Проект реконструкции гостиницы по адресу М. Морская, д.14
- Добавлен: 26.04.2026
- Размер: 27 MB
- Закачек: 0
Описание
Состав проекта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- AutoCAD или DWG TrueView
- Microsoft Word
- Adobe Acrobat Reader
- WinDjView
Дополнительная информация
план 1 эт.dwg
уборочных механизмов сбор мусора
Экспликация помещений
Санузел для инвалидов
Гардероб верхней одежды
Кладовая уборочного инвентаря
Техническое помещение
Охлаждаемая камера пищевых отходов
План 1 этажа на отм.
адресу М. Морская д.14.
Проект реконструкции здания по
П Л А Н 1 - го э т а ж а н а о т м. -0800; -1160; -1320; -1600
Помещение администратора
Сборник частных методик ПБС.doc
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Методические рекомендации по проверке соответствия
архитектурно-строительных и инженерно-технических
решений проектов зданий противопожарным требованиям
нормативных документов
доктора военных наук доктора технических наук профессора
заслуженного работника высшей школы Российской Федерации
лауреата премии Правительства Российской Федерации
в области науки и техники В.С. Артамонова
Начальник Санкт – Петербургского
университета ГПС МЧС России
генерал – полковник внутренней службы
доктор химических наук профессор Г.К. Ивахнюк
(Санкт-Петербургский государственный технологический университет);
кандидат технических наук доцент О.А. Хорошилов
(Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России).
Пожарная безопасность в строительстве: Методические рекомендации по
проверке соответствия архитектурно-строительных и инженерно-технических
решений проектов зданий противопожарным требованиям нормативных документов
Под общей ред. В.С. Артамонова. – СПб.: Санкт-Петербургский университет
ГПС МЧС России 2011. – 52 с.
В методических рекомендациях изложены рекомендации по проверке
соответствия архитектурно-строительных и инженерно-технических решений
проектов зданий противопожарным требованиям нормативных документов
(Федеральных законов сводов правил и национальных стандартов) в виде так
называемых «частных методик» соответствующих определенному направлению
обеспечения пожарной безопасности зданий со ссылками на пункты нормативных
документов регламентирующих противопожарные требования по каждой из
позиций проверки. К каждой частной методике приведены пояснения и
методические рекомендации по работе с ней.
Методические рекомендации предназначены в первую очередь для курсантов
и слушателей очного и заочного обучения по специальности 280104.65 СПб
университета ГПС МЧС России но могут быть полезны для использования
инженерно-инспекторским составом Государственной противопожарной службы и
работниками проектных организаций.
( Санкт-Петербургский
университет ГПС МЧС России 2011
Организация проведения экспертизы архитектурно-строительных и 6
инженерно-технических проектных решений
Подготовка к проведению экспертизы 6
Методика проверки соответствия проектных решений требованиям 9
пожарной безопасности
Экспертиза генерального плана 11
Проверка соответствия требованиям нормативных документов 13
степени огнестойкости здания и пределов огнестойкости
строительных конструкций
Экспертиза противопожарных преград 16
Экспертиза объемно-планировочных решений здания 20
Экспертиза эвакуационных путей и выходов 22
Экспертиза систем отопления 25
1 Проверка соответствия отопительных печей на твердом топливе 25
2 Экспертиза систем воздушного отопления 26
3 Экспертиза систем центрального отопления 27
Экспертиза вентиляционных систем 28
Экспертиза противодымной защиты 32
Экспертиза противовзрывной защиты 33
Экспертиза проектов зданий различного назначения 36
1 Производственные здания и сооружения 37
3 Общественные здания и сооружения 39
Рекомендуемая литература 41
Современная строительная индустрия характеризуется следующими
тенденциями: использование новых эффективных строительных материалов и
конструкций (как отечественных так и импортных) увеличение размеров
зданий и инженерных сооружений (далее сооружений) строительство зданий
повышенной этажности объединение зданий различного назначения в единый
комплекс. Это изменяет подход к предъявлению ряда требований пожарной
безопасности при проектировании строительстве реконструкции зданий и
сооружений а так же обуславливает необходимость изменения нормативных
документов по строительству.
Основными отличиями новых нормативных документов (Федеральных законов
сводов правил и национальных стандартов) которые разработаны в
соответствии с рекомендациями международных организаций по стандартизации и
нормированию являются следующие [20]:
– приоритетность требований направленных на обеспечение безопасности
людей при пожаре (по сравнению с другими противопожарными требованиями);
– применимость противопожарных требований к объектам защиты на стадиях
проектирования строительства и эксплуатации включая реконструкцию ремонт
и изменение функционального назначения;
– существенное развитие классификационной основы противопожарного
нормирования для более объективного и дифференцированного учета
функционального назначения зданий и инженерных сооружений а так же
конструкций и материалов из которых они построены.
Одним из направлений деятельности Государственной противопожарной
службы является проведение нормативно-технической работы. Во многих
создаваемых проектах зданий и сооружений работники проектных организаций
допускают отступления от требований нормативных документов и не в полной
мере учитывают изменения периодически вносимые в нормативную базу.
Настоящие методические рекомендации призваны оказать помощь курсантам
очного и слушателям заочного обучения при получении первоначальных навыков
рассмотрения («экспертизы») проектной документации – в плане проверки
соответствия проектных решений противопожарным требованиям нормативных
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ И
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ
Целью проведения экспертизы проектных решений является выявление в
проектной документации отступлений от требований нормативных документов
направленных на обеспечение безопасной эвакуации людей при пожаре
предотвращение распространения пожара создания условий для успешного
тушения пожара и спасательных работ а так же разработка мероприятий
направленных на их устранение.
Процесс проведения экспертизы проекта можно разделить на три этапа:
Проведение экспертизы.
Оформление документа по результатам экспертизы.
ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ЭКСПЕРТИЗЫ
Подготовка к проведению экспертизы включает изучение нормативных
документов ознакомление с составом и содержанием проверяемого проекта.
Перед проведением экспертизы проектных материалов обучаемому
необходимо изучить техническую и учебную литературу и содержание
соответствующих глав №123-ФЗ и сводов правил которые подбирают в
зависимости от назначения проектируемого здания. В случае когда проводят
экспертизу многофункционального (сблокированного) здания то подбирают
несколько глав с учетом назначения основных блоков здания.
Проектную документацию изучают с целью установления назначения здания
площади застройки этажности назначения отдельных помещений пожарной
опасности здания (технологического процесса) а также ознакомления с
содержанием позиций подвергаемых проверке. Подбор нормативной документации
основывается на содержании проекта. Помощь обучаемому в подборе этой
документации может оказать список основной и дополнительной литературы
приведенный в рабочей программе по дисциплине «Пожарная безопасность в
Основным проектным документом на строительство является как правило
проект строительства. На основании утвержденного в установленном порядке
проекта строительства разрабатывается рабочая документация.
В статье 48 Градостроительного кодекса определен состав проектной
Проектная документация объектов капитального строительства состоит из
пояснительная записка с исходными данными для архитектурно-
строительного проектирования строительства реконструкции
капитального ремонта объектов капитального строительства в том
числе с результатами инженерных изысканий техническими условиями;
схема планировочной организации земельного участка выполненная в
соответствии с градостроительным планом земельного участка;
архитектурные решения;
) конструктивные и объемно-планировочные решения;
сведения об инженерном оборудовании о сетях инженерно-технического
обеспечения перечень инженерно-технических мероприятий содержание
технологических решений;
проект организации строительства объектов капитального
проект организации работ по сносу или демонтажу объектов
капитального строительства их частей (при необходимости сноса или
демонтажа объектов капитального строительства их частей для
строительства реконструкции других объектов капитального
перечень мероприятий по охране окружающей среды;
перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам
здравоохранения образования культуры отдыха спорта и иным
объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения
объектам транспорта торговли общественного питания объектам
делового административного финансового религиозного назначения
объектам жилищного фонда (в случае подготовки соответствующей
проектной документации);
смета на строительство реконструкцию капитальный ремонт объектов
капитального строительства финансируемых за счет средств
соответствующих бюджетов;
иная документация в случаях предусмотренных федеральными законами.
Изучение проектных материалов начинают с чтения общей пояснительной
записки характеризующей объект строительства и содержащей сведения о
проведенных согласованиях подтверждение соответствия разработанной
проектной документации государственным нормам правилам стандартам
исходным данным а также оформленные в установленном порядке согласования
об отступлениях от действующих нормативных документов. Затем изучают
архитектурно-строительные решения: чертежи серии АС (архитектурно-
строительные решения проекта) по которым устанавливают назначение каждого
помещения объекта; чертежи серии КМ (конструкции металлические) КЖ
(конструкции железобетонные) и КД (конструкции деревянные) по которым
выясняют конструктивные решения отдельных элементов здания. Площадь
застройки определяют как правило по плану 1-го этажа а этажность – по
фасаду и разрезу здания. Краткая характеристика основных строительных
конструкций и их перечень определяют из пояснительной записки.
Конструктивно-планировочные решения принятые проектом (фактические)
противопожарные преграды изучают по планам этажей разрезу здания.
Конструктивно-планировочные решения эвакуационных путей и выходов
определяют по планам этажей разрезам и фасаду здания. Тип дверей
определяют по пояснительной записке проекта. Для проверки соответствия
противопожарным требованиям нормативных документов противодымной защиты и
вентиляционных систем изучают чертежи инженерного оборудования сетей и
систем. При экспертизе генерального плана размещения объекта строительства
на территории населенного пункта (предприятия) рассматривают чертежи
ситуационного плана и генерального плана с планировочными отметками
После подбора и изучения нормативных требований нормативных
документов ознакомления с составом и содержанием проектных материалов
приступают к экспертизе проектной документации на предмет ее соответствия
требованиям пожарной безопасности.
Экспертизу проектов целесообразно проводить в определенной
Генеральный план и транспорт.
Архитектурно-строительные решения.
Инженерное оборудование сети и системы.
МЕТОДИЧЕСКА ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЯМ ПОЖАРНОЙ
Основным методом выявления нарушений требований пожарной безопасности
при проектировании зданий является метод сопоставления решений
предусмотренных проектом с требованиями пожарной безопасности нормативных
документов. На основании этого сопоставления делают вывод о соответствии
(или несоответствии) проектных решений требованиям пожарной безопасности.
Все проверяемые элементы и технические решения заносят в таблицы проверки.
При проверке генерального плана внутренней планировки противопожарных
преград эвакуационных путей и выходов противодымной и противовзрывной
защиты технических решений по обеспечению успешной работы пожарных
вентиляционных систем используют таблицу 1. При проверке строительных
конструкций используют таблицу 2.
Проверка соответствия проектных решений требованиям пожарной безопасности
№ Что Ссылка Требуется Ссылка на ПредусмотреноВывод
пп проверяетсяна нормы по нормам проект проектом
Проверка соответствия требованиям №123-ФЗ [19] показателей огнестойкости
и пожарной опасности строительных конструкций
№ Наименование Принято Ссылка В здании ТребуетсяСсылка Вы-вод
ппи проектом на какой по на
характеристик проект степени №123-ФЗ №123-ФЗ
конструкций разрешается
Противопожарные стены:
1 Необходимость проектирования ст. 52 5.4.1 -
противопожарных стен
2 Количество противопожарных стен ст. 88 5.4.1 -
для разделения здания на пожарные
3 Огнестойкость противопожарных стенст. 35 5.3.3 -
и их элементов 37 87
4 Устойчивость при одностороннем ст. 88 - -
обрушении конструкции
5 Наличие фундамента противопожарнойст. 88 5.4.7 -
6 Пересечение строительных ст. 88 5.4.5 -
конструкций и этажей
7 Высота возведения противопожарной ст. 88 5.4.9; -
стены (возвышение над кровлей) 5.4.10
8 Перерезание противоположной стенойст. 88 5.4.11; -
наружных стен здания 5.4.12
9 Расстояние между проемами в - 5.4.14 4.20
наружных стенах при размещении
противопожарных стен в местах
примыкания одной части здания к
10 Устройство дымовых и - - -
вентиляционных каналов в
противопожарной стене
11 Допустимость устройства и площадь ст. 88 5.3.4 -
проемов в противопожарной стене
12 Наличие и защита дверных и оконныхст. 88 5.3.5; -
проемов в противопожарной стене 5.4.3
13 Наличие в местах пересечения стен ст. 88 - 4.21
коммуникациями автоматических
устройств предотвращающих
распространение продуктов горения
14 Пересечение стен коммуникациями ст. 88 - 4.21
для транспортирования горючих
газо- и пылевоздушных смесей
горючих жидкостей веществ и
15 Защита мелких отверстий и ст. 137 - -
технологических проемов в
Противопожарные перегородки и перекрытия:
1 Необходимость устройства наличие ст. 37 5.3.3 -
противопожарных перегородок и
противопожарных перекрытий их тип
2 Огнестойкость и пожарная опасностьст. 35 365.2.1; -
противопожарных перегородок и 5.2.2
перекрытий (предел огнестойкости
предел распространения огня класс
пожарной опасности)
3 Пересечение перегородками ст. 137 5.2.5
4 Наличие в местах пересечения ст. 88 - 4.21
противопожарных перекрытий 1-го
типа коммуникациями автоматических
5 Пересечение противопожарных ст. 88 - 4.21
перекрытий 1-го типа
коммуникациями для транспортировки
горючих газо- и пылевоздушных
смесей горючих жидкостей веществ
6 Наличие и защита дверных и других ст. 88 5.3.5 -
проемов в противопожарных табл. 24
перегородках (прил)
Защита проемов и отверстий:
1 Противопожарные двери окна ворота и люки:
1.1Необходимость устройства наличие ст. 88 5.3.3 -
1.2Огнестойкость преград и их ст. 88 5.3.3 -
элементов (предел огнестойкости) табл. 24
1.3Наличие уплотнений в притворах - - 4.22
1.4Наличие устройства для ст. 88 - 4.22
самозакрывания дверей и ворот
1.5Открываемость окон ст. 88 - 4.22
2 Противопожарный занавес:
2.1Необходимость устройства и наличие- - 5.3.7
противопожарного занавеса
2.2Предел огнестойкости - - 5.3.7
2.3Прочность и жесткость каркаса - - -
- прогиб горизонтальных и - - -
вертикальных элементов занавеса
- напряжения в основных элементах - - -
2.4Геометрические размеры - - 5.3.7
2.5Герметичность занавеса - - -
2.6Газонепроницаемость - - -
2.7Герметизация верхней и нижней - - -
2.8Герметизация боковых направляющих - - -
2.9Предел огнестойкости балки подвеса- - -
2.1Наличие водяного орошения занавеса- - -
2.1Наличие гравитационного спуска - - -
занавеса (наличие и вес
2.1Скорость опускания занавеса - - -
2.1Количество мест для пуска занавеса- - -
2.1Наличие звуковой и световой - - -
сигнализации оповещающей о
подъеме и спуске занавеса
3 Тамбур-шлюзы и открытые тамбуры:
3.1Необходимость устройства и наличиест. 88 - 6.1.16
3.2Предел огнестойкости элементов ст. 35 5.3.3 -
тамбур-шлюза (перегородки двери 37 ст.
перекрытия) 88 табл.
3.3Размер тамбур-шлюза (ширина - - -
3.4Наличие подпора воздуха и его - - -
величина в тамбуре-шлюзе
3.5Наличие установки автоматического ст. 88 - 6.1.16
пожаротушения в открытом тамбуре
ЭКСПЕРТИЗА ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ ЗДАНИЯ
Разделение зданий и сооружений противопожарными преградами по
горизонтали и вертикали на пожарные отсеки секции и отдельные помещения
именуемые объемно-планировочными элементами способствует ограничению
распространения пожара и взрыва внутри зданий и сооружений. Однако деление
зданий и сооружений противопожарными преградами на объемные элементы не
является исчерпывающим для создания условий по ограничению распространения
пожара и взрыва в пределах пожарного отсека секции или помещения. Поэтому
при определении соответствия планировочных решений требованиям пожарной
безопасности необходимо обратить внимание на размещение объемных элементов
в плане и по высоте здания.
При экспертизе внутренней планировки зданий необходимо исходить из
трех основных принципов:
Деление зданий на пожарные отсеки: исходя из категории зданий по
взрывопожарной и пожарной опасности допустимого количества
этажей и степени огнестойкости здания; по функциональному
назначению частей здания.
Деление пожарных отсеков зданий на секции (для жилых зданий) или
отдельные помещения из необходимости:
– разделения производственных процессов различных по взрывопожарной и
– разделения процессов или изоляции помещений по функциональному
– разделения процессов или мест хранения материальных ценностей по
роду применяемых средств тушения;
– разделения мест хранения материальных ценностей в зависимости от
количества и пожарной опасности хранимых грузов;
– изоляции процессов с открытым выделением искр или тепла от
взрывопожароопасных производств;
– изоляции процессов не совместимых по пожарной опасности;
– изоляции помещений с особо ценными материалами и оборудованием;
– изоляции помещений с массовым пребыванием людей от пожаро- и
взрывопожароопасных процессов;
– изоляции процессов и мест хранения материальных ценностей с
выделением при эксплуатации или пожаре особо вредных веществ;
– изоляции мест хранения изделий с замкнутым объемом наполненных
сжатым или сжиженным газом;
– изоляции подвальных помещений противопожарными перекрытиями (в
пределах пожарного отсека) от наземных этажей здания;
– разделения подвальных этажей на отдельные помещения.
Изоляцию пожарных секций или отдельных помещений от смежных помещений
и путей эвакуации осуществляют противопожарными ограждающими конструкциями
с соответствующей требованиям норм защитой в них дверных и других проемов.
Размещение объемных элементов в плане и по этажам здания.
Экспертизу противопожарных преград удобно проводить используя таблицу
и частную методику экспертизы объемно-планировочных решений.
Перечень вопросов необходимых для проведения экспертизы приведен в
Частная методика экспертизы объемно-планировочных решений
№Вопросы подлежащие ТребованиТребования Требования
ппроверке я СП 2.13130.2009СП 4.13130.2009
Этажность ст. 59 6.1.1 3.53; 6.2.2
Вместимость - 6.8.12 5.3.7 5.3.18 6.4.2
Площадь пожарных отсеков - 5.4.1; 6.1.1; 4.17
Членение здания на ст. 59 - 4.2; 5.2.2.2; 5.2.3.3;
пожарные отсеки секции и87 88 5.2.4.3; 5.2.5.3;
помещения 5.3.2; 5.3.3–5.3.14;
Размещение взрыво- и ст. 80 - 4.24; 5.1.10 5.2.4.7;
пожароопасных помещений в(п. 2) 5.2.4.11; 6.2.11;
подвальном цокольном 6.2.12; 6.2.13; 6.3.6;
верхнем и других этажах
Высота расположения ст. 89 - 6.10.2.4
помещений с массовым (п. 2)
Допустимость размещения - - 6.1.21 6.1.22;
(встройки) помещений
другого назначения в
Допустимость пристройки - - 6.1.20;
другого назначения к
Допустимость смежного ст. 88 - 6.2.12
(над под рядом) (п.1101
размещения помещений 1)
разного назначения и
Размещение ст. 80 - 5.2.2.5; 5.5.2.4
технологических операций (п. 2)
процессов в плане и по
Высота этажа - - 6.2.3
Изоляция подвальных и ст. 88 - 4.26; 5.2.4.9
цокольных этажей (п. 19)
лестничных клеток и
В графу 6 таблицы 1 заносят принятые проектом технические решения
соответствующие каждой проверяемой позиции. Требования пожарной
безопасности по каждой проверяемой позиции заносятся в графу 4 а в графу 3
– ссылки на пункты таблицы примечания к нормативным документам. При
сравнении принятых в проекте и требуемых по нормам технических решений
делают вывод об их соответствии требованиям пожарной безопасности который
отражают в графе 7. После проведения экспертизы объемно-планировочных
решений здания необходимо сделать вывод в котором перечислить обнаруженные
ЭКСПЕРТИЗА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
Генеральный план представляет собой выполненный в масштабе чертеж
территории объекта в его границах.
На генеральном плане указывают въезды дороги проезды участки
спланированной и озелененной территории здания и сооружения рельеф
местности и «розу ветров».
Перед проведением экспертизы генерального плана объекта необходимо
изучить противопожарные требования нормативных документов а также
соответствующих ведомственных нормативных документов.
Для создания условий по предупреждению возникновения ограничению
распространения и успешному тушению пожаров при проектировании генеральных
планов объектов необходимо учитывать следующие факторы:
– взаимное расположение зданий и сооружений с учетом зонирования
розы ветров и рельефа местности;
– соответствие противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями
требованиям пожарной безопасности;
– наличие въездов на территорию объекта и подъездов к зданиям и
– правильность размещения инженерных сетей;
– обеспеченность противопожарным водоснабжением;
– необходимость устройства пожарного депо.
Частную методику экспертизы генерального плана удобно проводить
используя форму таблицы 1 но озаглавив ее «Экспертиза генерального плана
объекта». Перечень вопросов подлежащих проверке приведен в таблице 5.
По завершении экспертизы генерального плана объекта следует сделать
вывод в котором перечислить обнаруженные нарушения требований пожарной
Вопросы подлежащие проверке при экспертизе генерального плана объекта
№ Вопросы подлежащие проверке №123-ФЗ СП 4.13130.2009 СНиП
Членение территории объекта на зоныст. 66 6.4.18 6.10.2.6 3.7
или функциональные территории
Учет рельефа местности ст. 66 (п. 3) ст. 100 - 3.15 3.16
Учет господствующего направления ст. 66 (п. 2) 6.7.38 3.14 3.17
Количество въездов на территорию ст. 77 (п. 5) ст. 98 (п. - 4.5 4.9
объекта и расстояние между ними 1 2 3 11)
ширина ворот для въезда
Подъезды к зданиям расстояние от ст. 67 ст. 98 (п. 4 5 - 4.13 4.14
дорог до зданий 6 7)
Наличие подъездов к пожарным ст. 67 (п. 16) ст. 98 (п.- 4.15
Расстояние до пожарных гидрантов отст. 68 (п. 16) ст. 98 (п.-
Пожарное депо: наличие радиус ст. 76 ст. 97 (п.3)1 - 3.24 3.25
Противопожарные разрывы между глава 16 ст. 100 (п.1) 4.3 6.1.2 6.1.7 6.4.5 4.16
зданиями и сооружениями 6.4.9 6.4.11 6.4.48
– также смотри СП 11.13130.2009 [43]
ЭКСПЕРТИЗА ЭВАКУАЦИОННЫХ ПУТЕЙ И ВЫХОДОВ
Экспертизу эвакуационных путей и выходов следует начинать после
изучения статьи 89 №123-ФЗ [19] а также соответствующих пунктов и таблиц
нормативных документов.
Перед проведением экспертизы необходимо определить наличие и
количество эвакуационных путей и выходов в данном здании а также маршруты
движения людей при пожаре. Если в здании несколько функциональных
процессов то это следует предусмотреть для каждого из них.
Например при экспертизе проекта дома культуры необходимо определить
эвакуационные пути и выходы для сценической части здания для зрительного
зала и фойе (на случай эксплуатации в качестве кинозала для театральных
постановок и собраний). С этой целью необходимо мысленно пройти весь путь
посетителя по зданию. Все это поможет более четко представить себе наличие
эвакуационных выходов из каждой части здания протяженность путей
эвакуации маршруты движения эвакуирующихся правильность расположения
эвакуационных выходов и т.п.
Данную экспертизу удобно выполнять в виде табл. 1 озаглавленной
«Экспертиза эвакуационных путей и выходов». Методика экспертизы и порядок
заполнения таблицы аналогичны экспертизе объемно-планировочных решений
здания. Протяженность эвакуационных путей должна соответствовать
требованиям пожарной безопасности
где Lф и Lтр – фактическая и требуемая протяженность пути эвакуации
Требования пожарной безопасности по ширине эвакуационных путей
где ф – фактическая ширина эвакуационного выхода м;
тр.min тр.max – минимально и максимально допустимые значения ширины
эвакуационного выхода соответственно м;
ф’ тр.’– фактическое и требуемое значение суммарной ширины
эвакуационных выходов соответственно м.
Перечень вопросов которые должны включаться в экспертизу
эвакуационных путей и выходов приведен в таблице 6.
Все вопросы проверяют на каждом этапе эвакуации: в помещениях в
коридорах и лестничных клетках.
По завершении экспертизы эвакуационных путей и выходов необходимо
сделать вывод в котором перечислить обнаруженные нарушения требований
пожарной безопасности.
Частная методика экспертизы эвакуационных путей и выходов
№ Вопросы подлежащие ФЗ-123 от СП 1.13130.2009
пп проверке 22.07.08г.
Эвакуационные выходы
1 Наличие эвакуационных ст.89 п.3-
2 Количество эвакуационных ст.89 п.8п.4.2.1 п.5.2.12 п.5.2.16
выходов из помещений п.9 п.10 п.5.3.11 п.5.3.12 п.5.4.1
п.11 п.5.5.1 п.6.1.25 п.6.2.13
3 Количество эвакуационных Ст.89 п.11п.4.2.2 п.4.2.3 п.5.2.13
выходов с этажа из здания п.5.4.2 п.6.2.1 п.7.1.11
п.7.1.12 п.8.1.11 п.9.1.2
4 Размещение эвакуационных ст.89 п.4;п.4.2.4 п.5.4.15 п.5.4.17
выходов п.6.1.16 п.6.1.15
п.6.1.26-28 п.7.1.17
п.7.1.18 п.7.1.26 п.7.1.27
п.7.2.7 п.7.3.1 п.7.4.2
п.7.4.3 п.8.1.6 п.8.2.5
п.8.3.5 п.9.2.2 п.9.2.3
5 Высота и ширина ст.89 п.8;п.4.2.5 п.4.3.4 п.5.1.1
эвакуационных выходов п.5.2.14 п.5.2.24 п.5.3.13
п.5.3.22 п.5.4.4 п.6.1.11
п.6.1.12 п.6.1.21 п.6.1.23
п.6.1.32 п.6.2.9-11 п.7.1.13
п.7.1.14 7.1.23 п.7.2.3
п.7.2.4 п.7.3.3 п.7.5.1
п.8.1.12 п.8.1.13 п.8.1.22
п.8.2.3 п.8.3.2 п.9.1.3
п.9.1.5 п.9.2.11 п.9.2.12
6 Направление открывания п.4.2.6
7 Наличие аварийных выходов ст.89 п.6;п.4.2.8 п.4.2.9 п.5.4.16
в том числе из технических
этажей и технических
8 Выход на кровлю ст.90 п.2 -
9 Требования к исполнению ст.89 п.7;п.4.2.7
дверей эвакуационных ст.87 п.3
1 Протяженность путей ст.89 п.5.2.22 п.5.2.23 п.5.3.20
эвакуации п.12 п.13 п.5.3.21 п.5.4.3 п.6.1.19
п.6.1.20 п.6.1.31 п.6.1.33
п.6.2.8 п.6.3.2 п.7.1.21
п.7.1.22 п.7.2.2 7.3.2
п.8.1.20 п.8.1.21 п.8.1.25
п.8.2.4 п.8.3.3 п.8.3.4
п.9.2.2 п.9.2.7 п.9.2.9
2 Высота коридоров и проходов п.4.3.4
3 Наличие участков не ст.89 п.14П.7.3.4 п.7.5.3 п.7.5.3
включаемых в пути эвакуации п.8.1.7 п.9.2.2
4 Пожарная опасность п.4.3.2 п.5.3.36 п.6.1.42
материалов отделки путей п.8.1.31 п.9.1.4
5 Наличие выступающих частей- п.4.3.3 п.9.3.2
сужений или местных
расширений на путях
6 Проходы в технических ст.90 п.8 п.4.2.9
Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам
1 Наличие эвакуационных - п.5.2.16
лестниц п.5.3.16 п.5.3.17 п.5.4.8
п.5.4.9 п.5.5.3 п.5.5.5
п.6.2.6 п.7.2.1 п.9.2.8
2 Тип лестничных клеток ст.39 п.4.4.10 п.4.4.11 п.4.4.12
ст.40 п.4.4.14 п.5.3.32 п.6.1.38
3 Ширина марша лестницы - п.4.4.1 п.5.2.5 п.5.2.6
п.5.2.21 п.5.3.5 п.5.3.19
п.6.1.5 п.6.1.18 п.6.2.5
п.6.4.5 п.7.1.5 п.7.5.1
п.8.1.5 п.8.1.19 п.9.2.13
4 Ширина лестничной площадки - п.4.4.3 п.5.2.5
5 Уклон лестницы ее - п.4.4.2 п.5.1.2 п.5.1.4
конфигурация и размеры п.5.2.10 п.5.3.1 п.5.3.4
ступеней п.5.3.9 п.5.5.2 п.6.1.1
п.6.1.4 п.6.1.9 п.6.2.3
п.6.4.2 п.7.1.1 п.7.1.4
п.7.1.9 п.8.1.4 п.8.1.9
6 Допустимость размещения в - п.4.4.4 п.4.4.5 п.5.4.12
лестничных клетках 5.5.4
помещений пассажирских
лифтов коммуникаций
оборудования (в том числе
пожарного) мусоропроводов
7 Выход из лестничной клетки - п.4.4.6 п.5.2.7 п.5.2.8
наружу п.5.2.9 п.5.3.6 п.5.3.7
п.5.3.8 п.6.1.6 п.6.1.8
8 Наличие световых проемов в - п.4.4.7 п.5.2.17 п.5.3.14
лестничных клетках п.6.1.13 п.7.1.15 п.7.4.1
9 Противодымная защита - п.4.4.8 п.4.4.9 п.4.4.13
лестничных клеток п.5.3.33 п.5.3.34 п.6.1.39
п.6.1.40 п.7.1.31 п.7.1.32
п.8.1.30 п.9.1.6 п.9.4.2
10Наличие и величина зазора ст.90 п.14-
между маршами лестниц
11Наличие ограждения и его ст.90 п.16-
высота на эксплуатируемых
плоских кровлях балконах
лоджиях открытых наружных
лестницах лестничных
ЭКСПЕРТИЗА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
1. Проверка соответствия отопительных печей на твердом топливе
Значительное количество зданий сооружений и помещений различного
назначения в сельских населенных пунктах при отсутствии централизованного
теплоснабжения отапливают печами на твердом топливе (дрова уголь торф и
Методика проверки соответствия предусмотренных проектом для отопления
зданий (помещений) печей на твердом топливе требованиям пожарной
безопасности заключается в следующем:
Изучают нормативные документы в которых изложены технические и
организационные решения направленные на обеспечение пожарной безопасности
при проектировании возведении и эксплуатации печей. Основным нормативным
документом является СП 7.13130.2009 «Отопление вентиляция и
кондиционирование» [42].
Устанавливают возможность применения печного отопления в зданиях
Если в здании или помещении допускается применение печного
отопления проверяют соответствуют ли принятые решения по
обеспечению пожарной безопасности требованиям СП 7.13130.2009 [42].
Перечень проверяемых вопросов приведен в таблице 7.
Частная методика проверки соответствия отопительных печей на твердом
топливе требованиям пожарной безопасности
№пВопросы подлежащие проверке Требования
Допустимость применения печного отопления 5.19 5.20
Температура поверхности печей при максимальном 5.21
Количество помещений отапливаемых одной печью 5.22
Размещение топливника и задвижек печи относительно 5.22
отапливаемого помещения
Наличие обособленных дымовых каналов для печей 5.235.245.25
Площадь сечения дымовых каналов 5.26
Высота дымовых каналов от колосниковой решетки до 5.28
устья над кровлей зданий
Материал и толщина стенок дымовых каналов способ 5.29
прокладки дымовых каналов
Порядок прокладки дымовых каналов 5.24
Наличие искроуловителей на дымовых каналах в зданиях с5.31
Наличие и размер разделок в местах примыкания 5.325.335.34
конструкций из горючих материалов к печам прил. Б
Наличие и размер отступок между поверхностями печи или5.35-5.38
дымовой трубы и содержащими горючие материалы прил.Б
Наличие защиты конструкций содержащих горючие 5.39
материалы от возгорания около топочной дверки
Минимальное расстояние от уровня пола до дна 5.40
газооборота и зольника
Способ присоединения печей к дымовым каналам 5.42
Применение двухъярусных печей 5.22
Отвод дыма в вентиляционные каналы и использование для5.23
вентиляции дымовых каналов
Защита устья кирпичных дымовых труб от атмосферных 5.30
осадков наличие зонтов дефлекторов
2. Экспертиза систем воздушного отопления
Для нагревания воздуха в приточных системах вентиляции системах
кондиционирования воздуха воздушного отопления а также в сушильных
установках применяют водяные паровые электрические и огневые калориферы.
При проверке устройств для нагревания воздуха следует выяснить
отраслевое назначение рассматриваемого объекта и подобрать нормативные и
другие документы в которых приведены требования пожарной безопасности к
калориферам различного назначения. Основные решения обеспечивающие
пожаробезопасность при проектировании систем воздушного отопления с
водяными паровыми и газовыми калориферами приведены в СП 7.13130.2009
Необходимо также изучить проектные материалы и выяснить вид
нагревательных устройств место их размещения категорию и группу
взрывоопасных сред обращаемых в производственных помещениях в которых
установлены отопительно-вентиляционные агрегаты.
Перечень проверяемых позиций приведен в таблице 8.
Частная методика проверки соответствия систем воздушного отопления
№ Вопросы подлежащие проверке Требования
Применение отдельных систем воздушного отопления 6.5 5.10
Применение общих систем воздушного отопления 6.6.6.76.8
Температура теплоносителя (воды пара) для 5.1
воздухонагревателей приточных установок кондиционеров
воздушно-тепловых завес
Расстояние от трубопроводов отопительных приборов и 5.12
воздухонагревателей с теплоносителем температурой выше
5 °С до поверхности конструкций из горючих материалов
Исполнение оборудования воздушного отопления помещений 6.306.31
Размещение оборудования обслуживающего помещения 6.356.376.44
Размещение оборудования обслуживающего помещения 6.356.456.49
Требования к воздуховодам системы воздушного отопления 6.546.586.59
3. Экспертиза систем центрального отопления
Для осуществления проверки систем водяного и парового отопления
необходимо выяснить назначение здания или сооружения подобрать необходимые
нормативные документы изучить проектные материалы с целью определения
категории помещений по пожарной опасности а также определить наличие или
отсутствие горючих и взрывоопасных пылей определить температуры
самовоспламенения и характер обращающихся в производстве веществ. Перечень
проверяемых вопросов приведен в таблице 9.
По завершению экспертиз систем отопления необходимо сделать вывод в
котором перечислить выявленные нарушения требований пожарной безопасности.
Частная методика экспертизы проектов центрального отопления
Возможность применения водяного или парового отопления5.4 5.10
Максимально допустимая температура теплоносителя 5.1
систем водяного или парового отопления
Расстояние от нагревательных приборов до конструкций 5.12
состоящих из горючих материалов
Порядок установки нагревательных приборов в лестничных5.18
Порядок установки нагревательных приборов в помещениях5.155.16
Изоляция мест прохода трубопроводов систем отопления 5.13
через противопожарные стены перекрытия внутренние
стены и перегородки
Раздельность прокладки трубопроводов с теплоносителем 5.2
систем отопления и трубопроводов по которым
транспортируются горючие жидкости с температурой
вспышки паров 170 0С и менее или агрессивных паров и
Наличие несгораемой теплоизоляции поверхности 5.12
трубопроводов теплоносителя и отопительного
Окраска трубопроводов систем отопления из горючих 5.3
ЭКСПЕРТИЗА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ
Вентиляционные системы являются надежным техническим решением
обеспечивающим улавливание взрыво- и пожароопасных аэрозолей пылей
волокон и других горючих материалов и удаление их за пределы помещений и
здания. Однако при неправильном устройстве вентиляционные системы могут
стать причиной возникновения пожара (взрыва) и его быстрого распространения
Рабочие чертежи вентиляционных систем как правило размещаются в
альбомах проекта именуемых «Санитарно-технические устройства» «Отопление
и вентиляция» «Инженерные системы и оборудование».
Контроль за выполнением противопожарных требований в рабочих чертежах
систем вентиляции необходимо осуществлять после изучения технологической
электротехнической и строительной частей проекта. При изучении
технологической части проекта выясняют пожароопасные свойства применяемых
веществ категории помещений и зданий по взрывопожарной опасности наличие
технологического оборудования с местными отсосами и размещение его в
пределах здания. При изучении электротехнической части проекта
устанавливают категории и группы всех взрывоопасных смесей подлежащих
удалению системами общеобменной местной и аварийной вентиляции; класс
взрывоопасных зон обслуживаемых системами вентиляции; наличие в зданиях
категорий А и Б помещений распределительных устройств подстанций и других
электротехнических помещений электродвигателей и щитов управления в
продуваемом исполнении. При рассмотрении строительной части проекта
определяют назначение этажность и требуемую степень огнестойкости здания;
пределы огнестойкости междуэтажных перекрытий стен перегородок наличие
противопожарных стен газонепроницаемых ограждающих конструкций тамбур -
шлюзов технологических проемов в перекрытиях и стенах.
После изучения технологической электротехнической и строительной
частей проекта приступают к рассмотрению чертежей вентиляционных систем. В
состав рабочих чертежей вентиляционных систем входят общие сведения (планы
разрезы схемы) и чертежи установок систем. Каждая система имеет
обозначение состоящее из марки и порядкового номера системы (например В1
П2). Системы принудительной вентиляции обычно обозначают следующим образом:
П – приточные системы; В – вытяжные системы; У – воздушные завесы; А –
агрегаты отопительные. Системы естественной вентиляции обозначают: ПЕ –
приточные системы; ВЕ – вытяжные системы.
Чертежи систем вентиляции включают: план и разрез вентиляционной
системы (показанной на контуре здания) а также схемы систем вентиляции
(выполненной в аксонометрической фронтальной изометрической проекции).
Характеристики вентиляционных систем (диаметры воздуховодов тип
исполнение и технические данные вентиляторов электродвигателей фильтров и
др.) изображают на схемах систем а также в таблицах спецификации
вентиляционного оборудования. Перечень позиций для проверки соответствия
противопожарным требованиям систем вентиляции и кондиционирования приведен
Частная методика экспертизы систем вентиляции и кондиционирования
№ Вопросы подлежащие проверке Общие требования
Системы механической вентиляции и кондиционирования воздуха
Наличие систем вытяжной общеобменной вентиляции с 6.46.66.14
механическим побуждением для удаления взрывоопасных
Наличие систем местных отсосов для удаления пожаро- и 6.36.46.96.11
взрывоопасных веществ от мест их выделения 6.12
Наличие систем аварийной вентиляции из 6.24-6.28
производственных помещений где возможно внезапное
поступление больших количеств взрывоопасных газов или
Необходимость устройства и наличие отдельных систем 6.56.9-6.12
вентиляции кондиционирования воздуха для каждого
помещения и местных систем для технологического
Соответствие принятого расхода приточного воздуха 6.186.19
расчетному расходу обеспечивающему
пожаровзрывобезопасность в помещениях категорий: А и Б
Возможность применения общих систем вентиляции и 6.66.7
кондиционирования воздуха для групп помещений и схема
воздуховодов общих систем для производственных
вспомогательных жилых и общественных зданий
Наличие централизованного отключения систем вентиляции7.19
и кондиционирования воздуха при пожаре в общественных
зданиях и в помещениях категорий: А Б В
Порядок включения аварийной вентиляции 6.246.27
Наличие приточных систем для подачи воздуха в тамбур –6.16.136.19
шлюзы помещений категорий: А и Б
Воздухоприемные устройства для наружного воздуха
Наличие отдельных приемных устройств для приточных 6.15-6.17
систем вентиляции и кондиционирования воздуха
Помещения для вентиляционного оборудования
Категория помещения для оборудования по взрывопожарной6.486.49
Место размещения венткамер 6.51 6.52
Размещение опасных технических помещений в помещениях 6.50
для оборудования вытяжных систем обслуживающих
помещения категорий А и Б
Прокладка труб с легковоспламеняющимися и горючими 6.53
жидкостями и газами а также канализационных труб
через помещения для вентоборудования
Вентиляционное оборудование
Место размещения вентоборудования систем приточной и 6.35-6.38
вытяжной вентиляции и кондиционирования воздуха
обслуживающих помещения
Выбор вентиляторов пылеуловителей фильтров 6.306.31
запорно-регулирующей арматуры с учетом характера
перемещаемой взрывоопасной среды
Необходимость в резервных вентиляторах автоматически 6.46.136.27
включающихся при остановке основных для приточных
систем вентиляции и кондиционирования воздуха и
вытяжных систем общеобменной и местной вентиляции
Воздуховоды и коллекторы
Предел огнестойкости воздуховодов и коллекторов систем6.576.60-6.64
механической и естественной вентиляции
Наличие огнезадерживающих клапанов в воздуховодах при 6.54-6.56
пересечении противопожарных преград
Место размещения коллекторов общих приточных или 6.54
вытяжных систем вентиляции
Размещение воздуховодов с вертикальным и 6.546.67
горизонтальным коллекторами а также с
огнезадерживающими и обратными клапанами общих систем
для групп помещений
Порядок прокладки воздуховодов систем вентиляции 6.66
обслуживающих помещения категорий: А Б или В а также
воздуховодов систем местных отсосов взрывоопасных
Наличие устройств для чистки воздуховодов 6.57
Воздуховытяжные устройства
Размещение воздуховытяжных устройств систем 6.26.21-6.23
общеобменной и местной вентиляции с учетом плотности
поступающих взрывоопасных газов или паров
Расстояние от мест выброса в атмосферу опасных веществ7.10
до приемных устройств для наружного воздуха систем
приточной вентиляции
По завершении экспертиз систем вентиляции и кондиционирования
необходимо сделать вывод в котором перечислить выявленные нарушения
требований пожарной безопасности.
ЭКСПЕРТИЗА ПРОТИВОДЫМНОЙ ЗАЩИТЫ
Противодымная защита зданий предназначена для удаления дыма из
горящего помещения в желательном направлении обеспечения незадымляемости
смежных помещений и путей эвакуации регулировки температурного режима и
газообмена в здании где возник пожар.
Противодымная защита зданий достигается объемно-планировочными
конструктивными и специальными техническими решениями. В качестве
дымоудаляющих устройств используют открывающиеся оконные переплеты и
светоаэрационные фонари дымовые люки вентиляционные установки.
Основным нормативным документом по проверке противодымной защиты
зданий являются СП 7.13130.2009 [42]. Некоторые требования к противодымной
защите заложены также в №123-ФЗ [19] СП 1.13130.2009 [38] СП
13130.2009 [39] СП 4.13130.2009 [40]
Площадь дымоудаляющих устройств будет соответствовать требованиям
пожарной безопасности если соблюдается условие
где Sф и Sтр фактическая и требуемая площади устройств дымоудаления
Данную экспертизу выполняют аналогично вышеперечисленным с
использованием таблицы 1 и частной методики экспертизы противодымной
защиты. Перечень проверяемых вопросов приведен в таблице 11. По завершении
экспертизы противодымной защиты необходимо сделать вывод в котором
перечислить выявленные нарушения требований пожарной безопасности.
Частная методика экспертизы противодымной защиты
№ Вопросы подлежащие проверке ФЗ СП 1.13130.2009 СП СП СП 7.13130.2009
пп №123 2.13130.24.13130.2009
Необходимость устройства ст. 56 85 п.7.2 п.7.3 п.7.13
Необходимость устройства ст. 56 ст.85п.5.3.33 п.5.33.34 п.7.13
подпора воздуха ч.25
Выбор типа системы дымоудоленияСт.46 п. 7.9 п.7.16 п.7.17
Конструктивное исполнение. Ст.56 ч.2 П.6.8.28 п.6.2.13 п.6.15 п.6.17б
Требования ПБ к конструкциям и Ст85 п.6.3.10 п.6.30б п.6.54
оборудованию системы ч.136-11 п.6.7.17 п.6.57 п.6.66 п.7.6
противодымной защиты. ст.138 п.7.7 п.7.8 п.7.9
Расчёт противодымной защиты п.7.4 п.7.5 п.7.14
Незадымляемые лестничные ст.40 ч.13 п.4.2.4 п.4.4.4 П.5.4.2 п.4.25 п.5.18 п.7.14 п.
клетки лифтовые шахты и ст.87 ч.4 п.4.4.5 п.4.4.7 7.15
тамбур-шлюзы п.4.4.8 п.4.4.9
1 Ф1 - здания предназначенные п.5.4.3 Табл. №7
для постоянного проживания и п.5.4.10 п.5.4.14
временного пребывания людей п.5.3.32 п.5.3.33
2 Ф2 - здания зрелищных и п.6.1.38 п.6.1.39
культурно-просветительных п.6.1.40
3 Ф3 - здания организаций по п.7.1.30 п.7.1.31
обслуживанию населения п.7.1.32 п.7.4
4 Ф4 - здания научных и п.8.1.30 п.8.1.31
образовательных учреждений п.8.1.32
научных и проектных
организаций органов управления
5 Ф5 - здания производственного п.4.4.12 п.9.2.14
или складского назначения п.9.2.15 п.9.4.2
Противодымная защита зданий п 5.3.32 п.4.4.12 п. 7.2
повышенной этажности п.5.4.10 п.5.4.14
(здания высотой более 28 метров п.6.1.38 п.7.1.30
или 10 этажей) п.8.1.30
Противодымная защита на путях ст.52 ч.4 п.4.1.3 п.4.2.7
эвакуации ст.55 ч.2 п.6.1.31
Работоспособность проводов и ст.82 ч.2
кабельных линий систем
противодымной защиты
Требования к проектной ст. 83 ч.4
ЭКСПЕРТИЗА ПРОТИВОВЗРЫВНОЙ ЗАЩИТЫ
Во всех производственных зданиях а также помещениях общественных
зданий где возможно образование взрывоопасной концентрации горючих пылей
газов и паров жидкостей с воздухом необходимо проектировать
легкосбрасываемые ограждающие конструкции. В качестве легкосбрасываемых
взрывной волной конструкций используют окна и фонари (при соответствующем
конструктивном исполнении) легкоразрушаемые панели стен и покрытий зданий.
Легкосбрасываемые ограждающие конструкции при взрыве в здании должны
разрушаться в первую очередь и стравливать через образовавшиеся проемы
избыточный объем продуктов сгорания взрывоопасной смеси. Расположение этих
проемов должно быть таким чтобы выходящие через них продукты сгорания не
могли вызывать разрушений и пожара в соседних помещениях.
Согласно требованиям пожарной безопасности для обеспечения
противовзрывной защиты должно выполняться следующее условие:
где Sф и Sтр - фактическая и требуемая площади легкосбрасываемых
конструкций соответственно.
Результаты необходимых расчетов для выполнения проверки следует
отражать в таблице проверки. Данную экспертизу выполняют как и
предыдущие заполняя таблицу 1 и используя частную методику экспертизы
противовзрывной защиты здания (см. табл. 12).
Частная методика противовзрывной защиты зданий
№ Вопросы подлежащие проверке СП 4.13130.2009
Необходимость устройства и наличие 6.2.6 6.3.11
легкосбрасываемых конструкций 6.3.21 6.9.26
Вид легкосбрасываемых конструкций и их площадь 3.26 6.2.6
Место размещения легкосбрасываемых конструкций 6.2.6
Конструктивное исполнение легкосбрасываемых 6.2.6
1- размер элементов оконных стекол 6.2.6
2- нагрузка от массы легкосбрасываемых конструкций 6.2.6
3- наличие и устройство разрезных швов 6.2.6
4- площадь покрытия ограниченная разрезными швами 6.2.6
Площадь и объем помещения 6.2.6
По завершении экспертизы противовзрывной защиты необходимо сделать
вывод в котором перечисляются обнаруженные нарушения требований пожарной
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ ЗДАНИЙ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Статистика свидетельствует что наиболее значительный материальный
ущерб приносят пожары на промышленных предприятиях. Наиболее часто в
промышленном секторе пожары происходят в производственных зданиях на
материальных складах и базах а также во вспомогательных зданиях. Пожарная
опасность промышленных зданий и сооружений обуславливается наличием горючей
среды источников зажигания путей распространения огня и дыма. Быстрому
развитию пожаров в промышленных зданиях и сложному их тушению способствуют
следующие особенности: большая площадь зданий их значительная высота
размещение под одной крышей различных технологических процессов и
помещений наличие технологических проемов в горизонтальных и вертикальных
конструктивных элементах зданий разлив и растекание жидкостей взрывы газо-
паро- и пылевоздушных смесей с разрушением конструкций и оборудования и
Пожарная опасность жилых зданий определяется наличием горючей среды
источников зажигания путей распространения дыма и огня. В жилых домах и
общежитиях могут гореть строительные конструкции теплозвукоизоляционные
отделочные материалы мебель одежда ковровые изделия и т. п. Источниками
зажигания здесь являются: открытый огонь тепловое проявление электрической
энергии и др. Жилые здания состоят из двух основных видов объемно
планировочных элементов: лестнично-лифтовых узлов и квартир. Изоляция
каждой квартиры от других помещений усугубляет пожарную опасность жилого
здания так как пожар в ряде случаев обнаруживается в развившейся стадии.
Предпосылки для быстрого развития пожара в жилых домах и общежитиях создают
отделка стен и потолков комнат коридоров лестничных клеток горючими
материалами наличие вертикальных коммуникаций (лифтовых шахт
мусоропроводов вентиляционных каналов) и воздушных прослоек в
конструкциях. Пожарную опасность жилых зданий повышают подвалы и чердаки
где размещают склады кладовые хозяйственные сараи и сушат белье;
встраиваемые в многоэтажные здания помещения иного назначения (учреждения
торговли общественного питания коммунально-бытового обслуживания
населения); гаражи бани сараи пристраиваемые к зданиям малоэтажной и
усадебной застройки.
Общественные здания по функциональному назначению занимают
промежуточное место между жилыми и промышленными зданиями. Одни
общественные здания (гостиницы административные учреждения) - близки к
жилым зданиям другие (вычислительные центры лаборатории) - к
производственным. Поэтому характеристика пожарной опасности общественных
зданий колеблется в широком диапазоне. Пожарная опасность общественных
зданий обуславливается наличием большого количества горючих материалов
разнообразных источников зажигания и путей распространения пожара. Продукты
горения и пламя в общественных зданиях могут распространяться по
горизонтали и вертикали через дверные оконные технологические проемы
лифтовые шахты лестничные клетки вентиляционные и другие инженерные
коммуникации. Способствует интенсивному распространению пожара облицовка
путей эвакуации горючими материалами использование ковров в залах
коридорах и на лестницах. Влажность материалов в общественных зданиях не
высока и составляет обычно 8-12 % что также способствует быстрому
воспламенению этих материалов и распространению огня по ним. Дым особенно
интенсивно распространяется по вертикали чем объясняется быстрое
задымление колосниковых сцен театров (эффект дымовой трубы). Иногда
возможно скрытое распространение огня: внутри подвесных потолков под
съемными полами (фальш-полами).
Проверка осуществляется по №123-ФЗ [19] СП 1.13130.2009 [38] СП
13130.2009 [39] СП 4.13130.2009 [40] СП 7.13130.2009 [42].
Перечень проверяемых вопросов приведен в табл. 13.
По завершении экспертизы проекта жилого здания необходимо сделать
2. Общественные здания и сооружения
Проверка осуществляется №123-ФЗ [19] СП 1.13130.2009 [38] СП
Перечень проверяемых позиций приведен в табл. 14.
По завершении экспертизы проекта общественного здания необходимо
3. Производственные здания и сооружения
Перечень проверяемых вопросов приведен в табл. 15.
По завершении экспертизы проекта производственного здания необходимо
Частная методика экспертизы проектов жилых зданий
№ Вопросы подлежащие проверке ТР о ТПБ СП СП СП СП
пп ФЗ №123-ФЗ 1.13130.2002.13130.204.13130.2007.13130.200
Огнестойкость и пожарная опасность здания Ст.31 32 - 5.1 5.4
Огнестойкость и пожарная опасность строительных Ст.58 - 5.2 6.5
Объемно-планировочные решения Ст.59 88 5.4.15 5.1 6.5 4 5.1 5.2
Противопожарные преграды ст. 88 - 5.3 5.4
Эвакуационные пути и выходы: Ст.53 89 Раздел 4 - -
1- являются ли выходы эвакуационными Ст.89 - - -
2- количество Ст.89 4.2.1 - -
3- ширина Ст.89 4.2.5 - -
4- протяженность Ст.89 5.4.3 - -
5- конструктивно-планировочные решения путей - 4.3.3 - -
6- двери - 4.2.6 - -
7- аварийные выходы Ст. 89 4.2.8 - -
8- протяженность эвакуационных путей Ст.89 5.4.3 - -
9- отделка путей эвакуации Ст.134 4.3.2 - -
1- высота ширина путей эвакуации Ст.89 4.3.4 - -
1- противодымная защита путей эвакуации Ст.85 4.4.7-4.4.1- - 7.2
Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам Ст.38 39 4.4 - -
Зазор между маршами лестничных клеток Ст.90 п.14 - - -
1перепад высот кровли Ст.90 - - -
2ограждение кровли Ст.90 - - -
3выходы на кровлю Ст.90 - - -
Частная методика экспертизы проектов общественных зданий и сооружений
№ Вопросы подлежащие ТР о ТПБ СП 1.13130. СП СП СП
пп проверке ФЗ №123-ФЗ 2009 2.13130. 4.13130. 7.13130.
Огнестойкость здания Ст.31 32 57 87- 5.1 5.4 6.8
табл.21 6.8.25 табл.6.15
Огнестойкость Ст.58 - 6.8.26-6.8.30
строительных конструкцийтабл.21 6.8.33 6.8.36
Объемно-планировочные Ст.59 88 - 4 5.15.3
Противопожарные преградыст. 88 - 5.3
Эвакуационные пути и Ст.53 89 Разделы 4 6 7
выходы (являются ли 6.1.27
эвакуационными): 6.1.16
- количество Ст.89 6.1.25 6.1.26
- ширина Ст.89 6.1.5
- протяженность Ст.89 6.1.20
конструктивно-планировочСт.134 табл.28 6.1.37
- данные для расчета 6.1.22
Противодымная защита Ст.85 6.1.35
Частная методика экспертизы проектов производственных зданий
Огнестойкость и пожарная опасность здания Ст.30 31 - 6.1.1
Огнестойкость и пожарная опасность строительных Ст. 34 35 - 5.2
конструкций 58 табл. 6.1.1
Объемно-планировочные решения Ст.59 88 1.4 1.5 4.1 4.2.
Противопожарные преграды ст. 88 - 5.1 5.2 4.20 4.21
табл.23242 5.3 5.4 4.22
1- являются ли выходы эвакуационными Ст. 89.3 9.2.2 - -
2- количество Ст.89.8 4.2.1 - -
3- высота ширина 4.2.5 - -
4- протяженность Ст.89.12 9.2.7 - -
5- конструктивно-планировочные решения путей Ст. 4.2.6 - 6.1.17
эвакуации 8.789.14 4.2.7 6.1.23
4 табл.284.3.2 6.1.24
Противодымная защита Ст.85 4.4.7-4.4.1 6.2.7 7.2
Противовзрывная защита 3.26 4.19
Требования обеспечивающие работу пожарных Ст.90 6.2.18
Рекомендуемая литература
Баратов А.Н. Пчелинцев В.А. Пожарная безопасность: Учебное пособие.
- М.: Изд-во АСВ 1997.
ВагинА.В. ЖуковИ.В. Пожарная безопасность в строительстве.
Методические рекомендации по организации выполнения и защите
дипломных проектов и работ по специальности 280104.65 – «Пожарная
безопасность» Под общ. ред. В.С. Артамонова. СПб.: Санкт-
Петербургский университет ГПС МЧС России. 2009. – 71 с.
Вагин А.В. Жуков И.В. Пожарная безопасность в строительстве: Рабочая
программа учебной дисциплины по специальности 280104.65 «Пожарная
безопасность». Под общей редакцией В.С. Артамонова. – СПб.: Санкт-
Петербургский университет ГПС МЧС России 2009. – 38с.
Государственный пожарный надзор: Учебник для вузов МЧС России Под
общ. ред. канд соц. наук Г.Н. Кириллова. – СПб.: Санкт-Петербургский
университет ГПС МЧС России 2006. – 396 с.
Есин В.М. Сидорук В.И. Токарев В.Н. Пожарная профилактика в
строительстве. Ч.1. Пожарная профилактика систем отопления и
вентиляции: Учеб. – М.: ВИПТШ МВД РФ 1995.
Здания сооружения и их устойчивость при пожаре. Часть I
«Строительные материалы их пожарная опасность и поведение в условиях
пожара»: Учебник Артамонов В.С. Гилетич А.Н. Демёхин В.Н.
Дешевых Ю.И. Крейтор В.П. Ненашев Ю.П. Свыдына Ю.В. Серков Б.Б.;
Под ред. Г.Н. Кириллова. – СПб.: Санкт-Петербургский университет ГПС
МЧС России 2006. – 142 с.
