарной безопасности, обеспечивающее возможность ручного тушения пожара (Manual Fire Intervention) и позволяющее локализовать возгорание на его начальной стадии. Пожарные шкафы, как правило, изготавливаются из стали, алюминия или нержавеющей стали (Stainless Steel), что обеспечивает их высокую прочность и длительный срок эксплуатации.

Стандартный пожарный шкаф состоит из корпуса, пожарного рукава (резинового или тканевого), запорного клапана (Valve) и пожарного ствола (Nozzle). Длина пожарного рукава определяется в зависимости от площади защищаемого объекта и требуемой зоны покрытия (Coverage Area). Для небольших помещений используются рукава меньшей длины, тогда как для больших объектов применяются пожарные шкафы с более длинными рукавами.

Пожарные шкафы должны устанавливаться в хорошо заметных и легкодоступных местах. Наиболее подходящими местами для их размещения являются эвакуационные пути, лестничные площадки, коридоры зданий и зоны общего пользования. Кроме того, перед дверцей шкафа не должно быть никаких препятствий, мешающих её открытию, а сами системы должны регулярно проходить периодическое техническое обслуживание (Periodic Maintenance) и испытания.

ГДЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПОЖАРНЫЕ ШКАФЫ?

Пожарные шкафы широко применяются на всех объектах, где требуется оперативное реагирование при возникновении пожара. Являясь важным элементом систем пожаротушения, они работают совместно со спринклерными системами, замедляя развитие пожара и способствуя его локализации.

Основные области применения:

Автостоянки

Торговые центры

Больницы и медицинские учреждения

Промышленные предприятия и заводы

Склады и логистические комплексы

Школы и административные здания

Многоэтажные жилые здания и жилые комплексы

КАКИЕ БЫВАЮТ ТИПЫ ПОЖАРНЫХ ШКАФОВ?

Пожарные шкафы подразделяются на две основные категории в зависимости от условий эксплуатации: внутренние пожарные шкафы и наружные пожарные шкафы.

ВНУТРЕННИЕ ПОЖАРНЫЕ ШКАФЫ

Внутренние пожарные шкафы предназначены для установки внутри зданий и сочетают в себе эстетичный внешний вид и высокую функциональность. Они выпускаются в различных конструктивных исполнениях, позволяющих гармонично вписать их в архитектуру здания.

Внутренние пожарные шкафы подразделяются на следующие типы:

Пожарные шкафы со стеклянной дверцей: оборудованы передней панелью с разбиваемым стеклом, обеспечивающим быстрый доступ в аварийной ситуации.

Пожарные шкафы с металлической дверцей: имеют металлическую дверцу и отличаются повышенной устойчивостью к механическим повреждениям.

Пожарные шкафы с огнетушителем: модели, оснащенные огнетушителем (Fire Extinguisher).

Пожарные шкафы без огнетушителя: стандартные модели, оснащенные только рукавной системой.

Навесные и встроенные пожарные шкафы: классифицируются по способу монтажа и позволяют подобрать наиболее подходящее архитектурное решение.

НАРУЖНЫЕ ПОЖАРНЫЕ ШКАФЫ

Наружные пожарные шкафы предназначены для эксплуатации на открытом воздухе и отличаются высокой устойчивостью к неблагоприятным климатическим условиям. Как правило, они изготавливаются из коррозионностойких материалов (Corrosion-Resistant Materials) и имеют специальные защитные покрытия.

Основные характеристики:

Устойчивость к ультрафиолетовому излучению (UV Resistance)

Защита от воды и влаги (Waterproof Sealing)

Высокая ударопрочность (Impact Resistance)

Запираемая конструкция с защитой от несанкционированного доступа

Наружные пожарные шкафы широко применяются на территориях заводов, открытых складов, автозаправочных станций и промышленных предприятий.

ПОЧЕМУ ВАЖНЫ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЖАРНОГО ШКАФА?

Правильный выбор пожарного шкафа и его регулярное техническое обслуживание играют решающую роль в эффективной работе всей системы пожарной безопасности. Неправильно подобранные или необслуживаемые системы могут оказаться неработоспособными во время пожара вследствие недостаточного расхода воды (Insufficient Flow Rate) или потери давления (Pressure Loss).

Поэтому пожарные шкафы должны:

соответствовать действующим стандартам (TS EN и другим нормативным документам);

иметь правильно подобранные длину и диаметр пожарного рукава;

регулярно проходить испытания и постоянно поддерживаться в полностью работоспособном состоянии.

В результате пожарные шкафы являются важнейшим оборудованием первичного реагирования при пожаре и при правильном проектировании обеспечивают максимальную эффективность противопожарной защиты.

ЧТО ТАКОЕ ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ, ГДЕ ОН ИСПОЛЬЗУЕТСЯ И ДЛЯ ЧЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕН?