Иванов С.А. Перфилов С.Г. Козленко Р.Н. и др. Оценка экономической
оценки эффективности в области обеспечения пожарной безопасности:
Учебное пособие для дипломного проектирования. – СПб.: Санкт-
Климушин Н.Г. Новиков В.Н. Противопожарная защита зданий повышенной
этажности. – М.: Стройиздат 1989.
Кривошеев И.Н. Инспектору госпожнадзора о безопасности людей при
пожаре. - М.: Стройиздат 1990.
Лукинский В.М. Демехин В.Н. и др. Методические рекомендации по
работе с пособием по определению пределов огнестойкости конструкций
пределов распространения огня по конструкциям и групп возгораемости
материалов. – СПб.: СПб ВПТШ МВД РФ 1997.
Пожарная профилактика в строительстве. Учеб. Б.В.Грушевский
А.И.Яковлев И.Н.Кривошеев и др.; Под ред. В.Ф. Кудаленкина. - М.:
ВИПТШ МВД СССР 1985.
Пожарная профилактика в строительстве: Учеб. для пожарно-техн.
училищ Б.В.Грушевский Н.Л.Котов В.И. Сидорук и др. – М.:
Пожарная профилактика систем отопления и вентиляции: Учеб.
Ю.А.Кошмаров М.П.Башкирцев И.Т. Светашов В.И. Сидорук. – М.: ВИПТШ
Пособие по определению пределов огнестойкости конструкций пределов
распространения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов
ЦНИИСК им. Кучеренко. – М.: Стройиздат 1985. – 56 с.
Ройтман М.Я. Противопожарное нормирование в строительстве. - М.:
Сидорук В.И. Пожарная профилактика систем отопления. – М.:
Строительное черчение и рисование. Учеб. Ю.И. Короев – М.: «Высшая
Федеральный закон РФ «О пожарной безопасности». ФЗ № 69 от 18.11.1994
Федеральный закон РФ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.
Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом
регулировании» (с изменениями от 9 мая 2005 г. 1 мая 1 декабря 2007
Федеральный закон РФ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»
от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ (с изменениями от 22 июля 31 декабря
05 г. 3 июня 27 июля 4 18 29 декабря 2006 г. 10 мая 24 июля
октября 8 ноября 4 декабря 2007 г. 13 16 мая 14 22 23 июля
Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008г.№87 «О составе
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
Постановление Правительства РФ от 5 марта 2007г. № 145 «О порядке
организации и проведения государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий».
Приказ МЧС России № 517 от 1 октября 2007 г. «Административный
регламент министерства РФ по делам гражданской обороны чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по исполнению
государственной функции по надзору за выполнением федеральными
органами исполнительной власти органами исполнительной власти
субъектов РФ органами местного самоуправления организациями а
также должностными лицами и гражданами установленных требований
пожарной безопасности».
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г.
№ 272 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска».
Приказ МЧС России от 30июня 2009 г. № 382 «Об утверждении методики
определения расчетных величин пожарного риска в зданиях сооружениях
и строениях различных классов функциональной пожарной опасности».
Приказ МЧС России от10 июля2009 г. №404 «Об утверждении методики
определения расчетных величин пожарного риска на производственных
ГОСТы «Единая система конструкторской документации».
ГОСТы «Система проектной документации для строительства».
ГОСТ Р 53292-2009 ГОСТ Р «Огнезащитные составы и вещества для
древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы
ГОСТ Р 53293-2009 ГОСТ Р «Пожарная опасность веществ и материалов.
Материалы вещества и средства огнезащиты. Идентификация методами
термического анализа»
ГОСТ Р 53294-2009 ГОСТ Р «Материалы текстильные. Постельные
принадлежности. Мягкие элементы мебели. Шторы. Занавеси. Методы
испытаний на воспламеняемость»
ГОСТ Р 53295-2009 ГОСТ Р «Средства огнезащиты для стальных
конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной
ГОСТ Р 53296-2009 ГОСТ Р «Установка лифтов для пожарных в зданиях и
сооружениях. Требования пожарной безопасности»
ГОСТ Р 53309-2009 ГОСТ Р «Здания и фрагменты зданий. Метод натурных
огневых испытаний. Общие требования»
ГОСТ Р 53308-2009 ГОСТ Р «Конструкции строительные. Светопрозрачные
ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытаний на
ГОСТ Р 53307-2009 ГОСТ Р «Конструкции строительные. Противопожарные
двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость» взамен ГОСТ 30247.2-
СП 1.13130.2009 Эвакуационные пути и выходы.
СП 2.13130.2009 Обеспечение огнестойкости объектов защиты.
СП4.13130.2009 Ограничение распространения пожаров на объектах
защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.
СП5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной
сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила
СП7.13130.2009 Отопление вентиляция и кондиционирование.
Противопожарные требования.
СП11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны.
Порядок и методика определения
СП12.13130.2009 Определение категорий помещений зданий и наружных
установок по взрывопожарной и пожарной опасности.
СП13.13130.2009 Атомные станции. Требования пожарной безопасности.
СНиП II-58-75 Электростанции тепловые.
СНиП II-97-76. Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий.
СНиП2.10.03-84*. Животноводческие птицеводческие и звероводческие
СНиП 2.04.05-91*. Отопление вентиляция и кондиционирование.
СНиП 2.10.05-85. Предприятия здания и сооружения по хранению и
СНиП 32-04-97 Тоннели железнодорожные и автодорожные.
СНиП 32-02-2003 Метрополитены.
ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.
Приказ МЧС России № 313 от 18.06.2003.
ППБО-109-92 Правила пожарной безопасности на железнодорожном
Вагин Александр Владимирович кандидат технических наук
Жуков Игорь Васильевич кандидат юридических наук
Артамонова Владимира Сергеевича
в области науки и техники
строительных норм и правил
Печатается в авторской редакции
Ответственный за выпуск И.В. Жуков
Подписано в печать __.__.2011
Печать трафаретная Объем 27 п.л. Тираж
Отпечатано в Санкт-Петербургском университете ГПС МЧС России
6105 Санкт-Петербург Московский проспект д. 149
СП 10.13130.2009.pdf
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Системы противопожарной защиты
ВНУТРЕННИЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ
Требования пожарной безопасности
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом
от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» а правила применения сводов правил — постановлением Правительства Российской Федерации «О порядке разработки и утверждения
сводов правил» от 19 ноября 2008 г. № 858
Сведения о cводе правил
РАЗРАБОТАН ФГУ ВНИИПО МЧС России
ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 274 «Пожарная безопасность»
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 180
ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
Информация об изменениях к настоящему своду правил публикуется в ежегодно издаваемом
информационном указателе «Национальные стандарты» а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет
опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты».
Соответствующая информация уведомление и тексты размещаются также в информационной
системе общего пользования — на официальном сайте разработчика (ФГУ ВНИИПО МЧС России)
© ФГУ ВНИИПО МЧС России 2009
Настоящий свод правил не может быть полностью или частично воспроизведен тиражирован
и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения МЧС России и ФГУ ВНИИПО МЧС России
Нормативные ссылки 1
Термины и определения 2
Технические требования 2
Fire protection system.
Fire safety requirements
Дата введения 2009—05—01
1 Настоящий свод правил разработан в соответствии со статьями 45 60 62 106 и 107 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» является нормативным документом по пожарной безопасности в области стандартизации добровольного применения и устанавливает требования пожарной безопасности к системам
внутреннего противопожарного водопровода.
2 Настоящий свод правил распространяется на проектируемые и реконструируемые системы
3 Настоящий свод правил не распространяется на внутренний противопожарный водопровод:
зданий и сооружений проектируемых по специальным техническим условиям;
предприятий производящих или хранящих взрывчатые и легковоспламеняющиеся горючие
для тушения пожаров класса Д (по ГОСТ 27331) а также химически активных веществ и материалов в том числе:
- реагирующих с огнетушащим веществом со взрывом (алюминийорганические соединения
- разлагающихся при взаимодействии с огнетушащим веществом с выделением горючих газов
(литийорганические соединения азид свинца гидриды алюминия цинка магния);
- взаимодействующих с огнетушащим веществом с сильным экзотермическим эффектом
(серная кислота хлорид титана термит);
- самовозгорающихся веществ (гидросульфит натрия и др.).
4 Настоящий свод правил может быть использован при разработке специальных технический
условий на проектирование и строительство зданий.
В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 27331—87 Пожарная техника. Классификация пожаров
ГОСТ Р 51844—2009 Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования.
П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных стандартов сводов правил и классификаторов в информационной системе общего пользования — на
официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет
или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты» который опубликован
по состоянию на 1 января текущего года и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным
указателям опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен) то при пользовании
настоящим сводом правил следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный
стандарт отменен без замены то положение в котором дана ссылка на него применяется в части не затрагивающей эту ссылку.
Термины и определения
В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:
1 внутренний противопожарный водопровод (ВПВ): Совокупность трубопроводов и технических средств обеспечивающих подачу воды к пожарным кранам.
2 водонапорный бак: Водопитатель заполненный расчетным объемом воды находящейся
под атмосферным давлением автоматически обеспечивающий давление в трубопроводах ВПВ за
счет пьезометрической высоты расположения над пожарными кранами а также расчетный расход
воды необходимый для работы пожарных кранов ВПВ до выхода на рабочий режим основного водопитателя (насосной установки).
3 высота компактной части струи: Условная высота (длина) водяной струи вытекающей из
ручного пожарного ствола сохраняющей свою компактность.
П р и м е ч а н и е — Высота компактной части струи принимается равной 08 от высоты вертикальной
4 гидропневматический бак (гидропневмобак): Водопитатель (герметичный сосуд) частично
заполненный расчетным объемом воды (на 30 — 70 % от вместимости бака) и находящийся под избыточным давлением сжатого воздуха автоматически обеспечивающий давление в трубопроводах
ВПВ а также расчетный расход воды необходимый для работы пожарных кранов ВПВ до выхода на
рабочий режим основного водопитателя (насосной установки).
5 насосная установка: Насосный агрегат с комплектующим оборудованием (элементами
обвязки и системой управления) смонтированным по определенной схеме обеспечивающей работу
6 опуск: Распределительный трубопровод ВПВ по которому вода подается сверху вниз.
7 пожарный кран (ПК): Комплект состоящий из клапана установленного на внутреннем противопожарном водопроводе и оборудованного пожарной соединительной головкой а также пожарного
рукава с ручным пожарным стволом по ГОСТ Р 51844.
8 пожарный шкаф: Вид пожарного инвентаря предназначенного для размещения и обеспечения сохранности технических средств применяемых во время пожара по ГОСТ Р 51844.
9 стояк: Распределительный трубопровод ВПВ с размещенными на нем пожарными кранами
по которому вода подается снизу вверх.
Технические требования
1 Системы противопожарного водопровода
1.1 Для жилых и общественных зданий а также административно-бытовых зданий промышленных предприятий необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода а также
минимальный расход воды на пожаротушение следует определять в соответствии с таблицей 1 а для
производственных и складских зданий — в соответствии с таблицей 2.
Расход воды на пожаротушение в зависимости от высоты компактной части струи и диаметра
спрыска следует уточнять по таблице 3. При этом следует учитывать одновременное действие пожарных кранов и спринклерных или дренчерных установок.
Т а б л и ц а 1 — Число пожарных стволов и минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение
Жилые общественные и административно-бытовые здания и помещения
при числе этажей от 12 до 16
то же при общей длине коридора св. 10 м
при числе этажей св. 16 до 25
высотой от 6 до 10 этажей и объемом до 25 000 м3
то же объемом св. 25000 м3
при числе этажей св. 10 и объемом до 25 000 м3
то же объемом св. 25 000 м3
Клубы с эстрадой театры кинотеатры актовые и конференц-залы оборудованные киноаппаратурой
Общежития и общественные здания не указанные в позиции 2:
при числе этажей до 10 и объемом от 5000 до 25 000 м3
Административно-бытовые здания промышленных предприятий объемом м3:
от 5000 до 25 000 м3
Минимальный расход воды
Число пожарна внутреннее пожаротушеных стволов
ние лс на одну струю
П р и м е ч а н и я:
Минимальный расход воды для жилых зданий допускается принимать равным 15 лс при наличии пожарных стволов рукавов и другого оборудования диаметром 38 мм.
За объем здания принимается строительный объем определяемый в соответствии с [1].
Т а б л и ц а 2 — Число пожарных стволов и минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение в производственных и складских зданиях
Степень огнестойкости зданий
Число пожарных стволов и минимальный расход воды лс на один пожарный
ствол на внутреннее пожаротушение в производственных и складских зданиях высотой до 50 м и объемом тыс. м3
св. 50 до 200 св. 200 до 400 св. 400 до 800
1.2 Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение в общественных и производственных зданиях (независимо от категории) высотой свыше 50 м и объемом до 50 000 м3 следует
принимать 4 струи по 5 лс каждая; при большем объеме зданий — 8 струй по 5 лс каждая.
1.3 В производственных и складских зданиях для которых в соответствии c таблицей 2 установлена необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода минимальный расход
воды на внутреннее пожаротушение определенный по таблице 2 следует увеличивать:
при применении элементов каркаса из незащищенных стальных конструкций в зданиях II и
IV степеней огнестойкости а также из цельной или клееной древесины (в том числе подвергнутой
огнезащитной обработке) — на 5 лс:
при применении в ограждающих конструкциях зданий IV степени огнестойкости утеплителей из
горючих материалов — на 5 лс для зданий объемом до 10 тыс. м3 при объеме более 10 тыс. м3 дополнительно на 5 лс на каждые последующие полные или неполные 100 тыс. м3 объема.
Требования настоящего пункта не распространяются на здания для которых в соответствии с
таблицей 2 внутренний противопожарный водопровод не требуется предусматривать.
Т а б л и ц а 3 — Расход воды на пожаротушение в зависимости от высоты компактной части струи и диаметра
с рукавами длиной м пожарного
Диаметр спрыска наконечника пожарного ствола мм
Клапан пожарного крана DN 50
Клапан пожарного крана DN 65
1.4 В помещениях залов с большим пребыванием людей при наличии сгораемой отделки число
струй на внутреннее пожаротушение следует принимать на одну больше чем указано в таблице 1.
1.5 Внутренний противопожарный водопровод не требуется предусматривать:
а) в зданиях и помещениях объемом или высотой менее указанных в таблицах 1 и 2;
б) в зданиях общеобразовательных школ кроме школ-интернатов в том числе школ имеющих
актовые залы оборудованные стационарной киноаппаратурой а также в банях;
в) в зданиях кинотеатров сезонного действия на любое число мест;
г) в производственных зданиях в которых применение воды может вызвать взрыв пожар распространение огня;
д) в производственных зданиях I и II степеней огнестойкости категорий Г и Д независимо от их
объема и в производственных зданиях III — V степеней огнестойкости объемом не более 5000 м3
е) в производственных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий а также
в помещениях для хранения овощей и фруктов и в холодильниках не оборудованных хозяйственнопитьевым или производственным водопроводом для которых предусмотрено тушение пожаров из
емкостей (резервуаров водоемов);
ж) в зданиях складов грубых кормов пестицидов и минеральных удобрений.
П р и м е ч а н и е — Допускается не предусматривать внутренний противопожарный водопровод в производственных зданиях по переработке сельскохозяйственной продукции категории В I и II степеней огнестойкости
1.6 Для частей зданий различной этажности или помещений различного назначения необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода и расхода воды на пожаротушение
надлежит принимать отдельно для каждой части здания согласно 4.1.1 и 4.1.2.
При этом расход воды на внутреннее пожаротушение следует принимать:
для зданий не имеющих противопожарных стен — по общему объему здания;
для зданий разделенных на части противопожарными стенами I и II типов — по объему той части
здания где требуется наибольший расход воды.
При соединении зданий I и II степеней огнестойкости переходами из несгораемых материалов
и установке противопожарных дверей объем здания считается по каждому зданию отдельно; при отсутствии противопожарных дверей — по общему объему зданий и более опасной категории.
1.7 Гидростатическое давление в системе хозяйственно-противопожарного водопровода на
отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора не должно превышать
Гидростатическое давление в системе раздельного противопожарного водопровода на отметке
наиболее низко расположенного пожарного крана не должно превышать 09 МПа.
При расчетном давлении в сети противопожарного водопровода превышающем 045 МПа необходимо предусматривать устройство раздельной сети противопожарного водопровода.
П р и м е ч а н и е — При давлении у пожарных кранов более 04 МПа между пожарным клапаном и соединительной головкой следует предусматривать установку диафрагм снижающих избыточное давление. Допускается
устанавливать диафрагмы с одинаковым диаметром отверстий на 3 — 4 этажа здания.
1.8 Свободное давление у пожарных кранов должны обеспечивать получение компактных пожарных струй высотой необходимой для тушения пожара в любое время суток в самой высокой и
удаленной части помещения. Наименьшую высоту и радиус действия компактной части пожарной
струи следует принимать равными высоте помещения считая от пола до наивысшей точки перекрытия (покрытия) но не менее м:
— в жилых общественных производственных и вспомогательных зданиях промышленных
предприятий высотой до 50 м;
— в жилых зданиях высотой свыше 50 м;
— в общественных производственных и вспомогательных зданиях промышленных предприятий высотой свыше 50 м.
Давление у пожарных кранов следует определять с учетом потерь давления в пожарных рукавах длиной
Для получения пожарных струй с расходом воды до 4 лс следует применять пожарные краны с комплектующими с DN 50 для получения пожарных струй большей производительности — c DN 65. При технико-экономическом обосновании допускается применять пожарные краны c DN 50 производительностью свыше 4 лс.
1.9 Расположение и вместимость водонапорных баков здания должны обеспечивать получение
в любое время суток компактной струи высотой не менее 4 м на верхнем этаже или этаже расположенном непосредственно под баком и не менее 6 м — на остальных этажах; при этом число струй
следует принимать: две производительностью 25 лс каждая в течение 10 мин при общем расчетном
числе струй две и более одну — в остальных случаях.
При установке на пожарных кранах датчиков положения пожарных кранов для автоматического
пуска пожарных насосов водонапорные баки допускается не предусматривать.
1.10 Время работы пожарных кранов следует принимать 3 ч. При установке пожарных кранов
на системах автоматического пожаротушения время их работы следует принимать равным времени
работы систем автоматического пожаротушения.
1.11 В зданиях высотой 6 этажей и более при объединенной системе хозяйственно-противопожарного водопровода пожарные стояки следует закольцовывать поверху. При этом для обеспечения
сменности воды в зданиях необходимо предусматривать кольцевание противопожарных стояков с
одним или несколькими водоразборными стояками с установкой запорной арматуры.
Стояки раздельной системы противопожарного водопровода рекомендуется соединять перемычками с другими системами водопроводов при условии возможности соединения систем.
На противопожарных системах с сухотрубами расположенных в неотапливаемых зданиях запорную арматуру следует располагать в отапливаемых помещениях.
1.12 При определении мест размещения и числа пожарных стояков и пожарных кранов в зданиях необходимо учитывать следующее:
в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй не менее трех а в жилых
зданиях — не менее двух на стояках допускается устанавливать спаренные пожарные краны;
в жилых зданиях с коридорами длиной до 10 м при расчетном числе струй две каждую точку помещения допускается орошать двумя струями подаваемыми из одного пожарного стояка;
в жилых зданиях с коридорами длиной свыше 10 м а также в производственных и общественных
зданиях при расчетном числе струй две и более каждую точку помещения следует орошать двумя
струями — по одной струе из двух соседних стояков (разных пожарных шкафов).
Установку пожарных кранов в технических этажах на чердаках и в техподпольях следует предусматривать
при наличии в них сгораемых материалов и конструкций.
Число струй подаваемых из каждого стояка следует принимать не более двух.
При числе струй четыре и более для получения общего требуемого расхода воды допускается использовать пожарные краны на соседних этажах.
1.13 Пожарные краны следует устанавливать таким образом чтобы отвод на котором он
расположен находился на высоте (135 ± 015) м над полом помещения и размещать в шкафчиках
имеющих отверстия для проветривания приспособленных для их опломбирования. Спаренные пожарные краны допускается устанавливать один над другим при этом второй кран устанавливается
на высоте не менее 1 м от пола.
1.14 В пожарных шкафах производственных вспомогательных и общественных зданий следует
предусматривать возможность размещения ручных огнетушителей.
Каждый пожарный кран должен быть снабжен пожарным рукавом одинакового с ним диаметра
длиной 10 15 или 20 м и пожарным стволом.
В здании или частях здания разделенных противопожарными стенами следует применять спрыски стволы и пожарные краны одинакового диаметра и пожарные рукава одной длины.
1.15 Внутренние сети противопожарного водопровода каждой зоны здания высотой 17 этажей
и более должны иметь два выведенных наружу пожарных патрубка с соединительной головкой диаметром 80 мм для присоединения рукавов пожарных автомашин с установкой в здании обратного
клапана и задвижки управляемой снаружи.
1.16 Внутренние пожарные краны следует устанавливать преимущественно у входов на площадках отапливаемых (за исключением незадымляемых) лестничных клеток в вестибюлях коридорах проходах и других наиболее доступных местах при этом их расположение не должно мешать
2 Насосные установки
2.1 При постоянном или периодическом недостатке давления во внутреннем противопожарном
водопроводе надлежит предусматривать устройство пожарных насосных установок.
2.2 Противопожарные насосные установки и гидропневматические баки для внутреннего пожаротушения допускается располагать в первых и не ниже первого подземного этажа зданий I и II степеней огнестойкости из несгораемых материалов. При этом помещения пожарных насосных станций и
гидропневматических баков должны быть отапливаемыми выгорожены противопожарными стенами
(перегородками) и перекрытиями и иметь отдельный выход наружу или на лестничную клетку.
Помещения с гидропневматическими баками располагать непосредственно (рядом сверху снизу) с помещениями где возможно одновременное пребывание большого числа людей — 50 чел. и более (зрительный
зал сцена гардеробная и т.п.) не допускается.
Гидропневматические баки допускается располагать в технических этажах.
При проектировании гидропневматических баков следует учитывать требования [2]. При этом необходимость
регистрации гидропневматических баков устанавливается согласно [2].
Не допускается располагать пожарные насосные установки в зданиях в которых прекращается подача
электроэнергии во время отсутствия обслуживающего персонала.
2.3 Проектирование пожарных насосных установок и определение числа резервных агрегатов
следует выполнять с учетом параллельной или последовательной работы пожарных насосов в каждой
2.4 На напорной линии у каждого пожарного насоса следует предусматривать обратный клапан
задвижку и манометр а на всасывающей — установку задвижки и манометра.
При работе пожарного насоса без подпора на всасывающей линии задвижку устанавливать на
2.5 В пожарных насосных установках допускается не предусматривать виброизолирующие
основания и виброизолирующие вставки.
2.6 Пожарные насосные установки с гидропневматическими баками следует проектировать с
переменным давлением. Пополнение запаса воздуха в баке надлежит осуществлять как правило
компрессорами с автоматическим или ручным пуском.
2.7 Насосные установки для противопожарных целей следует проектировать с ручным или
дистанционным управлением а для зданий высотой свыше 50 м домов культуры конференц-залов
актовых залов и для зданий оборудованных спринклерными и дренчерными установками — с ручным
автоматическим и дистанционным управлением.
Сигнал автоматического или дистанционного пуска должен поступать на пожарные насосные агрегаты
после автоматической проверки давления воды в системе. При достаточном давлении в системе пуск пожарного
насоса должен автоматически отменяться до момента снижения давления требующего включения пожарного
Допускается для пожаротушения использовать хозяйственные насосы при условии подачи расчетного
расхода и автоматической проверки давления воды. Хозяйственные насосы при этом должны удовлетворять
требованиям предъявляемым к пожарным насосам. При снижении давления ниже допустимого автоматически
должен включаться пожарный насос.
Одновременно с сигналом автоматического или дистанционного пуска пожарных насосов или открытием
клапана пожарного крана должен поступать сигнал для открытия электрифицированной задвижки на обводной
линии водомера на вводе водопровода.
2.8 При дистанционном пуске пожарных насосных установок пусковые кнопки следует устанавливать в шкафах у пожарных кранов. При автоматическом пуске пожарных насосов ВПВ установка
пусковых кнопок в шкафах у пожарных кранов не требуется. При автоматическом и дистанционном
включении пожарных насосов необходимо одновременно подать сигнал (световой и звуковой) в помещение пожарного поста или другое помещение с круглосуточным пребыванием обслуживающего
2.9 При автоматическом управлении пожарной насосной установкой должны предусматриваться:
- автоматический пуск и отключение основных пожарных насосов в зависимости от требуемого
- автоматическое включение резервного насоса при аварийном отключении основного пожарного
- одновременная подача сигнала (светового и звукового) об аварийном отключении основного
пожарного насоса в помещение пожарного поста или другое помещение с круглосуточным пребыванием обслуживающего персонала.
2.10 Для насосных установок подающих воду на противопожарные нужды необходимо принимать следующую категорию надежности электроснабжения по [2]:
I — при расходе воды на внутреннее пожаротушение более 25 лс а также для пожарных насосных установок перерыв в работе которых не допускается;
II — при расходе воды на внутреннее пожаротушение 25 лс; для жилых зданий высотой 10 — 16 этажей при суммарном расходе воды 5 лс а также для пожарных насосных установок допускающих кратковременный перерыв в работе на время необходимое для ручного включения резервного питания.
При невозможности по местным условиям осуществить питание пожарных насосных установок I категории
от двух независимых источников электроснабжения допускается осуществлять питание их от одного источника при
условии подключения к разным линиям напряжением 04 кВ и к разным трансформаторам двухтрансформаторной
подстанции или трансформаторам двух ближайших однотрансформаторных подстанций (с устройством АВР).
При невозможности обеспечения необходимой надежности электроснабжения пожарных насосных установок допускается устанавливать резервные насосы с приводом от двигателей внутреннего сгорания. При этом
не допускается размещать их в подвальных помещениях.
2.11 При заборе воды из резервуара следует предусматривать установку пожарных насосов
«под залив». В случае размещения пожарных насосов выше уровня воды в резервуаре следует предусматривать устройства для заливки насосов или устанавливать самовсасывающие насосы.
2.12 При заборе воды пожарными насосами из резервуаров следует предусматривать не менее
двух всасывающих линий. Расчет каждой из них следует производить на пропуск расчетного расхода
воды включая противопожарный.
2.13 Трубопроводы в пожарных насосных станциях а также всасывающие линии за пределами пожарных насосных станций следует проектировать из стальных труб на сварке с применением
фланцевых соединений для присоединения к пожарным насосам и арматуре. В заглубленных и полузаглубленных пожарных насосных станциях следует предусматривать мероприятия для сбора и
удаления случайных стоков воды.
При необходимости установки дренажного насоса производительность его надлежит определять
из условия недопущения поднятия уровня воды в машинном зале выше нижней отметки электрического привода пожарного насоса.
[1] СНиП 2.08.02—89*
Общественные здания и сооружения
Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов работающих под
Ключевые слова: внутренний противопожарный водопровод расход воды пожарные насосные установки технические требования
Технический редактор А.А. Блинов
Подписано в печать 17.04.2009 г. Формат 60 × 84 18. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 163. Уч.-изд. л. 068. Т. 250 экз. Заказ № 29.
Типография ФГУ ВНИИПО МЧС России
мкр. ВНИИПО д. 12 г. Балашиха
Московская обл. 143903
Склад.dwg
План разбивочных осей
Бетон класса В-30-60мм
Железобетонная плита-140мм
Пленка полиэтиленовая-2слоя
Пенополистерол 80 мм
Песок утрамбованный-150мм
Профнастил (см.КМ) 35 мм.
Мет.балки швеллер №24 -240 мм.
Пароизоляция 2 слоя с проклейкой швов пэ
Деревянные бруски 60х60 мм.
Мин.плита П-75 150 мм
Профнастил см. часть КМ.-60 мм.
Щебень втрамбованый в песок -170мм.
Керамогранитная плитка 10 мм.
Цементно-песчаный раствор 15 мм.
Керамзит Y = 600 кгм3 -100 мм.
слоя гидроизола ГИ-К на битумной мастике -5 мм.
стяжка из бетона В-10 -60 мм.
Санкт-ПетербургnЦентр таможенного оформления
Пароизоляция пэ 1 слой
Утеплитель пенобетон - 200 мм. y=250
Цементно-песчаный раствор 30 мм.
Керамзитобетон -100 мм.
Гидроизоляция-пленка полиэтиленовая-2слоя
Пенополистерол 80мм-полоса 2м по периметру
Кладовая n суточногоnзапаса продуктов
Моечная столовой посуды
Кладовая иnмоечная инвентаря
Обеденный зал на 48 п. м.
Пом. убор.nинвентаря
Участок холодного цеха
Цем.песчанная стяжка - 30 мм.
Керамогранитная плитка -10 мм.
Мин.вата П-75 - 150 мм.
Экспликация помещений 1 этажа
Общая площадь 1 этажа
Оформление водителей
Складские диспетчера
Начальник отдела декларирования
Сан.узел с курительной комнатой
Кладовая оборудования
Комната уборочного инвентаря
Сан.узел для инвалидов
Помещение уборочного инвентаря
Кладовая и моечная тары
Помещения обеденного зала и зала VIP
Обеденный зал на 48 мест
Общая площадь 2 этажа
Начальник отдела эксплуатации
Комната хранения обмундирования
Начальник отдела снабжения
Экспликация помещений 2 этажа
Общая площадь 3 этажа
Экспликация помещений 3 этажа
Общая площадь 4 этажа
Экспликация помещений 4 этажа
Экспликация 4 этажа.
Общая площадь этажей
Общая площадь склада
Общая площадь служб ТСК
определено в соответствии с заданием на проектирование .
Архитектурно-планировочное решение центра таможенного оформления
с наружней обшивкой панелями толщиной 150 мм.
Основные конструкции здания решены в металлическом каркассе
очередь - АБК с переходом3 очередь - службы ТСК.
Здание сложной формы состоящие из трех очередей : 1 очередь - склад
адресу Санкт-Петербург на землях САОЗТ "Ручьи
Участок строительства центра таможенного оформления расположен по
Пожарная безопасность зданий
Архитектурные решения
Отопление вентиляция
Архитектурно-строительные решения
Конструкции металлические
Водопровод канализация
Силовое электрооборудование и
Охранно-пожарная сигнализация
Проект организации строительства
Технические решенияпринятые в проекте соответсвуют требо-
ваниям экологических санитарно-гигиенических противопожарных
и других норм действующих на территории Российской Федерации
и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуата-
цию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мерприятий.
Гл.инженер проекта Кузнецов А.Б.
Технико-экономические показатели к проекту
Ведомость ссылочных и прилагаемых документов
Пояснительная записка
Ведомость основных комплектов рабочих чертежей
и бытовые сооружения.
Проект разработан на оснавании письма КГА 1-4-3949 от 16.01.03.г.
Кол-во этажей склада -3
Кол-во этажей АБК -4
Кол-во этажей перехода -1
очередь склад -33410 кв.м.
очередь АБК -30432кв.м.
переход - 1077 кв.м.
очередь ТСК - 8314 кв.м.
общий - 484500 куб.м.
очередь ТСК - 27106 куб.м.
переход - 5385 куб.м.
очередь АБК -109555 куб.м.
очередь склад -342453 куб.м.
Обеденный зал на 48 п.м.
Металлическая лестница - 3
Металлическая лестница -2
Металлическая лестница - 1
Утеплитель пенобетон y=250 200 мм.
Цементный раствор 50 мм.
Бетонная плитка 300х300 30 мм.
Кладовая и моечная инвентаря
Помещения обеденного зала и кафе VIP
Разрез 8-8;Разрез 9-9.
АБК с переходомсклад с пристройкой.
Кирпичная стена без расшивки швов
JPMT 4.2х13 шагом 300 мм
Самонарезающий винт SM
металлическому каркассу
Экспликация помещений
Условные обозначения
Утеплитель по каркассу 100 мм.
nnDISPLAY CONFIGURATION: Work nDISPLAY SET: Work_PlannnZOOM SCALE: All
autodesk Architectural Desktop 3
VIEWPORT SETTINGSnnDISPLAY CONFIGURATION: Work nDISPLAY SET: Work_PlannnZOOM SCALE: 1100xp (1:100)nnDISPLAY VIEWPORT OBJECTS: YesnHIDE PLOT: NonDISPLAY LOCKED: No
AEC Arch (Metric) Template
Use the Work-FLR layout tab to work on everything in the building model except ceiling objects.
VIEWPORT SETTINGSnnDISPLAY CONFIGURATION: Plot nDISPLAY SET: Plot_SectionnZOOM SCALE: 1100xp (1:100)nnDISPLAY VIEWPORT OBJECTS: YesnHIDE PLOT: NonDISPLAY LOCKED: Yes
Use the Plot-SEC layout tab to plot sections and elevations.
Use the Work-3D layout tab to work on Mass Elements and Mass Groups.
To delete this layout right click on the layout tab and click on delete.
Use the Work-3D layout tab to work on everything in the building model except ceiling objects.
TITLEBLOCK: AEC_Border (wattributes)nPLOT SCALE: 1:1
Use the Work-RCP layout tab to work on ceiling objects.
Use the Plot-RCP layout tab to plot a reflected ceiling plan.
PAPER SIZE: ISO A1 (841.00 x 594.00 mm)nDRAWING UNITS: MillimetersnORIENTATION: Landscape
PAGE SETUPnPLOTTER CONFIGURATION: DWF ePlotnPLOT STYLE TABLE: Monochrome.ctbnDISPLAY PLOT STYLES: On
PAGE SETUPnPLOTTER CONFIGURATION: DWF ePlotnPLOT STYLE TABLE: Monochrome.ctbnDISPLAY PLOT STYLES: Off
TITLEBLOCK: NonenPLOT SCALE: 1:1
TITLEBLOCK: NonenPLOT SCALE: Fit
VIEWPORT SETTINGSnnDISPLAY CONFIGURATION: Plot_Reflected nDISPLAY SET: Plot_ReflectednnZOOM SCALE: 1100xp (1:100)nnDISPLAY VIEWPORT OBJECTS: YesnHIDE PLOT: NonDISPLAY LOCKED: Yes
VIEWPORT SETTINGSnnDISPLAY CONFIGURATION: Work_ReflectednDISPLAY SET: ReflectednnZOOM SCALE: 1100xp (1:100)nnDISPLAY VIEWPORT OBJECTS: YesnHIDE PLOT: NonDISPLAY LOCKED: No
VIEWPORT SETTINGSnnDISPLAY CONFIGURATION: Work nDISPLAY SET: Work_SectionnZOOM SCALE: 1200xp (1:200)nnDISPLAY VIEWPORT OBJECTS: YesnHIDE PLOT: NonDISPLAY LOCKED: No
Use the Space layout tab to work on Spaces and Space Boundaries.
VIEWPORT SETTINGSnnDISPLAY CONFIGURATION: Work nDISPLAY SET: Work_ModelnZOOM SCALE: 1200xp (1:200)nnDISPLAY VIEWPORT OBJECTS: YesnHIDE PLOT: NonDISPLAY LOCKED: No
Use the Work-SEC layout tab to work on Sections and Elevations.
Use the Plot-FLR layout tab to plot a floor plan.
VIEWPORT SETTINGSnnDISPLAY CONFIGURATION: Plot nDISPLAY SET: Plot_PlannnZOOM SCALE: 1100xp (1:100)nnDISPLAY VIEWPORT OBJECTS: YesnHIDE PLOT: NonDISPLAY LOCKED: Yes
VIEWPORT SETTINGSnnDISPLAY CONFIGURATION: Work nDISPLAY SET: Work_ModelnZOOM SCALE: NAnnDISPLAY VIEWPORT OBJECTS: YesnHIDE PLOT: NonDISPLAY LOCKED: No
VIEWPORT SETTINGSnnDISPLAY CONFIGURATION: Concept_Space nDISPLAY SET: Spaces_PlannnZOOM SCALE: 1100xp (1:100)nnDISPLAY VIEWPORT OBJECTS: YesnHIDE PLOT: NonDISPLAY LOCKED: No
VIEWPORT SETTINGSnnDISPLAY CONFIGURATION: Concept_Space nDISPLAY SET: Spaces_ModelnnZOOM SCALE: 1200xp (1:200)nnDISPLAY VIEWPORT OBJECTS: YesnHIDE PLOT: NonDISPLAY LOCKED: No
VIEWPORT SETTINGSnnDISPLAY CONFIGURATION: Concept_Mass nDISPLAY SET: Concept_MassnnZOOM SCALE: 1200xp (1:200)nnDISPLAY VIEWPORT OBJECTS: YesnHIDE PLOT: NonDISPLAY LOCKED: No
DRAWING SETUPnDRAWING UNITS: MillimetersnDRAWING SCALE: 1:100
nANNOTATION PLOTTING SIZE: 3.5nLAYER STANDARD: BS1192 AUG Version 2 (256 Color)
VIEWPORT SETTINGSnnDISPLAY CONFIGURATION: Concept_Group nDISPLAY SET: Concept_GroupnnZOOM SCALE: 1200xp (1:200)nnDISPLAY VIEWPORT OBJECTS: YesnHIDE PLOT: NonDISPLAY LOCKED: No
P.План 16 и чердак.dwg
со встроенно-пристр.помещен.
отм. низа 1.2м.от пола
Вентканалы открыть на 600 от пола.
Вентканал открыть под потолком отв.140x250Н
откр. на отм.1.2 от пола
СП 12.13130.2009.doc
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ
ПОМЕЩЕНИЙ ЗДАНИЙ И НАРУЖНЫХ
УСТАНОВОК ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ
И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены
Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом
регулировании» а правила применения сводов правил — постановлением
Правительства Российской Федерации «О порядке разработки и утверждения
сводов правил» от 19 ноября 2008 г. №858
Сведения о своде правил
РАЗРАБОТАН ФГУ ВНИИПО МЧС России
ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 274 «Пожарная
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом МЧС России от 25 марта 2009г.
ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и
Информация об изменениях к настоящему своду правил публикуется в
ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты» а
текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных
указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или
отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет
опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные
стандарты». Соответствующая информация уведомление и тексты размещаются
также винформационной системе общего пользования — на официальном сайте
разработчика (ФГУ ВНИИПО МЧС России) в сети Интернет
© ФГУ ВНИИПО МЧС России 2009
Настоящий свод правил не может быть полностью или частично
воспроизведен тиражирован и распространен в качестве официального издания
на территории Российской Федерации без разрешения МЧС России и ФГУ ВНИИПО
Область применения 1
Нормативные ссылки 1
Термины и определения 2
Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности 3
Категории зданий по взрывопожарной и пожарной опасности 4
Категории наружных установок по пожарной опасности 4
Оценка пожарного риска 5
Приложение А (обязательное) Методы определения категорий помещений А и Б
Приложение Б (обязательное) Методы определения категорий помещений В1—В4
Приложение В (обязательное) Методы расчета критериев пожарной опасности
Приложение Г (обязательное) Методика вычисления условной вероятности
Приложение Д (рекомендуемое) Расчетное определение коэффициента Z участия в
горении горючих газов и паров ненагретых легковоспламеняющихся
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ ЗДАНИЙ И НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК
ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ
Determination of categories of rooms
buildings and external installations on explosion and fire hazard
Дата введения 2009—05—01
1 Настоящий свод правил разработан в соответствии со статьями 24 25
27 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности» является нормативным
документом по пожарной безопасности в области стандартизации добровольного
применения и устанавливает методы определения классификационных признаков
отнесения зданий (или частей зданий между противопожарными стенами —
пожарных отсеков) сооружений строений и помещений (далее по тексту —
зданий и помещений) производственного и складского назначения класса Ф5 к
категориям по взрывопожарной и пожарной опасности а также методы
определения классификационных признаков категорий наружных установок
производственного и складского назначения (далее по тексту — наружные
установки) по пожарной опасности.
2Классификация зданий и помещений по взрывопожарной и пожарной
опасности применяется для установления требований пожарной безопасности
направленных на предотвращение возможности возникновения пожара и
обеспечение противопожарной защиты людей и имущества в случае возникновения
Классификация наружных установок по пожарной опасности используется для
установления требований пожарной безопасности направленных на
предотвращение возможности возникновения пожара и обеспечение
противопожарной защиты людей и имущества в случае возникновения пожара на
наружных установках.
3Настоящий свод правил не распространяется:
-на помещения и здания для производства и хранения взрывчатых веществ
(далее — ВВ) средств инициирования ВВ здания и сооружения проектируемые
по специальным нормам и правилам утвержденным в установленном порядке;
-на наружные установки для производства и хранения ВВ средств
инициирования ВВ наружные установки проектируемые по специальным нормам и
правилам утвержденным в установленном порядке а также на оценку уровня
взрывоопасности наружных установок.
4Настоящий свод правил может быть использован при разработке
специальных технических условий при проектировании зданий сооружений
строений и наружных установок.
В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на следующий
ГОСТ12.1.044-89*Система стандартов безопасности труда.
Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и
методы их определения
Примечание — При пользовании настоящим сводом правил целесообразно
проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего
пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому
информационному указателю «Национальные стандарты» который опубликован по
состоянию на 1января текущего года ипо соответствующим ежемесячно
издаваемым информационным указателям опубликованным в текущем году. Если
ссылочный стандарт заменен (изменен) то при пользовании настоящим
стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом.
Если ссылочный стандарт отменен без замены то положение вкотором дана
ссылка на него применяется в части не затрагивающей эту ссылку.
Издание официальное
Термины и определения
В настоящем своде правил применяются следующие термины с
соответствующими определениями:
1аварийная ситуация: Ситуация характеризующаяся вероятностью
возникновения аварии с возможностью дальнейшего ее развития.
2взрыв паровоздушного облака: Процесс сгорания горючей паровоздушной
смеси в открытом пространстве с образованием волн давления.
3взрыв паровоздушной смеси в ограниченном объеме (резервуаре или
производственном помещении): Процесс сгорания образовавшейся в ограниченном
объеме горючей паровоздушной смеси с повышением давления в этом объеме.
4 взрыв резервуара с перегретой жидкостью при воздействии на него
очага пожара: Процесс разрушения резервуара при нагреве от очага пожара
находящейся в резервуаре жидкости до температуры превышающей нормальную
температуру кипения с дальнейшим взрывообразным вскипанием жидкости.
Процесс сопровождается образованием волн давления и если жидкость
горючая «огненным шаром».
5взрывоопасная смесь: Смесь воздуха или окислителя с горючими газами
парами легковоспламеняющихся жидкостей горючими пылями или волокнами
которая при определенной концентрации и возникновении источника
инициирования взрыва способна взорваться.
6время отключения (время срабатывания): Промежуток времени от начала
возможного поступления горючего вещества из трубопровода (перфорация
разрыв изменение номинального давления и т. п.) до полного прекращения
поступления газа или жидкости в помещение.
7категория пожарной (взрывопожарной) опасности объекта:
Классификационная характеристика пожарной (взрывопожарной) опасности здания
(или частей здания между противопожарными стенами — пожарных отсеков)
сооружения строения помещения наружной установки.
8логическое дерево событий: Графическое отражение общего характера
развития возможных аварийных ситуаций и аварий с отражением причинно-
следственной взаимосвязи событий взависимости от специфики опасности
объекта оценки риска с учетом влияния на них имеющихся защитных
9огненный шар: Крупномасштабное диффузионное горение реализуемое при
разрыве резервуара с горючей жидкостью или газом под давлением с
воспламенением содержимого резервуара.
10 пожар в помещении: Процесс диффузионного горения твердых жидких и
газообразных горючих веществ находящихся в помещении вызывающий прогрев
строительных конструкций и технологического оборудования с возможной
потерей ими несущей способности.
11проектная авария: Авария для предотвращения которой в проекте
промышленного объекта предусмотрены системы обеспечения безопасности
гарантирующие обеспечение заданного уровня безопасности.
12пожарная нагрузка: Количество теплоты которое может выделиться в
помещение при пожаре.
13размер зоны: Протяженность ограниченной каким-либо образом части
14сценарий аварии: Модель последовательности событий с определенной
зоной воздействия опасных факторов пожара на людей здания сооружения и
технологическое оборудование.
15удельная пожарная нагрузка: Количество теплоты которое может
выделиться в помещение при пожаре отнесенное к площади размещения
находящихся в помещении горючих и трудногорючих веществ и материалов.
16частота реализации сценария аварии: Частота возникновения и
развития возможного сценария аварии в определенный период времени.
1По взрывопожарной и пожарной опасности помещения подразделяются на
категории А Б В1—В4 Г и Д а здания — на категории А Б В Г и Д.
По пожарной опасности наружные установки подразделяются на категории АН
2Категории помещений и зданий определяются исходя из вида
находящихся в помещениях горючих веществ и материалов их количества и
пожароопасных свойств а также исходя из объемно-планировочных решений
помещений и характеристик проводимых в них технологических процессов.
Категории наружных установок определяются исходя из пожароопасных
свойств находящихся в установках горючих веществ и материалов их
количества и особенностей технологических процессов.
3Определение пожароопасных свойств веществ и материалов производится
на основании результатов испытаний или расчетов по стандартным методикам с
учетом параметров состояния (давления температуры и т.д.).
Допускается использование официально опубликованных справочных данных по
пожароопасным свойствам веществ и материалов.
Допускается использование показателей пожарной опасности для смесей
веществ и материалов по наиболее опасному компоненту.
Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности
1Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности
принимаются в соответствии с таблицей 1.
Таблица 1 — Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности
Категория Характеристика веществ и материалов
помещения находящихся (обращающихся) в помещении
А Горючие газы легковоспламеняющиеся жидкости с температурой
повышенная вспышки не более 28(С втаком количестве что могут
взрывопожарообразовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси при
-опасность воспламенении которых развивается расчетное избыточное
давление взрыва в помещении превышающее 5кПа и (или)
вещества и материалы способные взрываться и гореть при
взаимодействии с водой кислородом воздуха или друг с
другом втаком количестве что расчетное избыточное
давление взрыва в помещении превышает 5кПа
Б Горючие пыли или волокна легковоспламеняющиеся жидкости с
взрывопожаротемпературой вспышки более 28(С горючие жидкости в таком
-опасность количестве что могут образовывать взрывоопасные
пылевоздушные или паровоздушные смеси при воспламенении
которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в
помещении превышающее 5кПа
В1—В4 Горючие и трудногорючие жидкости твердые горючие и
пожароопаснотрудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и
сть волокна) вещества и материалы способные при взаимодействии
с водой кислородом воздуха или друг с другом только гореть
при условии что помещения в которых они находятся
(обращаются) не относятся к категории А или Б
Г Негорючие вещества и материалы в горячем раскаленном или
умеренная расплавленном состоянии процесс обработки которых
пожароопасносопровождается выделением лучистого тепла искр и пламени и
сть (или) горючие газы жидкости и твердые вещества которые
сжигаются или утилизируются в качестве топлива
Д Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии
Методы определения категорий помещений А и Б устанавливаются в
соответствии с приложением А.
Отнесение помещения к категории В1 В2 В3 или В4 осуществляется в
зависимости от количества и способа размещения пожарной нагрузки в
указанном помещении и его объемно-планировочных характеристик а также
от пожароопасных свойств веществ и материалов составляющих пожарную
нагрузку. Разделение помещений на категории В1—В4 регламентируется
положениями в соответствии с приложением Б.
2Определение категорий помещений следует осуществлять путем
последовательной проверки принадлежности помещения к категориям
приведенным в таблице 1 от наиболее опасной (А) к наименее опасной (Д).
Категории зданий по взрывопожарной и пожарной опасности
1Категории зданий по взрывопожарной и пожарной опасности
определяются исходя из доли и суммированной площади помещений той или иной
категории опасности в этом здании.
2Здание относится к категории А если в нем суммированная площадь
помещений категории А превышает 5% площади всех помещений или 200м2.
3Здание не относится к категории А если суммированная площадь
помещений категории А в здании не превышает 25% суммированной площади всех
размещенных в нем помещений (но не более 1000м2) и эти помещения
оснащаются установками автоматического пожаротушения.
4Здание относится к категории Б если одновременно выполнены
следующие условия: здание не относится к категории А и суммированная
площадь помещений категорий А и Б превышает 5% суммированной площади всех
помещений или 200м2.
5Здание не относится к категории Б если суммированная площадь
помещений категорий А и Б в здании не превышает 25% суммированной площади
всех размещенных в нем помещений (но не более 1000м2) и эти помещения
6Здание относится к категории В если одновременно выполнены
следующие условия: здание не относится к категории А или Б и суммированная
площадь помещений категорий А Б B1 B2 и В3 превышает 5% (10% если в
здании отсутствуют помещения категорий А и Б) суммированной площади всех
7Здание не относится к категории В если суммированная площадь
помещений категорий А Б B1 B2 и В3 в здании не превышает 25%
суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не более
00м2) и эти помещения оснащаются установками автоматического
8Здание относится к категории Г если одновременно выполнены
следующие условия: здание не относится к категории А Б или В и
суммированная площадь помещений категорий А Б B1 B2 ВЗ и Г превышает
% суммированной площади всех помещений.
9Здание не относится к категории Г если суммированная площадь
помещений категорий А Б B1 B2 В3 и Г в здании не превышает 25%
00м2) и помещения категорий А Б B1 B2 и В3 оснащаются установками
автоматического пожаротушения.
10Здание относится к категории Д если оно не относится к категории
Категории наружных установок по пожарной опасности
1 Категории наружных установок по пожарной опасности принимаются в
соответствии с таблицей 2.
Таблица 2 — Категории наружных установок по пожарной опасности
Категория Критерии отнесения наружной установки
наружной к той или иной категории по пожарной опасности
АН Установка относится к категории АН если в ней
повышенная присутствуют (хранятся перерабатываются
взрывопожаро-транспортируются) горючие газы легковоспламеняющиеся
опасность жидкости с температурой вспышки не более 28(С вещества и
(или) материалы способные гореть при взаимодействии с
водой кислородом воздуха и (или) друг с другом (при
условии что величина пожарного риска при возможном
сгорании указанных веществ с образованием волн давления
превышает одну миллионную в год на расстоянии 30м от
наружной установки)
БН Установка относится к категории БН если в ней
взрывопожаро-присутствуют (хранятся перерабатываются
опасность транспортируются) горючие пыли и (или) волокна
легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки
более 28(С горючие жидкости (при условии что величина
пожарного риска при возможном сгорании пыле- и (или)
паровоздушных смесей с образованием волн давления
ВН Установка относится к категории ВН если в ней
пожароопасносприсутствуют (хранятся перерабатываются
ть транспортируются) горючие и (или) трудногорючие жидкости
твердые горючие и (или) трудногорючие вещества и (или)
материалы (в том числе пыли и (или) волокна) вещества и
(или) материалы способные при взаимодействии с водой
кислородом воздуха и (или) друг с другом гореть и если не
реализуются критерии позволяющие отнести установку к
категории АН или БН (при условии что величина пожарного
риска при возможном сгорании указанных веществ и (или)
материалов превышает одну миллионную в год на расстоянии
м от наружной установки)
ГН Установка относится к категории ГН если в ней
умеренная присутствуют (хранятся перерабатываются
пожароопасностранспортируются) негорючие вещества и (или) материалы в
ть горячем раскаленном и (или) расплавленном состоянии
процесс обработки которых сопровождается выделением
лучистого тепла искр и (или) пламени а также горючие
газы жидкости и (или) твердые вещества которые сжигаются
или утилизируются в качестве топлива
ДН Установка относится к категории ДН если в ней
пониженная присутствуют (хранятся перерабатываются
пожароопасностранспортируются) в основном негорючие вещества и (или)
ть материалы в холодном состоянии и если по перечисленным
выше критериям она не относится к категории АН БН ВН или
2Определение категорий наружных установок следует осуществлять путем
последовательной проверки их принадлежности к категориям приведенным в
таблице 2 от наиболее опасной (АН) кнаименее опасной (ДН).
3В случае если из-за отсутствия данных представляется невозможным
оценить величину пожарного риска допускается использование вместо нее
следующих критериев.
Для категорий АН и БН:
-горизонтальный размер зоны ограничивающей газопаровоздушные смеси с
концентрацией горючего выше нижнего концентрационного предела
распространения пламени (НКПР) по ГОСТ12.1.044 превышает 30м (данный
критерий применяется только для горючих газов и паров) и (или) расчетное
избыточное давление при сгорании газо- паро- или пылевоздушной смеси на
расстоянии 30м от наружной установки превышает 5 кПа.
-интенсивность теплового излучения от очага пожара веществ и (или)
материалов указанных для категории ВН на расстоянии 30м от наружной
установки превышает 4 кВт(м–2.
Горизонтальные размеры зон ограничивающих газопаровоздушные смеси с
концентрацией горючего выше НКПР определяются в соответствии с приложением
Интенсивность теплового излучения от очага пожара определяется в
соответствии с приложением В.
Оценка пожарного риска
1Пожарный риск Р(а) (год–1) в определенной точке территории (а) на
расстоянии 30м от наружной установки определяют с помощью соотношения:
где J —число сценариев развития аварий возможных на наружной установке;
Qdj(a) —условная вероятность поражения человека в определенной точке
территории (а) в результате реализации j-того сценария развития
аварии отвечающего определенному инициирующему аварию событию;
Qj —частота реализации в течение года j-того сценария развития
2Сценарии развития пожароопасных аварийных ситуаций и аварий
рассматриваются на основе построения логического дерева событий. Число
возможных сценариев развития аварий определяется по результатам анализа
возможных на наружной установке аварийных ситуаций и аварий.
3Условные вероятности поражения человека Qdj(a) определяют по
значениям пробит-функций и на основе соотношений в соответствии с
Условную вероятность поражения человека Qdj(a) от совместного
независимого воздействия несколькими опасными факторами в результате
реализации j-того сценария развития аварии определяют по соотношению:
где h — число рассматриваемых опасных факторов пожара;
Qk — вероятность реализации k-того опасного фактора пожара;
Qdjk(a) — условная вероятность поражения k-тым опасным фактором пожара.
4Частоты реализации сценариев развития аварий определяют по
статистическим данным и(или) на основе методик изложенных в нормативных
документах. Допускается использовать расчетные данные по надежности
технологического оборудования соответствующие специфике наружной
Методы определения категорий помещений А и Б
А.1 Выбор и обоснование расчетного варианта
А.1.1При расчете критериев взрывопожарной опасности в качестве
расчетного следует выбирать наиболее неблагоприятный вариант аварии или
период нормальной работы аппаратов при котором в образовании горючих газо-
паро- пылевоздушных смесей участвует наибольшее количество газов паров
пылей наиболее опасных в отношении последствий сгорания этих смесей.
А.1.2 Количество поступивших в помещение веществ которые могут
образовать горючие газовоздушные паровоздушные пылевоздушные смеси
определяется исходя из следующих предпосылок:
а) происходит расчетная авария одного из аппаратов согласно А.1.1;
б) все содержимое аппарата поступает в помещение;
в) происходит одновременно утечка веществ из трубопроводов питающих
аппарат по прямому и обратному потокам в течение времени необходимого для
отключения трубопроводов.
Расчетное время отключения трубопроводов определяют в каждом конкретном
случае исходя из реальной обстановки и должно быть минимальным с учетом
паспортных данных на запорные устройства характера технологического
процесса и вида расчетной аварии.
Расчетное время отключения трубопроводов следует принимать равным:
-времени срабатывания системы автоматики отключения трубопроводов
согласно паспортным данным установки если вероятность отказа системы
автоматики не превышает 0000001 в год или обеспечено резервирование ее
-120с если вероятность отказа системы автоматики превышает 0000001 в
год и не обеспечено резервирование ее элементов;
-300с при ручном отключении;
г) происходит испарение с поверхности разлившейся жидкости; площадь
испарения при разливе на пол определяется (при отсутствии справочных
данных) исходя из расчета что 1литр смесей и растворов содержащих 70%
и менее (по массе) растворителей разливается на площади 05м2 а
остальных жидкостей — на 1м2 пола помещения;
д) происходит также испарение жидкости из емкостей эксплуатируемых с
открытым зеркалом жидкости и со свежеокрашенных поверхностей;
е) длительность испарения жидкости принимается равной времени ее полного
испарения но не более 3600с.
А.1.3 Количество пыли которое может образовать пылевоздушную смесь
определяется из следующих предпосылок:
а) расчетной аварии предшествовало пыленакопление в производственном
помещении происходящее вусловиях нормального режима работы (например
вследствие пылевыделения из негерметичного производственного оборудования);
б) в момент расчетной аварии произошла плановая (ремонтные работы) или
внезапная разгерметизация одного из технологических аппаратов за которой
последовал аварийный выброс в помещение всей находившейся в аппарате пыли.
А.1.4 Свободный объем помещения определяется как разность между объемом
помещения и объемом занимаемым технологическим оборудованием. Если
свободный объем помещения определить невозможно то его допускается
принимать условно равным 80% геометрического объема помещения.
А.2 Расчет избыточного давления для горючих газов паров
легковоспламеняющихся
А.2.1 Избыточное давление (Р для индивидуальных горючих веществ
состоящих из атомов С Н О N Сl Вr I F определяется по формуле
где максимальное давление развиваемое при сгорании стехиометрической
Рmax — газовоздушной или паровоздушной смеси взамкнутом объеме
определяемое экспериментально или по справочным данным в
соответствии с требованиями 4.3. При отсутствии данных допускается
Р0 — начальное давление кПа (допускается принимать равным 101 кПа);
m — масса горючего газа (ГГ) или паров легковоспламеняющихся (ЛВЖ) и
горючих жидкостей (ГЖ) вышедших в результате расчетной аварии в
помещение вычисляемая для ГГ по формуле (А.6) адля паров ЛВЖ и
ГЖ по формуле (А.11) кг;
Z — коэффициент участия горючих газов и паров в горении который может
быть рассчитан на основе характера распределения газов и паров в
объеме помещения согласно приложению Д. Допускается принимать
значение Z по таблице А.1;
Vсв — свободный объем помещения м3;
(гп — плотность газа или пара при расчетной температуре tp кг(м–3
вычисляемая по формуле
где М молярная масса м3(кмоль–1;
V0 — мольный объем равный 22413 м3(кмоль–1;
tр — расчетная температура (С.
В качестве расчетной температуры следует принимать максимально
возможную температуру воздуха вданном помещении в соответствующей
климатической зоне или максимально возможную температуру воздуха по
технологическому регламенту с учетом возможного повышения
температуры в аварийной ситуации. Если такого значения расчетной
температуры tр по каким-либо причинам определить не удается
допускается принимать ее равной 61(С;
Сст — стехиометрическая концентрация ГГ или паров ЛВЖ и ГЖ %(объемных)
где [pic] — стехиометрический коэффициент кислорода в реакции
nС nH nО nX — число атомов С Н О и галоидов в молекуле горючего;
Кн — коэффициент учитывающий негерметичность помещения и
неадиабатичность процесса горения. Допускается
принимать Кн равным трем.
Таблица А.1 — Значение коэффициента Z участия горючих газов и паров в
Вид горючего вещества Значение Z
Горючие газы (кроме водорода) 05
Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости нагретые до 03
температуры вспышки и выше
Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости нагретые ниже 03
температуры вспышки
при наличии возможности образования аэрозоля
Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости нагретые ниже 0
при отсутствии возможности образования аэрозоля
А.2.2 Расчет (Р для индивидуальных веществ кроме упомянутых в А.2.1 а
также для смесей может быть выполнен по формуле
где Нт — теплота сгорания Дж(кг–1;
(в — плотность воздуха при начальной температуре Т0 кг(м–3;
Сp — теплоемкость воздуха Дж(кг–1(К–1 (допускается принимать
равной 101(103 Дж(кг–1(К–1);
Т0 — начальная температура воздуха К.
А.2.3 В случае обращения в помещении горючих газов
легковоспламеняющихся или горючих жидкостей при определении массы m
входящей в формулы (А.1) и (А.4) допускается учитывать работу аварийной
вентиляции если она обеспечена резервными вентиляторами автоматическим
пуском при превышении предельно допустимой взрывобезопасной концентрации и
электроснабжением по первой категории надежности по Правилам устройства
электроустановок (ПУЭ) при условии расположения устройств для удаления
воздуха из помещения в непосредственной близости от места возможной аварии.
Допускается учитывать постоянно работающую общеобменную вентиляцию
обеспечивающую концентрацию горючих газов и паров в помещении не
превышающую предельно допустимую взрывобезопасную концентрацию
рассчитанную для аварийной вентиляции. Указанная общеобменная вентиляция
должна быть оборудована резервными вентиляторами включающимися
автоматически при остановке основных. Электроснабжение указанной вентиляции
должно осуществляться не ниже чем по первой категории надежности по ПУЭ.
При этом массу m горючих газов или паров легковоспламеняющихся или
горючих жидкостей нагретых до температуры вспышки и выше поступивших в
объем помещения следует разделить на коэффициентК определяемый по
где А — кратность воздухообмена создаваемого аварийной вентиляцией с–1;
Т — продолжительность поступления горючих газов и паров
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в объем помещения
с(принимается по А.1.2).
А.2.4m кг поступившего в помещение при расчетной аварии газа
определяется по формуле
где Vа — объем газа вышедшего из аппарата м3;
Vт — объем газа вышедшего из трубопроводов м3.
где P1 — давление в аппарате кПа;
V — объем аппарата м3;
где V1т — объем газа вышедшего из трубопровода до его отключения м3;
V2т — объем газа вышедшего из трубопровода после его отключения м3;
где q — расход газа определяемый в соответствии с технологическим
регламентом в зависимости от давления в трубопроводе его диаметра
температуры газовой среды и т.д. м3(с–1;
Т — время определяемое по А.1.2 с;
где P2 — максимальное давление в трубопроводе по технологическому
r1 2 n — внутренний радиус трубопроводов м;
L1 2 n — длина трубопроводов от аварийного аппарата до задвижек м.
А.2.5паров жидкости m поступивших в помещение при наличии
нескольких источников испарения (поверхность разлитой жидкости поверхность
со свеженанесенным составом открытые емкости и т.п.) определяется из
где mр — масса жидкости испарившейся с поверхности разлива кг;
mемк — масса жидкости испарившейся с поверхностей открытых емкостей
mсв.окр — масса жидкости испарившейся с поверхностей на которые нанесен
применяемый состав кг.
При этом каждое из слагаемых в формуле (А.11) определяется по формуле
где W — интенсивность испарения кг(с–1(м–2;
Fи —площадь испарения м2 определяемая в соответствии с А.1.2 в
зависимости от массы жидкости mп вышедшей в помещение.
Если аварийная ситуация связана с возможным поступлением жидкости в
распыленном состоянии то она должна быть учтена в формуле (А.11) введением
дополнительного слагаемого учитывающего общую массу поступившей жидкости
от распыляющих устройств исходя из продолжительности их работ.
А.2.6Массу mп кг вышедшей в помещение жидкости определяют в
соответствии с А.1.2.
А.2.7Интенсивность испарения W определяется по справочным и
экспериментальным данным. Для ненагретых выше расчетной температуры
(окружающей среды) ЛВЖ при отсутствии данных допускается рассчитывать W по
где ( —коэффициент принимаемый по таблице А.2 в зависимости от скорости и
температуры воздушного потока над поверхностью испарения;
Рн — давление насыщенного пара при расчетной температуре жидкости tр
определяемое по справочным данным кПа.
Таблица А.2 — Значение коэффициента ( в зависимости от скорости и
температуры воздушного потока
Скорость воздушного Значение коэффициента ( при температуре t (С
потока воздуха в помещении
А.2.8паров m кг при испарении жидкости нагретой выше расчетной
температуры но не выше температуры кипения жидкости определяется по
где Cж —удельная теплоемкость жидкости при начальной температуре
испарения Дж(кг–1(К–1;
Lисп—удельная теплота испарения жидкости при начальной температуре
испарения определяемая по справочным данным Джкг–1.
При отсутствии справочных данных допускается рассчитывать Lисп по
где В Са — константы уравнения Антуана определяемые по справочным данным
для давления насыщенных паров измеряемого в кПа;
Та — начальная температура нагретой жидкости К;
М — молярная масса жидкости кгкмоль–1.
Формулы (А.14) и (А.15) справедливы для жидкостей нагретых от
температуры вспышки и выше при условии что температура вспышки жидкости
превышает значение расчетной температуры.
А.3 Расчет избыточного давления взрыва для горючих пылей
А.3.1 Расчет избыточного давления (Р кПа производится по формуле
(А.4) где коэффициент Z участия взвешенной пыли в горении рассчитывают по
где F — массовая доля частиц пыли размером менее критического с
превышением которого аэровзвесь становится неспособной распространять
пламя. В отсутствие возможности получения сведений для оценки величины
F допускается принимать F = 1.
А.3.2 Расчетную массу взвешенной в объеме помещения пыли m кг
образовавшейся в результате аварийной ситуации определяют по формуле
где расчетная масса взвихрившейся пыли кг;
тав— расчетная масса пыли поступившей в помещение в результате
аварийной ситуации кг;
ρст— стехиометрическая концентрация горючей пыли в аэровзвеси кг(м–3
Vав— расчетный объем пылевоздушного облака образованного при аварийной
ситуации в объеме помещения м3.
В отсутствие возможности получения сведений для расчета Vав допускается
т = твз + тав. (А.18)
А.3.3 Расчетную массу взвихрившейся пыли mвз определяют по формуле
где Квздоля отложившейся в помещении пыли способной перейти во взвешенное
— состояние в результате аварийной ситуации. При отсутствии
экспериментальных сведений о величине Квз допускается принимать Квз
mп — масса отложившейся в помещении пыли к моменту аварии кг.
А.3.4Расчетную массу пыли поступившей в помещение в результате
аварийной ситуации mав определяют по формуле
где масса горючей пыли выбрасываемой в помещение из аппарата кг;
q— производительность скоторой продолжается поступление пылевидных
веществ в аварийный аппарат по трубопроводам до момента их
Т— время отключения определяемое по А.1.2 (в) с;
Кп— коэффициент пыления представляющий отношение массы взвешенной в
воздухе пыли ко всей массе пыли поступившей из аппарата в
помещение. При отсутствии экспериментальных данных овеличине Кп
допускается принимать:
-Кп=05 — для пылей с дисперсностью не менее 350мкм;
-Кп=10 — для пылей с дисперсностью менее 350 мкм.
Величину mап принимают в соответствии с А.1.1 и А.1.3.
А.3.5 Массу отложившейся в помещении пыли к моменту аварии определяют по
где доля горючей пыли в общей массе отложений пыли;
Ку— коэффициент эффективности пылеуборки. Принимают равным 06 при
сухой и 07 — при влажной пылеуборке (ручной). При механизированной
вакуумной пылеуборке для ровного пола Ку принимают равным 09; для
пола с выбоинами (до 5% площади) — 07;
m1— масса пыли оседающей на труднодоступных для уборки поверхностях в
помещении за период времени между генеральными уборками кг;
m2— масса пыли оседающей на доступных для уборки поверхностях в
помещении за период времени между текущими уборками кг.
Под труднодоступными для уборки площадями подразумевают такие
поверхности в производственных помещениях очистка которых осуществляется
только при генеральных пылеуборках. Доступными для уборки местами являются
поверхности пыль с которых удаляется в процессе текущих пылеуборок
(ежесменно ежесуточно и т.п.).
А.3.6пыли m 2) оседающей на различных поверхностях в
помещении за межуборочный период определяется по формуле
где[pic]— масса пыли выделяющаяся в объем помещения за период времени
между генеральными пылеуборками кг;
М1j— масса пыли выделяемая единицей пылящего оборудования за
указанный период кг;
[pic]— масса пыли выделяющаяся в объем помещения за период времени
М2j— масса пыли выделяемая единицей пылящего оборудования за
(— доля выделяющейся в объем помещения пыли которая удаляется
вытяжными вентиляционными системами. При отсутствии
экспериментальных данных о величине ( полагают (=0;
(1 (2— доли выделяющейся в объем помещения пыли оседающей
соответственно на труднодоступных и доступных для уборки
поверхностях помещения ((1+(2 =1).
При отсутствии сведений о коэффициентах (1 и (2 допускается принимать
А.3.7 М 2) могут быть также определены экспериментально (или по
аналогии с действующими образцами производств) в период максимальной
загрузки оборудования по формуле
где G1j интенсивность пылеотложений соответственно на труднодоступных
G2j— F1j(м2) и доступных F2j(м2) площадях кг(м–2(с–1;
(1 (2— промежуток времени соответственно между генеральными и текущими
А.4 Определение избыточного давления для смесей содержащих горючие газы
Расчетное избыточное давление (Р для гибридных смесей содержащих
горючие газы (пары) и пыли определяется по формуле
где (Р1— избыточное давление вычисленное для горючего газа (пара) в
соответствии с А.2.1 и А.2.2;
(Р2— избыточное давление вычисленное для горючей пыли в
соответствии с А.3.1.
А.5 Определение избыточного давления для веществ и материалов
способных сгорать при взаимодействии с водой кислородом воздуха
или друг с другом с образованием волн давления
Расчетное избыточное давление (Р для веществ и материалов способных
сгорать при взаимодействии с водой кислородом воздуха или друг с другом
определяют по А.2.2 полагая Z=1 и принимая в качестве Нт энергию
выделяющуюся при взаимодействии (с учетом сгорания продуктов взаимодействия
до конечных соединений) или экспериментально внатурных испытаниях. В
случае когда определить величину (Р непредставляется возможным следует
принимать ее превышающей 5 кПа.
Методы определения категорий помещений В1—В4
Б.1Определение категорий помещений В1—В4 осуществляют путем сравнения
максимального значения удельной временной пожарной нагрузки (далее —
пожарная нагрузка) на любом из участков с величиной удельной пожарной
нагрузки приведенной в таблице Б.1.
Таблица Б.1 — Удельная пожарная нагрузка и способы размещения для категорий
КатегорУдельная пожарная Способ размещения
В1 Более 2200 Не нормируется
В2 1401–2200 В соответствии с Б.2
В3 181–1400 В соответствии с Б.2
В4 1–180 На любом участке пола помещения площадь
каждого из участков пожарной нагрузки не
более 10м2. Способ размещения участков
пожарной нагрузки определяется согласно Б.2
Б.2 При пожарной нагрузке включающей в себя различные сочетания (смесь)
легковоспламеняющихся горючих трудногорючих жидкостей твердых горючих и
трудногорючих веществ и материалов в пределах пожароопасного участка
пожарная нагрузка Q МДж определяется по формуле
[pic]— низшая теплота сгорания i-того материала пожарной нагрузки
Удельная пожарная нагрузка g МДж(м–2 определяется из соотношения
где S — площадь размещения пожарной нагрузки м2 (но не менее 10 м2).
В помещениях категорий В1—В4 допускается наличие нескольких участков с
пожарной нагрузкой непревышающей значений приведенных в таблице Б.1. В
помещениях категории В4 расстояния между этими участками должны быть более
предельных. В таблице Б.2 приведены рекомендуемые значения предельных
расстояний lпр в зависимости от величины критической плотности падающих
лучистых потоков qкр кВт(м–2 для пожарной нагрузки состоящей из
твердых горючих и трудногорючих материалов. Значения lпр приведенные в
таблице Б.2 рекомендуются при условии если Н>11м; если Н11м то
предельное расстояние определяется как l=lпр+(11–Н) где lпр —
определяется из таблицы Б.2; Н — минимальное расстояние от поверхности
пожарной нагрузки до нижнего пояса ферм перекрытия (покрытия) м.
Таблица Б.2 — Значения предельных расстояний lпр в зависимости от
критической плотности падающих лучистых потоков qкр
Древесина (сосна влажностью 12%) 139
Древесно-стружечные плиты (плотностью 417 83
Слоистый пластик 154
Рулонная кровля 174
Сено солома (при минимальной влажности до 8 %) 70
Если пожарная нагрузка состоит из различных материалов то qкр
определяется по материалу с минимальным значением qкр.
Для материалов пожарной нагрузки с неизвестными значениями qкр
предельные расстояния принимаются lпр(12м.
Для пожарной нагрузки состоящей из ЛВЖ или ГЖ расстояние lпр между
соседними участками размещения (разлива) пожарной нагрузки допускается
рассчитывать по формулам:
lпр ( 15 м при Н ( 11 м (Б.3)
lпр ( 26 – H при Н 11 м. (Б.4)
Если при определении категорий В2 или В3 количество пожарной нагрузки Q
определенное по формуле (Б.2) отвечает неравенству
то помещение будет относиться к категориям В1 или В2 соответственно.
Здесь gт=2200МДж(м–2 при 1401МДж(м–2(g(2200МДж(м–2
gт=1400МДж(м–2 при 181МДж(м–2( (g( 1400МДж(м–2 и
gт=180МДж(м–2 при 0 g (180МДж(м–2.
Методы расчета критериев пожарной опасности наружных установок
В.1 Методы расчета критериев пожарной опасности для горючих газов и
В.1.1 При невозможности расчета пожарного риска выбор расчетного
варианта следует осуществлять сучетом годовой частоты реализации и
последствий тех или иных аварий. В качестве расчетного для вычисления
критериев пожарной опасности наружных установок в которых находятся
(обращаются) горючие газы пары следует принимать вариант аварии для
которого произведение годовой частоты реализации этого варианта Qw и
расчетного избыточного давления (Р при сгорании газо- паровоздушных смесей
в случае реализации указанного варианта максимально то есть:
G = Qw (P = max. (В.1)
Расчет величины G производится в следующей последовательности:
а)рассматриваются различные варианты аварий и из статистических данных
или на основе годовой частоты аварий со сгоранием газо- паровоздушных
смесей определяются Qw
б)для каждого из рассматриваемых вариантов определяются по изложенной
ниже методике значения расчетного избыточного давления (
в)вычисляются величины Gi=Qwi(Pi для каждого из рассматриваемых
вариантов аварии среди которых выбирается вариант с наибольшим значением
г)в качестве расчетного для определения критериев пожарной опасности
принимается вариант вкотором величина Gi максимальна. При этом количество
горючих газов паров вышедших в атмосферу рассчитывается исходя из
рассматриваемого сценария аварии с учетом В.1.3—В.1.9.
В.1.2При невозможности реализации метода по В.1.1 в качестве расчетного
следует выбирать наиболее неблагоприятный вариант аварии или период
нормальной работы аппаратов при котором в образовании горючих газо-
паровоздушных смесей участвует наибольшее количество газов паров наиболее
опасных в отношении последствий сгорания этих смесей. В этом случае
количество газов паров вышедших в атмосферу рассчитывается в
соответствии с В.1.3—В.1.9.
В случае если использование расчетных методов не представляется
возможным допускается определение значений критериев пожарной опасности на
основании результатов соответствующих научно-исследовательских работ
согласованных и утвержденных в установленном порядке.
В.1.3Количество поступивших веществ которые могут образовывать горючие
газовоздушные паровоздушные смеси определяется исходя из следующих
а)происходит расчетная авария одного из аппаратов согласно В.1.1 или
В.1.2 (в зависимости от того какой из подходов к определению расчетного
варианта аварии принят за основу);
б)все содержимое аппарата поступает в окружающее пространство;
в)происходит одновременно утечка веществ из трубопроводов питающих
аппарат по прямому иобратному потоку в течение времени необходимого для
Расчетное время отключения трубопроводов определяется в каждом
конкретном случае исходя изреальной обстановки и должно быть минимальным
с учетом паспортных данных на запорные устройства характера
технологического процесса и вида расчетной аварии.
-времени срабатывания систем автоматики отключения трубопроводов
элементов (но не более 120с);
-300 с при ручном отключении;
г)происходит испарение с поверхности разлившейся жидкости; площадь
испарения при разливе на горизонтальную поверхность определяется (при
отсутствии справочных или иных экспериментальных данных) исходя из
расчета что 1литр смесей и растворов содержащих 70% и менее (по массе)
растворителей разливается на площади 010м2 а остальных жидкостей — на
д)происходит также испарение жидкостей из емкостей эксплуатируемых с
е)длительность испарения жидкости принимается равной времени ее полного
испарения но не более 3600 с.
В.1.4газа m кг поступившего в окружающее пространство при
расчетной аварии определяется по формуле
где Va — объем газа вышедшего из аппарата м3;
Vт — объем газа вышедшего из трубопровода м3;
(г — плотность газа кг(м–3.
где Р1 — давление в аппарате кПа;
V2т — объем газа вышедшего из трубопровода после его отключения
где q—расход газа определяемый по технологическому регламенту в
зависимости от давления в трубопроводе его диаметра температуры
газовой среды и т.д. м3(с–1;
Т— время определяемое по В.1.3 с;
где Р2— максимальное давление в трубопроводе по технологическому
r— внутренний радиус трубопроводов м;
L— длина трубопроводов от аварийного аппарата до задвижек м.
В.1.5паров жидкости m кг поступивших в окружающее пространство
при наличии нескольких источников испарения (поверхность разлитой жидкости
поверхность со свеженанесенным составом открытые емкости и т.п.)
определяется из выражения
где mр— масса жидкости испарившейся с поверхности разлива кг;
mемк— масса жидкости испарившейся с поверхностей открытых емкостей
mсв.окр— масса жидкости испарившейся с поверхностей на которые нанесен
применяемый состав кг;
mпер— масса жидкости испарившейся в окружающее пространство в случае
При этом каждое из слагаемых (mр mемк mсв.окp) в формуле (В.7)
определяют из выражения
где интенсивность испарения кг(с–1(м–2;
Fи— площадь испарения м2 определяемая в соответствии с В.1.3
взависимости от массы жидкости mп вышедшей в окружающее
Т— продолжительность поступления паров легковоспламеняющихся и горючих
жидкостей в окружающее пространство согласно В.1.3 с.
Величину mпер определяют по формуле (при Та(Ткип)
где масса вышедшей перегретой жидкости кг;
Ср— удельная теплоемкость жидкости при температуре перегрева жидкости
Та— температура перегретой жидкости в соответствии с технологическим
регламентом в технологическом аппарате или оборудовании К;
Ткип—нормальная температура кипения жидкости К;
Lисп—удельная теплота испарения жидкости при температуре перегрева
жидкости Та Дж(кг–1.
распыленном состоянии то она должна быть учтена в формуле (В.7) введением
от распыляющих устройств исходя из продолжительности их работы.
В.1.6Масса mп вышедшей жидкости кг определяют в соответствии с В.1.3.
В.1.7Интенсивность испарения W определяется по справочным и
где М— молярная масса кг(кмоль–1;
Рн—давление насыщенного пара при расчетной температуре жидкости
В.1.8Масса паров жидкости нагретой выше расчетной температуры но не
выше температуры кипения жидкости определяется в соответствии с А.2.8
В.1.9Для сжиженных углеводородных газов (СУГ) при отсутствии данных
допускается рассчитывать удельную массу испарившегося СУГ mСУГ из пролива
где М — молярная масса СУГ кг(моль–1;
Lисп — мольная теплота испарения СУГ при начальной температуре СУГ Тж
Т0 — начальная температура материала на поверхность которого
Тж — начальная температура СУГ К;
(тв — коэффициент теплопроводности материала на поверхность которого
разливается СУГ Вт(м–1(К–1;
[pic]— коэффициент температуропроводности материала на поверхность
которого разливается СУГ м2(с–1;
Ств — теплоемкость материала на поверхность которого разливается СУГ
(тв — плотность материала на поверхность которого разливается СУГ
t — текущее время с принимаемое равным времени полного испарения
СУГ но не более 3600 с;
U— скорость воздушного потока м(с–1;
(в— кинематическая вязкость воздуха м2(с–1;
(в— коэффициент теплопроводности воздуха Вт(м–1(К–1.
Формула (В.11) справедлива для СУГ с температурой Тж(Ткип. При
температуре СУГ Тж(Ткип дополнительно рассчитывается масса перегретых
СУГ mпер по формуле (В.9).
В.2 Расчет горизонтальных размеров зон ограничивающих газо- и
с концентрацией горючего выше НКПР при аварийном поступлении горючих
ненагретых легковоспламеняющихся жидкостей в открытое пространство
В.2.1Горизонтальные размеры зоны RНКПР м ограничивающие область
концентраций превышающих нижний концентрационный предел распространения
пламени (СНКПР) по ГОСТ 12.1.044 вычисляют по формулам:
-для горючих газов (ГГ):
-для паров ненагретых легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ):
где mгмасса поступивших в открытое пространство ГГ при аварийной
(г — плотность ГГ при расчетной температуре и атмосферном давлении
СНКПР нижний концентрационный предел распространения пламени ГГ или паров
К — коэффициент принимаемый равным К = Т3600 для ЛВЖ;
mп— масса паров ЛВЖ поступивших воткрытое пространство за время
полного испарения но не более 3600с кг;
(п — плотность паров ЛВЖ при расчетной температуре и атмосферном
Рн — давление насыщенных паров ЛВЖ при расчетной температуре кПа;
Т — продолжительность поступления паров ЛВЖ в открытое пространство с;
M — молярная масса кг(кмоль–1;
V0 — мольный объем равный 22413м3(кмоль–1;
tр — расчетная температура (С. В качестве расчетной температуры следует
принимать максимально возможную температуру воздуха в
соответствующей климатической зоне или максимальную возможную
температуру воздуха по технологическому регламенту сучетом
возможного повышения температуры в аварийной ситуации. Если такого
значения расчетной температуры tр по каким-либо причинам определить
не удается допускается принимать ее равной 61(С.
В.2.2 За начало отсчета горизонтального размера зоны принимают внешние
габаритные размеры аппаратов установок трубопроводов и т.п. Во всех
случаях значение RНКПР должно быть не менее 03м для ГГ и ЛВЖ.
В.3 Расчет избыточного давления и импульса волны давления при сгорании
горючих газов и паров с воздухом в открытом пространстве
В.3.1 Исходя из рассматриваемого сценария аварии определяют массу m
кг горючих газов и(или) паров вышедших в атмосферу из технологического
аппарата в соответствии с В.1.3—В.1.9.
В.3.2 Избыточное давления (Р кПа развиваемое при сгорании
газопаровоздушных смесей рассчитывают по формуле
где Р0 — атмосферное давление кПа (допускается принимать равным 101кПа);
r — расстояние от геометрического центра газопаровоздушного облака
mпр — приведенная масса газа или пара кг рассчитанная по формуле
где Qсгудельная теплота сгорания газа или пара Дж(кг–1;
Z — коэффициент участия горючих газов ипаров в горении который
допускается принимать равным 01;
Q0 — константа равная 452(106Дж(кг–1;
m— масса горючих газов и (или) паров поступивших в результате аварии
в окружающее пространство кг.
В.3.3 Импульс волны давления i Па(с рассчитывают по формуле
В.4 Метод расчета критериев пожарной опасности для горючих пылей
В.4.1В качестве расчетного варианта аварии для определения критериев
пожарной опасности для горючих пылей следует выбирать наиболее
неблагоприятный вариант аварии или период нормальной работы аппаратов при
котором в горении пылевоздушной смеси участвует наибольшее количество
веществ или материалов наиболее опасных в отношении последствий такого
В.4.2Количество поступивших веществ которые могут образовывать горючие
пылевоздушные смеси определяют исходя из предпосылки о том что в момент
расчетной аварии произошла плановая (ремонтные работы) или внезапная
разгерметизация одного из технологических аппаратов за которой последовал
аварийный выброс в окружающее пространство находившейся в аппарате пыли.
В.4.3Расчетная масса пыли поступившей в окружающее пространство при
где М расчетная масса поступившей в окружающее пространство горючей пыли
Мвз — расчетная масса взвихрившейся пыли кг;
Мав — расчетная масса пыли поступившей в результате аварийной ситуации
ρст — стехиометрическая концентрация горючей пыли в аэровзвеси кг(м–3
Vав — расчетный объем пылевоздушного облака образованного при аварийной
М = Мвз + Мав. (В.18)
В.4.4 Мвз определяют по формуле
где Кгдоля горючей пыли в общей массе отложений пыли;
Квз — доля отложенной вблизи аппарата пыли способной перейти во
взвешенное состояние в результате аварийной ситуации. В отсутствие
экспериментальных данных о величине Квздопускается принимать
Мп — масса отложившейся вблизи аппарата пыли к моменту аварии кг.
В.4.5 Мав определяют по формуле
где масса горючей пыли выбрасываемой в окружающее пространство при
Мап— разгерметизации технологического аппарата кг; при отсутствии
ограничивающих выброс пыли инженерных устройств следует принимать
что в момент расчетной аварии происходит аварийный выброс в
окружающее пространство всей находившейся в аппарате пыли;
q— производительность с которой продолжается поступление пылевидных
Т— расчетное время отключения с определяемое в каждом конкретном
случае исходя из реальной обстановки. Следует принимать равным
времени срабатывания системы автоматики если вероятность ее
отказа не превышает 0000001 в год или обеспечено резервирование
(но неболее 120с); 120с если вероятность отказа системы
автоматики превышает 0000001 в год и не обеспечено резервирование
ее элементов; 300 с при ручном отключении;
воздухе пыли ко всей массе пыли поступившей из аппарата. В
отсутствие экспериментальных данных о Кп допускается принимать:
— для пылей с дисперсностью не менее 350мкм; 10 — для пылей
с дисперсностью менее 350мкм.
В.4.6 Исходя из рассматриваемого сценария аварии определяют массу M
кг горючей пыли поступившей в результате аварии в окружающее пространство
в соответствии с В.4.1—В.4.5.
В.4.7 Избыточное давление (Р для горючих пылей рассчитывают в следующей
а) определяют приведенную массу горючей пыли mпр кг по формуле:
где масса горючей пыли поступившей в результате аварии в окружающее
M— пространство кг;
Z— коэффициент участия пыли в горении значение которого допускается
принимать равным 01. Вотдельных обоснованных случаях величина Z
может быть снижена но не менее чем до 002;
Hт— теплота сгорания пыли Дж(кг–1;
Hт0— константа принимаемая равной 452 ( 106 Дж(кг–1;
б) вычисляют расчетное избыточное давление (Р кПа по формуле:
где атмосферное давление кПа;
r — расстояние от центра пылевоздушного облака м. Допускается
отсчитывать величину r от геометрического центра технологической
В.4.8Импульс волны давления i Па(с вычисляют по формуле:
В.5 Метод расчета интенсивности теплового излучения
В.5.1Интенсивность теплового излучения рассчитывают для двух случаев
пожара (или для того изних который может быть реализован в данной
технологической установке):
-пожар проливов ЛВЖ ГЖ СУГ СПГ (сжиженный природный газ) или горение
твердых горючих материалов (включая горение пыли);
Если возможна реализация обоих случаев то при оценке значений критерия
пожарной опасности учитывается наибольшая из двух величин интенсивности
теплового излучения.
В.5.2Интенсивность теплового излучения q кВт(м–2 для пожара пролива
жидкости или при горении твердых материалов рассчитывают по формуле
где среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени
Fq— угловой коэффициент облученности;
(— коэффициент пропускания атмосферы.
Еf принимают на основе имеющихся экспериментальных данных. Для некоторых
жидких углеводородных топлив указанные данные приведены в таблице В.1.
Таблица В.1 — Среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени в
зависимости от диаметра очага и удельная массовая скорость выгорания для
некоторых жидких углеводородов
Углеводороды Еf кВт(м–2 М
d = 10 d = 20 d = 30 d = 40 d = 50
CПГ (метан) 220 180 150 130 120 008
СУГ 80 63 50 43 40 010
Бензин 60 47 35 28 25 006
Дизельное топливо40 32 25 21 18 004
Нефть 25 19 15 12 10 004
Примечание — Для диаметров очагов менее 10м или более 50м следует
принимать Еf такой же как и для очагов диаметром 10м и 50м
При отсутствии данных допускается принимать величину Еf равной
0кВт(м–2 для СУГ 40кВт(м–2 — для нефтепродуктов 40кВт(м–2 —
для твердых материалов.
В.5.3 Рассчитывают эффективный диаметр пролива d м по формуле:
где F — площадь пролива м2.
В.5.4 Вычисляют высоту пламени Н м по формуле:
где удельная массовая скорость выгорания жидкости кг(м–2(с–1;
(в— плотность окружающего воздуха кг(м-3;
g— ускорение свободного падения g = 981м(с–2.
В.5.5Определяют угловой коэффициент облученности Fq по формулам:
где FV FH —факторы облученности для вертикальной и горизонтальной
площадок соответственно которые определяют с помощью выражений:
где r — расстояние от геометрического центра пролива до облучаемого
Определяют коэффициент пропускания атмосферы по формуле
В.5.6 Интенсивность теплового излучения q кВт(м–2 для «огненного
шара» рассчитывают по формуле В.24.
Еf определяют на основе имеющихся экспериментальных данных. Допускается
принимать Еf равным 450кВт(м–2.
В.5.7Fq вычисляют по формуле
где Н высота центра «огненного шара» м;
Ds — эффективный диаметр «огненного шара» м;
r — расстояние от облучаемого объекта до точки на поверхности земли
непосредственно под центром «огненного шара» м.
В.5.8Эффективный диаметр «огненного шара» Ds рассчитывают по формуле
где m — масса горючего вещества кг.
В.5.9 Н определяют в ходе специальных исследований. Допускается
принимать Н равной Ds2.
В.5.10Время существования «огненного шара» ts с рассчитывают по
В.5.11Коэффициент пропускания атмосферы ( рассчитывают по формуле
В.6 Метод расчета радиуса воздействия высокотемпературных продуктов
газо- или паровоздушной смеси в открытом пространстве
Радиус воздействия высокотемпературных продуктов сгорания газо- или
паровоздушной смеси в открытом пространстве RF м рассчитывают по формуле:
где RНКПР —горизонтальный размер зоны ограничивающей область
концентраций превышающих CНКПР определяемый по формуле (В.12).
В.7 Метод расчета длины факела при струйном горении горючих газов
Длина факела LФ м при струйном горении горючих газов рассчитывают по
где коэффициент который при истечении сжатых газов принимается равным
K— 125; при истечении паровой фазы СУГ или СПГ — 135; при истечении
жидкой фазы СУГ или СПГ — 15;
G— расход горючего газа кг(с–1.
Методика вычисления условной вероятности поражения человека
Г.1 При оценке потенциального риска для наружной установки следует
рассматривать следующие опасные факторы:
- избыточное давление и импульс волны давления при
сгорании газо- паро- или пылевоздушных смесей на
открытом пространстве;
- тепловое излучение при пожарах проливов горючих
жидкостей и пожарах твердых материалов реализации
«огненного шара» струйном горении;
- воздействие высокотемпературных продуктов сгорания газо-
или паровоздушной смеси в открытом пространстве.
Если для рассматриваемой наружной установки невозможна реализация какого-
либо из указанных выше опасных факторов то этот фактор при оценке
потенциального риска не учитывается.
Условную вероятность Qdj(a) поражения человека при реализации j-того
сценария развития аварии как правило вычисляют по значениям пробит-
функции Pr. Взаимосвязь величины Рr и условной вероятности поражения
устанавливается таблицей Г.1 между реперными точками которой возможна
линейная интерполяция.
Таблица Г.1 — Значения условной вероятности поражения человека в
зависимости от величины пробит-функции Pr
Условная Величина пробит-функции Pr
х— расстояние от места расположения человека до зоны где интенсивность
теплового излучения непревышает 4 кВт(м–2 м;
u— скорость движения человека м(с–1 (допускается принимать u =
) для воздействия «огненного шара» величина t принимается в
б) с помощью таблицы Г.1 определяют условную вероятность поражения
человека тепловым излучением.
В случае если радиус очага пожара при пожаре проливе пожаре твердых
материалов или реализации «огненного шара» больше или равен 30м условная
вероятность поражения человека принимается равной 100%.
Г.4. Условную вероятность поражения человека при струйном горении
вычисляют следующим образом:
-определяют длину факела по методу в соответствии с приложением В;
-в случае если Lф ≥ 30м условная вероятность поражения принимается
-в случае если Lф 30м условная вероятность поражения принимается
Г.5. Условную вероятность поражения человека в результате воздействия
высокотемпературных продуктов сгорания газо- или паровоздушной смеси при
реализации пожара-вспышки вычисляют следующим образом:
-определяют радиус воздействия высокотемпературных продуктов сгорания
газо- или паровоздушной смеси в открытом пространстве по методу в
соответствии с приложением В;
-в случае если RF( 30м условная вероятность поражения принимается
-в случае если RF 30м условная вероятность поражения принимается
Расчетное определение коэффициента Z участия в горении
горючих газов и паров ненагретых легковоспламеняющихся жидкостей
Д.1 Приведенные в приложении Д расчетные формулы применяются для случая
0m((гпVсв)05СНКПР [СНКПР—нижний концентрационный предел
распространения пламени газа или пара % (объемных)] и помещений вформе
прямоугольного параллелепипеда с отношением длины к ширине не более пяти.
Д.2 Коэффициент Z участия горючих газов и паров ненагретых выше
температуры окружающей среды легковоспламеняющихся жидкостей при заданном
уровне значимости [pic] рассчитывают по формулам:
-при ХНКПР[pic] и YНКПР[pic]
где С0 — предэкспоненциальный множитель % (объемных) равный:
-при отсутствии подвижности воздушной среды для горючих газов
-при подвижности воздушной среды для горючих газов
-при отсутствии подвижности воздушной среды для паров
легковоспламеняющихся жидкостей
-при подвижности воздушной среды для паров легковоспламеняющихся
где m— масса газа или паров ЛВЖ поступающих в объем помещения
(— допустимые отклонения концентрации при задаваемом уровне
ХНКПР YНКПР расстояния по осям X Y и Z от источника поступления газа
ZНКПР— или пара ограниченные нижним концентрационным пределом
распространения пламени соответственно м; рассчитываются
по формулам (Д.10)—(Д.12);
L S— длина и ширина помещения соответственно м;
F— площадь пола помещения м2;
U — подвижность воздушной среды м(с–1;
Сн— концентрация насыщенных паров при расчетной температуре tp
(С воздуха в помещении % (объемных).
Таблица Д.1 — Допустимые отклонения концентрации ( при заданном уровне
Характер распределения концентраций [pic] (
Для горючих газов при отсутствии подвижности 01 129
Для горючих газов при подвижности воздушной среды 01 129
Для паров легковоспламеняющихся жидкостей при 01 119
отсутствии подвижности воздушной среды
Для паров легковоспламеняющихся жидкостей при 01 121
подвижности воздушной среды
Д.3 Концентрация Сн может быть найдена по формуле
где Рн — давление насыщенных паров при расчетной температуре (находят из
справочной литературы) кПа;
Р0 — атмосферное давление равное 101 кПа.
Уровень значимости [pic] выбирают исходя из особенностей
технологического процесса. Допускается принимать [pic] равным 005.
Д.4 Коэффициент Z участия паров ненагретых легковоспламеняющихся
жидкостей при сгорании паровоздушной смеси может быть определен по графику
приведенному на рисунке Д.1.
Рисунок Д.1 — Зависимость Z от Х
Значения Х рассчитывают по формуле
где С * — величина задаваемая соотношением
где ( — эффективный коэффициент избытка горючего принимаемый равным 19.
Расстояния ХНКПР YНКПР и ZНКПР рассчитывают по формулам:
где коэффициент принимаемый равным 11314 для горючих газов и 11958 —
K1— для легковоспламеняющихся жидкостей;
K2— коэффициент принимаемый равным 1 для горючих газов и K2 = T3600 —
для легковоспламеняющихся жидкостей;
K3— коэффициент принимаемый равным 00253 для горючих газов при
отсутствии подвижности воздушной среды; 002828 — для горючих газов
при подвижности воздушной среды; 004714 — для
легковоспламеняющихся жидкостей при отсутствии подвижности
воздушной среды и 03536 — для легковоспламеняющихся жидкостей при
подвижности воздушной среды;
Н— высота помещения м.
При отрицательных значениях логарифмов расстояния ХНКПР YНКПР и ZНКПР
принимаются равными 0.
УДК 614.841.12 ОКС 13.220.01 ОК ВЭД L 7523040
Ключевые слова: категории помещения здания наружные установки
взрывопожарная опасность пожарная опасность пожарный риск
Редактор Т.А. Кремлева
Технический редактор Е.С. Матюшкина
Подписано в печать 17.04.2009 г. Формат 60(8418. Бумага офсетная.
Усл.печ.л. 372. Уч.-изд.л. 342. Т. – 250 экз. Заказ №31.
Типография ФГУ ВНИИПО МЧС России
мкр. ВНИИПО д.12 г. Балашиха
Московская обл. 143903
Рыбинская 11d.dwg
Экспликация помещений.
Гардероб рабочей одежды
Гардероб чистой одежды
Комната личной гигиены
Кладовая рабочей одежды
Кладовая чистой одежды
Помещение для аренды инструмента
Помещение банковского офиса
Пом. для пресскомпактера
Кабинет завхоза с кладовой
Водомерный узелнасосная.
Сузел для посетителей (инвалидов)
Мастерская службы экспл.
Пункт доступа сотрудников
Техническое пом. завхоза
Техническое пом. уборщиц
Сузел со шлюзом для посетителей (муж.)
Сузел со шлюзом для посетителей (жен.)
Зона подготовки товара
Помещение для зарядки аккумуляторов
Зона администраторов торг. зоны
Тепловой тамбур (ВХОД)
Тепловой тамбур (ВЫХОД)
Комната хранения вещей покупателей
Кабинет старшего администратора
Комната видеонаблюдения
Оператор программист
Контрольно-ревизионная служба
Комната переодевания грузчиков
Кабинет зав. секциями
Кабинет кассира касса
Кладоваяnрабочей одежды
Гард. рабочей одежды
Кладоваяnчистой одежды
План на отм. 0.000 М1:250
Ленинградская обл. г. Всеволожск. Рябовское шоссе 7 км.
План на отм. 7.200 М1:250
Фрагменты плана на отм. 4.500 М1:250
План на отм. 4.500 М1:250
АР03-2эт.dwg
Инв. N подл.и дата Взам. инв. N
Козырек на отм +2.000
Офисный центр по адресу:
СПб Ленинский пр. д.153 к. 3.
форкамеру перекрыть на отм +4.900
профнастилом и утеплить
низ на отм. 0.50от пола
Шкаф пожарный встроенный
ВЕДОМОСТЬ ПРОЕМОВ ДВЕРЕЙ
ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ
ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ПРИЕМА И ХРАНЕНИЯ ТОВАРОВ
ПОМЕЩЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ТОВАРОВ К ПРОДАЖЕ
КОНТОРСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
КОМНАТА УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ
ПОМЕЩЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТОРГОВОГО ЗАЛА
ШКАФЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЩИТОВ
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
ВИД ОТДЕЛКИ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА
ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ
СП 9.13130.2009.pdf
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Требования к эксплуатации
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом
от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» а правила применения сводов правил — постановлением Правительства Российской Федерации «О порядке разработки и утверждения
сводов правил» от 19 ноября 2008 г. № 858
Сведения о cводе правил
РАЗРАБОТАН ФГУ ВНИИПО МЧС России
ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 274 «Пожарная безопасность»
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 179
ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
Информация об изменениях к настоящему своду правил публикуется в ежегодно издаваемом
информационном указателе «Национальные стандарты» а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет
опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты».
Соответствующая информация уведомление и тексты размещаются также в информационной
системе общего пользования — на официальном сайте разработчика (ФГУ ВНИИПО МЧС России)
© ФГУ ВНИИПО МЧС России 2009
Настоящий свод правил не может быть полностью или частично воспроизведен тиражирован
и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения МЧС России и ФГУ ВНИИПО МЧС России
Область применения 1
Нормативные ссылки 1
Термины и определения 2
Требования к эксплуатации огнетушителей 4
1 Выбор огнетушителей 4
2 Размещение огнетушителей 6
3 Техническое обслуживание огнетушителей 7
4 Перезарядка огнетушителей 8
5 Записи о проведенном техническом обслуживании огнетушителей 10
6 Требования и основные способы утилизации огнетушащих веществ 11
7 Требования безопасности 11
Источники давления для огнетушителей 12
1 Классификация и условные обозначения 12
2 Общие требования к источникам давления 12
3 Требования к газогенерирующим устройствам 13
4 Требования к баллонам высокого давления 13
6 Маркировка упаковка 14
7 Требования безопасности 14
8 Транспортирование и хранение 14
Заряды к воздушно-пенным и воздушно-эмульсионным огнетушителям 15
2 Общие требования 15
3 Требования безопасности 16
4 Маркировка и упаковка 16
Приложение А Эффективность применения огнетушителей в зависимости от класса пожара
и заряженного ОТВ 17
Приложение Б Классификация пожаров и рекомендуемые средства пожаротушения 18
Приложение В Использование огнетушителей на автотранспортных средствах 19
Приложение Г Рекомендуемые образцы документов по техническому обслуживанию огнетушителей 20
Fire engineering. Fire extinguishers.
Requirements to operation
Дата введения 2009—05—01
1 Настоящий свод правил разработан в соответствии со статьями 43 и 60 Федерального закона
от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» является нормативным документом по пожарной безопасности в области стандартизации добровольного
применения и устанавливает требования к выбору размещению техническому обслуживанию и перезарядке переносных и передвижных огнетушителей источникам давления в огнетушителях зарядам
к воздушно-пенным и воздушно-эмульсионным огнетушителям.
2 Настоящий свод правил может быть использован при разработке специальных технических
условий на проектирование и строительство зданий.
3 Свод правил не распространяется на неперезаряжаемые (одноразовые) огнетушители.
В настоящем Своде правил использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ Р 50595—93 Вещества поверхностно-активные. Методы определения биоразлагаемости
ГОСТ Р 51057—2001 Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний
ГОСТ Р 51017—2009 Техника пожарная. Огнетушители передвижные. Общие технические требования. Методы испытаний
ГОСТ 9.032—74 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные.
Группы технические требования и обозначения
ГОСТ 9.302—88 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и
неметаллические неорганические. Методы контроля
ГОСТ 9.303—84 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и
неметаллические неорганические. Общие требования к выбору
ГОСТ 12.1.007—76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности
ГОСТ 12.1.018—93 ССБТ. Пожарная безопасность. Электростатическая искробезопасность.
ГОСТ 12.2.037—78 ССБТ. Техника пожарная. Требования безопасности
ГОСТ 12.4.009—83 ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение
ГОСТ 12.4.011—89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация
ГОСТ 12.4.026—76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности
ГОСТ 8050—85 Двуокись углерода газообразная и жидкая. Технические условия
ГОСТ 9293—74 (ИСО 2435—73) Азот газообразный и жидкий. Технические условия
ГОСТ 1015779 Аргон газообразный и жидкий. Технические условия
ГОСТ 14192–96 Маркировка грузов
ГОСТ 15899–93 Хладон 114В2. Технические условия
ГОСТ 15150–69 Машины приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных
климатических районов. Категории условия эксплуатации хранения и транспортирования в части
воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 19433–88 Грузы опасные. Классификация и маркировка
ГОСТ 27331–87 Пожарная техника. Классификация пожаров
П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных стандартов сводов правил и классификаторов в информационной системе общего пользования — на
официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет
или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты» который опубликован
по состоянию на 1 января текущего года и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным
указателям опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен) то при пользовании
настоящим сводом правил следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный
стандарт отменен без замены то положение в котором дана ссылка на него применяется в части не затрагивающей эту ссылку.
Термины и определения
В настоящем своде правил применяются следующие термины с соответствующими определениями:
1 баллон высокого давления: Сосуд имеющий горловину для установки вентиля фланца
или штуцера предназначенный для хранения и использования сжатых или сжиженных газов.
2 водный огнетушитель: Огнетушитель с зарядом воды или воды с добавками расширяющими область эксплуатации и применения огнетушителя (концентрация добавок поверхностно-активных
веществ не более 1 % об.).
3 водородный показатель (рН): Количественная характеристика кислотности водных растворов.
4 воздушно-пенный огнетушитель: Огнетушитель заряд и конструкция которого обеспечивают получение и применение воздушно-механической пены низкой или средней кратности для
5 воздушно-эмульсионный огнетушитель: Разновидность воздушно-пенного огнетушителя в
заряд которого входит большое количество поверхностно-активных веществ (концентрация от 1 % до
0 % об.) антифриз органические и неорганические добавки расширяющие область применения огнетушителя и позволяющие получение водной эмульсии (кратность менее 4) для тушения пожаров.
6 вытесняющий газ: Негорючий газ создающий избыточное давление в корпусе заряженного
огнетушителя для вытеснения огнетушащего вещества.
7 газогенерирующее устройство: Сборочная единица предназначенная для создания избыточного давления вытесняющего газа которая состоит из корпуса для установки газогенерирующего
элемента газогенерирующего элемента штуцера для крепления и системы подачи образующихся
газов в корпус огнетушителя.
8 газогенерирующий элемент: Составная часть газогенерирующего устройства предназначенная для образования вытесняющего газа в ходе химической реакции между компонентами заряда.
9 закачной огнетушитель: Огнетушитель заряд и корпус которого постоянно находятся под
давлением вытесняющего газа.
10 заряд огнетушителя: Огнетушащее вещество находящееся в корпусе огнетушителя количество которого выражено в единицах массы или объема (для жидкого огнетушащего вещества).
11 заряд водного огнетушителя: Водный раствор находящийся в корпусе огнетушителя в
состав которого входят поверхностно-активное вещество достаточное для смачивания и необходимые добавки.
12 заряд воздушно-пенного огнетушителя: Водный раствор предназначенный для зарядки
или находящийся в корпусе огнетушителя в состав которого входят синтетическое углеводородное
или фторсодержащее поверхностно-активное вещество и необходимые добавки.
13 заряженный огнетушитель: Готовый к применению огнетушитель с опломбированным запускающим или запорно-пусковым устройством содержащий требуемые по технической документации
заряд огнетушащего вещества и вытесняющий газ.
14 индикатор давления: Показывающее устройство позволяющее визуально контролировать
наличие давления вытесняющего газа.
15 источник давления: Баллон высокого давления для хранения сжатого или сжиженного газа
или газогенерирующее устройство устанавливаемые внутри или снаружи корпуса огнетушителя.
16 корпус огнетушителя: Емкость предназначенная для хранения огнетушащего вещества
монтажа головки и других элементов конструкции.
17 кратность пены: Безразмерная величина равная отношению объема пены к объему раствора содержащегося в пене.
18 модельный очаг пожара: Очаг пожара предназначенный для проверки огнетушащей способности пожарной техники форма и размеры которого установлены нормативными документами.
19 обслуживание техническое: Комплекс мероприятий направленных на поддержание или
восстановление работоспособного состояния огнетушителя.
20 огнетушащая способность: Возможность тушения данным огнетушителем модельного
очага пожара определенного ранга.
21 огнетушащее вещество (ОТВ): Вещество обладающее физико-химическими свойствами
позволяющими создать условия для прекращения горения.
22 огнетушитель: Переносное или передвижное устройство предназначенное для тушения
очага пожара оператором за счет выпуска огнетушащего вещества с ручным способом доставки к
очагу пожара приведения в действие и управления струей огнетушащего вещества.
23 огнетушитель с газовым баллоном: Огнетушитель источником вытесняющего газа в
котором служит баллон высокого давления (БВД).
24 огнетушитель с газогенерирующим устройством: Огнетушитель источником вытесняющего газа в котором служит газогенерирующее устройство (ГГУ).
25 огнетушитель комбинированный: Огнетушитель представляющий собой комбинацию
или более огнетушителей с различными видами ОТВ (порошок + пена газ + пена и т.д.) которые
смонтированы на одной раме;
26 пена: Дисперсная система состоящая из ячеек — пузырьков воздуха (газа) разделенных
пленками жидкости содержащая стабилизатор.
27 перезаряжаемый огнетушитель: Огнетушитель после применения которого возможно
восстановление его работоспособности.
28 передвижной огнетушитель: Огнетушитель с полной массой не менее 20 кг но не более
0 кг смонтированный на колесах или на тележке.
29 переносной огнетушитель: Огнетушитель с полной массой не более 20 кг конструктивное
исполнение которого обеспечивает возможность его переноски и применения одним человеком.
30 порошковый огнетушитель: Огнетушитель в качестве заряда которого используется огнетушащий порошок.
31 пробное давление Рпр: Давление рабочей среды при котором проводят гидравлическое
или пневматическое испытание огнетушителя на прочность.
32 проверка: Комплекс мероприятий необходимых для определения и оценки фактического
состояния огнетушителя и его элементов.
33 работоспособность огнетушителя: Состояние при котором значения основных параметров характеризующих способность огнетушителя выполнять свои функции соответствуют установленным требованиям нормативных технических документов.
34 рабочее давление Рраб: Давление вытесняющего газа в заряженном огнетушителе необходимое для выхода огнетушащего вещества с параметрами значения которых определены нормативным документом.
35 максимальное рабочее давление Рраб. макс: Наибольшее допустимое значение давления
вытесняющего газа которое устанавливается (перед началом выхода огнетушащего вещества) в заряженном огнетушителе выдержанном не менее 24 ч при максимальной температуре его эксплуатации
и указываемое в технической документации как верхнее предельное значение рабочего давления.
36 минимальное рабочее давление Рраб. мин: Наименьшее допустимое значение давления вытесняющего газа достаточное для обеспечения работоспособности огнетушителя которое устанавливается (перед началом выхода огнетушащего вещества) в заряженном огнетушителе выдержанном не
менее 24 ч при минимальной температуре эксплуатации и указываемое в технической документации
как нижнее предельное значение рабочего давления.
37 ранг модельного очага пожара: Условное обозначение сложности модельного очага пожара.
38 углеводородный заряд: Заряд основным компонентом которого является синтетическое
углеводородное поверхностно-активное вещество.
39 фторсодержащий заряд: Заряд в состав которого входит фторированное поверхностноактивное вещество.
40 углекислотный огнетушитель: Закачной огнетушитель высокого давления с зарядом жидкой двуокиси углерода находящийся под давлением ее насыщенных паров.
41 хладоновый огнетушитель: Огнетушитель с зарядом огнетушащего вещества на основе
галогенпроизводных углеводородов.
Требования к эксплуатации огнетушителей
1 Выбор огнетушителей
1.1 Количество тип и ранг огнетушителей необходимых для защиты конкретного объекта
устанавливают исходя из категории защищаемого помещения величины пожарной нагрузки физикохимических и пожароопасных свойств обращающихся горючих материалов характера возможного их
взаимодействия с ОТВ размеров защищаемого объекта и т.д.
1.2 В зависимости от заряда порошковые огнетушители применяют для тушения пожаров
классов АВСЕ ВСЕ или класса D.
1.3 Порошковыми огнетушителями запрещается (без проведения предварительных испытаний
по ГОСТ Р 51057 или ГОСТ Р 51017) тушить электрооборудование находящееся под напряжением
1.4 Для тушения пожаров класса D огнетушители должны быть заряжены специальным порошком который рекомендован для тушения данного горючего вещества и оснащены специальным
успокоителем для снижения скорости и кинетической энергии порошковой струи. Параметры и количество огнетушителей определяют исходя из специфики обращающихся пожароопасных материалов
их дисперсности и возможной площади пожара.
1.5 При тушении пожара порошковыми огнетушителями необходимо применять дополнительные
меры по охлаждению нагретых элементов оборудования или строительных конструкций.
1.6 Не следует использовать порошковые огнетушители для защиты оборудования которое
может выйти из строя при попадании порошка (некоторые виды электронного оборудования электрические машины коллекторного типа и т.д.).
1.7 Порошковые огнетушители из-за высокой запыленности во время их работы и как следствие резко ухудшающейся видимости очага пожара и путей эвакуации а также раздражающего
действия порошка на органы дыхания не рекомендуется применять в помещениях малого объема
1.8 Необходимо строго соблюдать рекомендованный режим хранения и периодически проверять
эксплуатационные параметры порошкового заряда (влажность текучесть дисперсность).
1.9 Углекислотные огнетушители запрещается применять для тушения пожаров электрооборудования находящегося под напряжением выше 10 кВ.
1.10 Углекислотные огнетушители с содержанием паров воды в диоксиде углерода более
06 % масс. и с длиной струи ОТВ менее 3 м запрещается применять для тушения электрооборудования находящегося под напряжением выше 1000 В.
1.11 Углекислотный огнетушитель оснащенный раструбом из металла не должен использоваться для тушения пожаров электрооборудования находящегося под напряжением.
1.12 Порошковые и углекислотные огнетушители с насадками или раструбами изготовленными
из диэлектрических материалов из-за возможного образования разрядов статического электричества не допускается применять на объектах безыскровой или слабой электризации (ГОСТ 12.2.037
1.13 На объектах с повышенной взрывопожарной опасностью и степенью электростатической
искроопасности класса Э1 или Э2 не допускается применение порошковых и углекислотных огнетушителей с насадками или раструбами из диэлектрических материалов ввиду возможности накопления
на них зарядов статического электричества.
1.14 Хладоновые огнетушители должны применяться в тех случаях когда для эффективного тушения пожара необходимы огнетушащие составы не повреждающие защищаемое оборудование и объекты
(вычислительные центры радиоэлектронная аппаратура музейные экспонаты архивы и т.д.).
1.15 Воздушно-пенные огнетушители применяют для тушения пожаров класса А (как правило
со стволом пены низкой кратности) и пожаров класса В.
1.16 Воздушно-пенные огнетушители не должны применяться для тушения пожаров оборудования находящегося под электрическим напряжением для тушения сильно нагретых или расплавленных веществ а также веществ вступающих с водой в химическую реакцию которая сопровождается
интенсивным выделением тепла и разбрызгиванием горючего.