Пожарный гидрант, или пожарный водоразборный узел для подключения пожарной техники, представляет собой важнейший элемент системы пожарной безопасности, обеспечивающий пожарным подразделениям быстрый и непрерывный доступ к воде во время тушения пожара. Эти системы позволяют подавать воду из городской водопроводной сети или специальных источников водоснабжения к месту пожара с необходимым расходом и достаточным давлением (Pressure). При тушении крупных пожаров собственных запасов воды пожарных автомобилей зачастую недостаточно, поэтому пожарные гидранты обеспечивают непрерывную подачу воды (Continuous Water Supply) и значительно повышают эффективность тушения.

Пожарные гидранты обычно выполняются в подземном (Underground Hydrant) или надземном (Above-Ground Hydrant) исполнении и подключаются непосредственно к магистральному водопроводу. Пожарные подразделения присоединяют к ним пожарные рукава, обеспечивая подачу большого объема воды непосредственно в зону пожара. Пожарные вводы (пожарные соединительные патрубки) предназначены для подачи воды извне в внутреннюю систему противопожарного водоснабжения здания и играют особенно важную роль на объектах, оборудованных спринклерными системами или внутренними пожарными кранами.

ГДЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПОЖАРНЫЕ ГИДРАНТЫ?

Пожарные гидранты и пожарные вводы для подключения пожарной техники используются на различных объектах, где требуется быстрое реагирование при возникновении пожара. Эти системы являются неотъемлемой частью городской инфраструктуры и комплексной системы пожарной безопасности зданий.

Основные области применения:

Городские улицы и дорожные магистрали

Промышленные предприятия и заводы

Торговые центры

Организованные промышленные зоны (OSB)

Складские и логистические комплексы

Больницы, школы и административные здания

Высотные здания и жилые комплексы

На перечисленных объектах пожарные гидранты размещаются через определенные интервалы в соответствии со схемой размещения гидрантов (Hydrant Layout Planning). Благодаря этому пожарные подразделения могут получить доступ к источнику воды в кратчайшие сроки после прибытия на место происшествия.

ДЛЯ ЧЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ?

Пожарные гидранты и пожарные вводы выполняют жизненно важную функцию, обеспечивая подачу воды (Water Supply) и поддержание необходимого давления (Pressure Boosting) при тушении пожара.

Благодаря этим системам пожарные подразделения могут:

подавать воду к очагу пожара непрерывным потоком с высокой производительностью;

осуществлять наружную подпитку внутренних спринклерных систем и систем внутренних пожарных кранов;

обеспечивать непрерывное водоснабжение при длительном тушении пожара;

локализовать и ограничивать распространение огня.

Особенно на крупных объектах и промышленных предприятиях пожарные гидранты являются основным источником противопожарного водоснабжения. Пожарные вводы выполняют функцию резервной линии подачи воды (Backup Supply Line) для внутренних противопожарных систем здания, повышая общую надежность системы пожарной безопасности.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЖАРНЫХ ГИДРАНТОВ И ЕГО ВАЖНОСТЬ

Регулярная проверка пожарных гидрантов и пожарных вводов имеет решающее значение для обеспечения надежности всей системы. При отсутствии периодического технического обслуживания могут возникать такие неисправности, как засорение (Blockage), падение давления (Pressure Drop) и неисправность запорной арматуры (Valve Failure).

Поэтому необходимо:

регулярно проводить испытания пожарных гидрантов;

контролировать расход воды и рабочее давление;

проверять наличие механических повреждений и коррозии;

обеспечивать свободный доступ к пожарным вводам.

В результате пожарные гидранты и пожарные вводы являются одними из наиболее важных элементов систем пожарной безопасности. Правильное размещение, грамотное проектирование и регулярное техническое обслуживание позволяют обеспечить быстрое и эффективное тушение пожара, сводя к минимуму угрозу для жизни людей и материальный ущерб.

ЧТО ТАКОЕ ОГНЕТУШИТЕЛЬ?

Огнетушитель представляет собой переносное средство пожаротушения, предназначенное для быстрого и эффективного реагирования на пожар (Rapid Fire Response) в жилых домах, офисах, транспортных средствах и любых закрытых помещениях. Он позволяет ликвидировать возгорание на начальной стадии, предотвращая его дальнейшее развитие и снижая риск человеческих жертв и материального ущерба.

Благодаря простоте доступа (Easy Accessibility) и удобству эксплуатации (User-Friendly Operation) огнетушители являются одним из наиболее распространенных средств обеспечения пожарной безопасности. Большинство моделей являются перезаряжаемыми (Refillable System), что делает их экономически выгодными при длительной эксплуатации. Огнетушащие вещества, находящиеся внутри баллона, имеют различный химический состав в зависимости от класса пожара и обеспечивают максимальную эффективность при тушении соответствующих видов возгорания.