1.17 Водные огнетушители следует применять для тушения пожаров класса А и если в состав
заряда входит фторсодержащее поверхностно-активное вещество класса В.
1.18 Воздушно-эмульсионные огнетушители рекомендуется применять для тушения пожаров
1.19 Запрещается применять огнетушители с зарядом на водной основе для ликвидации пожаров оборудования находящегося под электрическим напряжением для тушения сильно нагретых
или расплавленных веществ а также веществ вступающих с водой в химическую реакцию которая
сопровождается интенсивным выделением тепла и разбрызгиванием горючего.
Возможно применение для тушения пожаров электрооборудования под напряжением до 1000 В
водных или воздушно-эмульсионных огнетушителей с тонкораспыленной струей ОТВ прошедших
испытания на электробезопасность в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51057 или ГОСТ Р 51017
в аккредитованной лаборатории.
1.20 При возможности возникновения на защищаемом объекте значительного очага пожара
(предполагаемый пролив горючей жидкости может произойти на площади более 1 м2) необходимо
использовать передвижные огнетушители.
1.21 Допускается помещения оборудованные автоматическими установками пожаротушения
обеспечивать огнетушителями на 50 % исходя из их расчетного количества.
1.22 Если на объекте возможны комбинированные очаги пожара то предпочтение при выборе
огнетушителя должно отдаваться более универсальному по области применения огнетушителю (из
рекомендованных для защиты данного объекта) и имеющему более высокий ранг.
1.23 Общественные и промышленные здания и сооружения должны иметь на каждом этаже не
менее двух переносных огнетушителей.
1.24 Два или более огнетушителей имеющих более низкий ранг не могут заменять огнетушитель с более высоким рангом а лишь дополняют его (исключение может быть сделано только для
воздушно-пенных и воздушно-эмульсионных огнетушителей).
1.25 При выборе огнетушителей следует учитывать соответствие их температурного диапазона
применения и климатического исполнения условиям эксплуатации на защищаемом объекте.
1.26 На защищаемом объекте допускается использовать огнетушители прошедшие сертификацию в установленном порядке.
1.27 Огнетушители должны вводиться в эксплуатацию в полностью заряженном и работоспособном состоянии с опечатанным узлом управления пускового (для огнетушителей с источником
вытесняющего газа) или запорно-пускового (для закачных огнетушителей) устройства. Они должны
находиться на отведенных им местах в течение всего времени эксплуатации.
1.28 Расчет необходимого количества огнетушителей следует вести по каждому помещению
1.29 При наличии рядом нескольких небольших помещений одной категории пожарной опасности количество необходимых огнетушителей определяют с учетом суммарной площади этих помещений.
1.30 Комплектование технологического оборудования огнетушителями осуществляют согласно
требованиям технической документации на это оборудование или соответствующих правил пожарной
1.31 Комплектование импортного оборудования огнетушителями производят согласно условиям
договора на его поставку которые не должны противоречить требованиям российских НД.
1.32 На объекте должно быть определено лицо ответственное за приобретение сохранность
и контроль состояния огнетушителей.
1.33 Каждый огнетушитель установленный на объекте должен иметь порядковый номер и
специальный паспорт. Учет проверки наличия и состояния огнетушителей следует вести в журнале
по рекомендуемой форме (приложение Г).
1.34 На время ремонта или перезарядки огнетушители заменяют на однотипные в том же количестве.
1.35 Рекомендации по выбору огнетушителей для тушения пожаров различных классов приведены в приложении А.
1.36 Определение необходимого количества огнетушителей для защиты конкретного объекта
производят по приложению № 3 правил [3].
1.37 Помещения категории Д допускается не оснащать огнетушителями если их площадь не
1.38 При выборе средств пожаротушения в зависимости от классов пожаров рекомендуется
руководствоваться приложением Б.
1.39 При выборе и размещении огнетушителей на автотранспортных средствах следует руководствоваться рекомендациями приложения В.
1.40 Использование огнетушителей не по назначению не допускается.
2 Размещение огнетушителей
2.1 Огнетушители следует располагать на защищаемом объекте в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009 (раздел 2.3) таким образом чтобы они были защищены от воздействия прямых
солнечных лучей тепловых потоков механических воздействий и других неблагоприятных факторов
(вибрация агрессивная среда повышенная влажность и т. д.). Они должны быть хорошо видны и
легкодоступны в случае пожара. Предпочтительно размещать огнетушители вблизи мест наиболее
вероятного возникновения пожара вдоль путей прохода а также около выхода из помещения. Огнетушители не должны препятствовать эвакуации людей во время пожара.
2.2 Для размещения первичных средств пожаротушения в производственных и складских помещениях а также на территории защищаемых объектов должны оборудоваться пожарные щиты
2.3 В помещениях насыщенных производственным или другим оборудованием заслоняющим
огнетушители должны быть установлены указатели их местоположения. Указатели должны быть выполнены по ГОСТ 12.4.026 и располагаться на видных местах на высоте 20 — 25 м от уровня пола
с учетом условий их видимости (ГОСТ 12.4.009).
2.4 Расстояние от возможного очага пожара до ближайшего огнетушителя определяется
требованиями правил [3] оно не должно превышать 20 м для общественных зданий и сооружений;
м — для помещений категорий А Б и В; 40 м — для помещений категорий В и Г; 70 м — для помещений категории Д.
2.5 Рекомендуется переносные огнетушители устанавливать на подвесных кронштейнах или
в специальных шкафах. Огнетушители должны располагаться так чтобы основные надписи и пиктограммы показывающие порядок приведения их в действие были хорошо видны и обращены наружу
или в сторону наиболее вероятного подхода к ним.
2.6 Пусковое (запорно-пусковое) устройство огнетушителей и дверцы шкафа (в случае их размещения в шкафу) должны быть опломбированы.
2.7 Огнетушители имеющие полную массу менее 15 кг должны быть установлены таким образом чтобы их верх располагался на высоте не более 15 м от пола; переносные огнетушители
имеющие полную массу 15 кг и более должны устанавливаться так чтобы верх огнетушителя располагался на высоте не более 10 м. Они могут устанавливаться на полу с обязательной фиксацией
от возможного падения при случайном воздействии.
2.8 Расстояние от двери до огнетушителя должно быть таким чтобы не мешать ее полному
2.9 Огнетушители не должны устанавливаться в таких местах где значения температуры выходят за температурный диапазон указанный на огнетушителях.
2.10 Водные (если в заряде нет специальных добавок понижающих температуру их применения) и пенные огнетушители установленные вне помещений или в неотапливаемом помещении и не
предназначенные для эксплуатации при отрицательных температурах должны быть сняты на холодное
время года (температура воздуха ниже 5 °С). В этом случае на их месте и на пожарном щите должна
быть помещена информация о месте нахождения огнетушителей в течение указанного периода и о
месте нахождения ближайшего огнетушителя.
2.11 Разбросанные или разделенные между собой пожароопасные участки помещения должны
иметь индивидуальные средства пожаротушения.
3 Техническое обслуживание огнетушителей
3.1 Огнетушители введенные в эксплуатацию должны подвергаться техническому обслуживанию которое обеспечивает поддержание огнетушителей в постоянной готовности к использованию и надежную работу всех узлов огнетушителя в течение всего срока эксплуатации. Техническое
обслуживание включает в себя периодические проверки осмотры ремонт испытания и перезарядку
3.2. Периодические проверки необходимы для контроля состояния огнетушителей контроля
места установки огнетушителей и надежности их крепления возможности свободного подхода к ним
наличия расположения и читаемости инструкции по работе с огнетушителями.
3.3 Техническое обслуживание огнетушителей должно проводиться в соответствии с инструкцией по эксплуатации и с использованием необходимых инструментов и материалов лицом
назначенным приказом по предприятию или организации прошедшим в установленном порядке
проверку знаний нормативно-технических документов по устройству и эксплуатации огнетушителей
и параметрам ОТВ способным самостоятельно проводить необходимый объем работ по обслуживанию огнетушителей.
3.4 Огнетушители выведенные на время ремонта испытания или перезарядки из эксплуатации
должны быть заменены резервными огнетушителями с аналогичными параметрами.
3.5 Перед введением огнетушителя в эксплуатацию он должен быть подвергнут первоначальной
проверке в процессе которой производят внешний осмотр проверяют комплектацию огнетушителя
и состояние места его установки (заметность огнетушителя или указателя места его установки возможность свободного подхода к нему) а также читаемость и доходчивость инструкции по работе с
огнетушителем. В ходе проведения внешнего осмотра контролируется:
- отсутствие вмятин сколов глубоких царапин на корпусе узлах управления гайках и головке
- состояние защитных и лакокрасочных покрытий;
- наличие четкой и понятной инструкции;
- состояние предохранительного устройства;
- исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя) наличие необходимого клейма и величина давления в огнетушителе закачного типа или
- масса огнетушителя а также масса ОТВ в огнетушителе (последнюю определяют расчетным
- состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (на отсутствие механических
повреждений следов коррозии литейного облоя или других предметов препятствующих свободному
выходу ОТВ из огнетушителя);
- состояние ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя на тележке (для передвижного огнетушителя) на стене или в пожарном шкафу (для переносного огнетушителя).
Результат проверки заносят в паспорт огнетушителя и в журнал учета огнетушителей (4.5.4 приложение Г).
3.6 Ежеквартальная проверка включает в себя осмотр места установки огнетушителей и подходов к ним а также проведение внешнего осмотра огнетушителей по 4.3.5.
3.7 Ежегодная проверка огнетушителей включает в себя внешний осмотр огнетушителей по
3.5 осмотр места их установки и подходов к ним. В процессе ежегодной проверки контролируют ве7
личину утечки вытесняющего газа из газового баллона или ОТВ из газовых огнетушителей. Производят
вскрытие огнетушителей (полное или выборочное) оценку состояния фильтров проверку параметров
ОТВ и если они не соответствуют требованиям соответствующих нормативных документов производят перезарядку огнетушителей.
3.8 При повышенной пожарной опасности объекта (помещения категории А) или при постоянном
воздействии на огнетушители таких неблагоприятных факторов как близкая к предельному значению
(по ТД на огнетушитель) положительная или отрицательная температура окружающей среды влажность воздуха более 90 % (при 25 °С) коррозионно-активная среда воздействие вибрации и т. д.
проверка огнетушителей и контроль ОТВ должны проводиться не реже одного раза в 6 месяцев.
3.9 Если в ходе проверки обнаружено несоответствие какого-либо параметра огнетушителя
требованиям действующих нормативных документов необходимо устранить причины выявленных
отклонений параметров и перезарядить огнетушитель.
3.10 В случае если величина утечки за год вытесняющего газа или ОТВ из газового огнетушителя превышает предельные значения определенные в ГОСТ Р 51057 или ГОСТ Р 51017 огнетушитель
выводят из эксплуатации и отправляют в ремонт или на перезарядку.
3.11 Не реже одного раза в 5 лет каждый огнетушитель и баллон с вытесняющим газом должны быть
разряжены корпус огнетушителя полностью очищен от остатков ОТВ произведен внешний и внутренний
осмотр а также проведены испытания на прочность и герметичность корпуса огнетушителя пусковой
головки шланга и запорного устройства. В ходе проведения осмотра необходимо контролировать:
- состояние внутренней поверхности корпуса огнетушителя (отсутствие вмятин или вздутий металла отслаивание защитного покрытия);
- отсутствие следов коррозии;
- состояние прокладок манжет или других видов уплотнений;
- состояние предохранительных устройств фильтров приборов измерения давления редукторов
вентилей запорных устройств и их посадочных мест;
- массу газового баллончика срок его очередного испытания или срок гарантийной эксплуатации
газогенерирующего элемента;
- состояние поверхности и узлов крепления шланга;
- состояние гарантийный срок хранения и значения основных параметров ОТВ;
- состояние и герметичность контейнера для поверхностно-активного вещества или пенообразователя (для водных воздушно-эмульсионных и воздушно-пенных огнетушителей с раздельным
хранением воды и других компонентов заряда).
3.12 В случае обнаружения механических повреждений или следов коррозии корпус и узлы
огнетушителя должны быть подвергнуты испытанию на прочность досрочно.
3.13 Если гарантийный срок хранения заряда ОТВ истек или обнаружено что заряд хотя бы по
одному из параметров не соответствует требованиям технических условий он подлежит замене.
3.14 Порошковые огнетушители при ежегодном техническом осмотре выборочно (не менее 3
% от общего количества огнетушителей одной марки но не менее 1 шт.) разбирают и производят проверку основных эксплуатационных параметров огнетушащего порошка (внешний вид наличие комков
или посторонних предметов сыпучесть при пересыпании рукой возможность разрушения небольших
комков до пылевидного состояния при их падении с высоты 20 см содержание влаги и дисперсность).
В случае если хотя бы по одному из параметров порошок не удовлетворяет требованиям нормативной
и технической документации все огнетушители данной марки подлежат перезарядке.
3.15 Порошковые огнетушители используемые для защиты транспортных средств проверяют
в полном объеме с интервалом не реже одного раза в 12 месяцев.
3.16 О проведенных проверках делают отметку в журнале учета огнетушителей.
4 Перезарядка огнетушителей
4.1 Все огнетушители должны перезаряжаться сразу после применения или если величина
утечки газового ОТВ или вытесняющего газа за год превышает допустимое значение (ГОСТ Р 51057
или ГОСТ Р 51017) но не реже сроков указанных в таблице 1. Сроки перезарядки огнетушителей
зависят от условий их эксплуатации и от вида используемого ОТВ.
4.2 При перезарядке корпуса огнетушителей низкого или высокого давления подвергают испытанию гидростатическим пробным испытательным давлением в соответствии с требованиями
ГОСТ Р 51017 и ГОСТ Р 51057.
Т а б л и ц а 1 — Сроки проверки параметров ОТВ и перезарядки огнетушителей
Вид используемого ОТВ
Вода вода с добавками
Углекислота (диоксид углерода)
проверки параметров ОТВ
перезарядки огнетушителя
* Огнетушители с многокомпонентным стабилизированным зарядом на основе углеводородного или фторсодержащего пенообразователя а также огнетушители внутренняя поверхность корпуса которых защищена
полимерным или эпоксидным покрытием или корпус огнетушителя изготовлен из нержавеющей стали должны
проверяться и перезаряжаться с периодичностью рекомендованной фирмой — изготовителем огнетушителей.
4.3 Корпуса углекислотных огнетушителей подвергают испытанию гидростатическим давлением не реже одного раза в 5 лет. Величину испытательного давления определяют в соответствии с
требованиями правил [1].
4.4 После успешного завершения испытания корпуса на прочность огнетушитель должен быть
просушен покрашен (при необходимости) и заряжен ОТВ.
4.5 Корпуса порошковых и газовых огнетушителей перед зарядкой ОТВ должны быть просушены. Наличие в них влаги не допускается.
4.6 Огнетушители или отдельные узлы не выдержавшие гидравлического испытания на прочность не подлежат последующему ремонту их выводят из эксплуатации и выбраковывают.
4.7 Порошковые огнетушители установленные на транспортных средствах вне кабины или
салона и подвергающиеся воздействию неблагоприятных климатических и (или) физических факторов должны перезаряжаться не реже 1 раза в год остальные огнетушители установленные на
транспортных средствах не реже одного раза в два года.
4.8 ОТВ предназначенные для зарядки в огнетушитель должны быть герметично упакованы
иметь четкую маркировку и необходимую сопроводительную техническую документацию а также
пройти входной контроль на проверку соответствия их основных эксплуатационных параметров требованиям нормативных документов.
4.9 ОТВ не соответствующие по своим параметрам требованиям нормативной и технической
документации не должны применяться для зарядки в огнетушители.
4.10 Не допускается при перезарядке огнетушителей использовать неизрасходованный остаток
ОТВ (после применения огнетушителя) без квалификационной проверки его свойств на соответствие
Заряд водных воздушно-пенных и воздушно-эмульсионных огнетушителей полностью заменяется свежим.
4.11 Не следует при перезарядке воздушно-пенных и воздушно-эмульсионных огнетушителей
применять рабочие растворы пенообразователей т.к. они имеют малый срок сохранности и высокую
коррозионную активность. Огнетушители перезаряжаются специальными многокомпонентными зарядами.
4.12 Не допускается смешивать порошковые составы различных типов (АВСЕ ВСЕ D и т. д.)
т.к. это приводит к значительному ухудшению их эксплуатационных свойств снижению огнетушащей
способности и самопроизвольному росту давления в корпусе огнетушителя.
4.13 Запрещается преобразовывать огнетушители из одного типа в другой.
4.14 Необходимо использовать только такие составы и в таком количестве которые указаны в
технической документации на данный огнетушитель.
В том случае если при перезарядке огнетушителя используют ОТВ с другой областью применения чем рекомендовано в технической документации на огнетушитель (например вместо порошка
типа АВСЕ используют порошок типа ВСЕ или вместо заряда на основе фторсодержащего пенообразователя заливают в огнетушитель заряд на основе углеводородного пенообразователя или вместо
ОТВ одной марки заряжают в огнетушитель ОТВ другой марки или другой фирмы-изготовителя)
необходимо провести испытания огнетушителей на соответствие параметров выхода ОТВ и огнетушащей способности требованиям ГОСТ Р 51057 или ГОСТ Р 51017 и при получении положительных
результатов внести соответствующие изменения в маркировку огнетушителя этикетку (или установить новую) и его паспорт. Потребитель должен быть проинформирован о произведенной замене в
4.15 Запрещается заряжать ОТВ в корпус огнетушителя сверх допустимого значения (особенно
газовых водных пенных и эмульсионных огнетушителей) т. к. это может привести к его разрушению
4.16 Неиспользованный заряд хладонового огнетушителя не допускается выпускать в атмосферу; он должен быть собран в герметичную емкость и подвергнут регенерации или утилизации.
4.17 Заряд водного воздушно-пенного или воздушно-эмульсионного огнетушителя должен быть
собран в специальную емкость проверен по основным параметрам и в зависимости от полученных
результатов должен быть подвергнут процессу регенерации или утилизации.
4.18 Для создания давления в порошковых и хладоновых огнетушителях необходимо использовать сжатый азот или воздух прошедший через фильтры и осушитель. Точка росы используемых
газов не должна быть выше минус 50 °С.
4.19 При перезарядке огнетушителя допускается применять только такие газовые баллоны
которые имеют необходимый запас вытесняющего газа и у которых срок следующего гидравлического
испытания не ранее чем через 35 года.
4.20 Для зарядки водных воздушно-пенных и воздушно-эмульсионных огнетушителей должны
применяться заряды имеющие гигиеническое заключение СЭС.
4.21 О проведенной перезарядке огнетушителя делают соответствующую отметку на корпусе
огнетушителя (при помощи этикетки или бирки прикрепленной к огнетушителю) а также в его паспорте.
5 Записи о проведенном техническом обслуживании огнетушителей
5.1 О проведенном техническом обслуживании делается отметка в паспорте на корпусе (с
помощью этикетки или бирки) огнетушителя и производится запись в специальном журнале (4.5.4
5.2 На огнетушитель каждый раз при техническом обслуживании сопровождающемся его
вскрытием наносят этикетку с четко читаемой и сохраняющейся длительное время надписью. Этикетка должна содержать информацию приведенную в таблице 2. Этикетку с защитным полимерным
покрытием и слоем клеящего вещества наносят на корпус огнетушителя.
Т а б л и ц а 2 — Содержание этикетки
Вид технического обслуживания
Проверка качества ОТВ дата; перезаГидравлическое (пневматическое) исрядка ОТВ марка ОТВ дата перезапытание дата проведения величина
испытательного давления
Организация проводившая техническое обслуживание;
Дата проведения следующего испытания огнетушителя
Осмотр огнетушителя (проверен изнутри снаружи) дата: месяц год
5.3 При проведении перезарядки порошкового огнетушителя кроме указанной таблички рекомендуется помещать внутрь огнетушителя дополнительную алюминиевую или полимерную пластинку
(размером порядка 40 х 25 мм) с указанием марки заряженного порошка даты перезарядки и организации проводившей ее. Надписи на пластинке должны сохраняться не менее четырех лет; пластинка
должна прочно крепиться за сифонную трубку или в другом удобном месте она не должна мешать
выходу порошка из огнетушителя при его применении.
5.4 В журнале учета огнетушителей на объекте должна содержаться следующая информация:
- марка огнетушителя присвоенный ему номер дата введения его в эксплуатацию место его
- параметры огнетушителя при первоначальном осмотре (масса давление марка заряженного
ОТВ заметки о техническом состоянии огнетушителя);
- дата проведения осмотра замечания о состоянии огнетушителя;
- дата проведения технического обслуживания со вскрытием огнетушителя;
- дата проведения проверки или замены заряда ОТВ марка заряженного ОТВ;
- наименование организации проводившей перезарядку;
- дата поверки индикатора и регулятора давления кем поверены;
- дата проведения испытания огнетушителя и его узлов на прочность наименование организации
проводившей испытание; дата следующего планового испытания;
- состояние ходовой части передвижного огнетушителя дата ее проверки выявленные недостатки намеченные мероприятия;
- должность фамилия имя отчество и подпись ответственного лица.
6 Требования и основные способы утилизации огнетушащих веществ
6.1 Огнетушащие вещества с истекшим гарантийным сроком хранения или по своим параметрам не отвечающие требованиям соответствующих нормативных технических документов должны
подвергаться регенерационной обработке или утилизироваться. Недопустимо сбрасывать или сливать
ОТВ без дополнительной обработки и загрязнять окружающую среду.
6.2 Жидкие ОТВ потерявшие свои первоначальные свойства и не подлежащие регенерации
рекомендуется использовать в виде смачивателей при тушении пожаров класса А.
6.3 Заряды водных пенных и эмульсионных огнетушителей содержащие биологически «мягкие» пенообразователи не подлежащие регенерации и утилизации допускается сбрасывать в производственные сточные воды при разбавлении их водой до предельно допустимой концентрации
поверхностно-активного вещества равной 20 мг·л–1 по активному веществу (содержание ПАВ в пенообразователях входящих в состав зарядов уточняют у производителя зарядов).
6.4 Обезвреживание зарядов водных пенных и эмульсионных огнетушителей содержащих
биологически «жесткие» пенообразователи рекомендуется производить путем сжигания концентрата
в специальных печах либо путем захоронения на специальном полигоне.
6.5 Некондиционные огнетушащие порошковые составы на фосфорно-аммонийной основе
(Пирант-А ПФ П-2АШ Вексон-АВС и др.) или на хлоридной основе (ПХК Вексон-Д и др.) могут быть
использованы в качестве сырья для удобрений.
Порошок на бикарбонатной основе (ПСБ-3М) может быть использован в качестве компонента в
чистящих средствах или для нейтрализации кислых сточных вод.
6.6 Утилизацию порошков следует проводить в соответствии с инструкцией [9].
7 Требования безопасности
7.1 При техническом обслуживании огнетушителей необходимо соблюдать требования безопасности изложенные в нормативно-технической документации на данный тип огнетушителя.
- эксплуатировать огнетушитель при появлении вмятин вздутий или трещин на корпусе огнетушителя на запорно-пусковой головке или на накидной гайке а также при нарушении герметичности
соединений узлов огнетушителя или при неисправности индикатора давления;
- производить любые работы если корпус огнетушителя находится под давлением вытесняющего
- заполнять корпус закачного огнетушителя вытесняющим газом вне защитного ограждения и от
источника не имеющего предохранительного клапана регулятора давления и манометра;
- наносить удары по огнетушителю или по источнику вытесняющего газа;
- производить гидравлические (пневматические) испытания огнетушителя и его узлов вне защитного устройства предотвращающего возможный разлет осколков и травмирование обслуживающего
персонала в случае разрушения огнетушителя;
- производить работы с ОТВ без соответствующих средств защиты органов дыхания кожи и
- сбрасывать в атмосферу хладоны или сливать без соответствующей переработки пенообразователи.
7.3 Лица работающие с огнетушителями при их техническом обслуживании и зарядке должны
соблюдать требования безопасности и личной гигиены изложенные в нормативно-технической до11
кументации на соответствующие огнетушители огнетушащие вещества и источники вытесняющего
7.4 При тушении пожара в помещении с помощью газовых передвижных огнетушителей (углекислотных или хладоновых) необходимо учитывать возможность снижения содержания кислорода в
воздухе внутри помещения ниже предельного значения и использовать изолирующие средства защиты органов дыхания.
7.5 При тушении пожара порошковыми огнетушителями необходимо учитывать возможность
образования высокой запыленности и снижения видимости очага пожара в результате образования
порошкового облака (особенно в помещении небольшого объема).
7.6 При использовании огнетушителей для тушения электрооборудования под напряжением
необходимо соблюдать безопасное расстояние от распыляющего сопла и корпуса огнетушителя до
токоведущих частей в соответствии с рекомендациями производителя огнетушителей.
7.7 При тушении пожара с помощью воздушно-пенного воздушно-эмульсионного или водного
огнетушителя необходимо обесточить помещение и оборудование.
Источники давления для огнетушителей
1 Классификация и условные обозначения
1.1 Газогенерирующие устройства (ГГУ) в зависимости от конструкции могут быть с металлическим корпусом (м) бумажным корпусом (б) пластиковым корпусом (п).
1.2 В зависимости от температуры генерируемого газа ГГУ могут быть двух типов: с охладителем
(источники холодного газа — ИХГ) или без него.
1.3 Принята следующая структура обозначения ГГУ:
ХХХ — ХХ(Х) — ХХ — Х
— вместимость корпуса огнетушителя для которого предназначено ГГУ л;
— модель (01 02) и т. д.;
— обозначение нормативного документа.
Пример условного обозначения ГГУ:
ИХГ — 5(М) — 01 — ТУ — источник холодного газа в металлическом корпусе для огнетушителей
вместимостью 5 л модели 01 изготовлен по ТУ .
1.4 Баллоны высокого давления для вытесняющего газа (БВД) должны иметь следующую
структуру обозначения:
где 1 — обозначение;
— вместимость огнетушителя;
— наименование вытесняющего газа;
Пример условного обозначения БВД:
БВД — 10(СО2) — 02 — ТУ — баллон высокого давления для огнетушителя вместимостью 10 л
закачанный углекислым газом модели 02 изготовлен по ТУ .
2 Общие требования к источникам давления
2.1 Источники давления (ИД) должны сохранять работоспособность в диапазоне температур
от минус 50 °С до 50 °С.
2.2 ИД должны сохранять работоспособность после циклических изменений температуры
2.3 ИД должны сохранять работоспособность после воздействия вибрации.
2.4 Назначенный срок службы ИД должен быть не менее 10 лет.
2.5 ИД должны создавать рабочее давление в корпусе огнетушителя за время не более указанного в таблице 3.
Т а б л и ц а 3 — Время создания рабочего давления
Масса огнетушителя кг
2.6 Рабочее давление не должно отличаться от заданного в технической документации на
2.7 Детали ИД изготовленные из некоррозионностойких материалов должны иметь защитные и защитно-декоративные покрытия в соответствии с требованиями ГОСТ 9.032 ГОСТ 9.302 и
2.8 Все комплектующие детали сырье материалы и покупные изделия применяемые для
изготовления источников давления должны соответствовать требованиям стандартов технических
условий и технической документации на ИД.
2.9 Вероятность безотказной работы ИД в течение срока службы должна быть не менее 097.
3 Требования к газогенерирующим устройствам
3.1 ГГУ должны соответствовать требованиям технической документации на конкретный вид
ГГУ утвержденной в установленном порядке.
3.2 ГГУ должны сохранять прочность и работоспособность после падения с высоты 15 м на
неподвижную жесткую горизонтальную поверхность (металл бетон).
3.3 Температура корпуса ГГУ и струи газа из него не должна приводить к спеканию огнетушащего
вещества (ОТВ) и нагреву корпуса огнетушителя до температуры выше 60 °С.
3.4 Конструкция ГГУ и узла его крепления к огнетушителю должна быть герметичной и исключать возможность попадания в ОТВ твердых продуктов реакции взаимодействия компонентов ГГУ
которые могут затруднить выход ОТВ из огнетушителя.
3.5 ГГУ не применяются в воздушно-пенном воздушно-эмульсионном или водном огнетушителе.
4 Требования к баллонам высокого давления
4.1 Баллоны высокого давления должны соответствовать [1] и технической документации на
конкретный вид БВД утвержденной в установленном порядке.
4.2 В баллонах высокого давления в качестве вытесняющего газа могут использоваться: воздух азот (ГОСТ 9293) аргон (ГОСТ 10157) двуокись углерода (ГОСТ 8050) гелий или их смеси. Содержание влаги в газах используемых для зарядки должно быть не выше значений приведенных в
Т а б л и ц а 4 — Содержание влаги в газах
Двуокись углерода (CO2)
Содержание влаги % (об.)
В комплект поставки ИД должны входить:
- источники давления;
- паспорт на партию;
6 Маркировка упаковка
6.1 На корпусе каждого ГГУ или на выполненной типографским способом этикетке в соответствии с конструкторской документацией должна быть маркировка содержащая следующие данные:
- наименование или товарный знак завода-изготовителя;
- условное обозначение ГГУ;
- информация о предназначении ГГУ;
- месяц и год изготовления;
6.2 На корпусе БВД или на выполненной типографским способом этикетке в соответствии с
конструкторской документацией должна быть маркировка содержащая следующие данные:
- условное обозначение БВД;
- наименование и масса вытесняющего газа г (с указанием допустимых предельных отклонений);
- сведения предусмотренные требованиями для баллонов [1].
6.3 Маркировка должна сохраняться в течение всего срока службы ИД.
6.4 Каждый ящик с ГГУ должен иметь транспортную маркировку в соответствии с ГОСТ 14192.
ГГУ с бумажными или пластмассовыми корпусами а также с негерметичными металлическими корпусами должны быть упакованы в герметичную металлическую тару в соответствии с чертежами на
упаковку предприятия-изготовителя. Металлическая тара помещается в деревянные ящики.
На транспортной упаковке должна быть маркировка содержащая следующие данные:
- наименование и адрес предприятия-изготовителя;
- условное обозначение ИД;
- месяц год изготовления;
- количество изделий в ящике;
- штамп службы технического контроля;
7.1 Запрещается использовать для установки в огнетушители ИД имеющие вмятины трещины
и другие дефекты нарушающие целостность корпуса источника.
7.2 При изготовлении сборке и испытании ИД необходимо руководствоваться требованиями
ТД к источникам давления.
7.3 При обращении с ИД запрещается наносить по ним удары бросать производить разборку
нагревать до температуры более 60 °С.
7.4 ГГУ должны иметь заключение по классу опасности по ГОСТ 19433 который определяется
компетентной организацией.
7.5 Техническая документация должна содержать требования по утилизации ГГУ по истечении
8 Транспортирование и хранение
8.1 Транспортировать ИД допускается автомобильным железнодорожным и водным транспортом в условиях 3 по ГОСТ 15150 в соответствии с действующими на данном виде транспорта
правилами перевозки грузов.
8.2 Хранить ИД следует в отапливаемых или неотапливаемых помещениях в соответствии с
требованиями ГОСТ 15150 и технической документацией на ИД.
Заряды к воздушно-пенным и воздушно-эмульсионным огнетушителям
1.1 По химическому составу (поверхностно-активной основы) заряды к ОВП и ОВЭ подразделяют на углеводородные и фторсодержащие.
1.2 По применимости при тушении пожаров различных классов по ГОСТ 27331 заряды к ОВП
и ОВЭ подразделяют на предназначенные для тушения пожаров:
- классов А В Е (только для огнетушителей ОВЭ при условии соблюдения требований по электробезопасности ГОСТ Р 51017 или ГОСТ Р 51057).
1.3 По способности образовывать при использовании стандартного оборудования водную
эмульсию и воздушно-механическую пену различной кратности заряды подразделяют на:
- заряды для получения водной эмульсии (кратность менее 4);
- заряды для получения пены низкой кратности (кратность пены от 4 до 20);
- заряды для получения пены средней кратности (кратность пены от 21 до 200).
1.4 По виду хранения в огнетушителе заряды подразделяют на:
- заряды хранящиеся в огнетушителе в растворенном в воде виде;
- заряды растворение которых происходит в момент приведения огнетушителя в действие (раздельное хранение заряда и воды).
1.5 По способности пенообразующих растворов зарядов разлагаться под действием микрофлоры водоемов и почв заряды согласно ГОСТ Р 50595 относят к быстроразлагаемым умеренноразлагаемым медленноразлагаемым и чрезвычайно медленноразлагаемым.
2.1 Заряды к ОВП и ОВЭ должны соответствовать требованиям технической документации
предприятия-изготовителя утвержденной в установленном порядке.
2.2 Заряды должны иметь санитарно-гигиеническое заключение СЭС Российской Федерации
установленного образца.
2.3 Техническая документация на заряды отечественного производства к ОВП и ОВЭ должна
быть оформлена в соответствии с требованиями ЕСКД.
Для импортируемых зарядов документация должна быть выполнена на русском языке.
2.4заряда должна соответствовать требованиям технической документации на заряд.
2.5 Основные показатели зарядов к ОВП и ОВЭ и их пенообразующих растворов должны соответствовать значениям приведенным в таблице 5.
Т а б л и ц а 5 — Основные показатели зарядов к ОВП и ОВЭ
Наименование показателя
Фторсодерзаряд (для хранения жащий заряд
в огнетушителе в рас- при раздельтворенном виде)
или раздельно расфа- или раздельно расфа- жидкость без
сованные сыпучие и осадка и расжидкие компоненты
Водородный показатель пенообразующего раствора заряда (рН)
Кратность пены пенообразующего раствора заряда из
огнетушителя ОВП не менее:
- с генератором пены средней кратности
- с генератором пены низкой кратности
Огнетушащая способность заряда по тушению модельного
очага пожара не менее:
- из огнетушителя типа ОВП-4
- из огнетушителя типа ОВЭ-4
2.6 Срок сохраняемости зарядов к ОВП и ОВЭ и их пенообразующих растворов должен соответствовать значениям указанным в технической документации на заряды.
2.7 Подробное описание указаний по хранению транспортированию эксплуатации замене и
утилизации зарядов и их пенообразующих растворов должно приводиться в паспорте на заряд.
3 Требования безопасности
3.1 По степени воздействия на организм человека заряды не должны превышать 3-й класс
опасности по ГОСТ 12.1.007.
3.2 Заряды не должны оказывать канцерогенных и мутагенных воздействий на организм человека.
3.3 Составы содержащие фторсодержащие ПАВ могут обладать слабым кумулятивным и
кожно-резорбтивным действием.
3.4 При работе с зарядами необходимо применять индивидуальные средства защиты по
ГОСТ 12.4.011 чтобы исключить возможность попадания состава на кожные покровы слизистую оболочку глаз и в желудочно-кишечный тракт.
3.5 В процессе производства и использования зарядов не должны образовываться вторичные
3.6 Допускается сброс в производственные сточные воды быстроразлагаемых и умеренноразлагаемых пенообразующих растворов зарядов при разбавлении их водой до предельно допустимой
концентрации ПАВ равной 20 мг·л–1 по активному веществу.
3.7 Запрещается сброс в канализацию медленноразлагаемых и чрезвычайно медленноразлагаемых пенообразующих растворов зарядов без локальной очистки стоков физико-химическими
3.8 Слив остатков пенообразующих растворов зарядов при промывке огнетушителей оборудования емкостей для хранения в водоемы хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водоиспользования не разрешается.
4 Маркировка и упаковка
4.1 На каждую упаковку с зарядом к ОВП и ОВЭ должна быть наклеена этикетка содержащая
- наименование предприятия-изготовителя его товарный знак и почтовый адрес;
- наименование и предназначение заряда;
- обозначение классов пожара для которых предназначен заряд;
- для получения какой кратности пены (или эмульсии) предназначен заряд;
- гарантийный срок хранения;
- дата изготовления (месяц год).
Разрешается размещение на упаковке указаний по эксплуатации заряда.
4.2 Сведения о продукции отражаемые на этикетке и в паспорте на заряд поясняющие порядок его применения хранения транспортирования правила безопасности и назначение должны
быть на русском языке.
4.3 Маркировка должна сохраняться в течение гарантийного срока хранения заряда.
4.4 Упаковка должна быть влагонепроницаема и исключать контакт заряда с воздухом.
4.1 Упаковка заряда и сопроводительной технической документации должна обеспечить защиту
от механических повреждений и агрессивных воздействий окружающей атмосферы и атмосферных
Т а б л и ц а А. 1 — Эффективность применения огнетушителей в зависимости от класса пожара и заряженного
Воздушно-эмульсионные
с тонкос распыраспыленной
пена низкой кратности
Воздушно-пенные с фторсодержащим
— Для огнетушителей заряженных порошком типа АВСЕ.
— Для огнетушителей заряженных специальным порошком и оснащенных успокоителем порошковой
— При условии соблюдения требований по электробезопасности ГОСТ Р 51017 или ГОСТ Р 51057.
— Кроме огнетушителей оснащенных металлическим диффузором для подачи углекислоты на очаг пожара.
Знаком +++ отмечены огнетушители наиболее эффективные при тушении пожара данного класса; ++ огнетушители пригодные для тушения пожара данного класса; + огнетушители недостаточно эффективные при
тушении пожара данного класса; — огнетушители непригодные для тушения пожара данного класса.
Т а б л и ц а Б. 1 — Классификация пожаров по ГОСТ 27331 и рекомендуемые средства пожаротушения
Характеристика класса
Горение жидких веществ
Горение твердых веществ сопровождаемое тлением (например
древесина бумага уголь текстиль)
Горение твердых веществ не сопровождаемое тлением (каучук
Горение жидких веществ нерастворимых в воде (бензин нефтепродукты) а также сжижаемых твердых
Горение полярных жидких веществ
растворимых в воде (спирты ацетон глицерин и др.)
Рекомендуемые средства пожаротушения
Вода со смачивателями пена хладоны порошки типа АВСЕ
Все виды огнетушащих средств
Пена тонкораспыленная вода вода
с добавкой фторированного ПАВ
хладоны СО2 порошки типа АВСЕ
Пена на основе специальных пенообразователей тонкораспыленная
вода хладоны порошки типа АВСЕ
Объемное тушение и флегматизация газовыми составами порошки
типа АВСЕ и ВСЕ вода для охлаждения оборудования
Горение газообразных
Бытовой газ пропан водород
Горение легких металлов и их сплавов (алюминий магний и др.) кроме
Горение щелочных металлов (наСпециальные порошки
Горение металлосодержащих соСпециальные порошки
единений (металлоорганические
соединения гидриды металлов)
Характеристика подкласса
Использование огнетушителей на автотранспортных средствах (АТС) (в рекомендациях приведены минимальный ранг огнетушителей и их минимально необходимое количество)
В.1 Легковые и грузовые автомобили с допустимой максимальной массой до 35 т должны быть
оснащены не менее чем одним порошковым газовым или с зарядом на водной основе огнетушителем с зарядом не менее 2 кг (2 л) предназначенным для использования на АТС и обеспечивающим
тушение модельных очагов пожара не менее 07А и 21В а автобусы и грузовые автомобили предназначенные для перевозки людей или с допустимой максимальной массой от 35 до 75 т — двумя
аналогичными огнетушителями.
В.2 АТС для перевозки опасных грузов или с допустимой максимальной массой более 75 т оснащаются двумя порошковыми газовыми или с зарядом на водной основе огнетушителями каждый из
которых должен обеспечивать тушение модельных очагов пожара не менее 2А и 70В. При этом один
должен находиться на шасси а другой — на цистерне или в кузове с грузом.
В.3 Для использования на АТС допускается только огнетушители прошедшие сертификацию в
установленном порядке конструкция которых выдержала испытание на вибрационную прочность и
транспортную тряску по ГОСТ Р 51057. Огнетушители должны сохранять работоспособность в диапазоне температур от минус 30 °С до плюс 50 °С и быть рекомендованы изготовителем для применения
В.4 Допускается применять на АТС углекислотные (газовые) огнетушители если они имеют огнетушащую способность по классу пожара В не ниже чем указанные в 1 и 2. При этом размещение
огнетушителей на АТС должно исключать возможность их нагрева свыше плюс 50 °С.
В.5 В качестве заряда в порошковых огнетушителях целесообразно использовать многоцелевые
порошковые составы типа АВСЕ.
В.6 АТС работающие на сжиженном газе должны быть оснащены огнетушителями предназначенными для ликвидации пожаров класса С.
В.7 В автобусах и грузовых автомобилях один огнетушитель должен располагаться в кабине
другой в салоне или кузове.
В.8 Передвижные лаборатории мастерские и другие транспортные средства типа фургона
смонтированного на автомобильном шасси должны быть укомплектованы огнетушителями соответствующего типа в зависимости от класса возможного пожара и особенностей смонтированного
В.9 На всех автомобилях огнетушители должны располагаться в кабине в непосредственной
близости от водителя или в легкодоступном для него месте. Запрещается хранение огнетушителей в
местах доступ к которым затруднен (багажнике кузове и др.).
В.10 Огнетушители размещаемые вне кабины следует защищать от воздействия осадков солнечных лучей и грязи.
В.11 Конструкция кронштейна должна быть надежной чтобы исключить вероятность выпадения
из него огнетушителя при движении автомобиля столкновении или ударе его о препятствие.
В.12 Порошковые огнетушители установленные на транспортных средствах вне кабины или
салона и подвергающиеся воздействию неблагоприятных климатических и физических факторов
должны перезаряжаться не реже одного раза в 12 месяцев остальные огнетушители — не реже
одного раза в 24 месяца.
Рекомендуемые образцы документов по техническому обслуживанию огнетушителей
Эксплуатационный паспорт на огнетушитель
Т а б л и ц а Г. 1 — Результаты технического обслуживания огнетушителя
проведенного Внешний вид и
технического состояние узлов
обслуживаогнетушителя
Результаты технического обслуживания огнетушителя
Полная масса Давление (при наСостояние
огнетушителя личии индикатора ходовой части
отмеченных немасса газового
Должность фамилия инициалы и подпись
* Давление в корпусе закачного огнетушителя или в газовом баллоне (если он расположен снаружи и оснащен манометром или индикатором давления).
**баллона со сжиженным газом для вытеснения ОТВ из огнетушителя. Если баллончик
расположен внутри корпуса огнетушителя то его масса определяется раз в год (для порошковых огнетушителей — выборочно) и сравнивается со значением указанным в паспорте огнетушителя.
Т а б л и ц а Г. 2 — Журнал технического обслуживания огнетушителей
Техническое обслуживание (вид и дата)
Проверка Перезаряд- Испытание
качества индикатора ка огнету- узлов огнеОТВ
Т а б л и ц а Г. 3 — Журнал проведения испытаний и перезарядки огнетушителей
Дата проведеРезультаты
на прочпроводившая техность
Марка (кон- Результат
заряженно- после пере- плановой
[1] ПБ 03-576–03 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов работающих под давлением
[2] ПБ 03-583–03 Правила разработки изготовления и применения мембранных предохранительных
[3] ППБ 01–2003 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации
Portable re extinguishers — Performances and construction
Wheeled re extinguishers — Performances and construction
Fire protection — Portable and wheeled re extinguishers — Selection and installation.
Inspection and maintenance 6th Draft 1996
Применение огнетушителей в производственных складских и общественных зданиях и сооружениях: Рекомендации Н.В. Навценя Н.В. Исавнин А.В. Матюшин и
др. М.: ВНИИПО 1986. 31 с.
Область применения и нормы оснащенности помещений огнетушителями воздушно-эмульсионными ОВЭ-6(з)-АВЕ ОВЭ-5(з)-АВЕ: Рекомендации. М.: ВНИИПО
Использование огнетушителей на автотранспортных средствах: Рекомендации
Н.В. Исавнин Н.В. Навценя А.П. Болохов и др. М.: ВНИИПО 1986. 10 с.
Утилизация и регенерация огнетушащих порошков: Инструкция А.В. Антонов
В.М. Жартовский В.Г. Даниленко. М.: ВНИИПО 1988. 25 с.
Тактика тушения электроустановок находящихся под напряжением: Рекомендации. М.: ВНИИПО 1986. 16 с.
Ключевые слова: пожарная техника переносные огнетушители передвижные огнетушители применение огнетушителей источники давления тушение пожаров технические требования
Технический редактор А.А. Блинов
Подписано в печать 17.04.2009 г. Формат 60 × 84 18. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 302. Уч.-изд. л. 168. Т. 250 экз. Заказ № 28.
Типография ФГУ ВНИИПО МЧС России
мкр. ВНИИПО д. 12 г. Балашиха
Московская обл. 143903
СП 1.13130.2009 с измен 1.doc
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Системы противопожарной защиты
ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены
Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом
регулировании» а правила применения сводов пра- вил — постановлением
Правительства Российской Федерации «О порядке разработки и утверждения
сводов правил» от 19 ноября 2008 г. № 858
Сведения о cводе правил
РАЗРАБОТАН ФГУ ВНИИПО МЧС России
ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 274 «Пожарная
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г.
ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию
Информация об изменениях к настоящему своду правил публикуется в
ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты» а
текст изменений и поправок — в еже- месячно издаваемых информационных
указателях «Национальные стандарты». В случае пере- смотра (замены) или
отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет
опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные
стандарты». Соответствующая информация уведомление и тексты размещаются
также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте
разработчика (ФГУ ВНИИПО МЧС России) в сети Интернет
© ФГУ ВНИИПО МЧС России
Настоящий свод правил не может быть полностью или частично
воспроизведен тиражирован и распространен в качестве официального издания
на территории Российской Федерации без раз- решения МЧС России и ФГУ ВНИИПО
Термины и определения
2 Эвакуационные и аварийные выходы
3 Эвакуационные пути
4 Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам
Объекты предназначенные для постоянного проживания и временного
2 Детские дошкольные учреждения специализированные дома престарелых
и инвалидов (неквартирные) больницы спальные корпуса школ-
интернатов и детских учреждений (Ф1.1)
3 Гостиницы общежития спальные корпуса санаториев и домов отдыха
общего типа кемпингов мотелей и пансионатов
4 Многоквартирные жилые дома
5 Одноквартирные в том числе блокированные жилые дома (Ф1.4)
Зрелищные и культурно-просветительские учреждения (класс Ф2)
2 Театры кинотеатры концертные залы клубы цирки спортивные
сооружения с трибунами библиотеки и другие учреждения с расчетным
числом посадочных мест
для посетителей в закрытых помещениях (Ф2.1)
3 Музеи выставки танцевальные залы (Ф2.2)
4 Учреждения указанные в 6.2 на открытом воздухе (Ф2.3)
Здания организаций по обслуживанию населения (класс Ф3)
2 Здания организаций торговли (Ф3.1)
3 Здания организаций общественного питания (Ф3.2)
5 Поликлиники и амбулатории (Ф3.4)
6 Помещения для посетителей организаций бытового и коммунального
(почт сберегательных касс транспортных агентств юридических
консультаций нотариальных контор прачечных ателье по пошиву и
ремонту обуви и одежды
химической чистки похоронных бюро парикмахерских и других подобных
Учебные заведения научные и проектные организации учреждения
управления (класс Ф4) 30
2 Школы внешкольные учебные заведения средние специальные учебные
заведения профессионально-технические училища (Ф4.1)
3 Учреждения органов управления проектно-конструкторские
организации инфор- мационные и редакционно-издательские
организации научно-исследовательские организации банки конторы
Производственные и складские здания сооружения и помещения (класс
2 Производственные здания и сооружения производственные и
мещения мастерские (Ф5.1)
3 Складские здания и сооружения книгохранилища архивы складские
4 Стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта
5 Сельскохозяйственные здания (Ф5.3)
6 Наружные установки
The systems of re protection. Evacuation ways
1* Настоящий свод правил разработан в соответствии со статьей 89
Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» (далее - Технический регламент)
является нормативным документом по пожарной безопасности в области
стандартизации добровольного применения и устанавливает требования к
эвакуационным путям и выходам из зданий сооружений и строений (далее —
При отсутствии в сводах правил требований пожарной безопасности к
объекту защиты или если для достижения необходимого уровня его пожарной
безопасности применяются технические решения отличные от решений
предусмотренных сводами правил на основе положений Технического регламента
должны быть разработаны специальные технические условия предусматривающие
выполнение комплекса мероприятий по обеспечению необходимого уровня
пожарной безопасности объекта защиты.
2 Требования настоящего свода правил не распространяются на здания
специального назна- чения (для производства и хранения взрывчатых веществ и
средств взрывания военного назначения горных выработок).
3 При изменении функционального назначения существующих зданий или
отдельных помеще- ний в них а также при изменении объемно-планировочных и
конструктивных решений должны при- меняться действующие нормативные
документы в соответствии с новым назначением этих зданий или помещений.
4 Настоящий свод правил может быть использован при разработке
специальных технических условий на проектирование и строительство зданий.
ГОСТ Р 53296-2009 Установка лифтов для пожарных в зданиях и
сооружениях. Требования пожарной безопасности
П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим сводом правил
целесообразно проверить действие ссы- лочных стандартов сводов правил и
классификаторов в информационной системе общего пользования — на
официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному
указателю «Национальные стандарты» который опубликован по состоянию на 1
января текущего года и по соответствующим ежемесячно издаваемым
информационным указателям опубликованным в текущем году. Если ссылочный
стандарт заменен (изменен) то при пользовании настоящим сводом правил
следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если
ссылочный стандарт отменен без замены то положение в котором дана ссылка
на него применяется в части не затраги- вающей эту ссылку.
В настоящем своде правил за исключением специально оговоренных
случаев приняты термины и определения приведенные в Техническом
Кроме того в настоящем своде правил (далее - СП) применены следующие
термины с соответствующими определениями:
1 высота здания*: Высота здания определяется высотой расположения
верхнего этажа не считая верхнего технического этажа а высота
расположения этажа определяется разностью отметок поверхности проезда для
пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной
стене. При отсутствии открывающихся окон (проемов) высота расположения
этажа определяется полусуммой отметок пола и потолка этажа. При наличии
эксплуатируемого покрытия высота здания определяется по максимальному
значению разницы отметок поверхности проездов для пожарных машин и верхней
границы ограждений покрытия.
1.1* Требования настоящего СП направлены на:
обеспечение возможности своевременной и беспрепятственной эвакуации
обеспечение возможности спасения людей которые могут подвергнуться
воздействию опасных факторов пожара;
защиту людей на путях эвакуации от воздействия опасных факторов пожара.
1.2* Спасение представляет собой вынужденное перемещение людей наружу
при воздействии на них опасных факторов пожара или при возникновении
непосредственной угрозы этого воздействия. Спасение осуществляется
самостоятельно с помощью пожарных подразделений или специально обученного
персонала в том числе с использованием спасательных средств через
эвакуационные и аварийные выходы.
Спасение людей при пожаре должны обеспечивать конструктивные объемно-
планировочные инженерно-технические и организационные мероприятия. К ним
устройство пожарных проездов и подъездных путей для пожарной техники
совмещенных с функциональными проездами и подъездами или специальных;
устройство наружных пожарных лестниц и других способов подъема
персонала пожарных подразделений и пожарной техники на этажи и на кровлю
зданий в том числе устройство лифтов имеющих режим «перевозки пожарных
противодымная защита путей следования пожарных подразделений внутри
здания зон безопасности;
оборудование здания в необходимых случаях индивидуальными и
коллективными средствами спасения людей;
размещение на территории поселения или объекта подразделений пожарной
охраны с необходимой численностью личного состава и оснащенных пожарной
техникой соответствующей условиям тушения пожаров на объектах
расположенных в радиусе их действия.
Реализация перечисленных мероприятий зависит от степени огнестойкости
класса конструктивной и функциональной пожарной опасности здания.
1.3* Защита людей на путях эвакуации обеспечивается комплексом
объемно-планировочных эргономических конструктивных инженерно-
технических и организационных мероприятий.
Эвакуационные пути в пределах помещения должны обеспечивать безопасную
эвакуацию людей через эвакуационные выходы из данного помещения без учета
применяемых в нем средств пожаротушения и противодымной защиты.
Эвакуационные пути в пределах помещения должны обеспечивать возможность
безопасного движения людей через эвакуационные выходы из данного помещения
без учета применяемых в нем средств пожаротушения и индивидуальных средств
защиты от опасных факторов пожара.
Пожарная опасность строительных материалов поверхностных слоев
конструкций (отделок и облицовок) в помещениях и на путях эвакуации за
пределами помещений должна ограничиваться в зависимости от функциональной
пожарной опасности помещения и здания с учетом других мероприятий по защите
путей эвакуации а также функционирования систем противопожарной защиты.
1.4* Мероприятия и средства предназначенные для спасения людей а
также выходы не соответствующие требованиям предъявляемым к эвакуационным
выходам при проектировании путей эвакуации из помещений и зданий не
1.5* Исключен (Эффективность мероприятий по обеспечению безопасности
людей при пожаре может оцениваться расчетным путем).
1.6 В случаях когда предполагается возможность отступления от какого-
либо требования на- стоящего СП оно излагается с оговоркой «как правило» и
с условиями при которых допускаются отступления.
1.7* Размеры эвакуационных путей и выходов (ширина и высота)
приведенные в настоящем СП за исключением специально оговоренных случаев
указываются в свету.
2.1* Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь:
помещения подвальных и цокольных этажей предназначенные для
одновременного пребывания более 15 чел.; в помещениях подвальных и
цокольных этажей предназначенных для одновременного пребывания от 6 до 15
чел. один из двух выходов допускается предусматривать непосредственно
наружу из помещений с отметкой чистого пола не ниже 45 метра через окно
или дверь размером не менее 075×15 метра а также через люк размером не
менее 06×08 метра. При этом выход через приямок должен быть оборудован
лестницей в приямке а выход через люк — лест- ницей в помещении. Уклон
этих лестниц не нормируется;
помещения предназначенные для одновременного пребывания более 50 чел.
2.2 Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь подвальные и
цокольные этажи при площади более 300 м2 или предназначенные для
одновременного пребывания более 15 человек.
2.3 Число эвакуационных выходов с этажа должно быть не менее двух
если на нем распола-
гается помещение которое должно иметь не менее двух эвакуационных выходов.
2.4* При наличии двух эвакуационных выходов и более они должны быть
расположены рассредоточенно. Минимальное расстояние L м между наиболее
удаленными один от другого эвакуационными выходами следует определять по
где Р — периметр помещения м;
n — число эвакуационных выходов;
D — длина коридора м.
При наличии двух эвакуационных выходов и более общая пропускная
способность всех выходов кроме каждого одного из них должна обеспечить
безопасную эвакуацию всех людей находящихся в помещении на этаже или в
2.5* Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 19 м
ширина выходов в свету — не менее 08 м за исключением специально
оговоренных случаев.
Ширина выходов из лестничных клеток наружу а также выходов из
лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее требуемой или ширины
марша лестницы за исключением специально оговоренных случаев.
Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой чтобы с
учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было
беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.
2.6* Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации
должны открываться по направлению выхода из здания.
Не нормируется направление открывания дверей для:
а) помещений классов Ф1.3 и Ф1.4;
б) помещений с одновременным пребыванием не более 15 чел. (кроме
помещений категорий А и Б) и путей эвакуации предназначенных не более
в) кладовых площадью не более 200 м2 без постоянных рабочих мест;
г) санитарных узлов;
д) выхода на площадки лестниц 3-го типа;
е) наружных дверей зданий расположенных в северной строительной
ж) дверей установленных в противопожарных перегородках разделяющих
коридоры здания длиной более 60 м.
2.7* Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров холлов
фойе вестибюлей и лест- ничных клеток не должны иметь запоров
препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. В зданиях
высотой более 15 м указанные двери кроме квартирных должны быть глухими
или с армированным стеклом.
Лестничные клетки как правило должны иметь двери с приспособлением
для самозакрывания и с уплотнением в притворах.
В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления для
самозакрывания и уплотнение в притворах для дверей ведущих в квартиры а
также для дверей ведущих непосред- ственно наружу.
Двери эвакуационных выходов из помещений с принудительной противодымной
защитой в том числе из коридоров должны быть оборудованы приспособлениями
для самозакрывания и уплотнением в притворах. Двери этих помещений которые
могут эксплуатироваться в открытом положении должны быть оборудованы
устройствами обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре.
Характеристики устройств самозакрывания дверей расположенных на путях
эвакуации должны соответствовать усилию для беспрепятственного открывания
дверей человеком относящимся к основному контингенту находящемуся в
здании (ребенок инвалид и т. п.).
2.8 Выходы не отвечающие требованиям предъявляемым к эвакуационным
выходам могут рассматриваться как аварийные и предусматриваться для
повышения безопасности людей при по- жаре. Аварийные выходы не учитываются
при эвакуации в случае пожара.
2.9* В технических этажах допускается предусматривать эвакуационные
выходы высотой не менее 18 м.
Из технических этажей предназначенных только для прокладки инженерных
сетей без размещения инженерного оборудования допускается предусматривать
аварийные выходы через двери размерами не менее 075x15 м а также через
люки размерами не менее 06x08 м без устройства эвакуационных выходов.
При площади технического этажа до 300 м2 допускается предусматривать
каждые последующие полные и неполные 2000 м2 площади следует
предусматривать еще не менее одного выхода.
В технических подпольях эти выходы должны быть обособлены от выходов из
здания и вести непосредственно наружу.
3.1 В зданиях и сооружениях на путях эвакуации следует
предусматривать аварийное освещение в соответствии с требованиями [1].
3.2 В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной
пожарной опасности кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса
С3 на путях эвакуации не допускается при- менять материалы с более высокой
пожарной опасностью чем:
Г1 В1 Д2 Т2 — для отделки стен потолков и заполнения подвесных
потолков в вестибюлях лестничных клетках лифтовых холлах;
Г2 В2 Д3 Т3 или Г2 В3 Д2 Т2 — для отделки стен потолков и
заполнения подвесных потолков в общих коридорах холлах и фойе;
Г2 РП2 Д2 Т2 — для покрытий пола в вестибюлях лестничных клетках
лифтовых холлах; В2 РП2 Д3 Т2 — для покрытий пола в общих коридорах
Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует
выполнять из негорю- чих материалов.
3.3 В коридорах на путях эвакуации не допускается размещать
оборудование выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м
газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями а также встроенные шкафы
кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов.
Коридоры длиной более 60 м следует разделять противопожарными
перегородками 2-го типа на участки длина которых определяется по [2] но
не должна превышать 60 м.
При дверях открывающихся из помещений в коридоры за ширину
эвакуационного пути по ко- ридору следует принимать ширину коридора
на половину ширины дверного полотна — при одностороннем расположении
на ширину дверного полотна — при двустороннем расположении дверей; это
требование не рас- пространяется на поэтажные коридоры (холлы)
устраиваемые в секциях зданий класса Ф1.3 между выходом из квартиры и
выходом в лестничную клетку.
3.4* Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна
быть не менее 2 м ширина горизонтальных участков путей эвакуации и
пандусов должна быть не менее:
м — для проходов к одиночным рабочим местам;
м — во всех остальных случаях.
В любом случае эвакуационные пути должны быть такой ширины чтобы с
учетом их геометрии по ним можно было беспрепятственно пронести носилки с
лежащим на них человеком.
В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и
выступы за исклю- чением порогов в дверных проемах. В местах перепада
высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или
пандусы с уклоном не более 1:6.
При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения
высотой не менее 12 м с перилами.
На путях эвакуации не допускается устройство винтовых лестниц лестниц
полностью или ча- стично криволинейных в плане а также забежных и
криволинейных ступеней ступеней с различной шириной проступи и различной
высоты в пределах марша лестницы и лестничной клетки.
3.5* При устройстве прохода к лестничным клеткам или наружным
лестницам через плоские кровли (в том числе и неэксплуатируемые) или
наружные открытые галереи несущие конструкции покрытий и галерей следует
проектировать с пределом огнестойкости не менее R(EI) 30 и классом пожарной
опасности КО. Проходы должны быть предусмотрены по участкам выполненным из
негорючих материалов. Ширина проходов должна быть увеличена вдвое по
отношению к нормативной.
4.1* Ширина марша лестницы предназначенной для эвакуации людей в
том числе располо- женной в лестничной клетке должна быть не менее
расчетной или не менее ширины любого эвакуа- ционного выхода (двери) на
а) 135 м — для зданий класса Ф1.1;
б) 12 м — для зданий с числом людей находящихся на любом этаже кроме
первого более 200 чел.;
в) 07 м — для лестниц ведущих к одиночным рабочим местам;
г) 09 м — для всех остальных случаев.
4.2* Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть как правило не
более 1:1; ширина прос- тупи — как правило не менее 25 см а высота
ступени — не более 22 см.
Уклон открытых лестниц для прохода к одиночным рабочим местам
допускается увеличивать
Допускается уменьшать ширину проступи криволинейных парадных лестниц в
см; ширину проступи лестниц ведущих только к помещениям (кроме
помещений класса Ф5 кате- горий А и Б) с общим числом рабочих мест не более
Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов и
размещать у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной
опасности не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30. Эти
лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов ограждения
высотой не менее 12 м и располагаться на расстоянии не менее 1 м от
плоскости оконных проемов.
Лестницы 2-го типа должны соответствовать требованиям установленным
для маршей и пло- щадок лестниц в лестничных клетках.
4.3* Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша а
перед входами в лифты с распашными дверями — не менее суммы ширины марша и
половины ширины двери лифта но не менее 16 м.
Промежуточные площадки в прямом марше лестницы должны иметь длину не
менее 1 м. Двери выходящие на лестничную клетку в открытом положении
не должны уменьшать требуемую
ширину лестничных площадок и маршей.
4.4* В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с
горючими газами и жидкостями встроенные шкафы кроме шкафов для
коммуникаций и пожарных кранов открыто проложенные электрические кабели и
провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств) для
освещения коридоров и лестничных клеток предусматривать выходы из грузовых
лифтов и грузовых подъемников а также размещать оборудование выступающее
из плоскости стен на высоте до 22 м от поверхности проступей и площадок
В зданиях высотой до 28 м включительно в обычных лестничных клетках
допускается предусма- тривать мусоропроводы и скрытую электропроводку для
освещения помещений.
В объеме обычных лестничных клеток не допускается встраивать помещения
любого назначения кроме помещения охраны.
Под маршами первого цокольного или подвального этажа допускается
размещение узлов управ- ления отоплением водомерных узлов и электрических
вводно-распределительных устройств.
Внутри незадымляемых лестничных клеток допускается предусматривать
только приборы отопления трубопроводы (стояки) (из негорючих материалов)
систем водоснабжения канализации водяного отопления размещенные во
встроенных шкафах из негорючих материалов. Пустоты при пересечении
трубопроводами строительных конструкций лестничных клеток должны быть
заполнены негорючими материалами не снижающими пожарно-технических
характеристик конструкций.
4.5 В объеме лестничных клеток кроме незадымляемых допускается
размещать не более двух пассажирских лифтов опускающихся не ниже первого
этажа с ограждающими конструкциями лифтовых шахт из негорючих материалов с
ненормируемыми пределами огнестойкости.
Лифтовые шахты размещаемые вне зданий допускается ограждать
конструкциями из негорючих материалов с ненормируемыми пределами
4.6* Лестничные клетки должны иметь выход наружу на прилегающую к
зданию территорию непосредственно или через вестибюль отделенный от
примыкающих коридоров перегородками с дверями за исключением случаев
специально оговоренных в нормативных документах по пожарной безопасности.
При устройстве эвакуационных выходов из двух лестничных клеток через общий
вестибюль одна из них кроме выхода в вестибюль должна иметь выход
непосредственно наружу.
Лестничные клетки типа Н1 должны иметь выход только непосредственно
4.7* Лестничные клетки за исключением типа Л2 и лестничных клеток
подвалов должны иметь световые проемы площадью не менее 12 м2 в наружных
стенах на каждом этаже.
Допускается предусматривать не более 50 % внутренних лестничных клеток
предназначенных для эвакуации без световых проемов в зданиях:
классов Ф2 Ф3 и Ф4 — типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре;
класса Ф5 категории В высотой до 28 м а категорий Г и Д независимо от
высоты здания — типа
Н3 с подпором воздуха при пожаре.
Лестничные клетки типа Л2 должны иметь в покрытии световые проемы
площадью не менее 4 м2 с просветом между маршами шириной не менее 07 м или
световую шахту на всю высоту лестничной клетки с площадью горизонтального
сечения не менее 2 м2.
4.8* Противодымная защита лестничных клеток типов Н2 и Н3 должна
предусматриваться в соответствии с [2]. При необходимости лестничные клетки
типа Н2 следует разделять по высоте на отсеки глухими противопожарными
перегородками 1-го типа с переходом между отсеками вне объема лестничной
Стены лестничных клеток с подпором воздуха не должны иметь иных
проемов кроме оконных в наружных стенах и дверных ведущих в поэтажные
коридоры вестибюли или наружу а также отверстий для подачи воздуха с
целью создания избыточного давления.
4.9 Незадымляемость переходов через наружную воздушную зону ведущих
лестничным клеткам типа Н1 должна быть обеспечена их конструктивными и
объемно-планировоч- ными решениями. Эти переходы должны быть открытыми и
как правило не должны располагаться во внутренних углах здания.
При примыкании одной части наружной стены здания к другой под углом
менее 135о необходимо
чтобы расстояние по горизонтали до ближайшего дверного проема в наружной
воздушной зоне до вершины внутреннего угла наружной стены было не менее 4
м; это расстояние может быть уменьшено до величины выступа наружной стены;
данное требование не распространяется на переходы рас- положенные во
внутренних углах 135о и более а также на выступ стены величиной не более
Между дверными проемами воздушной зоны и ближайшим окном помещения
ширина простенка должна быть не менее 2 м.
Переходы должны иметь ширину не менее 12 м с высотой ограждения 12 м
ширина простенка между дверными проемами в наружной воздушной зоне должна
4.10 Лестничные клетки типа Л1 могут предусматриваться в зданиях всех
классов функцио- нальной пожарной опасности высотой до 28 м.
4.11 Лестничные клетки типа Л2 допускается предусматривать в зданиях
I II и III степеней ог- нестойкости классов конструктивной пожарной
опасности С0 и С1 и функциональной пожарной опас- ности Ф1 Ф2 Ф3 и Ф4
высотой как правило не более 9 м. Допускается увеличивать высоту зданий
до 12 м при автоматическом открывании верхнего светового проема при пожаре
и при устройстве в зданиях класса Ф1.3 автоматической пожарной сигнализации
или автономных пожарных извещателей. При этом:
в зданиях классов Ф2 Ф3 и Ф4 таких лестниц должно быть не более 50 %
иметь световые проемы в наружных стенах на каждом этаже;
в зданиях класса Ф1.3 секционного типа в каждой квартире расположенной
выше 4 м следует предусматривать аварийный выход.
4.12 В зданиях высотой более 28 м а также в зданиях класса Ф5
категорий А и Б следует пред- усматривать незадымляемые лестничные клетки
как правило типа Н1. Допускается:
в зданиях класса Ф1.3 коридорного типа предусматривать не более 50 %
лестничных клеток типа Н2;
в зданиях классов Ф1.1 Ф1.2 Ф2 Ф3 и Ф4 предусматривать не более 50 %
лестничных клеток типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре;
в зданиях класса Ф5 категорий А и Б предусматривать лестничные клетки
типов Н2 и Н3 с есте- ственным освещением и постоянным подпором воздуха;
в зданиях класса Ф5 категории В предусматривать лестничные клетки типа
Н2 или Н3 с подпо- ром воздуха при пожаре;
в зданиях класса Ф5 категорий Г и Д предусматривать лестничные клетки
типа Н2 или Н3 с под- пором воздуха при пожаре а также лестничные клетки
типа Л1 с разделением их глухой противопо- жарной перегородкой через каждые
м по высоте и с переходом из одной части лестничной клетки в другую вне
объема лестничной клетки.
4.13* Исключен (В зданиях с незадымляемыми лестничными клетками
следует предусматривать противодымную защиту общих коридоров вестибюлей
4.14 В зданиях I и II степеней огнестойкости класса С0 допускается
предусматривать лестницы
-го типа из вестибюля до второго этажа при условии отделения вестибюля от
коридоров и смежных помещений противопожарными перегородками 1-го типа.
4.15 Эскалаторы следует предусматривать в соответствии с
требованиями установленными для лестниц 2-го типа.
4.16* При переходе нескольких маршей эвакуационной лестничной клетки
в общий лестничный марш его ширина должна быть не менее суммарной ширины
объединяемых маршей.
4.17* При наличии в здании двух и более подземных этажей эвакуацию с
них следует предусматривать по незадымляемым лестничным клеткам типа НЗ.
пребывания людей (класс Ф1)
1.1 Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов в свету
должна быть не менее
м — для общих коридоров по которым могут эвакуироваться из помещений
(неквартирные) больницы спальные корпуса школ-интернатов и детских
2.1 Число подъемов в одном марше между площадками (за исключением
криволинейных лестниц) должно быть не менее 3 и не более 16. В одномаршевых
лестницах а также в одном марше двух- и трехмаршевых лестниц в пределах
первого этажа допускается не более 18 подъемов.
2.2 Лестничные марши и площадки должны иметь ограждения с поручнями.
2.3 Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) должна быть
горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 15 ширины полотна
Наружные лестницы (или их части) и площадки высотой от уровня тротуара
более 045 м при входах в здания в зависимости от назначения и местных
условий должны иметь ограждения.
2.4 Уклон маршей лестниц в надземных этажах следует принимать не
более 1:2 (кроме лестниц трибун спортивных сооружений).
Уклон маршей лестниц ведущих в подвальные и цокольные этажи на
чердак а также лестниц в надземных этажах не предназначенных для
эвакуации людей допускается принимать 1:15.
Уклон пандусов на путях передвижения людей следует принимать не более:
внутри здания сооружения 1:6
в стационарах лечебных учреждений 1:20 снаружи 1:8 на путях
передвижения инвалидов на колясках внутри и снаружи здания 1:12
П р и м е ч а н и е — Требования настоящего пункта и п. 5.2.1 не
распространяются на проектирование проходов со ступенями между рядами мест
в зрительных залах спортивных сооружениях и аудиториях.
2.5. Ширина лестничного марша в зданиях должна быть не менее ширины
выхода на лестнич- ную клетку с наиболее населенного этажа но не менее
Промежуточная площадка в прямом марше лестницы должна иметь глубину не
менее 1 м. Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины
2.6* В зданиях лечебных учреждений допускается предусматривать
лестничные марши ведущие на этаж (в помещения) не предназначенный для
пребывания или посещения больных шириной не менее 12 м. При этом если
данный этаж (помещения) не рассчитан для одновременного пребывания более 5
чел. лестничный марш допускается выполнять шириной не менее 09 м.
2.7 В лестничных клетках предназначенных для эвакуации людей как из
надземных этажей так и из подвального или цокольного этажа следует
предусматривать обособленные выходы наружу из подвального или цокольного
этажа отделенные на высоту одного этажа глухой противопожарной
перегородкой 1-го типа.
2.8 Отдельные лестницы для сообщения между подвалом или цокольным
этажом и первым этажом ведущие в коридор холл или вестибюль первого
этажа в расчете эвакуации людей из под- вала или цокольного этажа не
2.9 Если лестница из подвала или цокольного этажа выходит в вестибюль
первого этажа то все лестницы надземной части здания кроме выхода в этот
вестибюль должны иметь выход непо- средственно наружу.
2.10 Предусматривать на путях эвакуации винтовые лестницы и забежные
ступени а также разрезные лестничные площадки как правило не следует.
При устройстве криволинейных лестниц (кроме лечебных зданий) ведущих из
служебных помещений с числом постоянно пребывающих в них людей не более 5
чел. а также криволинейных парадных лестниц ширина ступеней в узкой части
этих лестниц должна быть не менее 022 м а служебных лестниц — не менее
2.11 В IV климатическом районе и в IIIБ климатическом подрайоне
допускается устройство эвакуационных наружных открытых лестниц (кроме
стационарных лечебных учреждений).
2.12* Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения
предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел.
При проектировании эвакуационных выходов из помещений в зданиях детских
дошкольных учреждений групповую ячейку допускается считать единым
2.13 Каждый этаж здания должен иметь не менее 2 эвакуационных
2.14* Ширина эвакуационных выходов из помещений должна быть не менее
м при числе эвакуирующихся более 15 чел.
2.15 Поручни и ограждения в зданиях дошкольных учреждений должны
отвечать следующим требованиям:
высота ограждений лестниц используемых детьми должна быть не менее
м а в дошкольных учреждениях для детей с нарушением умственного
развития — 18 или 15 м при сплошном ограж- дении сеткой;
в ограждении лестниц вертикальные элементы должны иметь просвет не
более 01 м (горизон- тальные членения в ограждениях не допускаются);
высота ограждения крылец при подъеме на три и более ступеньки должна быть
2.16* В качестве второго третьего и последующих эвакуационных
выходов со второго этажа зданий во всех климатических районах допускается
использовать наружные открытые лестницы с уклоном не более 60° (для зданий
детских дошкольных учреждений не более 45°) (кроме зданий детских
дошкольных учреждений для детей с нарушениями физического и умственного
развития а также детских дошкольных учреждений общего типа III—V степеней
огнестойкости и стационаров лечебных учреждений всех степеней
огнестойкости). При этом данные лестницы должны быть рассчитаны на число
эвакуируемых не более чел.:
— для зданий I и II степеней огнестойкости;
— для зданий III степени огнестойкости;
— для зданий IV и V степеней огнестойкости.
Ширина таких лестниц должна быть не менее 08 м а ширина сплошных
проступей их ступе- ней — не менее 02 м.
2.17* В не более чем 50 % лестничных клеток 2-этажных зданий I и II
степеней огнестойкости а также 3-этажных зданий при устройстве просвета
между маршами лестниц равного не менее 15 м может быть предусмотрено
только верхнее освещение.
При этом в зданиях стационаров лечебных учреждений должно быть
предусмотрено автоматическое открывание фонарей лестничных клеток при
2.18 В стационарах лечебных учреждений открытые лестницы в расчет
эвакуации людей при пожаре не включаются.
2.19 Из помещений независимо от их назначения (кроме кладовых горючих
материалов и ма- стерских) один из выходов может быть непосредственно в
вестибюль гардеробную поэтажный холл и фойе примыкающие к открытым
2.20* Наружные пожарные лестницы следует располагать на расстоянии
0 м по периметру зданий (за исключением главного фасада).
2.21 Ширину эвакуационного выхода из коридора на лестничную клетку а
также ширину маршей лестниц следует устанавливать в зависимости от числа
эвакуирующихся через этот выход из расчета на 1 м ширины выхода (двери) в
зданиях классов пожарной опасности:
С0 не более 165 чел.
С1 не более 115 чел. С2 С3
2.22 Наибольшее расстояние от любой точки залов различного объема без
мест для зрителей (залы ожиданий для посетителей отдыха и т.п.) до
ближайшего эвакуационного выхода следует при- нимать по таблице 1. При
объединении основных эвакуационных проходов в общий проход его ширина
должна быть не менее суммарной ширины объединяемых проходов.
Расстояние м в залах объемом тыс.
Класс конструктивной пожарной м3
до 5 св. 5 до 10св. 10
П р и м е ч а н и е — Здесь и далее в таблицах знак «—» означает
отсутствие нормативных требований ввиду
недопустимости сочетаний табличных значений исходных данных. Например в
данном случае в зданиях с классом конструктивной пожарной опасности С2 С3
не допускается предусматривать залы объемом более 5 тыс. м3.
2.23 Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных
помещений (кроме уборных умывальных курительных душевых и других
обслуживающих помещений) а в детских дошкольных учреждениях — от выхода из
групповой ячейки до выхода наружу или на лестничную клетку должно быть не
более указанного в таблице 2. Вместимость помещений выходящих в тупиковый
коридор или холл должна быть не более 80 чел.
Расстояния м при плотности людского
Класс конструктивной пожарной потока при эвакуации* челм2
до 2 св. 2 св. 3 св. 4 св. 5
А. Из помещений расположенных между лестничными клетками или наружными
С2 С3 30 25 20 15 10
Б. Из помещений с выходами в тупиковый коридор или холл
* Отношение числа эвакуирующихся из помещений к площади пути эвакуации.
Приведенные в таблице 2 расстояния следует принимать для зданий:
учреждений — по гр. 6; стационаров лечебных учреждений — по гр. 5. Для
остальных общественных зданий плотность людского потока в коридоре
определяется по проекту.
2.24 Ширину эвакуационного выхода (двери) из залов без мест для
зрителей следует опреде- лять по числу эвакуирующихся через выход людей
согласно таблице 3 но не менее 12 м в залах вместимостью более 50 чел.
Число человек на 1 м ширины эвакуационного
Класс конструктивной пожарной выхода (двери) в залах объемом тыс. м3
до 5 св. 5 до 10 св. 10
2.25 Для расчета путей эвакуации число людей одновременно
находящихся в демонстраци-
онном зале следует принимать по числу мест в зале.
2.26 В палатных корпусах лечебных учреждений коридоры следует
разделять противопожар- ными перегородками 2-го типа с расстоянием между
2.27 На остекленных дверях в детских дошкольных учреждениях должны
предусматриваться защитные решетки до высоты не менее 12 м.
2.28 Расчет суммарной ширины эвакуационных выходов из раздевальных
при гардеробных расположенных отдельно от вестибюля в подвальном или
цокольном этаже следует выполнять исходя из числа людей перед барьером
равного 30 % количества крючков в гардеробной.
2.29* Исключить (В помещениях рассчитанных на единовременное
пребывание в нем не более 50 чел. (в том числе амфитеатр или балкон
зрительного зала) с расстоянием вдоль прохода от наиболее уда- ленного
рабочего места до эвакуационного выхода (двери) не более 25 м не требуется
проектировать второй эвакуационный выход (дверь))
2.30 При проектировании помещений с разделением на части
трансформирующими перего- родками следует предусматривать эвакуационные
выходы из каждой части.
2.31* Исключить (Коридоры при длине более 60 м следует разделять
перегородками с самозакрывающимися дверями располагаемыми на расстоянии не
более чем 60 м одни от других и от торцов коридора.)
2.32 При перепаде полов более 1 м в одном или в смежных помещениях
(не отделенных пере- городкой) по периметру верхнего уровня необходимо
предусматривать ограждение высотой не менее
м или иное устройство исключающее возможность падения людей.
2.33 Кресла стулья скамьи или звенья из них в актовых залах следует
предусматривать с устройствами для крепления к полу. При проектировании
залов с трансформируемыми местами для зрителей следует предусматривать
установку кресел стульев и скамей (или звеньев из них) с крепле- нием к
полу предотвращающим их опрокидывание или сдвижку.
2.34* Трехэтажные здания детских дошкольных учреждений допускается
проектировать в городах и других поселениях обслуживаемых пожарной
охраной при соблюдении следующих требований:
степень огнестойкости здания должна быть не ниже
на третьем этаже допускается размещать только помещения для старших
групп залы для музыкальных и физкультурных занятий а также служебно-
бытовые помещения и прогулочные веранды;
из помещений второго и третьего этажа предназначенных для
одновременного пребывания более 10 чел. должны быть предусмотрены
рассредоточенные выходы на две лестничные клетки;
коридоры соединяющие лестничные клетки необходимо разделять
противопожарными перегородками не ниже 2-го типа из условия обеспечения
выхода из каждой групповой ячейки в разные отсеки коридора;
входные двери групповых ячеек должны быть выполнены с уплотнением в
общего типа кемпингов мотелей и пансионатов (Ф1.2)
3.1 Число подъемов в одном марше между площадками (за исключением
3.2 Лестничные марши и площадки должны иметь ограждения с поручнями.
3.3 Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) должна быть
3.4 Уклон маршей лестниц в надземных этажах следует принимать не
внутри здания сооружения 1:6 снаружи 1:8 на путях передвижения
инвалидов на колясках внутри и снаружи здания 1:12
П р и м е ч а н и е — Требования настоящего пункта и п. 5.3.1 не
в зрительных залах и аудиториях.
3.5 Ширина лестничного марша в зданиях должна быть не менее ширины
выхода на лестничную клетку с наиболее населенного этажа но не менее м:
5 — для зданий с числом пребывающих в наиболее населенном этаже
— для остальных зданий;
— во всех зданиях ведущих в помещение с числом одновременно
пребывающих в нем до
3.6 В лестничных клетках предназначенных для эвакуации людей как из
3.7 Отдельные лестницы для сообщения между подвалом или цокольным
3.8 Если лестница из подвала или цокольного этажа выходит в вестибюль
3.9 Предусматривать на путях эвакуации винтовые лестницы и забежные
разрезные лестничные площадки как правило не следует. При устройстве
криволинейных лестниц (кроме лечебных учреждений) ведущих из служебных
помещений с числом постоянно пребывающих в них людей не более 5 чел. а
также криволинейных парадных лестниц ширина ступеней в узкой части этих
лестниц должна быть не менее 022 м а служебных лестниц — не менее 012 м.
3.10 В IV климатическом районе и в IIIБ климатическом подрайоне
допускается устройство эвакуационных наружных открытых лестниц.
3.11 Каждый этаж здания должен иметь не менее 2 эвакуационных
3.12* При высоте расположения этажа не более 15 м допускается
предусматривать один эвакуационный выход с этажа (или с части этажа
отделенной от других частей этажа противопожарными стенами не ниже 2-го
типа или противопожарными перегородками 1-го типа) площадью не более 300 м2
с численностью не более 20 чел. и при оборудовании выхода на лестничную
клетку дверями 2-го типа.
3.13* Ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть
не менее 12 м при числе эвакуирующихся более 50 чел.
3.14 Лестничные клетки следует проектировать с естественным
освещением через проемы в наружных стенах (кроме лестниц подвалов).
В не более чем 50 % лестничных клеток 2-этажных зданий I и II степеней
огнестойкости а также
-этажных зданий при устройстве просвета между маршами лестниц равном не
менее 15 м может быть предусмотрено только верхнее освещение.
3.15 В зданиях высотой не более 28 м I и II степеней огнестойкости и
конструктивной пожар- ной опасности С0 допускается применять лестницы 2-го
типа соединяющие более двух этажей при наличии эвакуационных лестничных
клеток требуемых нормами и при условии что помещение в котором
расположена лестница 2-го типа отделяется от примыкающих к нему коридоров
и других по- мещений противопожарными перегородками 1-го типа. Допускается
не отделять противопожарными перегородками помещение в котором расположена
лестница 2-го типа хотя бы в одном из следующих случаев:
при устройстве автоматического пожаротушения во всем здании;
в зданиях высотой не более 9 м с площадью этажа не более 300 м2.
3.16 Из помещений независимо от их назначения (кроме кладовых горючих
3.17* В качестве второго третьего и последующих эвакуационных
использовать наружные открытые лестницы с уклоном не более 60°. При этом
данные лестницы должны быть рассчитаны на число эвакуируемых не более
3.18* Наружные пожарные лестницы следует располагать на расстоянии
3.19 Ширину эвакуационного выхода из коридора на лестничную клетку а
3.20 Наибольшее расстояние от любой точки залов различного объема без
(залы ожиданий для посетителей кассовые отдыха и т.п.) до ближайшего
эвакуационного выхода следует принимать по таблице 4. При объединении
основных эвакуационных проходов в общий про- ход его ширина должна быть не
менее суммарной ширины объединяемых проходов.
3.21 Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных
помещений (кроме убор-
ных умывальных курительных душевых и других обслуживающих помещений) до
выхода наружу или на лестничную клетку должно быть не более указанного в
таблице 5. Вместимость помещений выходящих в тупиковый коридор или холл
должна быть не более 80 чел.
Приведенные в таблице 5 расстояния следует принимать для зданий
гостиниц — по гр. 4. Для
3.22 Ширину эвакуационного выхода (двери) из залов без мест для
согласно таблице 6 но не менее 12 м в залах вместимостью более 50 чел.
Число человек на 1 м ширины
Класс конструктивной пожарной эвакуационного выхода (двери)
опасности здания в залах объемом тыс. м3
3.23 Для расчета путей эвакуации число людей одновременно
находящихся в демонстрацион-
ном зале и зале проведения семейных мероприятий следует принимать по числу
3.24 Гостиницы размещаемые в зданиях вокзалов должны иметь
самостоятельные пути эва- куации.
3.25 На остекленных дверях в домах отдыха и санаториях для родителей
с детьми должны предусматриваться защитные решетки до высоты не менее 12
3.26 Расчет суммарной ширины эвакуационных выходов из раздевальных
3.27 В помещениях рассчитанных на единовременное пребывание в нем не
том числе амфитеатр или балкон зрительного зала) с расстоянием вдоль
прохода от наиболее уда- ленного рабочего места до эвакуационного выхода
(двери) не более 25 м не требуется проектировать второй эвакуационный выход
3.28 При проектировании помещений с разделением на части
3.29* Исключить (Коридоры при длине более 60 м следует разделять
3.30 При перепаде полов более 1 м в одном или в смежных помещениях
3.31* Кресла стулья скамьи или звенья из них в зрительных залах
(кроме балконов и лож вместимостью до 12 мест) актовых залах и конференц-
залах следует предусматривать с устройствами для крепления к полу. При
проектировании залов с трансформируемыми местами для зрителей следует
предусматривать установку кресел стульев и скамей (или звеньев из них) с
креплением к полу предотвращающим их опрокидывание или сдвижку.
3.32* В зданиях высотой 28 м и более лестничные клетки следует
предусматривать незадым- ляемыми.
Одна из двух лестничных клеток (или 50 % лестничных клеток при большем
их числе) должна быть незадымляемой типа Н1.
Расстояние в осях между дверями поэтажных выходов и входов в лестничные
клетки типа Н1 должно быть не менее 25 м. Входы в незадымляемые лестничные
клетки не допускается проектиро- вать через поэтажные лифтовые холлы. Не
следует размещать незадымляемые лестничные клетки во внутренних углах
наружных стен здания.
Остальные лестничные клетки следует проектировать незадымляемыми типа
3.33* Исключить (Лестничные клетки 2-го типа необходимо разделять на
отсеки путем устройства на высоту этажа сплошной стенки из негорючих
материалов имеющей предел огнестойкости не менее EI 45. Противодымную
защиту таких лестничных клеток следует обеспечивать подачей наружного
воздуха в верхнюю часть отсеков. Избыточное давление должно быть не менее
Па в нижней части отсека лестничной клетки и не более 150 Па в верхней
части отсека лестничной клетки при одной открытой двери.)
3.34* Исключить (Выход из незадымляемой лестничной клетки 2-го типа в
вестибюль следует устраивать через тамбур-шлюз с подпором воздуха во время
3.36* В зданиях высотой 28 м и более внутренние стены и перегородки
(в том числе из светопрозрачных материалов) отделяющие пути эвакуации
следует предусматривать из негорючих материалов с пределом огнестойкости не
4 Многоквартирные жилые дома (Ф1.3)
4.1 Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь квартиры
расположенные на двух этажах (уровнях) при высоте расположения верхнего
этажа более 18 м должны иметь эвакуационные выходы с каждого этажа.
4.2 Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь этаж здания при
общей площади квартир на этаже а для зданий секционного типа — на этаже
секции — более 500 м2; при меньшей площади (при одном эвакуационном выходе
с этажа) каждая квартира расположенная на высоте более 15 м кроме
эвакуационного должна иметь аварийный выход.
4.3 Наибольшие расстояния от дверей квартир до лестничной клетки или
выхода наружу сле- дует принимать по таблице 7.
Класс Наибольшее расстояние от дверей квартиры до
Степень конструктив-выхода м
огнестойко- ной пожарной
сти здания опас- ности
при расположении междупри выходах в
лестничны- ми клеткамитупиковый коридор или
или наружными входами галерею
В секции жилого здания при выходе из квартир в коридор (холл) не
имеющий оконного проема
площадью не менее 12 м2 в торце расстояние от двери наиболее удаленной
квартиры до выхода не- посредственно в лестничную клетку или выхода в
тамбур ведущий в воздушную зону незадымляемой лестничной клетки не должно
превышать 12 м при наличии оконного проема или дымоудаления в коридоре
(холле) это расстояние допускается принимать по таблице 7 как для
тупикового коридора.
4.4 Ширина коридора должна быть м не менее: при его длине между
лестницами или торцом коридора и лестницей до 40 м — 14; свыше 40 м — 16;
ширина галереи — не менее 12 м. Коридоры следует разделять перегородками с
дверями огнестойкостью EI 30 оборудованными закрывателями и располагаемыми
на расстоянии не более 30 м одна от другой и от торцов коридора.
4.5 В лестничных клетках и лифтовых холлах допускается
предусматривать остекленные двери при этом в зданиях высотой четыре этажа
и более — с армированным стеклом.
4.6 Число эвакуационных выходов с этажа и тип лестничных клеток
следует принимать с учетом раздела 4.
4.7 В жилых зданиях высотой менее 28 м проектируемых для размещения
в IV климатическом районе и IIIB климатическом подрайоне допускается
вместо лестничных клеток устройство наружных открытых лестниц из негорючих
материалов с пределом огнестойкости не менее R 60.
4.8 В жилых зданиях коридорного (галерейного) типа при общей площади
0 м2 допускается предусматривать выход на одну лестничную клетку типа H1
при высоте здания более 28 м или типа Л1 при высоте здания менее 28 м с
условием что в торцах коридоров (галерей) предусмотрены выходы на наружные
лестницы 3-го типа ведущие до отметки пола второго этажа. При размещении
указанных лестничных клеток в торце здания допускается устройство одной
-го типа в противоположном торце коридора (галереи).
4.9 При надстройке существующих зданий высотой до 28 м одним этажом
допускается сохра- нение существующей лестничной клетки типа Л1 при условии
обеспечения надстраиваемого этажа аварийным выходом соответствующим одному
из следующих требований:
- выход должен вести на балкон или лоджию с глухим простенком не менее
метра от торца балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной двери)
или не менее 16 метра между остеклен- ными проемами выходящими на балкон
- выход должен вести на переход шириной не менее 06 метра ведущий в
смежную секцию здания класса Ф1.3 или в смежный пожарный отсек;
- выход должен вести на балкон или лоджию оборудованные наружной
лестницей поэтажно соединяющей балконы или лоджии.
4.10 При общей площади квартир на этаже а для зданий секционного
типа — на этаже секции более 500 м2 эвакуация должна осуществляться не
менее чем в две лестничные клетки (обычные или незадымляемые).
В жилых зданиях с общей площадью квартир на этаже секции (этаже
коридорного галерейного дома) от 500 до 550 м2 допускается устройство
одного эвакуационного выхода из квартир:
при высоте расположения верхнего этажа не более 28 м — в обычную
лестничную клетку при условии оборудования передних в квартирах датчиками
адресной пожарной сигнализации;
при высоте расположения верхнего этажа более 28 м — в одну
незадымляемую лестничную клетку при условии оборудования всех помещений
квартир (кроме санузлов ванных комнат душевых и постирочных) датчиками
адресной пожарной сигнализации или автоматическим пожаротушением.
4.11 Для многоуровневой квартиры допускается не предусматривать выход
с каждого этажа при условии что помещения квартиры расположены не выше 18
м и этаж квартиры не имеющий непосредственного выхода в лестничную клетку
обеспечен аварийным выходом соот- ветствующим одному из следующих
Внутриквартирную лестницу допускается выполнять деревянной.
4.12 Проход в наружную воздушную зону лестничной клетки типа Н1
допускается через лиф- товой холл при этом устройство шахт лифтов и дверей
в них должно быть выполнено в соответствии с требованиями [3] (п. 4.24).
4.13 В зданиях высотой до 50 м с общей площадью квартир на этаже
секции до 500 м2 эвакуа-
ционный выход допускается предусматривать на лестничную клетку типа Н2 или
НЗ при устройстве в здании одного из лифтов обеспечивающего
транспортирование пожарных подразделений и соот- ветствующего требованиям
ГОСТ Р 53296. При этом выход на лестничную клетку Н2 должен пред-
усматриваться через тамбур (или лифтовой холл) а двери лестничной клетки
шахт лифтов тамбур- шлюзов и тамбуров должны быть противопожарными 2-го
4.14 В секционных домах высотой более 28 м выход наружу из
незадымляемых лестничных клеток (тип Н1) допускается устраивать через
вестибюль (при отсутствии выходов в него из автосто- янки и помещений
общественного назначения) отделенный от примыкающих коридоров противо-
пожарными перегородками 1 -го типа с противопожарными дверями 2-го типа.
При этом сообщение лестничной клетки типа Н1 с вестибюлем должно
устраиваться через воздушную зону. Допускается заполнение проема воздушной
зоны на первом этаже металлической решеткой. На пути от квартиры до
лестничной клетки Н1 должно быть не менее двух (не считая дверей из
квартиры) последовательно расположенных самозакрывающихся дверей.
4.15 В здании высотой три этажа и более выходы наружу из подвальных
цокольных этажей и технического подполья должны располагаться не реже чем
через 100 м и не должны сообщаться с лестничными клетками жилой части
Выходы из подвалов и цокольных этажей допускается устраивать через
лестничную клетку жилой части в зданиях до 5 этажей. Данные выходы должны
быть отделены в пределах первого этажа от выхода из жилой части
противопожарными перегородками 1-го типа.
Выходы из технических этажей следует предусматривать в соответствии с
Выходы из технических этажей расположенных в средней или верхней части
здания допускает- ся осуществлять через общие лестничные клетки а в
зданиях с лестничными клетками Н1 — через воздушную зону.
4.16 При устройстве аварийных выходов из мансардных этажей на кровлю
необходимо пред- усматривать площадки и переходные мостики с ограждением
ведущие к лестницам 3-го типа и лест- ницам П2.
4.17 Помещения общественного назначения должны иметь входы и
эвакуационные выходы изолированные от жилой части здания.
При размещении в верхнем этаже мастерских художников и архитекторов а
также конторских помещений допускается принимать в качестве второго
эвакуационного выхода лестничные клетки жилой части здания при этом
сообщение этажа с лестничной клеткой следует предусматривать через тамбур с
противопожарными дверями. Дверь в тамбуре выходящая на лестничную клетку
должна предусматриваться с открыванием только изнутри помещения.
Допускается устройство одного эвакуационного выхода из помещений
учреждений обществен- ного назначения размещаемых в первом и цокольном
этажах при общей площади не более 300 м2 и числе работающих не более 15
4.18* При наличии в здании только одного эвакуационного выхода с
каждого этажа допускается устройство одного эвакуационного выхода с
технического этажа размещенного в надземной части здания.
4.19* Минимальную ширину и максимальный уклон лестничных маршей
следует принимать согласно таблице 8.1
Наименование лестничных маршей Минимальная Максимальный
Марши лестниц ведущие на жилые этажи зданий: 105 1:15
- трехэтажных и более 105 1:175
б) коридорных 12 1:175
Марши лестниц ведущие в подвальные и цокольные 09 1:125
этажи а также марши внутриквартирных лестниц
Примечание — Ширину марша следует определять расстоянием между
ограждениями или между стеной и ограждением.
Перепады в уровне пола разных помещений и пространств в здании должны
быть безопасной высоты. В необходимых случаях должны быть предусмотрены
поручни и пандусы. Число подъемов в одном лестничном марше или на перепаде
уровней должно быть не менее 3 и не более 18. Применение лестниц с разной
высотой и глубиной ступеней не допускается. В двухуровневых квартирах
допускается использовать внутриквартирные лестницы винтовые или с забежными
ступенями при этом ширина проступи в середине должна быть не менее 18 см.
4.20* Высота ограждений лестниц балконов лоджий террас кровли и в
местах опасных перепадов должна быть не менее 12 м. Лестничные марши и
площадки должны иметь ограждения с поручнями.
Ограждения должны быть непрерывными оборудоваться поручнями и быть
рассчитаны на восприятие горизонтальных нагрузок не менее 03 кНм.
5.1 Каждый дом (жилой блок) должен иметь минимум один эвакуационный
выход непосред- ственно наружу в том числе на лестницу 3-го типа.
Самостоятельный эвакуационный выход должны иметь также помещения
общественного назначения связанные с индивидуальной предприниматель- ской
деятельностью жителей дома а также помещения подвальных или цокольных
этажей если в них располагают генератор теплоты на газообразном или жидком
топливе и (или) хранят такое топливо.
Допускается предусматривать эвакуационные выходы из указанных помещений
подвальных и цокольных этажей через расположенный выше этаж имеющий выход
непосредственно наружу. При этом такое помещение должно быть дополнительно
оборудовано аварийным выходом ведущим не- посредственно наружу из
помещений с отметкой чистого пола не ниже 45 метра и не выше 5 метров
через окно или дверь размером не менее 075 × 15 метра а также через люк
× 08 метра. При этом выход через приямок должен быть оборудован
лестницей в приямке а вы- ход через люк — лестницей в помещении. Уклон
этих лестниц не нормируется.
Выход из подвала на первый этаж должен быть оборудован дверью с
устройством для самоза- крывания и с уплотнением в притворе. Эта дверь не
должна выходить в спальню.
5.2 В домах высотой два этажа в качестве эвакуационных допускается
использовать внутрен- ние открытые лестницы (2-го типа) а также винтовые
лестницы и лестницы с забежными ступенями. Предел огнестойкости и класс
пожарной опасности элементов лестницы а также ее ширина и уклон не
5.3 В домах высотой 3 этажа открытые внутренние лестницы допускается
эвакуационные если для выхода по ним наружу следует подняться или
спуститься не более чем на один уровень (этаж).
Если в этих домах для выхода с верхнего этажа наружу необходимо
спуститься на два уровня (этажа) то открытые внутренние лестницы
допускается рассматривать как эвакуационные только при соблюдении
одновременно следующих условий:
а) каждое помещение которое может быть использовано для сна должно
иметь не менее одного окна расположенного на высоте не более 1 м над
б) указанные помещения должны иметь выход непосредственно в коридор или
в холл с выходом на балкон;
в) высота расположения упомянутых окон и балкона над уровнем земли
должна быть не более 7 м.
5.4 При устройстве лестничной клетки в доме высотой не более трех
этажей в ее объеме до- пускается размещать входной вестибюль и поэтажные
холлы. Конструкции стен и перекрытий таких лестничных клеток включающих
вестибюли и холлы должны иметь предал огнестойкости не ниже REI 45 и класс
конструктивной пожарной опасности не ниже К1. Лестничная клетка может не
иметь световых проемов в стенах а освещаться верхним светом. Лестницы
могут быть деревянными.
5.5 Дома и жилые блоки высотой 4 этажа должны иметь эвакуационные
выходы с каждого этажа кроме первого в лестничную клетку или на лестницу
1.1 Число подъемов в одном марше между площадками (за исключением
1.2 Лестничные марши и площадки должны иметь ограждения с поручнями.
1.3 Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) должна быть
1.4 Уклон маршей лестниц в надземных этажах следует принимать не
П р и м е ч а н и е — Требования настоящего пункта и п. 6.1.1 не
1.5 Ширина лестничного марша в зданиях должна быть не менее ширины
1.6 В лестничных клетках предназначенных для эвакуации людей как из
1.7 Отдельные лестницы для сообщения между подвалом или цокольным
1.8 Если лестница из подвала или цокольного этажа выходит в вестибюль
1.9 Предусматривать на путях эвакуации винтовые лестницы и забежные
При устройстве криволинейных лестниц ведущих из служебных помещений с
числом постоянно пребывающих в них людей не более 5 чел. а также
криволинейных парадных лестниц ширина ступеней в узкой части этих лестниц
должна быть не менее 022 м а служебных лестниц — не менее 012 м.
1.10 В IV климатическом районе и в IIIБ климатическом подрайоне
1.11* Ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть
1.12 Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов в
свету должна быть не менее 12 м для общих коридоров по которым могут
эвакуироваться из помещений более 50 чел.
1.13 Лестничные клетки следует проектировать с естественным
освещением через проемы в наружных стенах (кроме лестниц подвалов а также
колосниковых лестниц в зданиях зрелищных предприятий).
1.14 В зданиях высотой не более 28 м I и II степеней огнестойкости и
конструктивной пожарной опасности С0 допускается применять лестницы 2-го
типа соединяющие более двух этажей при нали- чии эвакуационных лестничных
и других помещений противопожарными перегородками 1-го типа. Допускается не
отделять противопожарными перегородка- ми помещение в котором расположена
1.15 Из помещений независимо от их назначения (кроме кладовых горючих
1.16* В качестве второго третьего и последующих эвакуационных
1.17* Наружные пожарные лестницы следует располагать на расстоянии
между ними не более 150 м по периметру зданий (за исключением главного
1.18* Ширину эвакуационного выхода из коридора на лестничную клетку
а также ширину маршей лестниц следует устанавливать в зависимости от числа
зданиях классов пожарной опасности (кроме зданий кинотеатров клубов
театров и спортивных сооружений):
1.19 Наибольшее расстояние от любой точки залов различного объема без
эвакуационного выхода следует принимать по таблице 8. При объединении
Расстояние м в залах объемом тыс. м3
Класс конструктивной пожарной
1.20 Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных
таблице 9. Вместимость помещений выходящих в тупиковый коридор или холл
Класс конструктивной пожарной Расстояния м при плотности людского
опасности здания потока при эвакуации* челм2
Плотность людского потока в коридоре определяется по проекту.
1.21 Ширину эвакуационного выхода (двери) из залов без мест для
согласно таблице 10 но не менее 12 м в залах вместимостью более 50 чел.
1.22 Для расчета путей эвакуации число людей одновременно
1.23 Ширина дверных проемов в зрительном зале должна быть 12—24 м
не менее 24 м. Ширина дверного проема для входа в ложи допускается 08 м.
Двери выходов из зрительного зала должны быть самозакрывающимися с
уплотненными при- творами.
1.24 Глубина кресел стульев и скамей в зрительном зале должна
обеспечивать ширину про- ходов между рядами не менее 045 м.
Число непрерывно установленных мест в ряду следует принимать при
одностороннем выходе из ряда не более 26 при двустороннем — не более 50.
1.25 Число эвакуационных выходов со сцены (эстрады) следует
проектировать не менее двух.
1.26 В зрительных залах вместимостью не более 500 мест с эстрадой в
качестве второго эва- куационного выхода с эстрады можно принимать проход
1.27 Эвакуация зрителей находящихся на балконе не должна
осуществляться через спортив- ный актовый или зрительный зал.
1.28 Выходы из аппаратных и светопроекционных в помещения
зрительского комплекса до- пускается осуществлять через негорючие тамбуры с
самозакрывающимися дверями из негорючих материалов или коридор.
1.29 На трибунах спортивных сооружений при разнице отметок пола
5 м вдоль прохода каждого зрительного ряда должно устанавливаться
ограждение высотой не менее 08 м не мешающее видимости.
1.30 На балконах и ярусах спортивных и зрительных залов перед первым
рядом высота барьера должна быть не менее 08 м.
На барьерах следует предусматривать устройства предохраняющие от
падения предметов вниз.
1.31* Пути эвакуации из спортивных залов с трибунами для зрителей и
других зрительных залов в зданиях класса пожарной опасности С0 должны
обеспечивать эвакуацию за необходимое время приведенное в таблице 11.
Необходимое время эвакуации tизб мин
из зального помещения при его объеме *
до 5 10 20 25 40 60
Залы с 15 2 25 25 — — 6
Залы без 2 3 35 37 4 45 6
* Объем зала определяется по внутренним ограждающим конструкциям (в залах
с трибунами — без учета объема трибуны). При промежуточных значениях
объема необходимое время эвакуации из зального помещения следует
определять по интерполяции.
Для зданий класса пожарной опасности С1 приведенные в таблице 11 данные
уменьшены на 30 % а для классов С2С3 — на 50 %.
При расположении эвакуационных выходов из зальных помещений (объемом 60
тыс. м3 и менее) выше отметки пола зала на половину и более высоты
помещения необходимое время эвакуации следует уменьшать вдвое (указанного в
При объеме зального помещения W более 60 тыс. м3 необходимое время
следует определять по формуле
Необходимое время эвакуации рассчитанное по формуле должно
уменьшаться на 35 % при рас- положении эвакуационных выходов на половине
высоты помещения и на 65 % при их расположении на высоте составляющей 08
высоты зального помещения. При промежуточных или меньших значениях
необходимое время следует принимать по интерполяции а при больших — по
Необходимое время эвакуации из здания tнбзд с залом объемом более 60
тыс. м не должно превышать 10 мин.
Необходимое время эвакуации людей со сцены (эстрады) следует принимать
не более 15 мин а число эвакуируемых людей определять из расчета 1 чел.
на 2 м2 площади планшета сцены (эстрады).
Время эвакуации по незадымляемым лестничным клеткам в расчет времени
tнбзд не следует принимать.
1.32 Расчет суммарной ширины эвакуационных выходов из раздевальных
расположенных отдельно от вестибюля в подвальном или цокольном этаже
следует выполнять исходя из числа людей перед барьером равного 30 %
количества крючков в гардеробной.
1.33 В помещениях рассчитанных на единовременное пребывание в нем не
более 50 чел. (в том числе амфитеатр или балкон зрительного зала) с
расстоянием вдоль прохода от наиболее удаленного рабочего места до
эвакуационного выхода (двери) не более 25 м не требуется проектировать
второй эвакуационный выход (дверь).
1.34 При проектировании помещений с разделением на части
1.35* Исключить (Коридоры при длине более 60 м следует разделять
более чем 60 м одни от других и от торцов коридора).
1.36 При перепаде полов более 1 м в одном или в смежных помещениях
м или иное устройство исключающее возможность падения людей. Это
требование не распро- страняется на сторону планшета сцены обращенную к
1.37* Кресла стулья скамьи или звенья из них в зрительных залах
1.38* В зданиях высотой 28 м и более лестничные клетки следует
1.39* Исключить (Лестничные клетки 2-го типа необходимо разделять на
части отсека лестничной клетки при одной открытой двери).
1.40* Исключить (Выход из незадымляемой лестничной клетки 2-го типа в
1.41* Исключить (Стены лестничных клеток с подпором воздуха не должны
иметь иных проемов кроме оконных в наружных стенах и дверных ведущих в
поэтажные коридоры вестибюли или наружу а также отверстий для подачи
воздуха с целью создания избыточного давления).
1.42* В зданиях высотой 28 м и более внутренние стены и перегородки
сооружения с трибу- нами библиотеки и другие учреждения с расчетным числом
посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях (Ф2.1)
2.1 Каждый этаж здания должен иметь не менее 2 эвакуационных выходов.
2.2 При расчетной ширине лестниц проходов или люков на трибунах
спортивных сооружений более 25 м следует предусматривать разделительные
поручни на высоте не менее 09 м. При рас- четной ширине люка или лестницы
до 25 м для люков или лестниц шириной более 25 м устройство
разделительных поручней не требуется.
2.3 Уклон лестниц трибун спортивных сооружений не должен превышать
:16 а при условии установки вдоль путей эвакуации по лестницам трибун
поручней (или иных устройств их заменяющих) на высоте не менее 09 м—
Устройство лестниц или ступеней на путях эвакуации в люках не
2.4 Ширина лестничного марша для зданий клубов и кинотеатров
независимо от числа мест должна быть не менее 135 м. Допускается
предусматривать ширину не менее 12 м для лестничных маршей ведущих в
помещения не связанные с пребыванием в них зрителей и посетителей. При
этом если данные помещения предназначены для одновременного пребывания не
более 5 человек лестничный марш допускается выполнять шириной не менее 09
2.5 В комплексе зрительских помещений театров открытыми могут быть не
более двух лестниц при этом остальные лестницы (не менее двух) должны быть
в закрытых лестничных клетках. Открытые лестницы как эвакуационные
учитываются от уровня пола вестибюля до уровня пола следующего этажа. На
последующих этажах из помещений зрительского комплекса следует устраивать
изолиро- ванные эвакуационные проходы ведущие к закрытым лестничным
2.6 В зданиях театров в комплексе помещений обслуживания сцены
следует предусматривать не менее двух лестниц в закрытых лестничных клетках
с естественным освещением имеющих вы- ходы на чердак и кровлю.
2.7 Сценическая коробка должна иметь две пожарные лестницы 2-го типа
доведенные до кровли сцены и сообщающиеся с рабочими галереями и
Для эвакуации с рабочих галерей и колосникового настила допускается
предусматривать на- ружные пожарные лестницы при отсутствии колосниковых
2.8 Наибольшее расстояние от любой точки читальных залов различного
объема без мест для зрителей (по СНиП) до ближайшего эвакуационного выхода
следует принимать по таблице 12. Площадь каждого основного прохода должна
определяться из расчета не менее 02 м2 на каждого эвакуирующегося по нему
человека. При объединении основных эвакуационных проходов в общий проход
его ширина должна быть не менее суммарной ширины объединяемых проходов.
Расстояние м в залах объемом тыс. м3
2.9 Ширину эвакуационного выхода (двери) из читальных залов следует
эвакуирующихся согласно таблице 13 но не менее 12 м в залах вместимостью
более 50 чел. Плот- ность потока в каждом основном проходе должна
составлять не более 5 челм2.
2.10 В крытых спортивных сооружениях число зрителей эвакуирующихся
(люк дверь) из зального помещения объемом более 60 тыс. м3 должно быть не
При устройстве партера на спортивной арене при наличии только двух
выходов расстояние между ними должно быть не менее половины длины зала.
2.11 Ширина путей эвакуации должна быть не менее м:
— горизонтальных проходов пандусов и лестниц на трибунах;
5 — эвакуационных люков трибун.
2.12 Двери выходов из зрительного зала и на путях эвакуации
спортивных сооружений (в том числе и в люках) должны быть
самозакрывающимися с уплотненными притворами.
2.13 Число эвакуационных выходов со сцены (эстрады) рабочих галерей
и колосникового насти- ла из трюма оркестровой ямы и сейфа скатанных
декораций следует проектировать не менее двух.
2.14 В кинотеатрах круглогодичного действия а также клубах в залах
которых предусматрива- ется кинопоказ пути эвакуации не допускается
проектировать через помещения которые по заданию на проектирование
рассчитаны на одновременное пребывание более 50 чел.
При проектировании кинотеатров сезонного действия без фойе вторым
эвакуационным выходом из зала допускается считать вход в зрительный зал.
2.15 В кинотеатрах независимо от вместимости в качестве второго
эвакуационного выхода с эстрады можно принимать проход через зал.
3.1 Каждый этаж здания должен иметь не менее 2 эвакуационных выходов.
3.2 Наибольшее расстояние от любой точки залов различного объема без
мест для зрителей до ближайшего эвакуационного выхода следует принимать по
таблице 14. При объединении основ- ных эвакуационных проходов в общий
проход его ширина должна быть не менее суммарной ширины объединяемых
Расстояние м в залах объемом
Класс конструктивной пожарной тыс. м3
3.3* Для расчета путей эвакуации и определения показателей пожарной
опасности декоративно-отделочных облицовочных материалов и покрытий полов
в залах дискотек вместимость залов следует принимать из расчета 135 м2
площади зала на 1 чел.
4.1 При расчетной ширине лестниц проходов или люков на трибунах
4.2 Уклон лестниц трибун спортивных сооружений не должен превышать
4.3 Ширина лестничного марша для зданий клубов и кинотеатров
4.4 Число человек на 1 м ширины путей эвакуации с трибун открытых
спортивных сооружений следует принимать по таблице 15.
Число человек на 1 м ширины пути эвакуации
Класс конструктивной
по лестницам проходов через люк из проходов
трибуны ведущих трибуны ведущих
вниз вверх вниз вверх
С0 600 825 620 1230
С2 С3 300 415 310 615
Общее число эвакуирующихся приходящихся на один эвакуационный люк как
должно превышать 1500 чел. при трибунах I II степеней огнестойкости; при
трибунах III степени огне- стойкости число эвакуирующихся должно быть
уменьшено на 30 % а при трибунах других степеней огнестойкости — на 50 %.
4.5 Ширина путей эвакуации должна быть не менее м:
— эвакуационных люков трибун.
4.6 Число эвакуационных выходов со сцены (эстрады) рабочих галерей и
колосникового настила из трюма оркестровой ямы и сейфа скатанных
4.7 В кинотеатрах круглогодичного действия а также клубах в залах
которых предусматривается кинопоказ пути эвакуации не допускается
4.8 В кинотеатрах независимо от вместимости в качестве второго
* Здания организаций по обслуживанию населения (класс Ф3)
П р и м е ч а н и е — Требования настоящего пункта и п. 7.1.1 не
в спортивных сооружениях и аудиториях.
выхода на лестничную
клетку с наиболее населенного этажа но не менее м:
пребывающих в нем до 5 чел. Промежуточная площадка в прямом марше
лестницы должна иметь глубину не менее 1 м. Ширина лестничных площадок
должна быть не менее ширины марша.
ступени а также раз- резные лестничные площадки как правило не следует.
При устройстве криволинейных лестниц (кроме лечебных зданий и амбулаторно-
поликлинических учреждений) ведущих из служебных помещений с числом
постоянно пребывающих в них людей не более 5 чел. а также криволинейных
парадных лестниц ширина ступеней в узкой части этих лестниц должна быть не
менее 022 м а служебных лестниц — не менее 012 м.