Корпус огнетушителя обычно изготавливается из высокопрочной стали (High-Strength Steel). С помощью установленного на корпусе манометра (Pressure Gauge) можно постоянно контролировать внутреннее давление. После извлечения предохранительной чеки (Safety Pin) огнетушитель готов к использованию, а огнетушащее вещество подается посредством пускового механизма в контролируемом режиме.

КАКИЕ БЫВАЮТ ВИДЫ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ?

Огнетушители выпускаются различных типов в зависимости от вида пожара, для тушения которого они предназначены. Пожары обычно подразделяются на классы A, B, C и D, и для каждого из них требуются различные огнетушащие вещества.

Пожары класса A: твердые горючие материалы (древесина, бумага, текстиль и т.д.).

Пожары класса B: горючие жидкости (бензин, масла, краски и т.д.).

Пожары класса C: горючие газы (LPG, природный газ и т.д.).

Пожары класса D: горючие металлы (магний, алюминий и т.д.).

Огнетушители производятся с различными химическими составами в соответствии с указанными классами пожаров. Правильный выбор типа огнетушителя имеет решающее значение для успешного тушения пожара.

ЧТО ТАКОЕ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ ОГНЕТУШИТЕЛЬ?

Углекислотный (CO₂) огнетушитель представляет собой средство пожаротушения, содержащее чистый диоксид углерода (CO₂) под высоким давлением. Во время срабатывания выделяющийся углекислый газ, будучи тяжелее воздуха, покрывает поверхность горения, вытесняет кислород (Oxygen Displacement) и тем самым прекращает процесс горения.

Данная система эффективно тушит пожар, создавая своеобразный газовый защитный слой (Gas Blanket Effect). По этой причине углекислотные огнетушители широко применяются для защиты электрических распределительных щитов, серверных помещений и объектов с чувствительным электронным оборудованием, поскольку после применения они не оставляют никаких загрязнений.

Углекислотные огнетушители эффективно применяются для тушения:

пожаров класса B (горючие жидкости);

пожаров класса C (горючие газы).

ЧТО ТАКОЕ ПЕННЫЙ ОГНЕТУШИТЕЛЬ?

Пенные огнетушители представляют собой устройства пожаротушения, содержащие водный раствор и пенный концентрат (Foam Agent). При приведении в действие пускового механизма образуется плотный слой пены, который покрывает поверхность горения и прекращает контакт с кислородом (Oxygen Isolation).

Кроме того, пена образует на поверхности защитную пленку, предотвращающую повторное воспламенение (Re-Ignition) и обеспечивающую эффективную локализацию пожара. Благодаря этому пенные огнетушители особенно эффективны при тушении пожаров, связанных с горючими жидкостями.

Пенные огнетушители являются эффективным средством для тушения:

пожаров класса A (горение твердых материалов);

пожаров класса B (горение легковоспламеняющихся жидкостей).

ВАЖНОСТЬ ПРАВИЛЬНОГО ВЫБОРА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОГНЕТУШИТЕЛЯ

Правильный выбор огнетушителя имеет жизненно важное значение для обеспечения пожарной безопасности. Использование огнетушителя неподходящего типа может не только не ликвидировать пожар, но и привести к его дальнейшему распространению. Поэтому перед выбором огнетушителя необходимо выполнить оценку пожарного риска (Fire Risk Assessment) и определить наиболее подходящее огнетушащее вещество.

Кроме того, необходимо обеспечить:

размещение огнетушителей в легкодоступных местах;

проведение регулярных проверок;

постоянный контроль внутреннего давления;

выполнение перезарядки и технического обслуживания специализированными организациями.

В результате огнетушители являются основным средством первичного реагирования в системах пожарной безопасности. При правильном использовании и регулярном обслуживании они позволяют значительно снизить пожарные риски и предотвратить серьезные последствия пожаров.

ДЛЯ ЧЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕНА ПЕННАЯ СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ?

Пенная система пожаротушения применяется для тушения пожаров классов A и B, относящихся к категории высокой пожарной опасности. Такие системы предназначены главным образом для тушения горючих жидких химических веществ и различных видов топлива. В зависимости от химического состава используются белковые, синтетические, пленкообразующие и спиртостойкие пенообразователи. Пенные системы пожаротушения могут проектироваться как в автоматическом, так и в ручном исполнении. Пена широко применяется в таких системах, как пенные спринклерные установки, пожарные шкафы с пенным тушением, системы тушения резервуаров, пенные лафетные стволы и генераторы пены.

При смешивании концентрата пенообразователя с водой, находящейся под давлением, образовавшаяся смесь, проходя через пеногенератор, смешивается с воздухом, расширяется и образует пену. Полученная пена полностью покрывает поверхность пожара подобно защитному одеялу, предотвращает испарение горючей жидкости, прекращает контакт с кислородом и одновременно оказывает охлаждающее воздействие. Именно поэтому она считается одним из наиболее эффективных средств пожаротушения.