1.11 Каждый этаж здания должен иметь не менее 2 эвакуационных
1.12 При высоте расположения этажа не более 15 м допускается
клетку дверями 2-го типа. При высоте расположения этажа не более 15 м
допускается предусматривать один эвакуационный выход с этажа (или с части
этажа отделенной от других частей этажа противопожарными стенами не ниже 2-
го типа или противопожарными перегородками 1-го типа) площадью не более 300
м2 с численностью не более 20 чел. и при оборудовании выхода на лестничную
1.13* Ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть
1.14 Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов в
1.15 Лестничные клетки следует проектировать с естественным
1.16 В зданиях высотой не более 28 м I и II степеней огнестойкости и
1.17 Из помещений независимо от их назначения (кроме кладовых горючих
1.18* В качестве второго третьего и последующих эвакуационных
выходов со второго этажа зданий (кроме зданий стационаров лечебных
учреждений) во всех климатических районах допускается использовать наружные
открытые лестницы с уклоном не более 60°. При этом данные лестницы должны
число эвакуируемых не более чел.:
1.19* Наружные пожарные лестницы следует располагать на расстоянии
1.20 Ширину эвакуационного выхода из коридора на лестничную клетку а
С1 не более 115 чел. С2С3
1.21 Наибольшее расстояние от любой точки залов различного объема без
мест для зрителей (залы ожиданий для посетителей кассовые отдыха и т.п.)
до ближайшего эвакуационного выхода следует принимать по таблице 16. При
объединении основных эвакуационных проходов в общий про- ход его ширина
1.22 Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных
таблице 17. Вместимость помещений выходящих в тупиковый коридор или холл
Приведенные в таблице 17 расстояния следует принимать для зданий:
стационаров лечебных
учреждений — по гр. 5. Для остальных общественных зданий плотность людского
потока в коридоре определяется по проекту.
1.23 Ширину эвакуационного выхода (двери) из залов без мест для
зрителей следует опреде-
лять по числу эвакуирующихся через выход людей согласно таблице 18 но не
менее 12 м в залах вместимостью более 50 чел.
1.24 Для расчета путей эвакуации число людей одновременно
1.25 Расчет суммарной ширины эвакуационных выходов из раздевальных
1.26 В помещениях рассчитанных на единовременное пребывание в нем не
расстоянием вдоль прохода от наиболее уда- ленного рабочего места до
1.27 При проектировании помещений с разделением на части
1.28* Исключить (Коридоры при длине более 60 м следует разделять
1.29* При перепаде полов более 1 м в одном или в смежных помещениях
(не отделенных пере-
городкой) по периметру верхнего уровня необходимо предусматривать
ограждение высотой не менее
1.30* В зданиях высотой 28 м и более лестничные клетки следует
1.31* Исключить (Лестничные клетки 2-го типа необходимо разделять на
1.32* Исключить (Выход из незадымляемой лестничной клетки 2-го типа в
1.33* Исключить (Стены лестничных клеток с подпором воздуха не должны
1.34* В зданиях высотой 28 м и более внутренние стены и перегородки
2* Здания организаций торговли (Ф3.1)
2.1 В зданиях предприятий розничной торговли I и II степеней
огнестойкости лестница с первого до второго или с цокольного до первого
этажа может быть открытой при отсутствии вестибюля пред- усмотренного п.
3.15. При этом эти лестницы или пандусы для предприятий розничной
торговли мож- но учитывать в расчете путей эвакуации только для половины
количества покупателей находящихся в соответствующем торговом зале а для
эвакуации остальных покупателей следует предусматривать не менее двух
закрытых лестничных клеток. Длину открытой лестницы (или пандуса) следует
включать в расстояние от наиболее удаленной точки пола до эвакуационного
выхода наружу но ее площадь не включается в площадь основных эвакуационных
2.2 Наибольшее расстояние от любой точки торговых залов различного
объема до ближайшего эвакуационного выхода следует принимать по таблице 19.
При объединении основных эвакуацион- ных проходов в общий проход его ширина
Площадь основных Класс конструктивной Расстояние м в залах
эвакуационных проходовпожарной опасности объемом тыс. м3
% площади зала здания
Не менее 25 С0 50 65 80
Менее 25 С2 С3 25 — —
2.3 Ширину эвакуационного выхода (двери) из торговых залов следует
эвакуирующихся через выход людей согласно таблице 20 но не менее 12 м в
залах вместимостью более 50 чел.
Площадь эвакуационных Класс конструктивной Число человек на 1 м ширины
проходов в торговом пожарной опасности эвакуационного выхода
зале здания (двери) в залах объемом
до 5 св. 5 досв. 10
% и более площади С0 165 220 275
Менее 25% площади залаС2 С3 80 — —
2.4 Ширина основных эвакуационных проходов в торговом зале должна
— при торговой площади до 100 м2;
— при торговой площади св.100 до 150 м2;
— при торговой площади св. 150 до 400 м2;
— при торговой площади св. 400 м2.
Площадь проходов между турникетами кабинами контролеров-кассиров и
проходов с наружной стороны торгового зала вдоль расчетного узла в площадь
основных эвакуационных проходов не включается.
2.5 Для расчета путей эвакуации число покупателей одновременно
находящихся в торговом зале следует принимать из расчета на одного
для магазинов — 3 м2 площади торгового зала включая площадь занятую
для рынков — 16 м2 торгового зала рыночной торговли.
2.6 При расчете эвакуационных выходов в зданиях предприятий розничной
торговли допускается
учитывать служебные лестничные клетки и выходы из здания связанные с залом
непосредственно или прямым проходом (коридором) при условии что расстояние
от наиболее удаленной точки торгового зала до ближайшей служебной лестницы
или выхода из здания не более указанного в таблице 19.
Устройство эвакуационных выходов через разгрузочные помещения не
2.7 В одноэтажных зданиях предприятий розничной торговли торговой
площадью до 150 м2 размещаемых в сельских населенных пунктах допускается
использовать в качестве второго выхода из торгового зала выход через группу
неторговых помещений исключая кладовые.
2.8 Входы и лестницы для обслуживающего персонала должны быть
отдельными от входов и лестниц для покупателей магазинов расчетной площадью
Входы в кладовые и другие неторговые помещения следует располагать со
стороны производствен- ных групп помещений. В предприятиях торговой
площадью до 250 м2 допускается предусматривать до- полнительные выходы в
торговый зал для подачи товаров из кладовых смежных с торговым залом.
3* Здания организаций общественного питания (Ф3.2)
3.1 В зданиях I и II степеней огнестойкости лестница с первого до
второго или с цокольного до первого этажа может быть открытой и при
отсутствии вестибюля предусмотренного п. 5.3.15.
3.2 Наибольшее расстояние от любой точки обеденных залов различного
объема до ближай- шего эвакуационного выхода следует принимать по таблице
Площадь каждого основного прохода должна определяться из расчета не
менее 02 м2 на каждого эвакуирующегося по нему человека. При объединении
основных эвакуационных проходов в общий проход его ширина должна быть не
3.3 Ширину эвакуационного выхода (двери) из обеденных залов следует
эвакуирующихся согласно таблице 22 но не менее 12 м в залах вместимостью
составлять не более 5 чел.м2.
3.4* При расчете параметров эвакуационных выходов в зданиях
организаций общественного питания допускается учитывать служебные
лестничные клетки и выходы из здания связанные с залом непосредственно или
прямым проходом (коридором) при условии что расстояние от наиболее
удаленной точки зала до ближайшей служебной лестницы или выхода из здания
не более указанного в таблице 21 и вместимость зала составляет не более 100
3.5* Для определения параметров путей эвакуации и показателей
пожарной опасности декоративно-отделочных облицовочных материалов и
покрытий полов в зальных помещениях зданий организаций общественного
питания вместимость данных помещений следует принимать из расчета
количества посадочных мест а при организации внутри указанных помещений
танцевальных площадок — из расчета на одного человека 2 м2 площади зала
включая площадь занятую оборудованием.
4.1 В зданиях вокзалов естественное освещение через окна в наружных
стенах должны иметь не менее 50 % лестничных клеток предназначенных для
эвакуации. Лестницы без естественного освещения должны быть незадымляемыми
4.2 Гостиницы размещаемые в зданиях вокзалов должны иметь
4.3 Выходы из 50 % лестничных клеток а также коридоров зданий
вокзалов в объединенный
пассажирский зал имеющий выходы непосредственно наружу на наружную
открытую эстакаду или на платформу считаются эвакуационными.
5.1 Ширина лестничного марша независимо от числа мест должна быть не
менее 135 м. До- пускается предусматривать ширину не менее 12 м для
лестничных маршей ведущих в помещения не предназначенные для пребывания
или посещения больных. При этом если данные помещения предназначены для
одновременного пребывания не более 5 человек лестничный марш допускается
выполнять шириной не менее 09 м.
5.2 При устройстве в лестничной клетке только верхнего освещения в
дополнение к требовани- ям п. 7.1.15 в зданиях стационаров лечебных
учреждений должно быть предусмотрено автоматическое открывание фонарей
лестничных клеток при пожаре.
5.3 В стационарах лечебных учреждений открытые лестницы в расчет
5.4 В палатных корпусах лечебных учреждений коридоры следует
разделять противопожарными
перегородками 2-го типа с расстоянием между ними не более 42 м.
6* Помещения для посетителей организаций бытового и коммунального
обслуживания (почт сберегательных касс транспортных агентств юридических
консультаций нотариальных контор прачечных ателье по пошиву и ремонту
обуви и одежды химической чистки похоронных бюро парикмахерских и других
подобных учреждений)
6.1* Для определения параметров путей эвакуации число посетителей
предприятий бытового обслуживания одновременно находящихся в помещении для
посетителей следует принимать из расчета на одного человека 135 м2
площади помещения для посетителей включая площадь занятую оборудованием.
6.2 Входы и лестницы для обслуживающего персонала должны быть
отдельными от входов и лестниц для посетителей предприятий бытового
обслуживания расчетной площадью более 200 м2.
ственных групп помещений.
управления (класс Ф4)
П р и м е ч а н и е — Требования настоящего пункта и п. 8.1.1 не
в зрительных залах спортивных залах и аудиториях.
1.12* Ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть
1.13 Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов в
свету должна быть не ме- нее 12 м — для общих коридоров по которым могут
1.14* В качестве второго третьего и последующих эвакуационных
выходов со второго этажа зданий (кроме зданий школ и школ-интернатов) во
всех климатических районах допускается использовать наружные открытые
лестницы с уклоном не более 60°. При этом данные лестницы должны быть
рассчитаны на число эвакуируемых не более чел.:
стерских) один из выходов может быть непосредственно в вестибюль
гардеробную поэтажный холл и фойе примыкающие к открытым лестницам.
1.18* Наружные пожарные лестницы следует располагать на расстоянии
1.19 Ширину эвакуационного выхода из коридора на лестничную клетку а
1.20 Наибольшее расстояние от любой точки залов различного объема без
до ближайшего эвакуационного выхода следует принимать по таблице 23. При
1.21 Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных
таблице 24. Вместимость помещений выходящих в тупиковый коридор или холл
А. Из помещений расположенных между лестничными клетками или
* Отношение числа эвакуирующихся из помещений к площади пути
Приведенные в таблице 24 расстояния следует принимать для зданий: школ
технических средних специальных и высших учебных заведений — по гр. 3. Для
остальных обще- ственных зданий плотность людского потока в коридоре
1.22 Ширину эвакуационного выхода (двери) из залов без мест для
согласно таблице 25 но не менее 12 м в залах вместимостью более 50 чел.
Класс конструктивной пожарной Число человек на 1 м ширины эвакуационного
опасности здания выхода (двери) в залах объемом тыс. м3
1.23 Для расчета путей эвакуации число людей одновременно
1.24 Расчет суммарной ширины эвакуационных выходов из раздевальных
равного 30% количества крючков в гардеробной.
1.25 В помещениях рассчитанных на единовременное пребывание в нем не
1.26 При проектировании помещений с разделением на части
1.27* Исключить (Коридоры при длине более 60 м следует разделять
1.28 При перепаде полов более 1 м в одном или в смежных помещениях
1.29* Кресла стулья скамьи или звенья из них в зрительных залах
воздуха с целью создания избыточного давления.)
профессионально-технические училища (Ф4.1)
2.1 Поручни и ограждения на этажах школ и учебных корпусов школ-
интернатов где располо- жены помещения для первых классов должны отвечать
следующим требованиям:
высота ограждения крылец при подъеме на три и более ступеньки должна
2.2 Наибольшее число людей одновременно пребывающих на этаже в
зданиях школ школ- интернатов и интернатов при школах при расчете ширины
путей эвакуации необходимо определять исходя из вместимости учебных
помещений помещений для трудового обучения и спальных помеще- ний а также
спортивного и актового зала — лекционной аудитории находящихся на данном
2.3 Ширина дверей выходов из учебных помещений с расчетным числом
учащихся более 15 чел. должна быть не менее 09 м.
2.4 Вместимость помещений выходящих в тупиковый коридор или холл
зданий школ про- фессионально-технических и средних специальных учебных
заведений I—III степеней огнестойкости высотой не более 4 этажей должна
быть не более 125 чел. При этом расстояние от дверей наиболее удаленных
помещений до выхода в дальнюю лестничную клетку должно быть не более 100 м.
2.5 В зданиях школ и школ-интернатов из мастерских по обработке
древесины и комбиниро- ванной мастерской по обработке металла и древесины
необходимо предусматривать дополнитель- ный выход непосредственно наружу
(через утепленный тамбур) или через коридор примыкающий к мастерским в
котором отсутствует выход из классов учебных кабинетов и лабораторий.
2.6 На остекленных дверях в школах должны предусматриваться защитные
решетки до высоты не менее 12 м.
организации информа- ционные и редакционно-издательские организации
научно-исследовательские организации банки конторы офисы (Ф4.3)
3.1* Исключить (Число эвакуационных выходов из здания и с этажа
здания устанавливается в соответствии с пунктами раздела 4).
3.2 Ширину эвакуационного выхода из коридора на лестничную клетку а
эвакуирующихся через этот выход из расчета
на 1 м ширины выхода в зданиях классов пожарной опасности: С0 — не более
С1 — не более 115 человек; С2 С3 — не более 80 человек.
Минимальная ширина эвакуационных выходов должна устанавливаться также с
учетом требо- ваний главы 4.
3.3 Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных
помещений (кроме уборных умывальных курительных и других обслуживающих
помещений без постоянного пребывания людей) до выхода наружу или на
лестничную клетку должно быть не более указанного в таблице 26.
Выходы в тупиковый коридор или холл могут иметь помещения вместимость
которых не пре- вышает 80 чел.
Расстояние м при плотности людского
Класс конструктивной пожарной потока в коридоре* чел.м2
до 2 св. 2 св. З св. 4 св. 5
С2 СЗ 30 25 20 15 10
* Отношение числа эвакуирующихся из помещений к площади коридора на пути
3.4 Наибольшее расстояние от любой точки зального помещения до
ближайшего эвакуацион-
ного выхода должно быть не более указанного в таблице 27. При объединении
основных эвакуацион- ных проходов в общий проход его ширина должна быть не
Класс Расстояние м в залах
Назначение зального помещения конструктивной объемом тыс. м3
Залы выставочные С0 30 45
конференц-залы тренажерные С1 20 30
залы и т.п. С2 — СЗ 15 —
Обеденные читальные залы при С0 65 —
площади каждого основного С1 45 —
прохода из расчета не менее С2 — СЗ 30 —
эвакуирующегося по нему
П р и м е ч а н и е — Прочерк в таблице означает что данные помещения
как правило не имеют указанные
3.5 В качестве второго эвакуационного выхода с любого этажа
многоэтажного здания допу- скается использовать лестницу 3-го типа если
число эвакуируемых и высота расположения этажа соответствуют требованиям
Число эвакуируемых чел. с одного
Степень Класс конструктивнойэтажа здания при высоте расположения
огнестойкости пожарной опасности этажа м
до 5 до 9 до 12 более 12
I II С0 70 40 20 15
II III IV С1 50 35 15 15
IV V С2 СЗ 30 — — —
3.6* Исключить (При устройстве прохода к наружным лестницам через
плоские кровли или наружные открытые галереи несущие конструкции покрытий и
галерей следует проектировать с пределом огнестойкости не менее REI 30
класса пожарной опасности К0 основание под кровлю должно быть класса К0
кровля — не ниже РП-1.)
3.7* Для определения параметров путей эвакуации число людей
одновременно находящихся в помещениях учреждений следует принимать из
расчета 6 м2 площади на одного человека.
3.8* При высоте расположения этажа не более 15 м допускается
1.1 Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь:
помещения категорий А и Б с численностью работающих в наиболее
многочисленной смене более 5 чел. категории В — более 25 чел. или площадью
открытые этажерки и площадки предназначенные для обслуживания
оборудования при площади пола яруса более 100 м2— для помещений категорий
А и Б и более 400 м2 — для помещений других категорий.
1.2 Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь этажи категорий
А и Б при числен- ности работающих в наиболее многочисленной смене более 5
чел. категории В — 25 чел.
1.3* Ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть
1.4 В помещениях категорий А Б и В1 в которых производятся
применяются или хранятся легковоспламеняющиеся жидкости полы следует
выполнять из негорючих материалов или матери- алов группы горючести Г1.
1.5 Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов в свету
1.6 При устройстве в зданиях категорий А и Б лестничной клетки типа
Л1 выходы в поэтажный
коридор из помещений категорий А и Б должны предусматриваться через тамбур-
шлюзы с постоянным подпором воздуха.
1.7* Пути эвакуации должны проходить вне зоны опасного воздействия
при раскрытии легкосбрасываемых конструкций и срабатывании иных устройств
сброса давления предназначенных для взрывозащиты помещений категорий А и Б
и наружных установок категорий АН и БН.
1.8* При примыкании наружной установки категории АН или БН к зданию
выходы предусматриваемые в стене здания обращенной в сторону указанной
наружной установки не допускается рассматривать как эвакуационные.
Выход из производственного здания к которому примыкает наружная
установка следует считать эвакуационным если расстояние от выхода до
оборудования наружных установок категорий АН БН и ВН (кроме эстакад для
технологических трубопроводов) составляет не менее 10 м.
лабораторные поме- щения мастерские (Ф5.1)
2.1 Административно-бытовые корпуса производственных зданий должны
проектироваться в соответствии с требованиями раздела 8.3.
2.2* Эвакуационные выходы не допускается предусматривать через
производственные помещения в зданиях IV и V степеней огнестойкости класса
конструктивной пожарной опасности С2 и С3.
Расстояние от наиболее удаленной точки помещения без постоянных рабочих
мест с инженерным оборудованием предназначенным для обслуживания помещения
категорий А и Б и имеющим один эвакуационный выход через помещение
категорий А и Б не должно превышать 25 м.
Эвакуационные пути из помещений категории В Г и Д не должны включать
участки проходящие через тамбур-шлюзы помещений категории А и Б.
2.3* Эвакуационные выходы из лестничных клеток расположенных во
встройках и вставках высотой не более 11 м. с помещениями категорий В4 Г и
Д допускается предусматривать через помещение категории В4 Г или Д наружу
при условии расположения выходов с двух сторон встроек и вставок (если
встройка или вставка разделяет здание на изолированные части).
2.4 Эвакуационные выходы из помещений категорий В4 Г и Д
расположенных на антресолях и вставках (встройках) в зданиях I II III и
IV степеней огнестойкости класса пожарной опасности С0 и С1 а также на
антресолях одноэтажных мобильных зданий IV степени огнестойкости классов по-
жарной опасности С2 и С3 предназначенных для размещения инженерного
оборудования зданий при отсутствии в них постоянных рабочих мест
допускается предусматривать на лестницы 2-го типа из негорючих материалов
размещенные в помещениях категорий В Г и Д. При этом расстояние от
наиболее удаленной точки помещения с инженерным оборудованием до
эвакуационного выхода из здания не должно превышать значений установленных
в таблице 29. Допускается предусматривать один выход (без устройства
второго) на выполненные из негорючих материалов лестницы 2-го и 3-го типов
из указанных помещений в которых расстояние от наиболее удаленной точки
помещения до выхода на лестницу не превышает 25 м.
2.5* Лестницы 3-го типа могут применяться в качестве второго
эвакуационного выхода с этажа в зданиях высотой не более 28 м если
численность работающих на каждом этаже (кроме первого) в наиболее
многочисленной смене не превышает:
чел. — в многоэтажных зданиях с помещениями любой категории;
чел. — в двухэтажных зданиях c помещениями категорий В1 — В3;
0 чел. — то же категорий В4 Г и Д.
2.6 Из каждой части подвала (при делении последнего на части в
соответствии с требованиями
[3]) следует предусматривать не менее двух эвакуационных выходов.
2.7* Расстояние от наиболее удаленного рабочего места в помещении до
ближайшего эвакуационного выхода из помещения непосредственно наружу или в
лестничную клетку не должно превышать значений приведенных в таблице 29.
Для помещений площадью более 1000 м2 расстояние указанное в таблице 29
включает длину пути по коридору до выхода наружу или в лестничную клетку.
Если эвакуационный выход из помещения ведет в коридор наружу или в
лестничную клетку через смежное помещение то расстояние от наиболее
удаленного рабочего места этого помещения до выхода из смежного помещения
принимается по наиболее опасной категории одного из смежных помещений.
Плотность людского потока определяется как отношение количества людей
эвакуирующихся по общему проходу к площади этого прохода.
Расстояния для помещений категорий А и Б установлены с учетом площади
разлива легковоспла- меняющихся или горючих жидкостей равной 50 м2; при
других числовых значениях площади разлива указанные в таблице 29 расстояния
умножаются на коэффициент 50F где F — возможная площадь разлива
определяемая в технологической части проекта.
При промежуточных значениях объема помещений расстояния определяются
линейной интер- поляцией.
Расстояния установлены для помещений высотой до 6 м (для одноэтажных
нимается до низа ферм); при высоте помещений более 6 м расстояния
увеличиваются: при высоте помещения 12 — на 20 % 18 — на 30 % 24 м — на
% но не более 140 м для помещений катего- рий А Б и 240 м — для
помещений категории В; при промежуточных значениях высоты помещений
увеличение расстояний определяется линейной интерполяцией.
В таблицах 29 — 32 установлены нормы для категорий зданий и пожарных
отсеков при пред- усмотренных сочетаниях степени огнестойкости и класса
пожарной опасности здания. При других со- четаниях не предусмотренных
указанными таблицами расстояние и численность людей принимаются по худшему
из этих показателей для данной категории помещения.
Класс Расстояние м при
Объем КатегорияСтепень конструктив-плотноcти людского потока
помещения по- огне- ной пожарнойв общем проходе чел.м2
тыс м3 мещения стойкости опас- ности
до 1 св. 1 доcв. 3 до
До 15 А Б С0 40 25 15
В1 — В3 I II IIIС0 100 60 40
IV III IV С1 70 40 30
А Б I II IIIС0 60 35 25
В1 — В3 I II IIIС0 145 85 60
А Б I II IIIС0 80 50 35
В1 — В3 I II IIIС0 160 95 65
А Б I II IIIС0 120 70 50
В1 — В3 I II IIIС0 180 105 75
и более А Б I II IIIС0 140 35 30
В1 — В3 I II IIIС0 200 110 35
и более В1 — В3 I II IIIС0 240 140 100
Независимо В4 Г I II IIIС0 He oгр. Не огр. He oгр.
от объема IV С1 180 35 55
lll lV V Не норм. 120 70 50
То же Д I II IIIС0С1 Не огр. Не огр. He oгр.
2.8 Внутренние этажерки и площадки должны иметь как правило не
стальных лестниц. Допускается проектировать одну лестницу при площади пола
каждого яруса этажерки или площадки не превышающей 100 м2 для помещений
категорий А и Б 400 м2 — для по- мещений категорий В1 — В4 Г и Д.
Расстояние от наиболее удаленной точки на площадках и этажерках до
ближайшего эвакуаци- онного выхода из здания следует принимать по таблице
с учетом длины эвакуационного пути по лестнице 2-го типа.
Эвакуационные выходы с площадок и ярусов этажерок площадь которых на
любой отметке пре- вышает 40 % площади этажа при наличии на них постоянных
рабочих мест следует предусматривать через лестничные клетки.
Допускается один из эвакуационных выходов предусматривать на лестницу 3-
2.9 Расстояние от наиболее удаленного рабочего места из ближайшего
эвакуационного вы- хода из одно- или двухэтажных зданий IV степени
огнестойкости классов пожарной опасности С2 и СЗ следует принимать не
в одноэтажных зданиях с помещениями категории В1 — В3- 50 м категорий
в двухэтажных зданиях с помещениями категорий В1 — В3-40 м категорий
Указанные расстояния допускается увеличивать на 50% если площадь пола
рудованием в помещениях составляет 75 м2 и более на одного работающего в
наиболее многочис- ленной смене.
В одноэтажных зданиях с помещениями категорий В1 — В4 Г и Д при
невозможности соблю- дения указанных расстояний эвакуационные выходы
необходимо располагать в наружных стенах по периметру зданий через 72 м.
Ширина марша лестницы в зависимости от количества людей эвакуирующихся
по ней со второго этажа а также ширина дверей коридоров или проходов на
путях эвакуации должны приниматься из расчета 06 м на 100 чел.
2.10 Расстояние по коридору от двери наиболее удаленного помещения
00 м2 до ближайшего выхода наружу или в лестничную клетку не должна
превышать значений приведенных в таблице 30.
Расстояние по коридору м
КатегорСтепень Класс до выхода наружу или в
Расположение ия огнестойконструк- ближайшую лестничную клетку
выхода помещенкости тивной при плот- ности людского
ия здания пожарной потока в коридоре чел.м2
до 2 св. 2 св. З cв. 4
Между двумя А Б I II С0 50 50 40 35
выходами наружу III IV
Между двумя В1 — В3I II С0 120 95 80 85
выходами наружу III lV С1 85 65 55 45
или лестничны- II lV С2 С3 80 50 40 35
ми клетками Не норм.
В4 Г I II С0 180 140 120 100
Д III lV С1 125 100 85 70
II lV С2 С3 90 70 60 50
В тупиковый НезависI II С0 30 25 20 15
коридор имо от III lV С1 20 15 15 10
категорII lV С2 С3 15 10 10 8
При размещении на одном этаже помещений различных категорий расстояние
от двери наиболее удаленного помещения до выхода наружу или в ближайшую
лестничную клетку определяется по более опасной категории.
Плотность людского потока в коридоре определяется как отношение
количества людей эвакуи- рующихся из помещений в коридор к площади этого
коридора при этом при дверях открывающихся из помещений в общие коридоры
ширина общего коридора должна приниматься уменьшенной:
на ширину дверного полотна — при двустороннем расположении дверей.
2.11 Ширину эвакуационного выхода (двери) из помещений следует
принимать в зависимости от общего количества людей эвакуирующихся через
этот выход и количества людей на 1 м ширины выхода (двери) установленного
в таблице 31 но не менее 09 м при наличии в числе работающих инвалидов с
нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Количество людей на 1 м ширины выхода при промежуточных значениях
объема помещений определяется интерполяцией.
Количество людей на 1 м ширины эвакуационного выхода (двери) из
помещений высотой более
м увеличивается: при высоте помещений 12 м — на 20 % 18 м — на 30 % 24 м
— на 40 % при промежуточных значениях высоты помещений увеличение
количества людей на 1 м ширины выхода определяется интерполяцией.
Объем КатегорСтепень Класс Количество людей на 1
помещения ия огнестойкости конструктивной м ширины
тыс. м3 помещенздания по- жарной эвакуационного выхода
ия опасности (двери) чел.
До 15 А Б I II III IVС0 45
В1 — В3I II III IVС0 110
А Б II II III С0 65
В1 — В3I II III IVС0 155
АБ I II III IVС0 85
В1 — В3I II III IVС0 175
А Б I II III IVС0 130
В1 — В3I II III IVС0 195
и более А Б I II III IVС0 150
В1 — В3I II III IVС0 220
и более В1 — В3I II III IVС0 260
Независимо В4 Г I II III IVС0 260
от объема Ill lV С1 180
То же Д He нормируется
2.12 Ширину эвакуационного выхода (двери) из коридора наружу или в
следует принимать в зависимости от общего количества людей эвакуирующихся
через этот выход и количества людей на 1 м ширины выхода (двери)
установленного в таблице 32 но не менее 08 м при наличии работающих
инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата — не менее 09 м.
Категория наиболееСтепень Класс Количество людей
пожаро- опасного огнестойкости конструктивной на 1 м ши- рины
помещения выходя-здания пожар- ной эвакуационного
щего в коридор опасности здания выхода (двери) из
АБ I II III IV С0 85
В1 — В2 I II III IV IVС0 175
В4 Г Д I II III IV IVС0 260
2.13 При наличии работающих инвалидов с нарушениями опорно-
двигательного аппарата ши-
рину марша лестницы следует принимать не менее 12 м.
2.14 Незадымляемые лестничные клетки 2-го типа — Н2 должны
разделяться на высоту двух маршей глухой противопожарной перегородкой через
каждые 30 м по высоте в зданиях категорий Г и Д и 20 м — в зданиях
категории В (с переходам из одной части лестничной клетки в другую вне объ-
ема лестничной клетки).
2.15* Исключить (Открывающиеся зенитные фонари учитываемые в расчете
дымоудаления должны быть равномерно размещены по площади покрытия.)
3.1 Требования к эвакуационным путям и выходам следует принимать в
соответствии с раз- делом 4 и главой 9.2 раздела 9.
3.2 Высота от пола до низа конструкций и выступающих элементов
коммуникаций и оборудо- вания в местах регулярного прохода людей и на путях
эвакуации должна быть не менее 2 м.
3.3 В стеллажах должны быть предусмотрены поперечные проходы высотой
шириной не менее 15 м через каждые 40 м. Проходы в пределах стеллажей
необходимо отделять от конструкций стеллажей противопожарными
перегородками. В наружных стенах в местах устройства поперечных проходов в
стеллажах следует предусматривать дверные проемы.
3.4 В складах лесоматериалов эвакуационные выходы из галерей и
эстакад следует принимать не реже чем через 100 м. Переходные мостики над
конвейерами должны иметь ширину не менее 1 м сплошной настил с отбортовкой
понизу на высоту 015 м и ограждаться перилами высотой не менее
м. Эвакуационные лестницы следует предусматривать 3-го типа.
В местах примыкания эвакуационных лестниц к галереям и эстакадам
поперек конвейерных лент следует предусматривать дренчерные завесы с
сухотрубами диаметром 77 мм оборудованными по- жарными соединительными
головками для подключения пожарных машин.
4.1 При необходимости устройства в составе автостоянки (по заданию на
проектирование) помещений для сервисного обслуживания автомобилей (постов
ТО и ТР диагностирования и регули- ровочных работ мойки и т.п.) следует
предусматривать для этих целей отдельное здание помещение или группу
помещений. Такие помещения могут предусматриваться в автостоянках (за
исключением автостоянок открытого типа и встроенных в жилые здания) и
должны быть отделены от автостоянки противопожарными стенами 2-го типа и
перекрытиями 3-го типа. Входы и въезды в эти помещения должны быть
изолированы от входов и въездов в автостоянку.
4.2* В автостоянках встроенных в здания другого назначения не
допускается как правило предусматривать общие обычные лестничные клетки.
Для обеспечения функциональной связи автостоянки и здания другого
назначения выходы из лестничных клеток автостоянки как правило следует
предусматривать в вестибюль основного входа указанного здания с устройством
на этажах автостоянки тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при
пожаре. При необходимости сообщения автостоянки со всеми этажами здания
другого назначения следует предусматривать противодымную защиту лифтовых
шахт и лестничных клеток этого здания.
Исключить (Сообщение помещений для хранения автомобилей на этаже с
помещениями другого назначения (кроме указанных в п. 9.4.3) или смежного
пожарного отсека допускается через тамбур-шлюз с подпором воздуха при
пожаре или с устройством дренчерной завесы над проемом со стороны
4.3* С каждого этажа пожарного отсека автостоянок (кроме
механизированных) должно быть предусмотрено не менее двух рассредоточенных
эвакуационных выходов непосредственно наружу на лестничные клетки или на
лестницу 3-го типа. Допускается один из эвакуационных выходов
предусматривать на изолированную рампу с уклоном не более 1:6. Проход по
тротуарам в пандусах на полуэтаж лестничной клетки допускается считать
эвакуационным. Изолированные рампы используемые для эвакуации не должны
включать участки прохода через помещения для хранения автомобилей.
Эвакуационные выходы из служебных помещений для обслуживающего и
дежурного персонала (контрольные и кассовые пункты диспетчерская охрана)
помещений технического назначения (для инженерного оборудования)
санитарных узлов помещения кладовой для багажа клиентов помещений для
инвалидов а также общественных телефонов допускается предусматривать через
помещения для хранения автомобилей. Кладовую для багажа клиентов
допускается размещать только на первом (посадочном) этаже автостоянки.
Допустимое расстояние от наиболее удаленного места хранения до
ближайшего эвакуационного выхода следует принимать согласно таблице 33.
Расстояние до ближайшего эвакуационного выхода м при
Тип расположении места хранения
между эвакуационными выходамив тупиковой части помещения
П р и м е ч а н и е — Измерение длины пути эвакуации проводится по
средней линии проходов и проездов
с учетом расстановки автомобилей.
В зданиях автостоянок в которых рампа одновременно служит
эвакуационным путем с одной
стороны рампы устраивается тротуар шириной не менее 08 м.
Лестницы в качестве путей эвакуации должны иметь ширину не менее 1 м.
4.4 Для выхода на рампу или в смежный пожарный отсек следует
предусматривать вблизи ворот или в воротах противопожарную дверь (калитку)
с высотой порога не более 15 см.
4.5 Покрытие рамп и пешеходных дорожек на них должно исключать
4.6 В подземных автостоянках при двух подземных этажах и более выходы
из подземных эта- жей в лестничные клетки должны предусматриваться через
поэтажные тамбур-шлюзы с подпором воздуха при пожаре.
4.7* Для определения параметров путей эвакуации число людей
одновременно находящихся в помещениях для хранения автомобилей (за
исключением механизированных автостоянок) следует принимать из расчета 1
чел. на каждое машиноместо.
5.1 Высота помещений от пола до низа оборудования и коммуникаций во
всех зданиях долж- на быть не менее 2 м в местах регулярного прохода людей
и 18 м в местах нерегулярного прохода людей.
5.2 Для эвакуации людей допускается предусматривать в распашных и
раздвижных воротах для автомобильного транспорта калитки (без порогов или с
порогами высотой не более 01 м) от- крывающиеся по направлению выхода из
5.3 Пути эвакуации людей из помещений животноводческих
птицеводческих и звероводческих зданий следует предусматривать в
5.4 Высота (в чистоте) чердачных помещений животноводческих
птицеводческих и зверовод- ческих зданий предназначенных для хранения
грубых кормов и подстилки в средней части чердака и в местах размещения
люков в перекрытии должна быть не менее 19 м.
5.5 Встроенные в животноводческие птицеводческие и звероводческие
здания или пристроен- ные к ним отдельные помещения со взрывопожароопасными
или пожароопасными производствами и помещения для хранения запаса грубых
кормов должны иметь выход непосредственно наружу. Допускается из помещений
для хранения текущего запаса грубых кормов инвентаря и подстилки
устраивать выход внутрь помещений. Заполнения проемов (дверей ворот
технологических проемов) в указанных стенах (перегородках) должны
выполняться из несгораемых или трудносгораемых мате- риалов и быть
оборудованы устройствами для самозакрывания.
5.6 Геометрические параметры теплиц и парников должны назначаться в
соответствии с технологической частью проекта. При этом высота от отметки
поверхности пола или почвы до низа конструкций теплиц или подвешенного
оборудования и коммуникаций должна назначаться из условия свободного
проезда предусмотренных технологией машин и механизмов но не менее 22 м.
5.7 В производственных зданиях по переработке зерна следует
предусматривать лестницу из сборного железобетона. Лестничная клетка должна
быть незадымляемой (для рабочих зданий как правило с поэтажными входами
через наружную воздушную зону по балконам или лоджиям).
5.8 Размеры лестниц в производственных зданиях по переработке зерна
следует принимать по нормам проектирования производственных зданий (8.2).
Для эвакуации не более 50 чел. допускается принимать ширину лестничных
маршей 09 м и уклон 1:15.
5.9 В зданиях переработки зерна при количестве постоянно работающих в
рабочем здании (на этажах выше первого) и соединенных с ним силосных
корпусах а также в корпусах сырья и готовой продукции не более 10 чел. в
наиболее многочисленную смену и при отсутствии рабочих мест для инвалидов
допускается: уклон маршей увеличивать до 1:1; для лестничных клеток
предусматривать лестницы из конструкций К0 с пределом огнестойкости не
менее REI 15; наружные открытые стальные лестницы используемые для
эвакуации проектировать с уклоном до 17:1.
5.10 В зданиях переработки зерна допускается ширину маршей открытых
лестниц ведущих на площадки антресоли и в приямки уменьшать до 07 м
уклон маршей — увеличивать до 15:1 при нерегулярном использовании
Лестницы ведущие на площадки и антресоли при отсутствии на них
постоянно работающих допускается проектировать винтовыми и с забежными
5.11 В зданиях переработки зерна лестничную клетку допускается
проектировать снаружи здания.
5.12 В зданиях переработки зерна где на этажах выше первого нет
работающих постоянно
допускается предусматривать один эвакуационный выход по незадымляемой
лестничной клетке или по открытой наружной не защищенной от огня стальной
лестнице с маршами шириной не менее 07 м и с уклоном не более 1:1.
5.13 В зданиях переработки зерна расстояние от наиболее удаленного
рабочего места (кроме рабочего места инвалида) до ближайшего эвакуационного
выхода из помещений категории Б допу- скается увеличивать на 50 % по
сравнению с предусмотренным 8.2 если площадь не занятого обо- рудованием
пола в помещении на одного работающего в наиболее многочисленной смене
5.14 В рабочих зданиях элеваторов допускается проектировать
лестничные клетки с выхода- ми через тамбур-шлюзы а также с подпором
воздуха во время пожара 20 Па (2 кгсм2) при условии устройства в наружных
стенах лестничной клетки легкосбрасываемых конструкций площадью не менее
6 м2 на 1 м3 ее объема.
Указанные лестничные клетки со встроенными пассажирскими лифтами
разрешается не раз- делять по высоте перегородками.
5.15 В многоэтажных зданиях наружные стальные лестницы
предназначенные для эвакуации людей следует как правило размещать у
глухих участков наружных стен. Допускается располагать эти лестницы против
остекленных проемов при этом со стороны остекления лестницы должны иметь
сплошное ограждение из материалов группы НГ а выходы с этажей на лестницы
— располагаться вне ограждения.
5.16 В качестве эвакуационных выходов из надсилосных этажей силосных
корпусов могут быть использованы транспортерные галереи ведущие к другим
зданиям и сооружениям оборудованным лестничными клетками и наружными
эвакуационными лестницами.
5.17 В силосных корпусах объединенных в одно сооружение или
соединенных между собой и с рабочими зданиями элеваторов а также с
производственными зданиями по переработке зерновых продуктов галереями
лестничные клетки могут не устраиваться. При этом в рабочем здании элева-
торов и в силосных корпусах следует предусматривать наружные эвакуационные
открытые стальные лестницы которые в силосных корпусах должны доходить до
крыши надсилосного этажа.
Расстояние от наиболее удаленной части помещения надсилосного этажа до
ближайшего выхода на наружную лестницу или лестничную клетку должно быть не
П р и м е ч а н и е — В силосных корпусах поэтажно связанных с
производственными зданиями допускается предусматривать эвакуационные
выходы по наружным переходным балконам ведущим к лестницам этих зданий
или по наружным лестницам которые на высоте свыше 20 м должны быть как
правило закрыты сплошным ограждением на высоту 18 м от ступеней.
5.18 Размеры транспортерных галерей и тоннелей и выходы из них должны
приниматься в со- ответствии с требованиями [5] и технологии производства.
При длине тоннеля свыше 120 м допускается предусматривать промежуточные
выходы не реже чем через 100 м ведущие в каналы высотой 15 и шириной 07
м заканчивающиеся вне здания зер- носклада или силоса колодцем с люком
оборудованным металлической лестницей или скобами для выхода.
Лестницы для галерей допускается выполнять открытыми стальными с
уклоном не более 17:1 и шириной не менее 07 м. При отсутствии работающих
постоянно допускается лестницу высотой не более 15 м с одного конца галереи
предусматривать с уклоном 6:1.
6* Наружные установки
6.1* Ширина путей эвакуации на этажерках и площадках наружных
установок должна быть не менее 12 м высота — не менее 22 м.
Допускается ширину прохода для обслуживания оборудования принимать не
6.2* Этажерки и площадки наружных установок предназначенные для
размещения оборудования с горючими газами легковоспламеняющимися и
горючими жидкостями а также площадки обслуживания в том числе
прикрепляемые к указанному технологическому оборудованию должны иметь
открытые лестницы с каждого яруса:
при длине этажерки или площадки до 18 м и площади до 108 м2 — одну
при длине этажерки или площадки свыше 18 м но не более 80 м — не
менее двух лестниц расположенных на противоположных сторонах этажерки или
при длине этажерки или площадки свыше 80 м число лестниц определяется
из расчета расположения их на расстоянии не более 80 м одна от другой
независимо от числа ярусов этажерки.
Число открытых лестниц с перекрытий этажерок и площадок наружных
установок предназначенных для размещения оборудования в котором
обращаются негорючие вещества должно быть:
при длине этажерки или площадки до 180 м — одна лестница; при длине
этажерки или площадки свыше 180 м число лестниц определяется из расчета
расположения их на расстоянии одна от другой не более 180 м независимо от
числа ярусов этажерки.
6.3* Открытые лестницы этажерок и площадок наружных установок
предназначенные для эвакуации людей следует располагать по наружному
периметру этажерок и площадок. Допускается для группы аппаратов колонного
типа располагать лестницы между аппаратами.
Лестницы следует проектировать из негорючих материалов с уклоном как
правило не более 1:1.
6.4* Для аппаратов колонного типа не требующих ежедневного
обслуживания при длине площадок объединяющих аппараты до 24 м
допускается устройство одной маршевой и одной вертикальной лестниц. Уклон
маршевых лестниц в этом случае следует принимать не более 2:1.
6.5* При размещении на этажерках и площадках оборудования с горючими
газами легковоспламеняющимися и горючими жидкостями открытые лестницы
должны иметь огнезащитные экраны из негорючих материалов с пределом
огнестойкости не менее Е 15 выступающие не менее чем на 1 м в каждую
сторону за грань лестницы (со стороны технологического оборудования).
Выход с лестницы на прилегающую территорию а также огнезащитный экран
должны быть за пределами зоны возможного скопления проливов сжиженных
газов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
Огнезащитный экран следует предусматривать в тех случаях если лестница
является эвакуационной. При этом к эвакуационным лестницам допускается не
относить лестницы по которым предполагается перемещение персонала реже
одного раза в смену.
6.6* Для единичного оборудования с наличием взрывопожароопасных и
пожароопасных продуктов и высотой площадки обслуживания не более 2 м
лестницы для спуска с площадки допускается выполнять вертикальными без
устройства огнезащитных экранов.
6.7* По наружному периметру этажерок и площадок наружных установок
открытых проемов в перекрытиях лестниц и площадок лестниц (в том числе
площадок на колонных аппаратах) необходимо предусматривать ограждения
высотой не менее 1 м.
6.8* При устройстве открытых приямков на территории наружных
установок категорий АН БН или ВН площадью более 50 м2 или протяженностью
более 30 м приямки должны быть оборудованы не менее чем двумя лестницами.
6.9* Стационарные лестницы площадки и переходы предусматриваемые
для обслуживания оборудования резервуаров (дыхательной аппаратуры приборов
и прочих устройств) должны иметь ширину не менее 07 м и ограждение по
всему периметру высотой не менее 1 м.
[1]СНиП 23-05—95Естественное и искусственное освещение
[2]СП Отопление вентиляция кондиционирование.
13130.2009 Противопожарные требова-
[3]СП Системы противопожарной защиты. Ограничение
13130.2009 распространения пожара
на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным
[5]СНиП Сооружения промышленных предприятий
УДК 614.841.33 ОКС 13.220.01 ОК ВЭД L 7523040
Ключевые слова: эвакуация людей эвакуационные пути эвакуационные выходы
лестницы лест- ничные клетки
Технический редактор А.А. Блинов
Подписано в печать 17.04.2009 г. Формат 60 × 84 18. Бумага
офсетная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 558. Уч.-изд. л. 361. Т. 250 экз. Заказ
Типография ФГУ ВНИИПО МЧС России мкр. ВНИИПО д.
г. Балашиха Московская обл. 143903
план.dwg
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Новая кирпичная кладка
Перегородки из гипрока
Перегородки из кирпича
Ведомость проемов дверей
Кладовая сухих продуктов
Моечная столовой посуды
Экспликация помещений 4 этажа
Экспликация помещений
Санузлы для посетителей
Кладовая вино-водочных изделий
Приямок 800х1500 n Н=600
Проем 1000х700n Нниза =900
Административное помещение
Подсобное помещение VIP-зала
ПЛАН АНТРЕСОЛЬНОГО ЭТАЖА
план антресольного этажа
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Тип пола см. АС-1 (общие данные)
Элемент заполнения дверного проема
Перегородка из гипрока
Проемы 15 и 16 выполняются по отдельному
проекту согласованному в КГИОП
НишаПК1n800х300 nН=1500
НишаПК2n800х300 nН=1500
НишаПК3n800х300 nН=1500
НишаПК4n800х300 nН=1500
НишаПК5n800х300 nН=1500
НишаПК6n800х300 nН=1500
НишаПК8n800х300 nН=1500
НишаПК7n800х300 nН=1500
Р. План 2.эт.dwg
СП 4.13130.2009-изм.1.doc
ИЗМЕНЕНИЕ№ 1 к своду правил СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной
защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к
объемно- планировочным и конструктивным решениям»
Утверждено и введено в действие приказом МЧС России
) Пункт 4.19 после слов «Обеспечение взрывоустойчивости здания»
дополнить словами «класса функциональной пожарной опасности Ф5».
пункт 5.1.3 изложить в следующей редакции:
«5.1.3 Объекты защиты класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1
и Ф 4.1 при размещении в зданиях иного класса функциональной пожарной
опасности должны выделяться в самостоятельные пожарные отсеки к которым
предъявляются требования исходя из их класса функциональной пожарной
опасности. При размещении помещений детских дошкольных образовательных
учреждений на первых этажах зданий класса Ф1.3 выделять указанные помещения
в самостоятельные пожарные отсеки не требуется.»;
в пункте 5.1.4 слова «(кроме Ф1.1 и Ф4.1)» исключить;
пункт 5.1.11 исключить;
пункт 5.2.2.2 изложить в следующей редакции:
«5.2.2.2 Помещения со спальными местами (палаты групповые ячейки и
т.п.) на объектах класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 следует
размещать в блоках или частях здания выделенных стенами и перекрытиями с
пределами огнестойкости не ниже EI 45. При этом для спальных помещений
размещаемых в пределах одного этажа вместо стен допускается устройство
перегородок с пределами огнестойкости не ниже EI 45.».
в пункте 5.2.4.1 слова «Ф1.1» исключить;
пункт 5.2.4.6 исключить.
(Продолжение см. с.2)
(Продолжение изменения № 1 к СП 4.13130.2009)
УДК 614.841.3:006.354 ОКС 13.220.01
Ключевые слова: распространение пожара объекты защиты здания
общественного назначения производственные и складские здания высотные
Руководитель организации-разработчика
Начальник ФГУ ВНИИПО МЧС России
Начальник НИЦ ПП и ПЧСП
ФГУ ВНИИПО МЧС России
Руководитель разработки
Начальник отдела 3.4
Ведущий научный сотрудник
MB-AP-30[1][1].08.04.dwg
О0О "ПСО "Блок-Монолит
СПб Приморский район кв-л 60.2 СПЧ.
обслуживания автомобилей.
Металлическая nлестница-стремянка
План на отм. +3.600.
Служба главного инженера
наименование помещений
Экспликация помещений 2 этажа*
Производственное помещение
Комната гигиены женщин
Торгово-выставочный зал
Экспликация помещений 1 этажа*
Склад гарантийных запчастей
Механический участок
Кладовая демонтир. оборудования
Шиномонтажный участок
Легкие офисные перегородки nна всю высоту помещения
Примечания:nn1. Состав кровли:n -Кровельная мембрана Protan SE nn -Минераловатные плиты ROCKWOOL РУФ БАТТС В y=180 кгм3 -40ммnn -Минераловатные плиты ROCKWOOL РУФ БАТТС Н y=120кгм3-120ммn -Пароизоляция -полиэтиленовая пленкаnn -Несущий стальной профилированный настил -75мм.nn2. Откосы выполнить из ROCKWOOL РУФ БАТТС В по уклону (см. план).nn3. Отверстия в кровле ОВ ВК ЭЛ и СС будут выданы дополнительно после выдачи задания смежных подразделений.n4. Сечения а-а - е-е см. лист 11.nn
Остекленная перегородка nна всю высоту помещения
Примечания:nnn1. Верх проемов всех внутренних дверей выполнить на отм.+2.100.nn2. Участок плана находится в стадии разработки.n3. Отверстия в кирпичных перегородках ОВ ВК ЭЛ и СС выполнить по месту (см. соответствующие разделы).n4. Перегородки укрепить изнутри металлическими решетками O5АI с размером ячейки 150х150 мм. Решетки приварить к анкерам O12АI заделанным в стену на глубину 80 мм с шагом 500х500 мм.n5. Ведомость и спецификация перемычек см. лист 2 00404-АР- АН9.
Проем 920х1050(Н)nниз на отм. +0.800
см. 00-052002-КЖ1КЖ2
Лестница индивидуального изготовления nсм. проект интерьеров
Проем 1050х1050(Н)nниз на отм. +4.400
Металлическое ограждениеnиндивидуального изготовления nсм. проект интерьеров
Примечания:nnn1. Верх проемов всех внутренних дверей выполнить на отм.+5.700.nn2. Ведомость и спецификация перемычек будут откорректированы после получения задания от ОВ.nn3. Участок плана находится в стадии разработки.nn4. Планировки венткамер будут разработаны дополнительно после получения заданий по разделу ОВ.
Металлическаяnпожарная nлестница
Трап nотв. в перекрытии 150х150мм
В полу заложить трубу о50nв трубе оставить проводникnдля протаскивания кабеля
приямки nпод тормозной стендnсм. лист11
Cерия 1.038.1-1 вып.1
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПЕРЕМЫЧЕК
Металлическаяnпожарная лестницаnс высоты 25м
Проем 2090х1560(Н)nниз на отм. +0.800
Противопожарные двери
Р-р проема 3000(Н)х3000
Противопожарные ворота
Спецификация элементов противопожарного
Р-р проема 2100(Н)х1510
Противопожарная дверь
Инв.N подл.и дата Взам. инв.N
Р-р проема 2100(Н)х910
Р-р проема 2100(Н)х1010
заполнения проемов дверей и ворот
АР04-3эт.dwg
Лестничная клетка типа Н2 с подпором воздуха
через открытую воздушную зону по открытым переходам
Незадымляемая лестничная клетка типа Н1с входом с этажа
(с 3-го по 8-ой этаж)
Вентустановки в пространстве
Л2-03003 Формат А1х2
Шкаф пожарный встроенный
открывание в коридор
ВЕДОМОСТЬ ПРОЕМОВ ВОРОТ И ДВЕРЕЙ
ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ
КОМНАТА УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ
ШКАФЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЩИТОВ
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
ВИД ОТДЕЛКИ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА
ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ
Офисный центр по адресу:
СПб Ленинский пр. д.153 к. 3.
СП 3.13130.2009.pdf
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Системы противопожарной защиты
СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ
ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ
Требования пожарной безопасности
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом
от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» а правила применения сводов правил — постановлением Правительства Российской Федерации «О порядке разработки и утверждения
сводов правил» от 19 ноября 2008 г. № 858
Сведения о cводе правил
РАЗРАБОТАН ФГУ ВНИИПО МЧС России
ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 274 «Пожарная безопасность»
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 173
ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
Информация об изменениях к настоящему своду правил публикуется в ежегодно издаваемом
информационном указателе «Национальные стандарты» а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет
опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты».
Соответствующая информация уведомление и тексты размещаются также в информационной
системе общего пользования — на официальном сайте разработчика (ФГУ ВНИИПО МЧС России)
© ФГУ ВНИИПО МЧС России 2009
Настоящий свод правил не может быть полностью или частично воспроизведен тиражирован
и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения МЧС России и ФГУ ВНИИПО МЧС России
Область применения 1
Термины и определения 1
Требования пожарной безопасности к системе оповещения и управления эвакуацией
Требования пожарной безопасности к звуковому и речевому оповещению и управлению
Требования пожарной безопасности к световому оповещению и управлению эвакуацией
Классификация систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях 3
Требования пожарной безопасности по оснащению зданий (сооружений) различными
типами систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 4
Systems of re protection.
System of annunciation and management
of human evacuation at re.
Requirements of re safety
Дата введения 2009—05—01
1 Настоящий свод правил разработан в соответствии со статьей 84 Федерального закона от
июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» является
нормативным документом по пожарной безопасности в области стандартизации добровольного применения и устанавливает требования пожарной безопасности к системам оповещения и управления
эвакуацией людей при пожарах в зданиях сооружениях и строениях (далее — здания).
2 Настоящий свод правил может быть использован при разработке специальных технических
условий на проектирование и строительство зданий.
Термины и определения
В настоящем своде правил приняты следующие термины с соответствующими определениями.
1 автоматическое управление: Приведение в действие системы оповещения и управления
эвакуацией людей командным сигналом от автоматических установок пожарной сигнализации или
2 вариант организации эвакуации из каждой зоны пожарного оповещения: Один из возможных сценариев движения людей к эвакуационным выходам зависящий от места возникновения
пожара схемы распространения опасных факторов пожара объемно-планировочных и конструктивных
3 зона пожарного оповещения: Часть здания где проводится одновременное и одинаковое
по способу оповещение людей о пожаре.
4 полуавтоматическое управление: Приведение в действие системы оповещения и управления эвакуацией людей диспетчером (оператором) при получении командного сигнала от автоматических установок пожарной сигнализации или пожаротушения.
5 система оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ): Комплекс организационных
мероприятий и технических средств предназначенный для своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара необходимости эвакуироваться путях и очередности эвакуации.
6 соединительные линии: Проводные и непроводные линии связи обеспечивающие соединение между средствами пожарной автоматики.
7 эвакуационные знаки пожарной безопасности: Знаки пожарной безопасности предназначенные для регулирования поведения людей при пожаре в целях обеспечения их безопасной
эвакуации в том числе световые пожарные оповещатели.
Требования пожарной безопасности к системе оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре
1 СОУЭ должна проектироваться в целях обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре.
2 Информация передаваемая системами оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей должна соответствовать информации содержащейся в разработанных и размещенных
на каждом этаже зданий планах эвакуации людей.
3 СОУЭ должна включаться автоматически от командного сигнала формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации или пожаротушения за исключением случаев приведенных
Дистанционное ручное и местное включение СОУЭ допускается использовать если в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности для данного вида зданий не требуется оснащение автоматическими установками пожаротушения и (или) автоматической пожарной
сигнализацией. При этом пусковые элементы должны быть выполнены и размещены в соответствии
с требованиями предъявляемыми к ручным пожарным извещателям.
В СОУЭ 3-5-го типов полуавтоматическое управление а также ручное дистанционное и местное
включение допускается использовать только в отдельных зонах оповещения.
Выбор вида управления определяется организацией-проектировщиком в зависимости от функционального назначения конструктивных и объемно-планировочных решений здания и исходя из
условия обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре.
4 Кабели провода СОУЭ и способы их прокладки должны обеспечивать работоспособность
соединительных линий в условиях пожара в течение времени необходимого для полной эвакуации
людей в безопасную зону.
Радиоканальные соединительные линии а также соединительные линии в СОУЭ с речевым
оповещением должны быть обеспечены кроме того системой автоматического контроля их работоспособности.
5 Управление СОУЭ должно осуществляться из помещения пожарного поста диспетчерской
или другого специального помещения отвечающего требованиям пожарной безопасности предъявляемым к указанным помещениям.
Требования пожарной безопасности к звуковому и речевому оповещению
и управлению эвакуацией людей
1 Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения.
2 Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше
допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Измерение уровня звука
должно проводиться на расстоянии 15 м от уровня пола.
3 В спальных помещениях звуковые сигналы СОУЭ должны иметь уровень звука не менее чем
на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении но не менее 70 дБА. Измерения должны проводиться на уровне головы спящего человека.
4 Настенные звуковые и речевые оповещатели должны располагаться таким образом чтобы
их верхняя часть была на расстоянии не менее 23 м от уровня пола но расстояние от потолка до
верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм.
5 В защищаемых помещениях где люди находятся в шумозащитном снаряжении а также
в защищаемых помещениях с уровнем звука шума более 95 дБА звуковые оповещатели должны
комбинироваться со световыми оповещателями. Допускается использование световых мигающих
6 Речевые оповещатели должны воспроизводить нормально слышимые частоты в диапазоне
от 200 до 5000 Гц. Уровень звука информации от речевых оповещателей должен соответствовать
нормам настоящего свода правил применительно к звуковым пожарным оповещателям.
7 Установка громкоговорителей и других речевых оповещателей в защищаемых помещениях
должна исключать концентрацию и неравномерное распределение отраженного звука.
8 Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей их расстановка и мощность должны
обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с нормами настоящего свода правил.
Требования пожарной безопасности к световому оповещению и управлению эвакуацией людей
1 Эвакуационные знаки пожарной безопасности принцип действия которых основан на работе
от электрической сети должны включаться одновременно с основными осветительными приборами
В СОУЭ 5-го типа может быть предусмотрен иной порядок включения указанных эвакуационных
знаков пожарной безопасности.
2 Световые оповещатели «Выход» в зрительных демонстрационных выставочных и других
залах должны включаться на время пребывания в них людей.
3 Световые оповещатели «Выход» следует устанавливать:
в зрительных демонстрационных выставочных и других залах (независимо от количества находящихся в них людей) а также в помещениях с одновременным пребыванием 50 и более человек — над
эвакуационными выходами;
над эвакуационными выходами с этажей здания непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону;
в других местах по усмотрению проектной организации если в соответствии с положениями настоящего свода правил в здании требуется установка световых оповещателей «Выход».
4 Эвакуационные знаки пожарной безопасности указывающие направление движения следует
в коридорах длиной более 50 м а также в коридорах общежитий вместимостью более 50 человек
на этаже. При этом эвакуационные знаки пожарной безопасности должны устанавливаться по длине
коридоров на расстоянии не более 25 м друг от друга а также в местах поворотов коридоров;
в незадымляемых лестничных клетках;
в других местах по усмотрению проектной организации если в соответствии с положениями настоящего свода правил в здании требуется установка эвакуационных знаков пожарной безопасности.
5 Эвакуационные знаки пожарной безопасности указывающие направление движения следует
устанавливать на высоте не менее 2 м.
Классификация систем оповещения и управления эвакуацией людей при
В зависимости от способа оповещения деления здания на зоны оповещения и других характеристик СОУЭ подразделяется на 5 типов приведенных в таблице 1.
звуковой (сирена тонированный сигнал и др.);
речевой (передача специальных текстов);
а) световые мигающие оповещатели;
б) световые оповещатели «Выход»;
в) эвакуационные знаки пожарной безопасности указывающие направление движения;
г) световые оповещатели указывающие направление движения людей с изменяющимся смысловым значением
Наличие указанных характеристик у различных типов СОУЭ
Разделение здания на зоны пожарного оповещения
Обратная связь зон пожарного оповещения с помещением пожарного поста-диспетчерской
Возможность реализации нескольких вариантов эвакуации из каждой зоны пожарного
Координированное управление из одного пожарного поста-диспетчерской всеми системами здания связанными с обеспечением безопасности людей при пожаре
П р и м е ч а н и я:
«+» — требуется; «*» — допускается; «—» — не требуется.
Допускается использование звукового способа оповещения для СОУЭ 3-5 типов в отдельных зонах пожарного оповещения (технических этажах чердаках подвалах закрытых рампах автостоянок и других помещениях
не предназначенных для постоянного пребывания людей).
В зданиях с постоянным пребыванием людей с ограниченными возможностями по слуху и зрению должны
применяться световые мигающие оповещатели или специализированные оповещатели (в том числе системы
специализированного оповещения обеспечивающие выдачу звуковых сигналов определенной частоты и световых
импульсных сигналов повышенной яркости а также другие технические средства индивидуального оповещения
людей). Выбор типа оповещателей определяется проектной организацией в зависимости от физического состояния находящихся в здании людей. При этом указанные оповещатели должны исключать возможность негативного
воздействия на здоровье людей и приборы жизнеобеспечения людей.
Выбор типа эвакуационных знаков пожарной безопасности указывающих направление движения людей
при пожаре (фотолюминесцентные знаки пожарной безопасности световые пожарные оповещатели другие
эвакуационные знаки пожарной безопасности) осуществляется организацией-проектировщиком.
Требования пожарной безопасности по оснащению зданий (сооружений)
различными типами систем оповещения и управления эвакуацией людей при
Здания (сооружения) должны оснащаться СОУЭ соответствующего типа в соответствии с таблицей 2. Допускается использование более высокого типа СОУЭ для зданий (сооружений) при соблюдении условия обеспечения безопасной эвакуации людей.
Здания (наименование
нормативного показателя)
Детские дошкольные образовательные учреждения (число мест)
Спальные корпуса образовательных учреждений интернатного типа
и детских учреждений (число мест
Больницы специализированные
дома престарелых и инвалидов
1. Психиатрические больницы
Значение нормаНаибольшее
тивного показателя число этажей
В дошкольных учреждениях при применении 3-го типа СОУЭ и выше оповещаются только работники учреждений при
помощи специального текста оповещения. Такой текст не должен содержать
слов способных вызвать панику
При применении 3-го типа СОУЭ и
выше оповещаются только работники
учреждений при помощи специального текста оповещения. Такой текст не
должен содержать слов способных
Оповещаются только работники
Продолжение таблицы 2
Гостиницы общежития спальные
корпуса санаториев и домов отдыха
общего типа кемпинги мотели и
пансионаты (вместимость чел.)
Театры кинотеатры концертные
залы клубы цирки спортивные сооружения с трибунами библиотеки и
другие подобные учреждения с расчетным количеством посадочных
мест для посетителей в закрытых помещениях (вместимость зала чел.)
1. Театры кинотеатры концертные залы клубы цирки спортивные сооружения с трибунами и
мест для посетителей на открытом
воздухе (вместимость зала чел.)
Музеи выставки танцевальные
залы и другие подобные учреждения в закрытых помещениях (число
Организации торговли (площадь
этажа пожарного отсека м2)
1. Торговые залы без естественного освещения (площадь торгового зала м2)
Организации общественного питания (вместимость чел.)
1. Организации общественного питания находящиеся в подвальном или
цокольном этаже (вместимость чел.)
Поликлиники и амбулатории (посещения в смену чел.)
Организации бытового и коммунального обслуживания с нерасчетным количеством посадочных
мест для посетителей (площадь
пожарного отсека м2)
Физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения с помещениями без трибун для зрителей
бытовые помещения бани (число
В СОУЭ со звуковыми оповещателями возможно применять нарастающий во времени звуковой
сигнал а также производить периодическое отключение звукового сигнала для «пауз тишины»
которые не должны превышать
Общеобразовательные учреждения образовательные учреждения дополнительного образования
детей образовательные учреждения начального профессионального и среднего профессионального
образования (число мест)
Образовательные учреждения
высшего профессионального образования и дополнительного профессионального образования специалистов
Учреждения органов управления
проектно-конструкторские организации информационные и редакционноиздательские организации научные
организации банки конторы офисы
Производственные и складские
здания стоянки для автомобилей
архивы книгохранилища (категория
здания по взрывопожарной и пожарной опасности)
-й тип СОУЭ допускается совмещать
с селекторной связью.
СОУЭ зданий с категориями А и Б
должны быть сблокированы с технологической или пожарной автоматикой
Требуемый тип СОУЭ определяется по значению нормативного показателя. Если число этажей более чем
допускает данный тип СОУЭ для зданий данного функционального назначения или в таблице 2 нет значения
нормативного показателя то требуемый тип СОУЭ определяется по числу этажей здания.
Под нормативным показателем площади пожарного отсека в настоящих нормах понимается площадь
этажа между противопожарными стенами.
На объектах защиты где в соответствии с таблицей 2 требуется оборудование здания СОУЭ 4 или 5 типа
окончательное решение по выбору СОУЭ принимается проектной организацией.
В помещениях и зданиях где находятся (работают проживают проводят досуг) люди с пониженным слухом
или зрением СОУЭ должна учитывать эти особенности.
Для зданий категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности в которых предусмотрено устройство СОУЭ 3-го типа в дополнение к речевым пожарным оповещателям установленным внутри зданий должна
быть предусмотрена установка речевых пожарных оповещателей снаружи этих зданий. Способ прокладки соединительных линий СОУЭ и расстановка пожарных оповещателей снаружи зданий определяется проектной
В учреждениях где требуется оповещение только обслуживающего персонала расстановку речевых оповещателей следует производить в соответствии с требованиями настоящего свода правил.
Одноэтажные складские и производственные здания состоящие из одного помещения (категории по
взрывопожарной и пожарной опасности В4 Г Д) площадью не более 50 м2 без постоянных рабочих мест или
постоянного присутствия людей допускается не оснащать СОУЭ.
Ключевые слова: безопасная эвакуация оповещение и управление эвакуацией пожарные оповещатели знаки пожарной безопасности
Технический редактор А.А. Блинов
Подписано в печать 17.04.2009 г. Формат 60 × 84 18. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 116. Уч.-изд. л. 05. Т. 250 экз. Заказ № 22.
Типография ФГУ ВНИИПО МЧС России
мкр. ВНИИПО д. 12 г. Балашиха
Московская обл. 143903
АР12-подвал.dwg
Инв. N подл.и дата Взам. инв. N
Изм. Кол.уч.Лист NдокДата
ВЕДОМОСТЬ ПРОЕМОВ ВОРОТ И ДВЕРЕЙ
Офисный центр по адресу:
СПб Ленинский пр. д.153 к. 3.
СП 6.13130.2009.pdf
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Системы противопожарной защиты
Требования пожарной безопасности
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом
от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» а правила применения сводов правил — постановлением Правительства Российской Федерации «О порядке разработки и утверждения
сводов правил» от 19 ноября 2008 г. № 858
Сведения о cводе правил
РАЗРАБОТАН ФГУ ВНИИПО МЧС России
ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 274 «Пожарная безопасность»
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 176
ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
Информация об изменениях к настоящему своду правил публикуется в ежегодно издаваемом
информационном указателе «Национальные стандарты» а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет
опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты».
Соответствующая информация уведомление и тексты размещаются также в информационной
системе общего пользования — на официальном сайте разработчика (ФГУ ВНИИПО МЧС России)
© ФГУ ВНИИПО МЧС России 2009
Настоящий свод правил не может быть полностью или частично воспроизведен тиражирован
и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения МЧС России и ФГУ ВНИИПО МЧС России
Область применения 1
Нормативные ссылки 1
Термины и определения 1
Требования пожарной безопасности 2
Systems of re protection
Electrical equipment. Requirements of re safety
Дата введения 2009—05—01
1 Настоящий свод правил разработан в соответствии с пунктом 4 статьи 143 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
является нормативным документом по пожарной безопасности в области стандартизации добровольного применения и устанавливает требования пожарной безопасности к электрооборудованию систем
противопожарной защиты зданий сооружений и строений (далее — здания).
2 Настоящий свод правил может быть использован при разработке специальных технических
условий на проектирование и строительство зданий.
В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ Р МЭК 60332-3-22—2005 Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-22. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам
проводов или кабелей. Категория А.
ГОСТ Р 53316—2009 Электрические щиты и кабельные линии. Сохранение работоспособности
в условиях пожара. Методы испытаний
П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных стандартов сводов правил и классификаторов в информационной системе общего пользования — на
официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет
или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты» который опубликован
по состоянию на 1 января текущего года и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным
указателям опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен) то при пользовании
настоящим сводом правил следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный
стандарт отменен без замены то положение в котором дана ссылка на него применяется в части не затрагивающей эту ссылку.
Термины и определения
В настоящем своде правил применены следующие термины с соответствующими определениями:
1 электрооборудование систем противопожарной защиты: Совокупность электротехнических устройств предназначенных для функционирования систем противопожарной защиты.
2 приемник электрической энергии (электроприемник): Аппарат агрегат и др. предназначенные для преобразования электрической энергии в другой вид энергии.
1 Кабельные линии систем противопожарной защиты должны выполняться огнестойкими кабелями с медными жилами не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А по
ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо- и газовыделением (нг-LSFR) или не содержащими галогенов
2 В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники СПЗ должны
относиться к электроприемникам I категории надежности электроснабжения за исключением электродвигателей компрессоров насосов дренажного и подкачки пенообразователя относящихся к III
категории надежности электроснабжения а также случаев указанных в 4.3 4.4.
3 При наличии одного источника электропитания (на объектах III категории надежности электроснабжения) допускается использовать в качестве резервного источника питания электроприемников
автоматических установок пожаротушения и систем пожарной сигнализации аккумуляторные батареи или
блоки бесперебойного питания которые должны обеспечивать питание указанных электроприемников в
дежурном режиме в течение 24 ч плюс 3 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме.
П р и м е ч а н и е — Время работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме может быть сокращено до 13 времени выполнения задач системой пожарной автоматики.
При использовании аккумулятора в качестве источника питания должен быть обеспечен режим
подзарядки аккумулятора.
4 При отсутствии по местным условиям возможности осуществлять питание электроприемников
автоматических установок пожаротушения и систем пожарной сигнализации от двух независимых источников допускается осуществлять их питание от одного источника — от разных трансформаторов
двухтрансформаторной подстанции или от двух близлежащих однотрансформаторных подстанций
подключенных к разным питающим линиям проложенным по разным трассам с устройством автоматического ввода резерва как правило на стороне низкого напряжения.
5 Кабельные линии систем противопожарной защиты должны сохранять работоспособность
в условиях пожара в течение времени необходимого для функционирования конкретных систем защищаемого объекта.
6 Кабельные линии систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) и пожарной сигнализации участвующие в обеспечении эвакуации людей при пожаре должны сохранять работоспособность в
условиях пожара в течение времени необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.
7 Питание электроприемников систем противопожарной защиты должно осуществляться от
самостоятельного вводно-распределительного устройства (ВРУ) расположенного в каждом пожарном
отсеке с устройством автоматического включения резерва (АВР) имеющего отличительную окраску.
8 Для электроприемников автоматических установок пожаротушения I категории надежности
электроснабжения имеющих включаемый автоматически технологический резерв (при наличии одного
рабочего и одного резервного насосов) устройство АВР не требуется.
9 В установках водопенного пожаротушения в качестве резервного питания допускается применение дизельных электростанций.
10 В случае питания электроприемников автоматических установок пожаротушения и системы
пожарной сигнализации от резервного ввода допускается при необходимости обеспечивать электропитание указанных электроприемников за счет отключения на объекте электроприемников II и III
категории надежности электроснабжения.
11 Не допускается устройство тепловой и максимальной защиты в цепях управления автоматическими установками пожаротушения отключение которых может привести к отказу подачи огнетушащего вещества к очагу пожара.
12 Распределительные линии питания электроприемников систем противопожарной защиты
должны быть самостоятельными для каждого электроприемника начиная от щита противопожарных
устройств ВРУ. Допускается выполнять распределительные линии питания электроприемников сис-
тем противопожарной защиты для каждого электроприемника от групповых щитов противопожарных
устройств при условии что эти щиты должны сохранять работоспособность в условиях пожара в
течение времени необходимого для функционирования систем противопожарной защиты в соответствии с пп. 4.5 4.6.
13 Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты
с другими кабелями и проводами в одном коробе трубе жгуте замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.
14 Запрещается установка устройств защитного отключения (УЗО) в цепях питания электроприемников систем противопожарной защиты.
15 Время сохранения работоспособности кабельных линий и электрических щитов определяется по ГОСТ Р 53316.
Ключевые слова: Кабельная линия электроприемник электрооборудование требование пожарной
Технический редактор А.А. Блинов
Подписано в печать 17.04.2009 г. Формат 60 × 84 18. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 093. Уч.-изд. л. 025. Т. 250 экз. Заказ № 25.
Типография ФГУ ВНИИПО МЧС России
мкр. ВНИИПО д. 12 г. Балашиха
Московская обл. 143903
О разрезы развертки.dwg
мастерская Столярчука
Cанкт-Петербург Красносельский административный районnтерритория предприятия «Предпортовый»nучасток №7 (Ленинские искры)
Многофункциональныйnторговый комплекс
Развертка стены по оси Е
Развертка стены по оси 9
в стенах по оси 9 и Е ( в осях 5-12 ) -EI 60
Предел огнестойкости элементов заполнения проемов
Предел огнестойкости стен - REI 150
Развертки стен по осям Е 9
СП 12.13130.2009-изм 1.doc
помещений зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной
Утверждено и введено в действие приказом МЧС России от 09 декабря 2010 г. №
введения 1 февраля 2011 г.
) Пункт А.1.1 приложения А дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если использование расчетных методов не представляется
возможным допускается определение значений критериев взрывопожарной
опасности на основании результатов соответствующих научно-исследовательских
работ согласованных в порядке установленном для согласования отступлений
от требований нормативных документов по пожарной безопасности».
) В последнем абзаце пункта Б.2 приложения Б слова «и gт = 180 МДжм-
при 0 ( g (180 МДжм-2» исключить.
) В формуле В.12 пункта В.2.1 приложения В цифры «145632» заменить
) В абзаце первом пункта Г.1 приложения Г слова «потенциального
риска» заменить словами «пожарного риска».
(Продолжение см. с.2)
(Продолжение изменения № 1 к СП 12.13130.2009)
Ключевые слова: взрывопожарная опасность пожарная опасность
категории помещения здания наружные установки пожарный риск
Руководитель организации-разработчика:
Начальник ФГУ ВНИИПО МЧС России
Заместитель начальника отдела
Ответственные исполнители:
Ведущий научный сотрудник
АР-16-фасад-двор.DWG
Офисный центр по адресу:
Ленинский пр. д.153 к. 3.
Изм. Кол.уч.Лист NдокДата
Инв. N подл.и дата Взам. инв. N
Типы окон спецификация окон
Stopsol Supersilver Dark Blue
СП 10.13130.2009-изм 1.doc
защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной
Утверждено и введено в действие приказом МЧС России от 09 декабря 2010 г. №
введения 1 февраля 2011
после слов «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
дополнить словами «(далее - Технический регламент)»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«При отсутствии в сводах правил требований пожарной безопасности к
объекту защиты или если для достижения необходимого уровня его пожарной
безопасности применяются технические решения отличные от решений
предусмотренных сводами правил на основе положений Технического регламента
должны быть разработаны специальные технические условия предусматривающие
выполнение комплекса мероприятий по обеспечению необходимого уровня
пожарной безопасности объекта защиты.».
) Название главы 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1 Трубопроводы и технические средства».
таблицу 1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1 - Число пожарных стволов и минимальный расход воды на внутреннее
Жилые общественные и Число Минимальный расход воды
административно-бытовые здания и пожарных на внутреннее
помещения стволов пожаротушениелс на
при числе этажей от 12 до 16 включ. 1 25
то же при общей длине коридора св. 2 25
при числе этажей св. 16 до 25 включ.2 25
то же при общей длине коридора св. 3 25
высотой от 6 до 10 этажей включ. и 1 25
объемом до 25000 м[pic]включ.
то же объемом св. 25000 м[pic] 2 25
(Продолжение см. с. 2)
(Продолжение изменения № 1 к СП 10.13130.2009)
Жилые общественные и Число Минимальный расход воды
при числе этажей св. 10 и объемом до2 25
то же объемом св. 25000 м[pic] 3 25
Клубы с эстрадой театры Согласно [1]
кинотеатры актовые и
конференц-залы оборудованные
Общежития и общественные здания
не указанные в позиции 2:
при числе этажей до 10 включ. и 1 25
объемом от 5000 до 25000
Административно-бытовые здания
промышленных предприятий объемом
от 5000 до 25000 м[pic]включ. 1 25
св. 25000 м[pic] 2 25
таблицу 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 2 — Число пожарных стволов и минимальный расход воды на внутреннее
пожаротушение в производственных и складских зданиях
Степень Категория Число пожарных стволов и минимальный расход воды
ости по на 1 пожарный ствол на внутреннее пожаротушение
зданий пожарной впроизводственных и складских зданиях высотой
опасности до 50м включ. и объемом тыс. м3
от 05 досв. 5 до св. 50 св. 200 св. 400
включ. 50 включ.до 200 до 400 до 800
включ. включ. включ.
I и II А Б В 2(25 2(5 2(5 3(5 4(5
III В 2(25 2(5 2(5 - -
III Г Д * 2(25 2(25 - -
IV и V В 2(25 2(5 - - -
IV и V Г Д * 2(25 - - -
Знак «-» обозначает необходимость разработки специальных технических
условий по обоснованию расходов воды.
(Продолжение см. с. 3)
Для зданий степень огнестойкости и категория пожарной опасности
которых не указаны совместно в таблице требуется разработка специальных
технических условий по обоснованию расходов воды.
Знак «*» обозначает что пожарные стволы не требуются.».
) Пункты 4.1.3 4.1.4 изложить в следующей редакции соответственно:
«4.1.3 В производственных и складских зданиях для которых в
соответствии с таблицей 2 установлена необходимость устройства ВПВ
минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение определенный по
таблице 2 следует увеличивать:
при применении элементов каркаса из незащищенных стальных конструкций
в зданиях III и IV (С2 СЗ) степеней огнестойкости а также из цельной или
клееной древесины (в том числе подвергнутой огнезащитной обработке) ( на
при применении в ограждающих конструкциях зданий IV (С2 СЗ) степени
огнестойкости утеплителей из горючих материалов ( на 5лс для зданий
объемом до 10тыс. м3. При объеме зданий более 10тыс. м3 — дополнительно
на 5лс на каждые последующие полные или неполные 100 тыс. м3 объема.
Требования настоящего пункта не распространяются на здания для
которых в соответствии с таблицей 2 внутренний противопожарный водопровод
не требуется предусматривать.
1.4 В помещениях залов с массовым пребыванием людей при наличии
сгораемой отделки число струй на внутреннее пожаротушение следует принимать
на одну больше чем указано в таблице 1.».
) Примечание к пункту 4.1.7 изложить в следующей редакции:
«Примечание ( При давлении у ПК более 04МПа между пожарным клапаном
и соединительной головкой следует предусматривать установку диафрагм и
регуляторов давления снижающих избыточное давление. Допускается
устанавливать диафрагмы с одинаковым диаметром отверстий на 3(4 этажа
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«в жилых зданиях с коридорами длиной более 10 м а также в
производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй 2 и более
каждую точку помещения следует орошать двумя струями — по одной струе из 2
соседних стояков (разных ПК).»;
пункт 3 Примечания исключить.
) Пункты 4.1.13 4.1.14 4.1.15 изложить в следующей редакции
(Продолжение см. с. 4)
«4.1.13 Пожарные краны следует устанавливать таким образом чтобы
отвод на котором он расположен находился на высоте (135±015)м над
полом помещения и размещать в пожарных шкафах имеющих отверстия для
проветривания приспособленных для их опломбирования.
Спаренные ПК допускается устанавливать один над другим при этом
второй ПК должен быть установлен на высоте не менее 1 м от пола.
1.14 В пожарных шкафах производственных вспомогательных и
общественных зданий следует предусматривать возможность размещения
переносных огнетушителей.
1.15 Внутренние сети противопожарного водопровода каждой зоны здания
высотой 17 этажей и более должны иметь 2 выведенных наружу патрубка с
соединительными головками диаметром 80 мм для подключения передвижной
пожарной техники с установкой в здании обратного клапана инормальной
открытой опломбированной задвижки.».
) Главу 4.1 дополнить пунктами 4.1.17 4.1.18 следующего содержания:
«4.1.17 В помещениях подлежащих защите автоматическими установками
пожаротушения внутренние ПК допускается размещать на водяной спринклерной
сети после узлов управления на трубопроводах диаметром DN-65 и более.
1.18 В неотапливаемых помещениях закрытого типа за пределами
насосной станции трубопроводы ВПВ допускается выполнять сухотрубными.».
) Пункт 4.2.2 изложить в следующей редакции:
«4.2.2 Пожарные насосные установки и гидропневматические баки для ВПВ
допускается располагать в первых этажах и не ниже первого подземного этажа
зданий I и II степеней огнестойкости из несгораемых материалов. При этом
помещения пожарных насосных установок и гидропневматических баков должны
быть отапливаемыми отделены от других помещений противопожарными
перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости REI 45 и иметь
отдельный выход наружу или на лестничную клетку имеющую выход наружу.
Пожарные насосные установки могут располагаться в помещениях тепловых
пунктов бойлерных и котельных.».
) Пункт 4.2.8 изложить в следующей редакции:
«4.2.8 При дистанционном пуске пожарных насосных установок пусковые
кнопки следует устанавливать в пожарных шкафах или рядом с ними. При
автоматическом пуске пожарных насосов ВПВ установка пусковых кнопок в
шкафах у ПК не требуется. При автоматическом и дистанционном включении
пожарных насосов необходимо одновременно подать сигнал (световой и
звуковой) в помещение пожарного поста или другое помещение скруглосуточным
пребыванием обслуживающего персонала.».
(Продолжение см. с. 5)
УДК 696.1:006.354 ОКС 13.220.10
Ключевые слова: внутренний противопожарный водопровод; расход воды;
пожарные насосные установки; технические требования
Руководитель организации-разработчика
ФГУ ВНИИПО МЧС России
ФГУ ВНИИПО МЧС России Н.П. Копылов
Руководитель разработки
ФГУ ВНИИПО МЧС России С.Н. Копылов
Ведущий научный сотрудник отдела 2.3
ФГУ ВНИИПО МЧС России В.А. Былинкин
Научный сотрудник отдела 2.3
ФГУ ВНИИПО МЧС России Е.Ю. Романова
О Фасады монтсхемы.dwg
Кассеты 3 цвет - RAL 1003
Кассеты 2 цвет - RAL 9007
Кассеты 1 цвет - RAL 9002
Сэндвич - панель цвет - RAL 9007
Сэндвич - панель цвет - RAL 7047
мастерская Столярчука
Cанкт-Петербург Красносельский административный районnтерритория предприятия «Предпортовый»nучасток №7 (Ленинские искры)
Многофункциональныйnторговый комплекс
Марка Обозначение Размеры проема Кол. Прим.
Ведомость оконных проемов
Монтажные схемы навесных панелей. Спецификация.
АР.dwg
Ленинградская обл. г. Всеволожск. Рябовское шоссе 7 км.
Экспликация помещений.
Комната хранения вещей покупателей
Тепловой тамбур (ВЫХОД)
Тепловой тамбур (ВХОД)
Зона администраторов торг. зоны
Техническое пом. уборщиц
Сузел со шлюзом для посетителей (жен.)
Сузел со шлюзом для посетителей (муж.)
Сузел для посетителей (инвалидов)
Комната личной гигиены
Гардероб чистой одежды
Гардероб рабочей одежды
Кабинет зав. секциями
Кабинет кассира касса
План второго этажаn1:300
Помещение для зарядки аккумуляторов
Мастерская службы экспл.
Пункт доступа сотрудников
Зона подготовки товара
Кабинет завхоза с кладовой
Водомерный узелнасосная.
Помещение для аренды инструмента
Помещение банковского офиса
Пом. для пресскомпактера
Техническое пом. завхоза
Кабинет старшего администратора
Контрольно-ревизионная служба
Комната видеонаблюдения
Оператор программист
Комната переодевания грузчиков
План третьего этажаn1:300
Кладовая чистой одежды
Кладовая рабочей одежды
План кровли.dwg
Первая очередь строительства
Комплекс оптово-розничной торговли строительными товарами
Санкт-Петербург. nТерритория предприятия "Шушары" участок №61n (Горелово)
С о г л а с о в а н о :
СП 8.13130.2009.pdf
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Системы противопожарной защиты
ИСТОЧНИКИ НАРУЖНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО
Требования пожарной безопасности
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом
от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» а правила применения сводов правил — постановлением Правительства Российской Федерации «О порядке разработки и утверждения
сводов правил» от 19 ноября 2008 г. № 858
Сведения о cводе правил
РАЗРАБОТАН ФГУ ВНИИПО МЧС России
ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 274 «Пожарная безопасность»
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 178
ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
Информация об изменениях к настоящему своду правил публикуется в ежегодно издаваемом
информационном указателе «Национальные стандарты» а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет
опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты».
Соответствующая информация уведомление и тексты размещаются также в информационной
системе общего пользования — на официальном сайте разработчика (ФГУ ВНИИПО МЧС России)
© ФГУ ВНИИПО МЧС России 2009
Настоящий свод правил не может быть полностью или частично воспроизведен тиражирован
и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения МЧС России и ФГУ ВНИИПО МЧС России
Область применения 1
Нормативные ссылки 1
Термины и определения 2
Требования пожарной безопасности к наружному противопожарному водоснабжению 2
Требования пожарной безопасности к расходам воды на наружное пожаротушение 3
Расчётное количество одновременных пожаров 8
Требования пожарной безопасности к насосным станциям 9
Требования пожарной безопасности к водопроводным сетям и сооружениям на них 10
Требования к резервуарам и водоемам с запасами воды на цели наружного пожаротушения 12
Требования пожарной безопасности к электрооборудованию технологическому контролю
автоматизации и системе управления насосных станций и резервуаров 13
Требования пожарной безопасности к системам противопожарного водоснабжения в особых природных и климатических условиях 14
ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Systems of re protection
Location of re service divisions.
Procedure and methods of determination
Дата введения 2009—05—01
1 Настоящий свод правил разработан в соответствии со статьями 68 и 99 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
является нормативным документом добровольного применения и устанавливает требования пожарной
безопасности к источникам наружного противопожарного водоснабжения на территории поселений
городских округов (далее — поселения) и организаций.
2 Требования настоящего документа не распространяются на предприятия производящие
применяющие или хранящие взрывчатые вещества; объекты нефтегазодобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности; объекты промышленного транспорта; предприятия здания и
сооружения по хранению и переработке зерна; автозаправочные станции; предприятия энергетики
(здания и сооружения тепловых и гидравлических электростанций районных котельных (станций)
теплоснабжения стационарных газотурбинных парогазовых и дизельных электростанций электросетевых предприятий); объекты специального назначения требования к которым установлены соответствующими нормативными документами.
3 Настоящий свод правил может быть использован при разработке специальных технических условий на проектирование и строительство источников наружного противопожарного водоснабжения.
В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ Р 12.4.026—2001 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования
и характеристики. Методы испытаний
ГОСТ 8220—85 Гидранты пожарные подземные. Технические условия
П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных стандартов сводов правил и классификаторов в информационной системе общего пользования — на
официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет
или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты» который опубликован
по состоянию на 1 января текущего года и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным
указателям опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен) то при пользовании
настоящим сводом правил следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный
стандарт отменен без замены то положение в котором дана ссылка на него применяется в части не затрагивающей эту ссылку.
Термины и определения
В настоящем своде правил применяются следующие термины с соответствующими определениями:
1 источники наружного противопожарного водоснабжения: Наружные водопроводные сети
с пожарными гидрантами и водные объекты используемые для целей пожаротушения.
2 гидрант: Техническое устройство предназначенное для забора воды из водопровода передвижной пожарной техникой.
3 водозаборное сооружение: Гидротехническое сооружение для забора воды из природного
или искусственного источника с целью использования ее для нужд водоснабжения пожаротушения.
4 водоисточник: Место естественного или искусственного скопления воды используемой для
5 водопровод: Система сооружений и устройств доставляющая воду по трубам от водоисточника к месту потребления.
6 водопроводная сеть: Совокупность водопроводных линий (трубопроводов) для подачи воды
к местам потребления.
7 водопроводный узел: Система сооружений и устройств имеющая в своем составе насосные станции и резервуары для воды и предназначенная для поддержания необходимых напоров в
водопроводной сети и снятия пиковых расходов воды в часы максимального водопотребления.
8 водоснабжение: Подача воды от водоисточников к местам потребления для обеспечения
нужд населения и предприятий.
9 насосная стация: Сооружение предназначенное для забора воды из водоисточника и подачи ее в водопроводные сети.
10 резервуар: Инженерное сооружение емкостного типа предназначенное для хранения запаса воды. Резервуары могут быть металлические железобетонные.
11 пожарная соединительная головка: Быстросмыкаемая арматура для соединения пожарных
рукавов и присоединения их к пожарному оборудованию и пожарным насосам.
12 стояк-сухотруб: Незаполненный огнетушащим веществом трубопровод находящийся под
атмосферным давлением окружающей среды.
Требования пожарной безопасности к наружному противопожарному водоснабжению
1 Наружное противопожарное водоснабжение должно предусматриваться на территории поселений и организаций. Наружный противопожарный водопровод как правило объединяется с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.
Допускается осуществлять наружное противопожарное водоснабжение из емкостей (резервуаров водоемов) с учетом требований пп. 9.1—9.9 а также рек минимальный дебит которых обеспечивает расчетный расход
воды на пожаротушение с устройством пожарных подъездов или приемных колодцев для населенных пунктов
с числом жителей до 5 тыс. чел.; отдельно стоящих зданий классов функциональной пожарной опасности Ф2
Ф3 Ф4 объемом до 1000 м3 расположенных в населенных пунктах не имеющих кольцевого противопожарного
водопровода; всех зданий объемом св. 1000 м3 ; производственных зданий с производствами категорий В Г и Д
по пожарной и взрывопожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение более 10 лс; складов
грубых кормов объемом до 1000 м3; складов минеральных удобрений объемом зданий до 5000 м3; зданий радиотелевизионных передающих станций; зданий холодильников и хранилищ овощей и фруктов.
Допускается не предусматривать противопожарное водоснабжение населенных пунктов с числом жителей
до 50 чел. при застройке зданиями высотой до двух этажей; отдельно стоящих расположенных вне населенных
пунктов зданий предприятий общественного питания класса функциональной пожарной опасности Ф3.2 при объеме зданий до 1000 м3 и предприятий торговли класса функциональной пожарной опасности Ф3.1 при площади
до 150 м2 (за исключением промтоварных магазинов) а также зданий классов функциональной пожарной опасности Ф2 Ф3 Ф4 I и II степени огнестойкости объемом до 250 м3 расположенных в населенных пунктах; производственных зданий I и II степени огнестойкости объемом до 1000 м3 (за исключением зданий с металлическими
незащищенными или деревянными несущими конструкциями а также с полимерным утеплителем объемом до
0 м3) с производствами категории Д по пожарной и взрывопожарной опасности; предприятий по изготовлению
железобетонных изделий и товарного бетона со зданиями I и II степени огнестойкости размещаемых в населенных
пунктах оборудованных сетями водопровода при условии размещения гидрантов на расстоянии не более 200 м
от наиболее удаленного здания; сезонных универсальных приемозаготовительных пунктов сельскохозяйственных продуктов при объеме зданий до 1000 м3; зданий складов горючих материалов и негорючих материалов в
горючей упаковке площадью до 50 м2.
2 Качество воды источников противопожарного водоснабжения должно соответствовать условиям эксплуатации пожарного оборудования и применяемым способам пожаротушения.
3 Противопожарный водопровод следует создавать как правило низкого давления. Противопожарный водопровод высокого давления создается только при соответствующем обосновании.
В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы
устройствами обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 мин после подачи сигнала о
возникновении пожара.
П р и м е ч а н и е — Для поселений с числом жителей до 5 тыс. чел. в которых не создаются подразделения
пожарной охраны следует создавать противопожарный водопровод высокого давления.
4. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на
уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту
компактной струи не менее 20 м при максимально необходимом расходе воды на пожаротушение и
расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания. Свободный
напор в сети объединенного водопровода должен быть не менее 10 м и не более 60 м.
Требования пожарной безопасности к расходам воды на наружное пожаротушение
1 Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) и количество одновременных пожаров в городских округах городских и сельских поселениях для расчета магистральных (расчетных
кольцевых) линий водопроводной сети должны приниматься по таблице 1.
Т а б л и ц а 1 — Расход воды из водопроводной сети на наружное пожаротушение в поселениях
в поселении тыс. чел.
Более 1 но не более 5
Более 5 но не более 10
Более 10 но не более 25
Более 25 но не более 50
Более 50 но не более 100
Более 100 но не более 200
Более 200 но не более 300
Более 300 но не более 400
Более 400 но не более 500
Более 500 но не более 600
Более 600 но не более 700
Более 700 но не более 800
Более 800 но не более 1000
Расход воды на наружное пожаротушение в поселении
Застройка зданиями высотой
не более 2 этажей независимо 3 этажа и выше независимо от
от степени их огнестойкости
степени их огнестойкости
Расход воды на наружное пожаротушение в поселении должен быть не менее расхода воды на пожаротушение зданий указанных в таблице 2.
При зонном водоснабжении расход воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров в каждой зоне следует принимать в зависимости от числа жителей проживающих в зоне.
Количество одновременных пожаров и расход воды на один пожар в городских округах с числом жителей
более 1 млн чел. подлежит обоснованию в специальных технических условиях.
Для группового водопровода количество одновременных пожаров надлежит принимать в зависимости от
общей численности жителей в населенных пунктах подключенных к водопроводу.
Расход воды на восстановление пожарного объема по групповому водопроводу следует определять как
сумму расходов воды для поселений (соответственно количеству одновременных пожаров) требующих наибольших расходов на пожаротушение согласно пп. 6.3 и 6.4.
В расчетное количество одновременных пожаров в поселении включены пожары в зданиях производственного и складского назначения расположенных в пределах поселения. При этом в расчетный расход воды следует
включать соответствующие расходы воды на пожаротушение в указанных зданиях но не менее установленных
2 Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) зданий классов функциональной
пожарной опасности Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 для расчета соединительных и распределительных линий водопроводной сети а также водопроводной сети внутри микрорайона или квартала следует принимать
для здания требующего наибольшего расхода воды по таблице 2.
Т а б л и ц а 2 — Расход воды на наружное пожаротушение зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1 Ф2 Ф3 Ф4
Здания функциональной пожарной
опасности Ф1 односекционные и
многосекционные при количестве
более 2 но не более 12
более 12 но не более 16
более 16 но не более 25
опасности Ф2 Ф3 Ф4 при количестве этажей:
более 2 но не более 6
более 6 но не более 12
Расход воды на наружное пожаротушение зданий независимо
от их степени огнестойкости на один пожар лс
Расходы воды на наружное пожаротушение зданий высотой или объемом свыше указанных в таблице 2
а также зданий объемом свыше 25 тыс. м3 с большим скоплением людей (зрелищные предприятия торговые
центры универмаги и др.) подлежат обоснованию в специальных технических условиях.
В случае если мощность наружных водопроводных сетей недостаточна для подачи расчетного расхода
воды на пожаротушение или при присоединении вводов к тупиковым сетям необходимо предусматривать устройство подземных резервуаров емкость которых должна обеспечивать расход воды на наружное пожаротушение
в течение трех часов.
В сельских районах при отсутствии водопровода для пожаротушения зданий функциональной пожарной
опасности Ф2Ф3 должен быть предусмотрен пожарный водоем или резервуар обеспечивающий тушение пожара в течение трех часов.
3 Расход воды на наружное пожаротушение зданий функциональной пожарной опасности Ф5
на один пожар должен приниматься для здания требующего наибольшего расхода воды по таблицам 3 и 4.
4 Расход воды на наружное пожаротушение зданий разделенных на части противопожарными
стенами следует принимать по той части здания где требуется наибольший расход воды.
5 Расход воды на наружное пожаротушение зданий разделенных противопожарными перегородками следует определять по общему объему здания и наиболее высокой категории помещений
по пожарной и взрывопожарной опасности.
6 Расход воды на наружное пожаротушение одно-двухэтажных производственных и одноэтажных складских зданий высотой (от пола до низа горизонтальных несущих конструкций на опоре) не
более 18 м с несущими стальными конструкциями (с пределом огнестойкости не менее 025 ч) и ограждающими конструкциями (стены и покрытия) из стальных профилированных или асбестоцементных
листов со сгораемыми или полимерными утеплителями необходимо принимать на 10 лс более указанных в таблицах 3 и 4. Для этих зданий в местах размещения наружных пожарных лестниц должны
предусматриваться стояки-сухотрубы диаметром 80 мм оборудованные пожарными соединительными
головками на верхнем и нижнем концах стояка.
П р и м е ч а н и е — Для зданий шириной не более 24 м и высотой до карниза не более 10 м стояки-сухотрубы допускается не предусматривать.
Степень огнестойкости зданий
Категория помещений по пожарной и
Т а б л и ц а 3 — Расход воды на наружное пожаротушение зданий производственного или складского назначения шириной не более 60 метров
Расход воды на наружное пожаротушение зданий с фонарями а также без фонарей шириной
не более 60 метров; на один пожар лс при объеме зданий
но не более но не более но не более но не более но не более
тыс. м3 200 тыс. м3 400 тыс. м3
более 100 тыс. м3 но не более 200
но не более 300 тыс. м3
но не более 400 тыс. м3
но не более 500 тыс. м3
но не более 600 тыс. м3
но не более 700 тыс. м3
но не более 800 тыс. м3
но не более 100 тыс. м3
взрывопожарной опасности
Расход воды на наружное пожаротушение зданий без фонарей шириной 60 и более метров
Т а б л и ц а 4 — Расход воды на наружное пожаротушение зданий производственного или складского назначения шириной 60 и более метров
При двух расчетных пожарах расчетный расход воды на пожаротушение следует принимать по
двум зданиям требующим наибольшего расхода воды.
Расход воды на наружное пожаротушение отдельно стоящих вспомогательных зданий следует определять
по таблице 2 как для зданий функциональной пожарной опасности Ф2 Ф3 Ф4 а встроенных в производственные
здания — по общему объему здания по таблице 3.
Расход воды на наружное пожаротушение зданий сельскохозяйственных предприятий I и II степеней огнестойкости объемом не более 5 тыс. м3 с категориями Г и Д по пожарной и взрывопожарной опасности следует
Расход воды на наружное пожаротушение зданий радиотелевизионных ретрансляционных и районных
передающих станций независимо от объема зданий и числа проживающих в поселении людей надлежит принимать не менее 15 лс если по таблицам 3 и 4 не требуется больший расход воды. Указанные требования не
распространяются на радиотелевизионные ретрансляторы устанавливаемые на существующих и проектируемых
Расход воды на наружное пожаротушение зданий объемами более указанных в таблицах 3 и 4 подлежит
обоснованию в специальных технических условиях.
Для зданий II степени огнестойкости с деревянными конструкциями расход воды на наружное пожаротушение следует принимать на 5 лс больше указанного в таблицах 3 или 4.
Расчетный расход воды на наружное пожаротушение зданий и помещений холодильников для хранения
пищевых продуктов надлежит принимать как для зданий с категорией помещений В по пожарной и взрывопожарной опасности.
7 Расход воды на наружное тушение пожаров закрытых и открытых складов лесоматериалов
на один пожар следует принимать не менее величин указанных в таблице 5.
Т а б л и ц а 5 — Расход воды на наружное тушение пожаров закрытых и открытых складов лесоматериалов
хранения лесоматериалов
пиломатериалы в штабелях
круглые лесоматериалы в штабелях
балансовая древесина осмол и
щепа и опилки в кучах
древесные отходы в кучах
Расход воды на тушение пожара лс при суммарной вместимости складов
лесоматериалов плотных м3
8 Расход воды на наружное пожаротушение открытых площадок хранения контейнеров с грузом
до 5 т следует принимать при количестве контейнеров: от 30 до 50— 15 лс; от 50 до 100—
лс; от 100 до 300— 25 лс; от 300 до 1000— 40 лс.
9 Расход воды на тушение пожара при объединенном водопроводе для спринклерных или
дренчерных установок внутренних пожарных кранов и наружных гидрантов в течение 1 ч с момента
начала пожаротушения следует принимать как сумму наибольших расходов определенных в соответствии с требованиями [1] и настоящего свода правил.
Расход воды необходимый на время тушения пожара после отключения спринклерных или
дренчерных установок следует принимать согласно пп. 5.3 5.6 5.11 и 5.12.
П р и м е ч а н и е — Одновременность действия спринклерных и дренчерных установок надлежит учитывать в зависимости от условий пожаротушения.
10 Расход воды на наружное пожаротушение пенными установками установками с лафетными
стволами или путем подачи распыленной воды должен определяться с учетом дополнительного расхода воды из гидрантов в размере 25 % согласно п. 5.3. При этом суммарный расход воды должен
быть не менее расхода определенного по таблицам 3 или 4.
11 На пожаротушение зданий оборудованных внутренними пожарными кранами должен
учитываться дополнительный расход воды к расходам указанным в таблицах 1–4 который следует
принимать для зданий требующих наибольшего расхода воды в соответствии с требованиями [1].
12 Расчетный расход воды на тушение пожара должен быть обеспечен при наибольшем расходе воды на другие нужды:
хозяйственно-питьевое водопотребление;
нужды коммунально-бытовых предприятий;
производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий где требуется
вода питьевого качества или для которых экономически нецелесообразно сооружение отдельного
собственные нужды станций водоподготовки промывку водопроводных и канализационных сетей
При этом на промышленном предприятии расходы воды на поливку территории прием душа
мытье полов и мойку технологического оборудования а также на полив растений в теплицах не учитываются.
В случаях когда по условиям технологического процесса возможно частичное использование
производственной воды на пожаротушение следует предусматривать установку гидрантов на сети
производственного водопровода дополнительно к гидрантам установленным на сети противопожарного водопровода обеспечивающего требуемый расход воды на пожаротушение.
13 Расчетный расход воды на наружное пожаротушение зданий надземных автостоянок закрытого и открытого типов предприятий автомобильного транспорта следует принимать по таблице 6.
Расчетный расход воды на пожаротушение других видов автостоянок следует принимать:
многоярусных надземных и подземных автостоянок — 40 л с;
подземных автостоянок до двух этажей включительно — 20 лс;
автостоянок боксового типа с непосредственным выездом наружу из каждого бокса при количестве боксов от 50 до 200 — 5 лс более 200 — 10 лс;
открытых площадок для хранения автомобилей при количестве автомобилей до 200 включительно — 5 лс более 200 — 10 лс.
Т а б л и ц а 6 — Расход воды на наружное пожаротушение зданий надземных автостоянок закрытого и открытого типов
Степень огнестойкости здания
Класс конструктивной пожарной опасности здания
Расход воды на наружное пожаротушение зданий автостоянок на
один пожар лс при объемах зданий (пожарного отсека) тыс. м3
14 Расчетный расход воды на наружное пожаротушение площадок хранения автомобилей
предприятия автомобильного транспорта следует принимать по таблице 7.
Т а б л и ц а 7 — Расход воды на наружное пожаротушение площадок хранения автомобилей предприятия
автомобильного транспорта
Категория автомобилей
Расход воды на наружное пожаротушение
при количестве автомобилей лс
При хранении на открытой площадке смешанного парка автомобилей расход воды на наружное
пожаротушение следует определять для общего количества автомобилей по среднеарифметической
норме установленной для автомобилей каждой категории.
При размещении производств для технического обслуживания и ремонта автомобилей под навесом расход воды на наружное пожаротушение следует принимать по таблице 6 из расчета общего
количества рабочих постов или мест хранения приравнивая их к количеству мест открытого хранения
автомобилей. Устанавливать пожарные краны при этом не требуется.
15. Категории автомобилей в зависимости от их габаритных размеров следует принимать по
Т а б л и ц а 8 — Категории автомобилей в зависимости от габаритных размеров
Размеры автомобиля м
Для автомобилей с длиной и шириной отличающимися от размеров указанных в таблице 7 категория
устанавливается по наибольшему размеру.
Категория автопоездов устанавливается по габаритным размерам автомобилей-тягачей.
Сочлененные автобусы относятся к III категории.
16 Расчетный расход воды на наружное пожаротушение топливо-заправочных пунктов и площадок для размещения передвижных топливозаправочных средств следует принимать не менее
При размещении топливозаправочного пункта вне территории предприятия автомобильного
транспорта тушение пожара допускается предусматривать из противопожарных резервуаров. На топливозаправочных пунктах расположенных на расстоянии не более 250 м от сетей противопожарного
водопровода противопожарные резервуары не предусматриваются.
17 На линейных топливозаправочных пунктах располагаемых вне поселений и в поселениях
где отсутствует противопожарный водопровод допускается не предусматривать противопожарное
водоснабжение (в том числе и резервуары). При наличии на расстоянии менее 250 м от топливозаправочныых пунктов естественных источников к ним должен быть предусмотрен подъезд и площадка
18 Системы противопожарного водоснабжения предприятий (водоводы насосные станции
резервуары противопожарного запаса воды) следует относить по степени обеспеченности подачи
воды к I категории водоснабжения.
Расчётное количество одновременных пожаров
1 Расчетное количество одновременных пожаров на промышленном предприятии следует
принимать в зависимости от занимаемой им площади; один пожар — при площади до 150 га два пожара — при площади более 150 га.
П р и м е ч а н и е — Расчетное число одновременных пожаров на территории открытых и закрытых
складов лесоматериалов следует принимать: один пожар — при площади территории склада до 50 га свыше
2 При объединенном противопожарном водопроводе поселения и промышленных предприятий
расположенных вне поселения расчетное количество одновременных пожаров следует принимать:
при площади территории промышленного предприятия до 150 га при числе жителей в поселении
до 10 тыс. чел. — один пожар (на территории предприятия или в поселении по наибольшему расходу воды); то же при числе жителей в поселении свыше 10 до 25 тыс. чел. — два пожара (один на
территории предприятия и один в поселении);
при площади территории промышленного предприятия свыше 150 га и при числе жителей в
поселении до 25 тыс. чел. — два пожара (два на территории предприятия или два в поселении по
наибольшему расходу);
при числе жителей в поселении более 25 тыс. чел. — по п. 5.11 и таблице 1. При этом расход
воды следует определять как сумму необходимого большего расхода (на территории предприятия или
в поселении) и 50 % потребного меньшего расхода (на предприятии или в поселении).
При нескольких промышленных предприятиях и одном поселении расчетное количество одновременных пожаров обосновывается в специальных технических условиях.
3 Продолжительность тушения пожара должна приниматься 3 ч;
для зданий I и II степеней огнестойкости с негорючими несущими конструкциями и утеплителем
с помещениями категорий Г и Д по пожарной и взрывопожарной опасности — 2 ч.
для закрытых складов лесоматериалов — не менее 3 ч;
для открытых складов лесоматериалов — не менее 5 ч.
4 Максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более:
ч — в поселении и на промышленных предприятиях с помещениями категорий А Б В по пожарной и взрывопожарной опасности;
ч — на промышленных предприятиях с помещениями категорий Г и Д по пожарной и взрывопожарной опасности;
ч — в поселениях и на сельскохозяйственных предприятиях.
Для промышленных предприятий с расходами воды на наружное пожаротушение 20 лс и менее допускается увеличивать время восстановления пожарного объема воды:
до 48 ч — для помещений категорий Г и Д;
до 36 ч — для помещений категории В.
На период восстановления пожарного объема воды допускается снижение подачи воды на хозяйственнопитьевые нужды системами водоснабжения I и II категорий до 70 % III категории до 50 % расчетного расхода и
подачи воды на. производственные нужды по аварийному графику.
Требования пожарной безопасности к насосным станциям
1 Насосные станции подающие воду непосредственно в сеть противопожарного и объединенного водопровода надлежит относить к I категории.
Насосные станции противопожарного и объединенного водопровода объектов указанных в примечании 1 п. 4.1 допускается относить ко II категории.
2 Отметку оси насосов следует определять как правило из условия установки корпуса насосов под заливом.
При определении отметки оси насосов следует учитывать допустимую вакуумметрическую высоту всасывания (от расчетного минимального уровня воды) или требуемый заводом-изготовителем
необходимый подпор со стороны всасывания а также потери напора во всасывающем трубопроводе
температурные условия и барометрическое давление.
П р и м е ч а н и е — В насосных станциях II категории допускается установка насосов не под заливом при
3 Выбор типа насосов и количества рабочих агрегатов надлежит производить на основании расчетов совместной работы насосов водоводов сетей регулирующих емкостей условий пожаротушения.
При выборе типа насосных агрегатов надлежит обеспечивать минимальную величину избыточных напоров развиваемых насосами при всех режимах работы за счет использования регулирующих
емкостей регулирования числа оборотов изменения числа и типов насосов обрезки или замены
рабочих колес в соответствии с изменением условий их работы в течение расчетного срока.
В машинных залах допускается установка групп насосов различного назначения.
В насосных станциях подающих воду на хозяйственно-питьевые нужды установка насосов перекачивающих пахучие и ядовитые жидкости запрещается за исключением насосов подающих раствор пенообразователя
в систему пожаротушения.
4 В насосных станциях для группы насосов одного назначения подающих воду в одну и ту же
сеть или водоводы количество резервных агрегатов следует принимать: в насосных станциях для
I категории — 2 ед. для II категории — 1 ед.
5 В насосных станциях объединенных водопроводов высокого давления или при установке
только пожарных насосов следует предусматривать один резервный пожарный агрегат независимо
от количества рабочих агрегатов.
6 В насосных станциях водопроводов поселений с числом жителей до 5 тыс. чел. при одном
источнике электроснабжения следует устанавливать резервный пожарный насос с двигателем внутреннего сгорания и автоматическим запуском (от аккумуляторов).
7 Количество всасывающих линий к насосной станции независимо от числа и групп установленных насосов включая пожарные должно быть не менее двух.
8 Количество напорных линий от насосных станций I и II категорий должно быть не менее двух.
Для насосных станций III категории допускается устройство одной напорной линии.
9 При выключении одной всасывающей (напорной) линии остальные следует рассчитывать на
пропуск полного расчетного расхода воды на тушение пожара.
10 Насосные станции противопожарного водоснабжения допускается размещать в производственных зданиях при этом они должны быть отделены противопожарными преградами с пределами
огнестойкости REI-120 и иметь отдельный выход непосредственно наружу.
Требования пожарной безопасности к водопроводным сетям и сооружениям на них
1 Количество линий водоводов надлежит принимать с учетом категории системы водоснабжения
и очередности строительства.
2 При прокладке водоводов в две или более линии необходимость устройства переключений
между водоводами определяется в зависимости от количества независимых водозаборных сооружений
или линий водоводов подающих воду потребителю при этом в случае отключения одного водовода
или его участка нужды пожаротушения должны обеспечиваться на 100 %.
3 При прокладке водовода в одну линию и подаче воды от одного источника должен быть
предусмотрен объем воды для целей пожаротушения на время ликвидации аварии на водоводе в
соответствии с п. 9.3. При подаче воды от нескольких источников аварийный объем воды может быть
уменьшен при условии выполнения требований п. 8.2.
4 Водопроводные сети должны быть как правило кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов
допускается применять: для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные
нужды независимо от расхода воды на пожаротушение — при длине линий не свыше 200 м.
Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и
сооружений не допускается.
П р и м е ч а н и е — В поселениях с числом жителей до 5 тыс. чел. и расходом воды на наружное пожаротушение до 10 лс или при количестве внутренних пожарных кранов в здании до 12 допускаются тупиковые
линии длиной более 200 м при условии устройства противопожарных резервуаров или водоемов водонапорной
башни или контррезервуара в конце тупика содержащих полный пожарный объем воды.
5 При ширине проезжей части более 20 м допускается прокладка дублирующих линий исключающих пересечение проезжей части вводами.
В этих случаях пожарные гидранты следует устанавливать на сопроводительных или дублирующих линиях.
При ширине проезжей части в пределах красных линий 60 м и более следует рассматривать
также вариант прокладки сетей водопровода по обеим сторонам улиц.
6 Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии
не более 25 м от края проезжей части но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать
гидранты на проезжей части.
Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий. Допускается установка гидрантов на тупиковых линиях водопровода с учетом указаний п.8.4 и принятием
мер против замерзания воды в них.
Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого
обслуживаемого данной сетью здания сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 лс и более и одного — при расходе воды менее 15 лс с учётом
прокладки рукавных линий длиной не более указанной в п. 9.11 по дорогам с твердым покрытием.
Расстояние между гидрантами определяется расчетом учитывающим суммарный расход воды
на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемого типа гидрантов по ГОСТ 8220.
Потери напора h в метрах на 1 метр длины рукавных линий следует определять по формуле
где q2 — производительность пожарной струи лс.
П р и м е ч а н и е — На сети водопровода населенных пунктов с числом жителей до 500 чел. вместо гидрантов допускается устанавливать стояки диаметром 80 мм с пожарными кранами.
Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии а в зимнее время должны быть
утеплены и очищаться от снега и льда. Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года.
У гидрантов и водоемов (водоисточников) а также по направлению движения к ним должны быть
установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские выполненные с использованием светоотражающих покрытий стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной
радиации). На них должны быть четко нанесены цифры указывающие расстояние до водоисточника.
7 Водопроводные линии как правило следует прокладывать под землей. При теплотехническом и
технико-экономическом обосновании допускаются наземная и надземная прокладки прокладка в туннелях а также прокладка водопроводных линий в туннелях совместно с другими подземными коммуникациями за исключением трубопроводов транспортирующих легковоспламеняющиеся и горючие жидкости
и горючие газы. При прокладке линий противопожарных и объединенных с противопожарными водопроводов в туннелях наземно или надземно пожарные гидранты должны устанавливаться в колодцах.
При подземной прокладке линий противопожарных и объединенных с противопожарными водопроводов запорная регулирующая и предохранительная трубопроводная арматура должна устанавливаться в колодцах (камерах).