Принцип работы пенной системы пожаротушения можно описать следующим образом. Пожарный извещатель обнаруживает пламя или повышение температуры. По сигналу от извещателя пожарная панель открывает электромагнитный клапан. После снижения давления в системе автоматически включается пожарный насос. Пропорционатор регулирует соотношение воды и пенообразователя. Генератор пены, в зависимости от типа применяемого пенообразователя, обеспечивает коэффициент расширения приблизительно от 1:100 до 1:200, быстро заполняя защищаемое помещение пеной. Пена покрывает поверхность горючего материала, прекращает доступ кислорода, предотвращает испарение, ликвидирует пожар и способствует охлаждению поверхностей.

ЧТО ТАКОЕ ПЕННЫЕ СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ?

Пенная система пожаротушения представляет собой систему противопожарной защиты, предназначенную главным образом для тушения пожаров класса B (горючие и легковоспламеняющиеся жидкости), в которой пенообразователь, смешанный с водой, подается в зону пожара под давлением. В зависимости от области применения такие системы могут иметь различные варианты исполнения. По типу проектирования они используются совместно с механизмами образования пены, устанавливаемыми на спринклерные установки с мокрыми или сухими трубопроводами.

Пенные системы пожаротушения включают в себя следующие основные компоненты: дизельный или электрический пожарный насос, обеспечивающий подачу воды под давлением; резервуар с пенообразователем; пропорционатор, регулирующий соотношение воды и пенного концентрата; трубопроводную систему для транспортировки смеси к защищаемой зоне; а также генератор пены, обеспечивающий быстрое образование пены. При проектировании пенных систем пожаротушения используются американские или европейские стандарты. При применении европейских норм используется стандарт TS EN 13565, а при проектировании по американским требованиям — стандарт NFPA 16.

Пенные системы пожаротушения применяются главным образом для тушения пожаров, связанных с разливом горючих жидкостей. Вода, подаваемая насосом, смешивается с концентратом пенообразователя посредством пропорционатора постоянного или переменного расхода. Затем смесь поступает в генератор пены, насадку или лафетный ствол, где под высоким давлением смешивается с воздухом и расширяется (степень расширения зависит от типа пены и конструкции выпускного устройства), после чего направляется в защищаемую зону. Пена одновременно охлаждает очаг пожара и благодаря образуемой пленке на поверхности жидкости предотвращает испарение и прекращает доступ кислорода, обеспечивая тушение пожара. При этом чрезвычайно важно сохранить целостность защитной пленки. Для этого необходимо правильно подобрать тип пенного концентрата в зависимости от характеристик горючего вещества. Например, если в помещении используются спиртосодержащие жидкости, необходимо применять спиртостойкий пенообразователь.

В зависимости от способа хранения пенообразователя пенные системы пожаротушения подразделяются на два основных типа.

ЧТО ТАКОЕ ПЕННАЯ СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ С НАПОРНЫМ БАКОМ (BLADDER TANK)?

Концентрат пенообразователя хранится под давлением внутри резервуара с эластичной мембраной. Под действием давления воды мембрана сжимается, обеспечивая подачу пенообразователя из резервуара. Пропорциональный клапан, установленный на выходе из резервуара, дозирует необходимое количество концентрата и направляет его в трубопровод. После смешивания с водой концентрат расширяется, образуя плотный пенный барьер.

ЧТО ТАКОЕ ПЕННАЯ СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ С АТМОСФЕРНЫМ БАКОМ (ОТКРЫТЫЙ БАК)?

Концентрат пенообразователя хранится в резервуаре без избыточного давления и находится только под воздействием атмосферного давления. С помощью насоса для подачи пенообразователя с регулируемой производительностью, установленного на выходе резервуара, концентрат направляется в трубопровод. При смешивании с водой он мгновенно расширяется и образует плотную пену, обеспечивающую эффективное тушение пожара.

ЧТО ТАКОЕ ПОЖАРОТУШАЩАЯ ПЕНА?

Согласно американским стандартам пожарной безопасности NFPA, пенообразующие концентраты подразделяются на три основные категории в зависимости от коэффициента расширения. Пенообразователи с коэффициентом расширения до 20 относятся к пенам низкой кратности. Пенообразователи с коэффициентом расширения до 200 относятся к пенам средней кратности. Пенообразователи с коэффициентом расширения до 2000 относятся к пенам высокой кратности. Кроме того, в зависимости от основного действующего вещества пенные концентраты подразделяются на различные типы.

ЧТО ТАКОЕ ПЕННЫЙ КОНЦЕНТРАТ КЛАССА P (НА ПРОТЕИНОВОЙ ОСНОВЕ)?

Данные пенные концентраты изготавливаются на основе натурального белкового вещества кератина. Основное сырье получают из рогов, копыт и шерсти животных. Протеиновый пенный концентрат класса P применяется в смеси с водой в концентрации 3–6 %. Благодаря высокой адгезии он надежно удерживается на поверхности горючего материала. Поскольку данный продукт легко разлагается в природной среде, его воздействие на окружающую среду является минимальным. Благодаря низкому поверхностному натяжению и высокой термостойкости протеиновый пенный концентрат класса P применяется для тушения пожаров класса B, связанных с нефтепродуктами и другими углеводородными жидкостями.

ЧТО ТАКОЕ ПЕННЫЙ КОНЦЕНТРАТ КЛАССА FP (ФТОРПРОТЕИНОВЫЙ)?

Пенный концентрат класса FP получают путем смешивания натурального белкового кератина с фторсодержащим компонентом C6. После добавления фторсодержащего компонента образуется соединение Fluorosurfactant. Данный тип концентрата применяется для тушения пожаров с высокой пожарной нагрузкой, связанных с углеводородами. При смешивании с водой он быстро расширяется и образует пену. Полученная пена покрывает поверхность горючего вещества тонкой пленкой, предотвращает испарение горючей жидкости и прекращает ее контакт с кислородом. Наиболее часто концентрат FP используется при тушении пожаров на нефтеперерабатывающих предприятиях и нефтяных танкерах, обеспечивая высокую эффективность. Пенный концентрат класса FP применяется в концентрации 3–6 % с водой и производится с учетом требований экологической безопасности.

ЧТО ТАКОЕ ПЕННЫЙ КОНЦЕНТРАТ КЛАССА FP-AR (ФТОРПРОТЕИНОВЫЙ СПИРТОСТОЙКИЙ)?

Данный пенный концентрат изготавливается на основе натурального белкового кератина и фторсодержащего компонента C6, при этом дополнительно вводятся специальные химические добавки для повышения устойчивости к спиртам и их производным. Пена, получаемая из концентрата FP-AR, отличается исключительно высокой огнестойкостью. Она очень быстро расширяется, при этом внутри структуры образуется минимальное количество воздушных пустот. Пена герметично покрывает поверхность горючего вещества, препятствует его испарению и способствует охлаждению как самого горючего материала, так и зоны горения. Данный концентрат может использоваться как с пресной, так и с морской водой. Он обеспечивает эффективную защиту на объектах добычи нефти и природного газа, нефтехимических предприятиях, в аэропортах и авиационных ангарах.

ЧТО ТАКОЕ ПЕННЫЙ КОНЦЕНТРАТ КЛАССА FFFP (ПЛЕНКООБРАЗУЮЩИЙ ФТОРПРОТЕИНОВЫЙ)?

Пенный концентрат класса FFFP представляет собой смесь соединения Fluorosurfactant, антифризных компонентов, загустителей и стабилизаторов. Данная композиция образует чрезвычайно прочную защитную пленку. Пленка быстро распространяется по поверхности горячих и текучих горючих жидкостей, обеспечивая высокий уровень противопожарной защиты практически для всех видов горючих и легковоспламеняющихся жидкостей. По этой причине концентрат FFFP является одним из наиболее широко применяемых пенообразователей в промышленности. Он используется в смеси с пресной или морской водой в концентрации 3–6 %.

ЧТО ТАКОЕ ПЕННЫЙ КОНЦЕНТРАТ КЛАССА AFFF (СИНТЕТИЧЕСКИЙ ПЛЕНКООБРАЗУЮЩИЙ)?

Пенный концентрат класса AFFF изготавливается на основе синтетического фторуглеродного поверхностно-активного вещества (Fluorocarbon Surfactant) с добавлением углеводородных загустителей и стабилизаторов. При смешивании с пресной или морской водой он мгновенно расширяется и образует текучую пленку на поверхности горючего вещества. Даже если горящая жидкость распространяется по поверхности, концентрат AFFF быстро следует за ней, эффективно локализуя пожар. Он оперативно прекращает контакт горючей жидкости с кислородом и предотвращает повторное воспламенение.

Благодаря низкому поверхностному натяжению и меньшей удельной плотности по сравнению с большинством горючих жидкостей, пена AFFF всегда остается на поверхности горючего вещества. Концентраты AFFF выпускаются в различных концентрациях и применяются в смеси с водой в пропорциях 1 %, 3 % и 6 %. Они широко используются для тушения всех видов пожаров углеводородного топлива, а также пожаров, связанных со спиртами, растворителями и другими горючими и легковоспламеняющимися жидкостями.

ЧТО ТАКОЕ СИНТЕТИЧЕСКИЙ ПЕННЫЙ КОНЦЕНТРАТ КЛАССА AFFF-AR?

Пенный концентрат класса AFFF-AR (Alcohol Resistant Aqueous Film Forming Foam) представляет собой синтетический пенообразователь, состоящий из фторуглеродного поверхностно-активного вещества (Fluorocarbon Surfactant), углеводородных загустителей, стабилизаторов и дополнительных химических компонентов, повышающих устойчивость к спиртам и их производным.

Благодаря полимерной пленкообразующей структуре синтетический пенный концентрат класса AFFF-AR не разрушается под воздействием спиртов и спиртосодержащих веществ, а защитная пленка сохраняет свою целостность и не подвергается химическому разрушению. Он эффективно применяется при тушении пожаров, связанных с дизельным топливом, бензином, мазутом (Fuel Oil), авиационным топливом, а также всеми видами легковоспламеняющихся веществ на спиртовой основе.

Синтетический полимерный пенный концентрат класса AFFF-AR выпускается в различных концентрациях и применяется в смеси с пресной или морской водой в пропорциях 1 %, 3 % или 6 %. Благодаря высокой степени биологического разложения он не оказывает существенного негативного воздействия на окружающую среду.

ДЛЯ ЧЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕНА ГАЗОВАЯ СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ?

Газовые системы пожаротушения, как правило, применяются в тех случаях, когда водяные, пенные или порошковые системы пожаротушения оказываются недостаточно эффективными. Монтаж такой системы достаточно прост, при этом она обеспечивает высокую эффективность тушения пожара. По сравнению с другими технологиями газовые системы являются более чистым способом противопожарной защиты. После срабатывания они не повреждают имущество, оборудование и инженерные системы, находящиеся в защищаемом помещении. В отличие от водяных и пенных систем пожаротушения, которые после работы могут причинить значительный материальный ущерб из-за воздействия воды или пены на оборудование, газовые системы не оставляют подобных последствий. Кроме того, вода и пена обладают электропроводностью, поэтому могут привести к повреждению электрических установок и электронного оборудования.

Принцип работы газовых систем пожаротушения основан на прекращении контакта между пламенем и кислородом. Снижая содержание кислорода в воздухе с естественного уровня около 21 % до значения ниже 14 %, система предотвращает дальнейшее горение и распространение пламени. Для газового пожаротушения используются различные виды огнетушащих газов, общей особенностью которых является отсутствие горючести и электропроводности. Газовые системы пожаротушения широко применяются на объектах электроснабжения, в центрах обработки данных (Data Centers) и в помещениях, где оборудование и материалы могут быть повреждены при контакте с водой или пеной.

При использовании газовой системы пожаротушения защищаемое помещение должно соответствовать требованиям герметичности. Потолок, стены и пол должны быть выполнены из строительных конструкций, обеспечивающих необходимую газонепроницаемость. Исключительно важно предотвратить утечку огнетушащего газа за пределы защищаемого помещения. При значительной утечке концентрация газа окажется недостаточной для снижения содержания кислорода до требуемого уровня, вследствие чего эффективность тушения пожара существенно снизится.

ЧТО ТАКОЕ ГАЗОВЫЕ СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ?

Основной целью проектирования газовых систем пожаротушения является быстрое снижение концентрации кислорода в воздухе ниже уровня, необходимого для поддержания процесса горения. Хотя содержание кислорода в атмосфере может незначительно изменяться в зависимости от высоты над уровнем моря и географического расположения объекта, в среднем оно составляет около 21 %. Газовые системы пожаротушения быстро уменьшают концентрацию кислорода. При снижении содержания кислорода до 16 % развитие пожара переходит в стабильную фазу, при дальнейшем снижении начинается процесс затухания, а при достижении концентрации 14 % пожар полностью прекращается.

Огнетушащие газы обладают также охлаждающим эффектом. После ликвидации открытого пламени они снижают температуру раскаленных поверхностей, предотвращая повторное воспламенение.

При выборе огнетушащего газа необходимо различать вещества, безопасные и опасные для здоровья человека. В помещениях с постоянным пребыванием людей должны использоваться только безопасные для человека огнетушащие газы. К наиболее распространенным безопасным газам относятся FM-200, Novec 1230, Inergen и азот (Nitrogen).

Наиболее опасным для человека огнетушащим газом является диоксид углерода (CO₂). Его вдыхание представляет серьезную опасность и может привести к мгновенной потере сознания и даже к летальному исходу. Аргон и его смеси также относятся к газам, представляющим опасность для здоровья человека. При их высокой концентрации возможны потеря сознания, головокружение, тошнота и другие негативные последствия.

В электротехнических помещениях, центрах обработки данных и на предприятиях по производству высокоточного электронного оборудования, где постоянно находятся люди, преимущественно применяются системы пожаротушения на основе FM-200 и Novec 1230. В помещениях без постоянного присутствия людей допускается использование других типов огнетушащих газов.

При тушении пожаров с очень высокой температурой обычно применяются инертные газы. Инертные газы являются одноатомными веществами и не вступают в химические реакции под воздействием внешних факторов. Благодаря сохранению своей химической структуры даже при высоких температурах они продолжают эффективно выполнять функцию пожаротушения. В отличие от них многие неинертные газы при температурах 700 °C и выше подвергаются химическому разложению и теряют свои огнетушащие свойства.

КАКИЕ ГАЗЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ?

Основная задача огнетушащих газов заключается в снижении концентрации кислорода в воздухе в зоне пожара, замедлении процесса горения, ликвидации пожара и предотвращении повторного возгорания. В зависимости от конструктивных особенностей защищаемого объекта и его функционального назначения применяются различные виды огнетушащих газов. Для защиты объектов, где постоянно находятся или работают люди, используются безопасные для здоровья человека газы. К таким газам относятся FM-200, Novec 1230, Inergen и азот (Nitrogen). Для помещений, в которых отсутствует постоянное пребывание людей, применяются газы на основе диоксида углерода (CO₂) и аргона (Argon). Принцип действия всех этих газов одинаков. Однако при тушении пожаров, сопровождающихся выделением большого количества тепла, а также пожаров горючих жидкостей и химических веществ, предпочтение отдается инертным газам. Благодаря прочной атомной и электронной структуре инертные газы не изменяют своих свойств даже при воздействии высоких температур и давления.

ЧТО ТАКОЕ ГАЗ FM-200?

Химическая формула газа FM-200 — C₃HF₇. Его научное название — гептафторпропан (Heptafluoropropane). Газ FM-200 безопасен для здоровья человека. Он не имеет цвета и запаха, не обладает электропроводностью, обеспечивает чистое пожаротушение и не оставляет химических следов после применения.

Газ FM-200 хранится в баллонах высокого давления при давлении до 42 бар. При срабатывании системы газ, находящийся под высоким давлением, подается в защищаемое помещение и полностью заполняет его приблизительно за 10–15 секунд, эффективно ликвидируя пожар.

Благодаря отсутствию электропроводности FM-200 широко применяется в центрах обработки данных (Data Centers), помещениях с электрическими распределительными щитами, музеях, архивах ценных документов, хранилищах денежных средств и драгоценных металлов, а также на трансформаторных подстанциях. Следует учитывать, что газ FM-200 обладает определённым потенциалом глобального потепления (Global Warming Potential, GWP) и оказывает влияние на парниковый эффект.

ЧТО ТАКОЕ ГАЗ NOVEC 1230?

Химическая формула газа Novec 1230 — CF₃CF₂C(O)CF(CF₃)₂. Его научное название — додекафтор-2-метилпентан-3-он (Dodecafluoro-2-methylpentan-3-one). Газ Novec 1230 безопасен для здоровья человека. Он бесцветен, не имеет запаха, не проводит электрический ток, обеспечивает чистое пожаротушение и не оставляет химических загрязнений после применения.

При комнатной температуре Novec 1230 находится в жидком состоянии, что значительно облегчает его транспортировку и хранение. Для работы системы жидкость переводится в газообразное состояние с использованием сжатого азота (Nitrogen). После этого смесь под высоким давлением подается в защищаемое помещение, обеспечивая тушение пожара примерно за 10 секунд.

Благодаря отсутствию электропроводности Novec 1230 безопасно применяется в центрах обработки данных (Data Centers), помещениях с электрическими щитами, музеях, архивах ценных документов, хранилищах денежных средств, оружия и боеприпасов, а также на трансформаторных подстанциях.

В отличие от многих других огнетушащих газов, Novec 1230 практически не оказывает негативного воздействия на глобальное потепление. Поэтому он считается одним из наиболее экологически безопасных огнетушащих газов, применяемых в современных системах газового пожаротушения.

ЧТО ТАКОЕ ГАЗ INERGEN?

Химическая формула газа Inergen — (N₂)(Ar)(CO₂). Его научное обозначение — Inergen IG-541. Газ Inergen безопасен для здоровья человека. Он представляет собой газовую смесь, состоящую из 52 % азота (N₂), 40 % аргона (Ar) и 8 % диоксида углерода (CO₂). Газ бесцветен, не имеет запаха, не проводит электрический ток, обеспечивает чистое пожаротушение и не оставляет химических следов после применения.

Газ Inergen быстро снижает концентрацию кислорода в воздухе защищаемого помещения до уровня ниже 12 %, благодаря чему пожар ликвидируется в очень короткое время. Газ хранится в баллонах высокого давления при давлении 300 бар. Благодаря отсутствию электропроводности он безопасно применяется в центрах обработки данных (Data Centers), помещениях с электрическими распределительными щитами, музеях, архивах ценных документов, хранилищах денежных средств, оружия и боеприпасов, а также на трансформаторных подстанциях.

Плотность газа Inergen практически соответствует плотности атмосферного воздуха, что обеспечивает его быстрое и равномерное распространение по защищаемому помещению. Поскольку все компоненты Inergen IG-541 естественным образом присутствуют в атмосфере Земли, данный газ не создает парникового эффекта и не оказывает негативного воздействия на озоновый слой.

ЧТО ТАКОЕ АЗОТ?

Химическая формула азота — N₂. Научное название — азот (Nitrogen). Азот безопасен для здоровья человека. В атмосфере Земли его содержание составляет около 78 %, что делает его наиболее распространённым газом атмосферного воздуха. Азот является инертным неметаллическим газом, практически не вступающим в химические реакции.

Газ бесцветен, не имеет запаха и вкуса, не проводит электрический ток, обеспечивает чистое пожаротушение и не оставляет химических следов после применения. При подаче в защищаемое помещение под высоким давлением азот быстро снижает концентрацию кислорода в воздухе. При уменьшении содержания кислорода до 14 % процесс горения переходит в устойчивую фазу, а при снижении концентрации ниже 12 % пожар полностью прекращается и предотвращается его повторное возникновение.

Азот хранится в баллонах высокого давления при давлении 300 бар. Благодаря отсутствию электропроводности он широко применяется в центрах обработки данных (Data Centers), помещениях с электрическими щитами, музеях, архивах ценных документов, хранилищах денежных средств, оружия и боеприпасов, а также на трансформаторных подстанциях.

Плотность азота практически совпадает с плотностью воздуха, благодаря чему он быстро распространяется по всему защищаемому помещению. Поскольку азот является естественным компонентом атмосферы Земли, он не вызывает парникового эффекта и не наносит вреда озоновому слою.

ЧТО ТАКОЕ ДИОКСИД УГЛЕРОДА (CO₂)?

Химическая формула диоксида углерода — CO₂. Научное название — диоксид углерода (Carbon Dioxide). Это неорганическое химическое соединение, состоящее из одного атома углерода и двух атомов кислорода.

Диоксид углерода представляет серьёзную опасность для здоровья человека. Поскольку он не имеет цвета и запаха, его применение связано с высоким риском. По этой причине системы пожаротушения на основе CO₂ не используются в помещениях с постоянным пребыванием людей.

Газ быстро снижает концентрацию кислорода в воздухе, предотвращая дальнейшее распространение пожара. Он бесцветен, не имеет запаха и вкуса, не проводит электрический ток, обеспечивает чистое пожаротушение и не оставляет химических загрязнений после применения. При подаче под высоким давлением в защищаемое помещение диоксид углерода быстро уменьшает содержание кислорода и эффективно ликвидирует пожар.

Газ CO₂ хранится в баллонах высокого давления в жидком состоянии при давлении около 60 бар. Благодаря отсутствию электропроводности он применяется в центрах обработки данных (Data Centers), помещениях с электрическими распределительными щитами, хранилищах оружия и боеприпасов, а также на трансформаторных подстанциях.

Следует учитывать, что диоксид углерода обладает потенциалом глобального потепления (Global Warming Potential, GWP) и оказывает влияние на парниковый эффект.

ЧТО ТАКОЕ АРГОН?

Химическая формула аргона — Ar. Научное название — аргон (Argon). Аргон относится к группе благородных газов, имеет одноатомную структуру и является химически инертным газом, практически не вступающим в химические реакции.

Поскольку аргон тяжелее воздуха, он постепенно вытесняет воздух из помещения и накапливается в нижней его части. При длительном воздействии высоких концентраций аргона возможны потеря сознания, удушье и другие опасные последствия для здоровья человека.

Аргон бесцветен, не имеет запаха и вкуса, не проводит электрический ток, обеспечивает чистое пожаротушение и не оставляет химических следов после применения. При выпуске под высоким давлением в защищаемое помещение газ, благодаря своей высокой плотности, оседает вниз, вытесняя воздух из зоны пожара.

Аргон хранится в баллонах высокого давления при давлении 200 бар. Благодаря отсутствию электропроводности он применяется в центрах обработки данных (Data Centers), помещениях с электрическими распределительными щитами, хранилищах оружия и боеприпасов, а также на трансформаторных подстанциях.

Аргон естественным образом присутствует в атмосфере Земли в количестве около 0,9 %. Он не оказывает отрицательного влияния на глобальное потепление и не способствует возникновению парникового эффекта.

Диаметр трубы (дюймы)

Номинальный диаметр (DN)

Максимальное количество спринклерных оросителей

1″

DN 25

2 шт.

1 1/4″

DN 32

3 шт.

1 1/2″

DN 40

5 шт.

2″

DN 50

10 шт.

2 1/2″

DN 65

20 шт.

3″

DN 80

40 шт.

4″

DN 100

100 шт.

5″

DN 125

160 шт.

6″

DN 150

270 шт.