Запорная арматура на водоводах и линиях водопроводной сети должна быть с ручным или механическим приводом (от передвижных средств). Установка пожарных гидрантов в общем колодце с
запорной арматурой имеющей электропривод не допускается.
Установка запорной арматуры вне колодцев (камер) допускается при обосновании в специальных
технических условиях.
8 Задвижки (затворы) на трубопроводах любого диаметра при дистанционном или автоматическом управлении должны быть с электроприводом.
Допускается применение пневматического гидравлического или электромагнитного привода.
При отсутствии дистанционного или автоматического управления запорную арматуру диаметром
0 мм и менее следует предусматривать с ручным приводом диаметром более 400 мм — с электрическим приводом или гидравлическим приводом; в отдельных случаях при обосновании допускается
установка арматуры диаметром более 400 мм с ручным приводом.
Во всех случаях следует предусматривать возможность ручного открывания и закрывания арматуры.
9 При определении размеров колодцев минимальные расстояния до внутренних поверхностей
колодца надлежит принимать:
от стенок труб при диаметре труб до 400 мм — 03 м от 500 до 600 мм — 05 м более 600 мм —
от плоскости фланца при диаметре труб до 400 мм — 03 м более 400 мм — 05 м;
от края раструба обращенного к стене при диаметре труб до 300 мм — 04 м более
от низа трубы до дна при диаметре труб до 400 мм — 025 м от 500 до 600 мм — 03 м более
от верха штока задвижки с выдвижным шпинделем — 03 м;
от маховика задвижки с невыдвижным шпинделем — 05 м;
от крышки гидранта до крышки колодца не более 450 мм по вертикали а расстояние в свету
между гидрантом и верхом обечайки не менее 100 мм;
высота рабочей части колодцев должна быть не менее 15 м.
10 Выбор диаметров труб водоводов и водопроводных сетей надлежит производить на основании технико-экономических расчетов учитывая при этом условия их работы при аварийном выключении отдельных участков.
Диаметр труб водопровода объединенного с противопожарным в городских округах (поселениях) и на
производственных объектах должен быть не менее 100 мм в сельских поселениях — не менее 75 мм.
Требования к резервуарам и водоемам с запасами воды на цели наружного пожаротушения
1 Ёмкости в системах водоснабжения в зависимости от назначения должны включать регулирующий пожарный аварийный и контактный объемы воды.
2 Пожарный объем воды надлежит предусматривать в случаях когда получение необходимого
количества воды для тушения пожара непосредственно из источника водоснабжения технически невозможно или экономически нецелесообразно.
3 Пожарный объем воды в резервуарах должен определяться из условия обеспечения:
пожаротушения из наружных гидрантов и внутренних пожарных кранов согласно пп. 5.1 — 5.9
12 — 5.15 6.1 — 6.3;
специальных средств пожаротушения (спринклеров дренчеров и др. не имеющих собственных
резервуаров) согласно пп. 5.10 и 5.11;
максимальных хозяйственно-питьевых и производственных нужд на весь период пожаротушения
с учетом требований п. 5.13.
4 Водоемы из которых производится забор воды для целей пожаротушения должны иметь
подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12×12 м для установки
пожарных автомобилей в любое время года.
П р и м е ч а н и е — При определении пожарного объема воды в резервуарах допускается учитывать пополнение его во время тушения пожара если подача воды в них осуществляется системами водоснабжения I и
5 Пожарный объем воды в баках водонапорных башен должен рассчитываться на тушение
одного пожара снаружи здания и внутри здания в течение десяти минут при одновременном наибольшем расходе воды на другие нужды.
П р и м е ч а н и е — При обосновании допускается хранение в баках водонапорных башен полного пожарного объема воды определенного по п. 9.3.
6 При подаче воды по одному водоводу в емкостях следует предусматривать дополнительный
объем воды на пожаротушение в размере определенном согласно п. 9.3.
П р и м е ч а н и е — Дополнительный объем воды на пожаротушение допускается не предусматривать при
длине одной линии водовода не более 500 м для поселений с числом жителей до 5000 чел. а также для объектов
экономики при расходе воды на наружное пожаротушение не более 40 лс.
7 Общее количество резервуаров одного назначения в одном водопроводном узле должно
Во всех резервуарах в узле наинизшие и наивысшие уровни пожарных аварийных и регулирующих объемов должны быть соответственно на одинаковых отметках.
При выключении одного резервуара в остальных должно храниться не менее 50 % пожарного и
аварийного объемов воды.
Оборудование резервуаров должно обеспечивать сохранность пожарного объема воды а также
возможность независимого включения и опорожнения каждого резервуара.
Устройство одного резервуара допускается в случае отсутствия в нем пожарного и аварийного
8 Хранение пожарного объема воды в специальных резервуарах или открытых водоемах допускается для предприятий и населенных пунктов указанных в примеч. 1 к п. 4.1.
9 Объем пожарных резервуаров и искусственных водоемов надлежит определять исходя из
расчетных расходов воды и продолжительности тушения пожаров согласно пп. 5.2-5.8. и 6.3.
Объем открытых искусственных пожарных водоемов необходимо рассчитывать с учетом возможного испарения воды и образования льда. Превышение кромки открытого водоема над наивысшим уровнем воды в нем
должно быть не менее 05 м.
К пожарным резервуарам водоемам и приемным колодцам должен быть обеспечен свободный подъезд
У мест расположения пожарных резервуаров и водоемов должны быть предусмотрены указатели по ГОСТ
10 Количество пожарных резервуаров или искусственных водоемов должно быть не менее двух
при этом в каждом из них должно храниться 50 % объема воды на пожаротушение.
Расстояние между пожарными резервуарами или искусственными водоемами следует принимать
согласно п. 9.11 при этом подача воды на тушение пожара должна обеспечиваться из двух соседних
резервуаров или водоемов.
11 Пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий находящихся в радиусе:
при наличии автонасосов — 200 м;
при наличии мотопомп — 100—150 м в зависимости от технических возможностей мотопомп.
Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров или искусственных
водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 200 м с учетом требований п. 9.9 настоящего
Расстояние от точки забора воды из резервуаров или искусственных водоемов до зданий III IV
и V степеней огнестойкости и до открытых складов горючих материалов должно быть не менее 30 м
до зданий I и II степеней огнестойкости — не менее 10 м.
12 Подачу воды для заполнения пожарных резервуаров и искусственных водоемов следует
предусматривать по пожарным рукавам.
13 Если непосредственный забор воды из пожарного резервуара или водоема автонасосами или
мотопомпами затруднен надлежит предусматривать приемные колодцы объемом 3—5 м3. Диаметр
трубопровода соединяющего резервуар или водоем с приемным колодцем следует принимать из
условия пропуска расчетного расхода воды на наружное пожаротушение но не менее 200 мм. Перед
приемным колодцем на соединительном трубопроводе следует устанавливать колодец с задвижкой
штурвал которой должен быть выведен под крышку люка.
На соединительном трубопроводе со стороны искусственного водоема следует предусматривать
14 Пожарные резервуары и искусственные водоемы оборудовать переливными и спускными
трубопроводами не требуется.
15 Вне резервуара или водонапорной башни на отводящем (подводяще-отводящем) трубопроводе следует предусматривать устройство для отбора воды автоцистернами и пожарными машинами.
16 Напорные резервуары и водонапорные башни противопожарных водопроводов высокого
давления должны быть оборудованы автоматическими устройствами обеспечивающими их отключение при пуске пожарных насосов.
17 Емкости и их оборудование должны быть защищены от замерзания воды. Допускается
предусматривать подогрев воды в пожарных резервуарах с помощью водяных или паровых нагревательных приборов подключенных к системам центрального отопления зданий.
Требования пожарной безопасности к электрооборудованию технологическому контролю автоматизации и системе управления насосных станций
1 Категории надежности электроснабжения электроприемников сооружений систем водоснабжения следует определять по требованиям [2].
Категория надежности электроснабжения насосной станции должна быть такой же как категория
насосной станции принятая по п. 7.1.
2 В насосных станциях следует предусматривать измерение давления в напорных водоводах
и у каждого насосного агрегата расходов воды на напорных водоводах а также контроль аварийного
уровня воды в машинном зале на уровне фундаментов электроприводов.
Необходимо предусматривать постоянный контроль напряжения в цепях управления и сигнализации пожарных насосов.
3 Насосные станции всех назначений должны проектироваться как правило с управлением
без постоянного обслуживающего персонала:
автоматическим — в зависимости от технологических параметров (уровня воды в емкостях давления или расхода воды в сети);
дистанционным (телемеханическим) — из пункта управления;
местным — периодически приходящим персоналом с передачей необходимых сигналов на пункт
управления или пункт с постоянным присутствием обслуживающего персонала.
При автоматическом или дистанционном (телемеханическом) управлении должно предусматриваться также местное управление.
4 В насосных станциях должна предусматриваться блокировка исключающая использование
пожарного а также аварийного объема воды в резервуарах.
5 Управление пожарными насосами следует принимать дистанционным при этом одновременно с включением пожарного насоса должна автоматически сниматься блокировка запрещающая
использование пожарного объема воды а также должны выключаться промывные насосы (при их наличии). В противопожарных водопроводах высокого давления одновременно с включением пожарных
насосов должны автоматически выключаться все насосы другого назначения и закрываться задвижки
на подающем трубопроводе в водонапорную башню или напорные резервуары.
6 В резервуарах и баках с запасами воды на цели пожаротушения следует предусматривать
измерение уровней воды и их контроль (при необходимости) для использования в системах автоматики
или передачи сигналов в насосную станцию или пункт управления.
7 Пункт управления системы противопожарного водоснабжения должен оперативно подчиняться пункту управления промышленного предприятия или населенного пункта.
Допускается предусматривать управление системой противопожарного водоснабжения из объединенного пункта управления для промышленного предприятия и коммунального хозяйства при
условии оснащения этого пункта самостоятельными диспетчерскими щитами и пультами управления
системами противопожарного водоснабжения.
8 Диспетчерское управление системой противопожарного водоснабжения должно обеспечиваться прямой телефонной связью пункта управления с контролируемыми сооружениями различными
службами эксплуатации сооружений энергодиспетчером организацией эксплуатирующей водопровод и пожарной охраной.
9 Пункты управления системы противопожарного водоснабжения следует размещать на
площадках водопроводных сооружений в административно-бытовых зданиях зданиях фильтров или
Требования пожарной безопасности к системам противопожарного водоснабжения в особых природных и климатических условиях
1 В районах с сейсмичностью 8 баллов и более при проектировании систем противопожарного
водоснабжения I категории и как правило II категории надлежит предусматривать использование не
менее двух источников водоснабжения допускается использование одного поверхностного источника
с устройством водозаборов в двух створах исключающих возможность одновременного перерыва
2 В системах водоснабжения при использовании одного источника водоснабжения (в том числе
поверхностного при заборе воды в одном створе) в районах с сейсмичностью 8 баллов и более в емкостях надлежит предусматривать объем воды на пожаротушение в два раза больше определяемого
3 Расчетное число одновременных пожаров в районах с сейсмичностью 9 и баллов более
необходимо принимать на один больше чем указано в пп. 5.1 6.1 и 6.2 (за исключением поселений
промышленных объектов и отдельно стоящих зданий при расходе воды на наружное пожаротушение
4 В районах с сейсмичностью 7 баллов и более для повышения надежности работы систем
противопожарного водоснабжения следует рассматривать возможность: рассредоточения напорных
резервуаров; замены водонапорных башен напорными резервуарами; устройства перемычек между
сетями хозяйственно-питьевого производственного и противопожарного водопровода а также подачи
необработанной обеззараженной воды в сеть противопожарного водопровода.
5 В районах с сейсмичностью 7 баллов и более насосные станции противопожарного и хозяйственно-питьевого водоснабжения как правило не допускается блокировать с производственными
зданиями и сооружениями.
В случае блокировки насосных станций со зданиями и сооружениями необходимо предусматри14
вать мероприятия исключающие возможность затопления машинных залов и помещений электроустройств при нарушении герметичности емкостных сооружений.
6 В районах с сейсмичностью 7 баллов и более количество резервуаров одного назначения
в одном водопроводном узле должно быть не менее двух при этом соединение каждого резервуара
с подающими и отводящими трубопроводами должно быть самостоятельным без устройства между
соседними резервуарами общей камеры переключения.
7 В районах с сейсмичностью 7 баллов и более жесткая заделка труб в стенах и фундаментах
зданий не допускается. Размеры отверстий для прохода труб должны обеспечивать зазор по периметру не менее 10 см; при наличии просадочных грунтов зазор по высоте должен быть не менее 20 см;
заделка зазора должна выполняться из плотных эластичных материалов.
Устройство прохода труб через стены подземной части насосных станций и емкостных сооружений должно исключать взаимные сейсмические воздействия стен и трубопроводов. Как правило для
этой цели должны применяться сальники.
8 При устройстве противопожарных водопроводов в районах с вечномерзлыми грунтами для
предохранения транспортируемой воды от замерзания предусматриваются тепловая изоляция трубопроводов; подогрев воды; подогрев трубопроводов; непрерывное движение воды в трубопроводах;
повышение гидродинамического трения в трубопроводах; применение стальной арматуры в исполнении устойчивом против замерзания; установка автоматических выпусков воды.
Резервуары вместимостью до 100 м3 допускается размещать в отапливаемых помещениях с
устройством вентилируемого подполья.
9 В районах с вечномерзлыми грунтами минимальная температура воды в водоводах и сетях
должна определяться теплотехническими расчетами.
При отсутствии теплотехнических расчетов температуру воды в концевых участках сети и водоводов допускается принимать для труб диаметром:
до 300 мм — не менее 5 °С;
свыше 300 мм — не менее 3 °С.
[1] СП 10.13130.2009
Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный
водопровод. Требования пожарной безопасности
[2] Правила устройства элек- Утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федетроустановок (ПУЭ)
рации от 8 июля 2002 г. № 204
Пожарная безопасность зданий и сооружений
Склады лесных материалов. Противопожарные нормы
[6] СНиП 2.08.02—89*
Общественные здания и сооружения
Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы
Культовые сооружения. Противопожарные требования
Предприятия по обслуживанию автомобилей
[11] РД 153-34.0-49.101—2003 Инструкция по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий
Ключевые слова: наружное противопожарное водоснабжение расходы воды на наружное пожаротушение расчётное количество одновременных пожаров насосные станции пожарные резервуары и
Технический редактор А.А. Блинов
Подписано в печать 17.04.2009 г. Формат 60 × 84 18. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 233. Уч.-изд. л. 134. Т. 250 экз. Заказ № 27.
Типография ФГУ ВНИИПО МЧС России
мкр. ВНИИПО д. 12 г. Балашиха
Московская обл. 143903
СП 11.13130.2009.pdf
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
МЕСТА ДИСЛОКАЦИИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
Порядок и методика определения
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» а правила применения сводов правил — постановлением Правительства Российской Федерации «О порядке разработки и
утверждения сводов правил» от 19 ноября 2008 г. № 858
Сведения о своде правил
РАЗРАБОТАН ФГУ ВНИИПО МЧС России
ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 274 «Пожарная безопасность»
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 181
ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
Информация об изменениях к настоящему своду правил публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты» а текст изменений и поправок —
в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае
пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление
будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные
стандарты». Соответствующая информация уведомление и тексты размещаются также
в информационной системе общего пользования — на официальном сайте разработчика (ФГУ
ВНИИПО МЧС России) в сети Интернет
© ФГУ ВНИИПО МЧС России 2009
Настоящий свод правил не может быть полностью или частично воспроизведен тиражирован
и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения МЧС России и ФГУ ВНИИПО МЧС России
Область применения 1
Термины и определения 1
Порядок определения числа и мест дислокации подразделений пожарной охраны 2
Методика определения числа и мест дислокации подразделений пожарной охраны 3
Методика определения максимально допустимого расстояния от объекта
предполагаемого пожара до ближайшего пожарного депо 5
Методика определения областей пересечения пространственных зон размещения
Приложение А (рекомендуемое) Методика определения необходимого времени
эвакуации людей из помещения при пожаре 11
МЕСТА ДИСЛОКАЦИИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
Location of fire service divisions. Procedure and methods of determination
Дата введения 2009—05—01
1 Настоящий свод правил разработан в соответствии со статьями 76 и 97 Федерального закона от 22 июля № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
2. Настоящий свод правил является нормативным документом по пожарной безопасности
добровольного применения и устанавливает требования пожарной безопасности к определению
числа и мест дислокации подразделений пожарной охраны на территории поселений городских
округов (далее — населенных пунктов) и производственных объектов.
3 Настоящим сводом правил следует руководствоваться при определении числа и мест дислокации подразделений пожарной охраны независимо от вида пожарной охраны.
4 Настоящий свод правил не распространяется на объекты производства переработки хранения радиоактивных и взрывчатых веществ и материалов объекты уничтожения и хранения химического оружия и средств взрывания наземные космические объекты и стартовые комплексы
Термины и определения
В настоящем своде правил применены следующие термины с соответствующими определениями:
1 оперативное подразделение пожарной охраны: Подразделение созданное для тушения
пожаров и проведения связанных с ними аварийно-спасательных работ размещаемое в здании
2 дежурный караул: Самостоятельное оперативное подразделение пожарной части личный состав которого выезжает на тушение пожаров с использованием пожарной техники.
3 место дислокации подразделения пожарной охраны: Место на территории населенного
пункта или производственного объекта на котором следует расположить (расположено) пожарное
4 пожарное депо: Специальное здание (сооружение) в котором размещаются личный состав и пожарная техника оперативного подразделения пожарной охраны.
5 объект предполагаемого пожара: Здание сооружение строение технологическая установка склады для хранения материальных ценностей под открытым небом в которых возможно
возникновение пожара.
6 схема развития пожара: Геометрические закономерности изменения площади пожара
при горении соответствующего вида пожарной нагрузки.
7 максимально допустимое расстояние: Наибольшее расстояние по уличной сети дорог
населенного пункта или производственного объекта от пожарного депо до объекта предполагаемого
пожара при котором гарантируется достижение соответствующей цели выезда оперативного подразделения пожарной охраны на пожар.
8 пространственная зона размещения пожарного депо: Часть территории населенного
пункта или производственного объекта на которой целесообразно разместить подразделение пожарной охраны (пожарное депо) для защиты одного объекта предполагаемого пожара.
9 область пересечения пространственных зон размещения пожарного депо: Часть территории населенного пункта или производственного объекта на которой целесообразно разместить подразделение пожарной охраны (пожарное депо) для защиты двух и более объектов предполагаемого пожара.
10 цель выезда подразделения пожарной охраны на пожар: Условие тушения пожара
при выполнении которого обеспечивается предотвращение соответствующего нежелательного события на пожаре.
11 время прибытия первого подразделения к месту вызова: Время следования оперативного подразделения пожарной охраны от места получения сообщения о пожаре (от пожарного
депо) до объекта предполагаемого пожара.
Порядок определения числа и мест дислокации подразделений
1 Определение числа и мест дислокации подразделений пожарной охраны проводится для
существующих или проектируемых населенных пунктов (их микрорайонов) или производственных
2 Определение числа и мест дислокации подразделений пожарной охраны производится
- проведения расчетов;
- подготовки заключения.
2.1 Предварительный этап подготовки к проведению расчетов по определению числа и мест
дислокации подразделений пожарной охраны на территории населенных пунктов или производственных объектов предусматривает определение исполнителя целей и условий проведения работы.
Предварительный этап переговоров проводится для определения:
- целей задач и критериев решения задачи;
- содержания и последовательности проведения расчетов;
- объема и порядка представления исполнителю документов необходимых для проведения
- сроков проведения расчетов отражаемых в календарном плане работ.
По результатам предварительного этапа работы составляется техническое задание исполнителю на осуществление работ по определению числа и мест дислокации подразделений пожарной
охраны для населенных пунктов или производственных объектов.
Срок проведения работ определяется сложностью градостроительной структуры населенного
пункта (для производственных объектов — сложностью его инфраструктуры) и объемом необходимых исходных данных по объектам предполагаемого пожара но как правило не превышает шести
месяцев с момента получения комплекта необходимых материалов и документов в полном объеме
и выполнения всех иных условий проведения расчетов определяемых техническим заданием.
Исходные данные для определения числа и мест дислокации подразделений пожарной охраны
- для населенных пунктов — органами исполнительной власти (администрацией) населенных
- для производственных объектов — собственником (ми) объекта или лицом (ми) уполномоченным (ми) владеть пользоваться или распоряжаться зданиями (сооружениями) производственного объекта.
2.2 Этап проведения расчетов включает в себя:
- анализ представленной технической и проектной документации с целью идентификации составляющих объектов предполагаемого пожара расположенных на территории населенных пунктов или производственных объектов;
- проверку соответствия систем обеспечения пожарной безопасности объектов предполагаемого пожара в населенных пунктах или на производственных объектах установленным требованиям;
- обоснование и согласование с органами исполнительной власти населенного пункта или
собственником (ми) производственного объекта целей выезда дежурного караула пожарной охраны
- определение параметров систем противопожарной защиты объектов предполагаемого
- выбор наиболее пожароопасных объектов предполагаемого пожара в населенных пунктах
или на производственных объектах;
- выбор вида горючего вещества или материала в помещении наиболее пожароопасных объектов предполагаемого пожара;
- проведение расчетов по методикам настоящего свода правил.
2.3 Этап подготовки заключения предусматривает формирование исполнителем отчетных
материалов по результатам определения числа и мест дислокации подразделений пожарной охраны
и представление необходимого количества экземпляров заключения ранее согласованного с заказчиком.
В заключении по результатам определения числа и мест дислокации подразделений пожарной
охраны приводится следующая информация:
- технико-экономические и другие характеристики населенного пункта или производственного
- наиболее пожароопасные объекты предполагаемого пожара;
- исходные данные для проведения расчетов по каждому объекту предполагаемого пожара;
- результаты расчетов по методикам представленным в настоящем своде правил;
- возможные варианты дислокации подразделений пожарной охраны на территории населенного пункта или производственного объекта;
- цели выезда подразделений пожарной охраны на пожар для каждого объекта предполагаемого пожара которые обеспечиваются в результате реализации предлагаемого варианта дислокации;
- предложения по минимизации числа подразделений пожарной охраны и условия для их минимизации.
Заключение о необходимом числе и местах дислокации оперативных подразделений пожарной охраны подписывается исполнителем (руководителем организации) и согласовывается с Главным управлением МЧС России по соответствующему субъекту Российской Федерации (в случаях
когда это предусматривается техническим заданием на выполнение работы).
Расчет дислокации подразделений пожарной охраны для населенных пунктов или производственных объектов в эксплуатационной документации которых содержатся сведения составляющие государственную тайну осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне.
Методика определения числа и мест дислокации подразделений
1 Число и места дислокации подразделений пожарной охраны на территории населенного
пункта или производственного объекта определяются на основании расчетного определения максимально допустимого расстояния от объекта предполагаемого пожара до ближайшего пожарного
депо определения пространственных зон размещения пожарного депо для каждого объекта предполагаемого пожара и областей пересечения указанных пространственных зон для всей совокупности объектов предполагаемого пожара.
2 Определение мест дислокации подразделений пожарной охраны начинается с составления списка объектов предполагаемого пожара расположенных на территории населенного пункта
или производственного объекта.
3 Для каждого объекта предполагаемого пожара рассчитывается максимально допустимое
расстояние от него до ближайшего пожарного депо в зависимости от цели выезда дежурного караула на пожар и выбранной схемы его развития.
Максимально допустимое расстояние от объекта предполагаемого пожара до ближайшего пожарного депо определяется для одной или одновременно нескольких из нижеприведенных целей
выезда подразделений пожарной охраны на пожар:
- цель № 1: ликвидация пожара прежде чем его площадь превысит площадь которую может
потушить один дежурный караул.
Эта цель должна достигаться всегда и как самостоятельная (и единственная) обычно реализуется при тушении пожара на открытом пространстве когда время его ликвидации не ограничено
а также в зданиях (сооружениях) большой площади с высокими пределами огнестойкости строительных конструкций и при отсутствии людей которых необходимо эвакуировать силами дежурного
караула (производственные и складские помещения большого объема);
- цель № 2: ликвидация пожара прежде чем наступит предел огнестойкости строительных
конструкций в помещении пожара;
- цель № 3: ликвидация пожара прежде чем опасные факторы пожара достигнут критических
для жизни людей значений.
Эта цель подлежит реализации при тушении пожаров в зданиях с массовым пребыванием
людей когда расчетное время эвакуации людей из здания больше необходимого времени эвакуации людей (то есть когда опасность для жизни людей наступает до того как они эвакуируются из
здания) и их эвакуация не завершилась до прибытия пожарных подразделений а также при ликвидации пожаров в помещениях из которых эвакуация людей невозможна без причинения вреда их
жизни (помещения с послеоперационными больными подключенными к аппаратам искусственного
поддержания жизнедеятельности организма помещения с людьми в барокамерах и др.) или нецелесообразна по условиям технологического процесса.
Максимально допустимое расстояние от объекта предполагаемого пожара до ближайшего пожарного депо определяют для одной из выбранных схем развития пожара:
а) горение твердых веществ и материалов на площади в виде круга;
б) горение твердых веществ и материалов на площади в виде полосы с постоянной шириной;
в) горение свободно растекающихся легко воспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей
(ЛВЖ и ГЖ) а также расплавов твердых горючих материалов;
г) горение ЛВЖ и ГЖ а также расплавов твердых горючих материалов на постоянной площади
4 Расчет максимально допустимого расстояния осуществляется в следующей последовательности:
- выбор наиболее пожароопасного помещения на объекте предполагаемого пожара (определяется по минимальному значению необходимого времени эвакуации людей из помещений при
пожаре) для сооружения осуществляется выбор варианта при котором реализуется наибольшая
площадь возможного пожара;
- выбор наиболее пожароопасного вида горючего вещества или материала в помещении (определяется по минимальному значению необходимого времени эвакуации людей из помещения
при пожаре для случаев горения различных веществ и материалов в этом помещении) для сооружения осуществляется выбор горючего вещества или материала при горении которого реализуется
наибольшая площадь возможного пожара;
- выбор схемы развития пожара;
- выбор цели (ей) выезда на пожар дежурного караула подразделения пожарной охраны;
- расчет максимально допустимого расстояния по методике приведенной в разделе 5 настоящего свода правил.
5 По величине максимально допустимого расстояния для каждого рассматриваемого объекта
предполагаемого пожара на территории населенного пункта или производственного объекта определяется (очерчивается) пространственная зона допустимого размещения подразделения пожарной охраны (пожарного депо). Тем самым определяется территория потенциально возможной дислокации подразделения пожарной охраны для защиты рассматриваемого объекта предполагаемого
В общем случае максимально допустимое расстояние от объекта предполагаемого пожара до
ближайшего пожарного депо следует определять по уличной сети дорог населенного пункта или
производственного объекта (см. рисунок 1).
Для построения пространственной зоны потенциально возможного размещения пожарного депо в виде простой геометрической фигуры (например круга шестиугольника и др.) допускается использовать не максимально допустимое расстояние а радиус окружности описанной вокруг пространственной зоны (расстояние по воздушной прямой от объекта предполагаемого пожара до потенциального места размещения пожарного депо) рассчитанный с учетом коэффициента не прямолинейности уличной сети дорог в населенном пункте или на производственном объекте.
6 Число и места дислокации подразделений пожарной охраны определяют по областям пересечения пространственных зон потенциально возможного размещения пожарных депо для всей
совокупности объектов предполагаемого пожара по методике приведенной в разделе 6 настоящего
2 3 4 5 6 — потенциальные места размещения здания пожарного депо
Рисунок 1 — Условная схема определения пространственной зоны
допустимого размещения пожарного депо
Методика определения максимально допустимого расстояния
от объекта предполагаемого пожара до ближайшего пожарного депо
Расчет максимально допустимого расстояния от объекта предполагаемого пожара до ближайшего здания пожарного депо производится в следующей последовательности:
1. Выбирают объект предполагаемого пожара (здание или сооружение которое подлежит
2. Рассчитывают по методике приложения А к настоящему своду правил необходимое время
эвакуации людей из помещения при пожаре — нб. В качестве помещений пожара следует выбирать
несколько помещений с различными видами и схемами размещения горючих материалов.
3. Выбирают (обосновывают) наиболее пожароопасное помещение в здании (помещение
для которого нб = min).
4. Выбирают наиболее пожароопасный вид горючего материала в помещении пожара (материала для которого нб = min).
5. Выбирают (обосновывают) расчетную схему развития пожара в защищаемом помещении.
В качестве расчетной выбирают одну из приведенных в 5.9. настоящей Методики расчетных схем
развития пожара в помещении для которого нб = min.
6. Выбирают цели выезда оперативных подразделений пожарной охраны на пожар в здании.
Цель № 1 выбирают для всех открытых пожаров (пожаров на открытом пространстве вне зданий и сооружений).
Цели № 1 и № 2 выбирают для всех внутренних (закрытых) пожаров (пожаров внутри зданий и
Одновременное достижение целей № 1 № 2 и № 3 выбирают для внутренних пожаров только
в том случае когда эвакуация людей из помещения пожара невозможна без причинения вреда их
7. Подбирают необходимые исходные данные для проведения расчетов максимально допустимого расстояния по дорогам населенного пункта или производственного объекта от здания (сооружения) до пожарного депо — li (где i — номер цели выезда подразделений пожарной охраны на
8. Определяют расчетным путем по формулам (16)—(24) необходимые для проведения расчетов li параметры.
9. Рассчитывают значения максимально допустимого расстояния от объекта предполагаемого пожара до ближайшего здания пожарного депо li для каждой из рассматриваемых целей и соответствующих схем развития пожара по формулам:
а) для случая кругового распространения пламени по поверхности твердых веществ и материалов:
T3 по + T0 T1 + если S пож S пом 1
[по (T1 + Tт )] если Sпож Sпом ≥ 1
б) для случая горения твердых веществ и материалов на площади в виде полосы с постоянной шириной:
[по (T0 + Т1 А)] если Sпож Sпол 1
сл [по (T0 + Т1 + T8 )] если S пож S пол ≥ 1
А [нб (T0 + Т1 А)] если S пож S пол 1
сл [нб (T0 + Т1 + T8 )] если S пож S пол ≥ 1 ;
в) для случая горения свободно растекающихся ЛВЖ и ГЖ а также расплавов твердых горючих материалов если g ≥ Qст ( J трρ) :
B + В 2 + 72а [KT1 + по (T0 + Т1 )]
П + П + 72а [РТ + (T + Т )] ;
г) для случая горения ЛВЖ и ГЖ а также расплавов твердых горючих материалов на постоянной
площади (в обваловании):
[по (T0 + Т1 + Т 7 )]
[ нб (T0 + Т 1 + Т 7 )] .
В формулах (1)—(15) использованы обозначения:
T1 = об + с + сб + бр
Т 2 = Qст (2л J тр )
К = 18а [ по (T0 + Т 1 + Т 6 )]
Р = 18а [нб (T0 + Т1 + Т 6 )]
где li — максимально допустимое расстояние по дорогам населенного пункта или производственного объекта от здания (сооружения) до пожарного депо при i-той цели выезда
сл — скорость следования подразделения пожарной охраны на место пожара (оценивается
для наиболее неблагоприятных влияющих на нее факторов (состояние дорог особенности ландшафта климатические особенности периода года и др.) кмч;
по — время от момента возникновения пожара до момента наступления предела огнестойкости строительных конструкций мин (определяют по таблице 21 Федерального
закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
Sпож — площадь возможного пожара на момент подачи огнетушащего средства м . В формулах (13) и (23) S пож принимают равной площади поверхности горящей жидкости
(площади обвалования). В формулах (2) и (3) параметр Sпож определяют из выражения
В формулах (6)—(9) параметр Sпож определяют из выражения
Sпом — площадь помещения пожара м2;
нб — необходимое время эвакуации людей из помещения (здания сооружения) при по-
жаре мин (определяют по ГОСТ 12.1.004-91* «Система стандартов безопасности
труда. Пожарная безопасность. Общие требования» или по методике изложенной
в приложении А настоящего свода правил);
Sпол — площадь горящей полосы м2;
g — расход жидкости вытекающей из поврежденного аппарата м3мин;
— массовая скорость выгорания жидкости кг(м2 · мин);
Qст — фактический расход огнетушащего вещества который подразделение пожарной
охраны может подать в очаг пожара лс;
Jтр — требуемая интенсивность подачи огнетушащего вещества при тушении пожара
ρ — плотность жидкости кгм3;
— размерный коэффициент в формулах (16) (25) отражающий расход воды на тушение
пожара с учетом расходов на прекращение горения охлаждение и пропитку материала лм2;
об — время от момента возникновения пожара до момента его обнаружения мин;
с — время от момента обнаружения пожара до момента сообщения о нем в пожарную
сб — время сбора личного состава по тревоге мин;
бр — время от момента прибытия на пожар до момента подачи огнетушащего средства
из первого ствола в очаг пожара (время боевого развертывания) мин;
а — размерный комплекс определяемый по формуле (26) мин–1;
b — размерный комплекс определяемый по формуле (27) м2;
А В К П Р — безразмерные комплексы;
л — линейная скорость распространения пламени по данному материалу ммин;
— размерный коэффициент в формуле (19) м4л;
m — ширина горящей полосы материала м;
n — число направлений распространения пламени по полосе ед.;
h — толщина слоя растекающейся жидкости на полу м;
— размерный коэффициент в формулах (22) (23) (24) (25) (28) отражающий потери
воды при тушении пожара лм4;
d — длина горящей полосы материала м.
10 Если для объекта предполагаемого пожара при обосновании места дислокации подразделения пожарной охраны (расположения пожарного депо) предусматривается одновременное выполнение всех трех целей выезда на пожар то рассчитывают все три максимально допустимых
расстояния l1 l2 l3. При положительных значениях данных расстояний в дальнейших расчетах по
определению места расположения пожарного депо используют меньшее из тех значений которые
превышают минимально допустимое значение lmin (доп) = 500 м.
11 В тех случаях когда значение одного или нескольких из li получается равным или меньше
минимально допустимого значения lmin (доп) то это свидетельствует о том что при выбранной цели
выезда на пожар анализируемый объект предполагаемого пожара при заданных исходных данных
невозможно защитить силами подразделения пожарной охраны дислоцированного за пределами
минимально допустимого расстояния (достижение i-той цели выезда на пожар выполнить при заданных исходных данных не удастся). В этом случае необходимо изменить исходные данные таким
образом чтобы li соответствующие выбранной цели стали больше lmin (доп).
12 Если после изменения исходных данных не удается добиться того чтобы все li стали
больше lmin (доп) то необходимо отказаться от той цели выезда на пожар территориальных подразделений пожарной охраны для которой li меньше lmin (доп). В этом случае следует рассмотреть вопрос о создании подразделения пожарной охраны непосредственно на объекте предполагаемого
пожара или предложить к реализации систему обеспечения пожарной безопасности объекта при
которой станет возможным выполнение желаемых целей выезда на пожар (например путем повышения пределов огнестойкости строительных конструкций увеличения необходимого времени эвакуации людей за счет реализации дополнительных мер пожарной безопасности уменьшения времени обнаружения пожара в результате применения автоматической пожарной сигнализации внедрения автоматических систем пожаротушения и др.).
13 Исходные данные для расчета максимально допустимого расстояния от объекта предполагаемого пожара до ближайшего пожарного депо для рассматриваемых целей и соответствующих
схем пожаров определяют по справочной литературе. В случае их отсутствия в справочной литературе исходные данные определяют экспериментально для соответствующей комбинации горючих
материалов рассматриваемого объекта предполагаемого пожара.
Методика определения областей пересечения пространственных зон
размещения пожарного депо
1 Области пересечения пространственных зон для обоснования мест целесообразного размещения пожарных депо определяют:
- графическим методом определения областей пересечения пространственных зон размещения пожарных депо;
- методом компьютерной реализации алгоритма определения областей пересечения пространственных зон размещения пожарных депо.
2 Графический метод определения областей пересечения пространственных зон размещения пожарных депо может использоваться для населенных пунктов и производственных объектов
с невысокой плотностью застройки зданиями (сооружениями) когда обеспечивается наглядное
представление зон на карте населенного пункта или плане производственного объекта и предполагает:
- выбор геометрической фигуры представления пространственных зон размещения пожарных депо;
- построение на карте населенного пункта или плане производственного объекта пространственных зон размещения пожарных депо вокруг каждого объекта предполагаемого пожара;
- определение областей на территории населенного пункта или производственного объекта
в которых пересекаются пространственные зоны построенные вокруг каждого объекта предполагаемого пожара;
- последовательное размещение в каждой из определенных областей здания пожарного депо
и последующее исключение из рассмотрения объектов защита которых обеспечивается подразделением пожарной охраны дислоцированным в этом депо. Данная процедура выполняется до тех пор
пока не будет обеспечена противопожарная защита всех объектов населенного пункта или производственного объекта;
- рассмотрение других возможных вариантов размещения пожарных депо на территории населенного пункта или производственного объекта. Для этого рассматривают размещение пожарных
депо в иных областях пересечения пространственных зон;
- выбор из всех найденных вариантов размещения оптимального с точки зрения минимизации
количества пожарных депо и возможности размещения зданий депо в соответствующих областях.
В случаях когда максимально допустимое расстояние от объекта предполагаемого пожара до
ближайшего пожарного депо сопоставимо по своей величине с линейными размерами территории
населенного пункта или производственного объекта допускается размещать пожарное депо на
любом участке территории населенного пункта или производственного объекта свободным от других объектов (здания сооружения транспортные магистрали водоемы лесные массивы и т. д.).
В этом случае пространственной зоной размещения пожарного депо является вся территория населенного пункта или производственного объекта сводная от других объектов.
3 Метод компьютерной реализации алгоритма определения областей пересечения пространственных зон размещения пожарных депо предполагает:
- выбор геометрической фигуры представления пространственных зон размещения пожарных
- построение для каждого объекта предполагаемого пожара пространственной зоны в которой
может быть размещено здание пожарного депо. Границы пространственной зоны определяют на
основании максимально допустимого расстояния от объекта предполагаемого пожара до здания
- определение всех областей пересечения пространственных зон двух объектов предполагаемого пожара. Полученные области пересечения являются потенциальными местами дислокации
подразделений пожарной охраны для защиты двух объектов предполагаемого пожара;
- определение областей пересечения пространственных зон трех объектов предполагаемого
пожара. Для этого последовательно перебирают полученные области пересечения пространственных зон двух объектов и находят области их пересечения с пространственными зонами остальных
объектов. Полученные области пересечения являются потенциальными местами дислокации подразделений пожарной охраны для защиты трех объектов предполагаемого пожара;
- определение областей пересечения пространственных зон четырех объектов предполагаемого пожара. Для этого последовательно перебирают области пересечения пространственных зон
трех объектов предполагаемого пожара и находят области их пересечения с пространственными
зонами остальных объектов. Полученные области пересечения являются потенциальными местами
дислокации подразделений пожарной охраны для защиты четырех объектов предполагаемого пожара.
Описанную процедуру продолжают до тех пор пока не будет найдена пространственная область
(или несколько областей) в которой пересекаются пространственные зоны максимального количества объектов предполагаемого пожара равного K;
- размещение в одной из найденных областей пересечения первого пожарного депо. Оно
обеспечивает противопожарную защиту рассматриваемых K объектов пространственные зоны которых пересекаются в данной области. Объекты предполагаемого пожара противопожарная защита которых обеспечена первым депо исключают из списка этих объектов;
- повторение процедуры нахождения областей пересечения пространственных зон для оставшихся объектов предполагаемого пожара. В результате определяют область пересечения для
размещения второго пожарного депо;
- исключение из списка объектов предполагаемого пожара всех объектов противопожарная
защита которых обеспечена вторым депо;
- поиск области пересечения в которой размещают третье пожарное депо;
- повторение вышеописанной процедуры определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территории населенного пункта или производственного объекта до тех пор
пока из списка объектов предполагаемого пожара не исключены все рассматриваемые объекты.
В результате определяют один из вариантов дислокации подразделений пожарной охраны (размещения пожарных депо) на территории населенного пункта или производственного объекта;
- определение других вариантов размещения пожарных депо на территории населенного
пункта или производственного объекта. Для этого повторяют вышеописанную процедуру выбирая
другие области пересечения для размещения пожарных депо. Критерием выбора областей пересечения является количество пересекающихся пространственных зон объектов предполагаемого
пожара которое должно быть меньше максимального значения K;
- выбор из всех найденных вариантов размещения пожарных депо варианта с наименьшим
количеством пожарных депо. Если таких вариантов несколько то решение о выборе варианта размещения принимают с учетом критериев в которых отражены условия запрещения размещения
зданий пожарных депо в полученных областях пересечения: отсутствие в данных областях участков для размещения пожарных депо (размещение на этом участке других зданий сооружений
а также транспортных магистралей водоемов лесных массивов и т. д).
Методика определения необходимого времени
эвакуации людей из помещения при пожаре
Необходимое время эвакуации людей определяется по времени при котором значения опасных факторов
пожара (повышенной температуры среды повышенных концентраций токсичных продуктов горения и пониженной концентрации кислорода) на высоте верхнего уровня рабочей зоны достигают критических для жизни
А.2 Расчет необходимого времени эвакуации людей из помещения при пожаре
Расчет необходимого времени эвакуации людей из помещения при пожаре производят в следующем
А.2.1 Рассчитывают отношение тепла которое может выделиться при сгорании 1 кг горючего материала
к теплосодержанию воздуха в помещении до пожара m (1кг):
где — коэффициент полноты горения;
Qнр — низшая рабочая теплота сгорания горючего материала Джкг;
cр0 — изобарная среднеобъемная теплоемкость газов в помещении до пожара Дж(кг К);
Тm0 — среднеобъемная температура среды в помещении до пожара К;
ρm0 — среднеобъемная плотность газов в помещении до пожара кгмз;
V — свободный объем помещения мз.
А.2.2 Определяют комплекс Bi (кгм3) для каждого i-того газа:
— безразмерный коэффициент потерь тепла на нагрев ограждающих конструкций помещения ( = 06).
А.2.3 Вычисляют для каждой рабочей зоны безразмерный параметр высоты верхнего уровня рабочей
зоны размещения людей в помещении:
где Z — безразмерный параметр неравномерности распределения ОФП по высоте помещения;
h — высота размещения площадки на которой находятся люди м;
— высота рабочей зоны м;
Н — высота помещения м.
А.2.4 Оценивают безразмерные показатели опасности температуры (т) и токсичных продуктов горения
или кислорода (Сi) для критических значений соответствующих опасных факторов пожара:
где Ткр — критическая для жизни людей температура среды в помещении при пожаре К;
Хm0i — среднеобъемная концентрация i-того газа в помещении до пожара кгм3.
А.2.5 Рассчитывают интегральные показатели опасности температуры (Rт) и токсичных продуктов горения или кислорода (Ri) по формулам:
Отрицательное значение интегрального показателя опасности температуры токсичных продуктов горения или кислорода означает что данный опасный фактор пожара в данном случае пожара не представляет
опасности для жизни людей и в дальнейших расчетах не учитывается.
А.2.6 Устанавливают ведущий (появляющийся раньше других) опасный фактор пожара для людей:
А.2.7 Рассчитывают критическую массу горючего материала Mкр (кг) для анализируемого помещения:
А.2.8 Найденное значение Мкр сравнивают со всей массой горючей нагрузки в помещении Мф которая
может быть охвачена пламенем при данной схеме развития пожара. Если выполняется условие
то рассматриваемая схема пожара для людей находящихся на заданном а также нижележащих уровнях по
высоте помещения не опасна и для этих уровней далее не учитывается.
Если условие (А.10) не выполняется то данный вариант развития пожара представляет опасность для
людей и расчет следует продолжить используя полученное значение критической массы горючей нагрузки (ГН).
А.2.9 Для каждого из возможных вариантов развития пожара в помещении определяют параметры А и n.
При наличии в помещении нескольких видов ГН и (или) нескольких возможных способов ее размещения следует определить соответствующее количество вариантов (расчетных схем) развития пожара и присвоить им
индексы — порядковые номера. Каждый j-тый вариант характеризуется двумя параметрами Аj и nj которые
определяются по формулам:
А.2.9.1 Для случая стационарного горения ЛВЖ или ГЖ на постоянной площади (оборудованной средствами
предотвращающими растекание жидкости):
где — удельная массовая скорость выгорания кг(м2 с);
Sп — площадь пожара м2.
А.2.9.2 Для случая кругового распространения пламени по равномерно распределенным на площади
твердым веществам и материалам когда время охвата пламенем любой из ее сторон превышает 60 с:
а) при наклоне поверхности ГН к плоскости горизонта не более 30° (например покрытие пола или ряды
где л — средняя скорость распространения пламени по ГН мс;
б) при наклоне поверхности ГН к плоскости горизонта более 30° (например одиночный занавес или облицовочное покрытие стены):
где в г — скорости распространения пламени по ГН вверх и в горизонтальном направлении соответственно мс.
А.2.9.3 Для случая горения твердых веществ и материалов в виде пакета параллельных вертикальных
поверхностей (например декорации ткани на вешалках):
А.2.9.4 Для случая горения свободно растекающихся ЛВЖ и ГЖ:
где g — расход вытекающей жидкости м с;
h — толщина слоя растекающейся жидкости м.
А.2.9.5 Для случая горения горизонтальной полосы твердых горючих материалов
где k — число направлений распространения пламени на полосе твердых горючих материалов;
а — ширина горящей полосы твердых горючих материалов м.
А.2.10 Рассчитывают критическую продолжительность пожара кр (с) для всех не исключенных из рассмотрения вариантов развития пожара:
где j = 1 2 — порядковые номера (индексы) опасных вариантов (схем) развития пожара.
А.2.11 Устанавливают наиболее опасный вариант развития пожара для рассматриваемого уровня расположения людей и определяют для него критическую продолжительность пожара:
А.2.12 Определяют необходимое время эвакуации людей из помещения при пожаре нб (с):
Точность определения необходимого времени эвакуации людей по предлагаемой методике во многом
зависит от объективности выбора исходных данных входящих в расчетные зависимости.
Конструктивно-планировочное решение и функциональное назначение помещения определяют:
- свободный объем помещения V (в затруднительных случаях допускается принимать свободный объем
равным 08 геометрического);
- высоту помещения H (если потолок помещения не плоский высота определяется как отношение геометрического объема к площади пола);
- высоту каждого уровня расположения людей h;
- возможные варианты развития пожара а также материал ГН способ ее размещения размеры и массу Мф
для каждого варианта;
- начальную температуру воздуха в помещении Tm0 (определяется по нормативным документам или результатам конкретных измерений а в затруднительных случаях принимается Tm0 = 293 К).
Необходимые для расчета характеристики ГН (удельная скорость выгорания скорости распространения
пламени л г в низшая теплота сгорания Qнр коэффициент полноты горения состав токсичных продуктов
горения и удельное выделение каждого из них Li) определяются по данным пожарно-технической литературы
или в результате экспериментов. Если ГН представляет собой композицию различных материалов допускается
расчет необходимых показателей пожарной опасности ГН по соответствующим характеристикам этих материалов с учетом их процентного содержания в композиции. При отсутствии данных об удельном выделении одного
или нескольких токсичных продуктов сгорания ГН соответствующие ОФП допускается не учитывать. При отсутствии данных о теплоте сгорания материалов допускается принимать Qнр = 50 МДжкг. Критическую для жизни
людей температуру среды в помещении при пожаре принимают равной Tкр = 343 К.
Критические концентрации токсичных продуктов горения Хкрi принимаются по литературным данным для
условий одноразового воздействия на эвакуирующихся в течение нескольких минут при средних физических
нагрузках и по критерию сохранения ими способности реально оценивать окружающую обстановку уверенно
принимать и выполнять соответствующие решения. Для наиболее распространенных продуктов горения криз
тические концентрации равны: окись углерода ХСО = 000116 кгм ; двуокись углерода XСО2 = 011 кгм ; хлори–3
стый водород ХНСl = 0023 10
окислы азота XNO2 = 1 10
кгмз; цианистый водород ХНСN = 02 10–3 кгмз; фосген XСОС
кгмз; сероводород XH2S = 11 10–3 кгмз. Предельная концентрация кислорода
XО2 = 0226 кгмз. При отсутствии данных о критических концентрациях других токсичных продуктов соответствующие опасные факторы пожара допускается не учитывать.
Ключевые слова: место дислокации подразделение пожарной охраны максимально допустимое
расстояние объект предполагаемого пожара пожарное депо
Редактор Т.А. Кремлева
Технический редактор Е.С. Матюшкина
Подписано в печать 17.04.2009 г. Формат 60 × 84 8. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 232. Уч.-изд. л. 212. Т. – 250 экз. Заказ № 30.
Типография ФГУ ВНИИПО МЧС России
мкр. ВНИИПО д. 12 г. Балашиха
Московская обл. 143903
Метод реком Курсовой проект ПБС 280104.65 07.09.12.doc
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Методические рекомендации
по выполнению курсового проекта
для обучающихся по специальности 280104.65 – «Пожарная безопасность»
доктора военных наук доктора технических наук профессора
заслуженного работника высшей школы Российской Федерации
лауреата премии Правительства Российской Федерации
в области науки и техники В.С. Артамонова
Начальник Санкт – Петербургского
университета ГПС МЧС России
генерал – полковник внутренней службы
доктор химических наук профессор Г.К. Ивахнюк
(Санкт-Петербургский государственный технологический университет);
кандидат технических наук доцент О.А. Хорошилов
(Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России).
Пожарная безопасность в строительстве. Методические рекомендации по
выполнению курсового проекта по специальности 280104.65 – «Пожарная
безопасность» Под общ. ред. В.С. Артамонова. СПб.: Санкт-Петербургский
университет ГПС МЧС России 2011. – 49 с.
Изложена методика выполнения курсового проекта составленная в
соответствии с рабочей программой и дидактическими единицами ГОС ВПО по
дисциплине «Пожарная безопасность в строительстве».
Рекомендуется в качестве учебно-методического пособия для курсантов
слушателей и студентов очного и заочного обучения по специальности
0104.65 – «Пожарная безопасность».
Рассмотрены и одобрены на заседании Ученого совета Санкт-
Петербургского университета ГПС МЧС России (протокол № 8 от 23 апреля 2009
( Санкт-Петербургский
университет ГПС МЧС России 2011
Организация выполнения курсового проекта 7
2. Объем проекта и рекомендации по его оформлению 8
3. Защита курсового проекта 10
Проверка соответствия проектных решений требованиям пожарной 11
1. Подготовка к проведению экспертизы 11
2. Методика проверки соответствия проектных материалов требованиям 13
пожарной безопасности
3. Проверка огнестойкости здания и строительных конструкций 15
4. Экспертиза противопожарных преград .. 17
5. Экспертиза объёмно-планировочных решений здания 20
6. Экспертиза эвакуационных путей и выходов 21
7. Экспертиза противодымной защиты 23
8. Экспертиза вентиляционных систем .. 25
8.1.Системы механической вентиляции и кондиционирования воздуха 26
8.2.Воздухоприёмные устройства для наружного воздуха 27
8.3.Помещения для вентиляционного оборудования . 27
8.4.Вентиляционное обслуживание .. 27
8.5.Воздуховоды и коллекторы . 27
8.6.Воздуховытяжные устройства 28
9. Экспертиза противовзрывной защиты здания 28
10. Экспертиза генерального плана объекта 29
11. Проведение проверки технических решений обеспечивающих успешную30
Проведение инженерного расчета .. 30
Разработка технических решений по устранению недочетов 31
выявленных при экспертизе архитектурно-строительной части
Оформление предписания по результатам экспертизы 31
Список использованной литературы .. 32
Рекомендуемая литература .. 34
Приложение 1. Титульный лист .. 37
Приложение 2. Задание на выполнение курсового проекта 38
Приложение 3. Варианты заданий по выбору запроектированных строительных39
Приложение 4. Варианты для выбора характеристик путей эвакуации . 44
Приложение 5. Бланк предписания 45
Приложение 6. Варианты учебных проектов 47
Сложившаяся в России система нормативных документов в строительстве и
достижения строительной индустрии позволяют строить реконструировать и
проектировать здания и сооружения с учетом предъявляемых требований по их
противопожарной защите. Однако в значительной части разрабатываемых
проектов зданий и сооружений имеются те или иные отступления от требований
нормативных документов направленных на обеспечение безопасной эвакуации
людей предотвращения распространения пожара создания условий для тушения
пожара и спасательных работ.
Цель дисциплины «Пожарная безопасность в строительстве» – научить
обучающихся осуществлять проверку соблюдения требований норм и правил
пожарной безопасности при проектировании строительстве реконструкции и
эксплуатации зданий и сооружений различного назначения.
Курсовой проект по дисциплине «Пожарная безопасность в строительстве»
является завершающим этапом изучения дисциплины и в тоже время важной
формой обучения и контроля знаний умения и навыков обучающихся при
проведении нормативно-технической работы органов надзорной деятельности.
Данные методические рекомендации предназначены для оказания
методической помощи обучающимся по специальности 280104.65 – «Пожарная
безопасность» при выполнении курсового проекта предусмотренного программой
изучения дисциплины «Пожарная безопасность в строительстве».
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА
Основные этапы выполнения проекта
подбор и изучение литературы и проектных материалов;
оформление пояснительной записки и графической части проекта;
предоставление проекта научному руководителю (руководителю курсового
устранение указанных замечаний;
Проектную документацию (исходные материалы) для курсового проектирования
обучающийся получает на практическом занятии у преподавателя – руководителя
курсового проектирования. Проектная документация может быть предложена
самим обучающимся или органом ГПС.
Обучающимся предоставляется право выбора исходного материала для
выполнения курсового проекта. Выбранная тема обсуждается с руководителем –
преподавателем ведущим занятие в данной группе.
Исходными материалами для курсового проектирования по пожарной
безопасности в строительстве являются:
Рабочие чертежи раздела архитектурно – строительных решений (АСР) (в
ряде случаев чертежей и других разделов) проекта гражданского
производственного или сельскохозяйственного здания;
Учебные чертежи архитектурно-строительных решений (АСР) проектов зданий
полученные у руководителя курсовым проектированием. Определение
индивидуального задания осуществляется следующим образом:
последняя цифра номера зачетной книжки соответствует номеру учебного
проекта (приложение 6);
предпоследняя цифра номера зачетной книжки соответствует варианту перечня
строительных конструкций запроектированных в проекте (приложение 3);
параметры эвакуационных путей и выходов определяются по предпоследней
цифре номера зачетной книжки (приложение 4).
Выбранный обучающимся исходный материал предопределяет тему курсового
проектирования которая обсуждается с научным руководителем –
преподавателем ведущим занятия в данной группе и закрепляется за
Научный руководитель организует выполнение проектов обучающимися.
В обязанности научного руководителя входит:
- проведение (при необходимости) консультаций по методике выполнения
проекта и по его содержанию;
- составление письменного отзыва о проекте.
Курсовой проект выполняется согласно заданию форма которого приведена
Содержание пояснительной записки излагается в соответствующих пунктах
данных методических рекомендаций.
В заключительной части пояснительной записки обучающийся должен
сделать вывод о соответствии запроектированных технических решений
требованиям пожарной безопасности. По выявленным нарушениям и
несоответствиям обучающийся разрабатывает и предлагает технические решения
по их устранению а по результатам экспертизы АСР проекта составляет
2. Объем проекта и рекомендации по его оформлению
Курсовой проект состоит из пояснительной записки и графической части.
Пояснительная записка включает:
титульный лист (приложение 1);
задание на выполнение курсового проекта (приложение 2);
исходные данные на курсовой проект (учебные чертежи АСР проекта и
краткую характеристику объекта;
экспертизу проектных материалов;
предлагаемые технические решения;
инженерный расчет (приложение 6);
предписание (приложение 5);
список использованной литературы.
Во введении обосновывается актуальность темы курсового проекта и
исходя из статистики пожаров задач пожарной охраны формулируются цель и
задачи работы характеризуются использованные автором материалы.
В разделе «Краткая характеристика объекта» приводится назначение
здания площадь его застройки этажность (высота) конструктивная схема
категория по взрывопожарной опасности вместимости перечень основных
помещений и их категория характеристика основных строительных конструкций
а также другие конструктивно-планировочные особенности здания. Необходимо
указать наименование проекта фамилии главного инженера (архитектора)
проекта и руководства проектной организации.
Экспертиза проектных материалов сводится к составлению таблиц
экспертизы строительных конструкций внутренней планировки противопожарных
преград эвакуационных путей и выходов противодымной и противовзрывной
защиты технических решений по обеспечению успешной работы пожарных
вентиляционных систем генерального плана объекта.
Предполагаемые технические решения по устранению недочетов выявленных
в результате экспертизы проекта описываются и представляются в виде
чертежей рисунков и схем.
Предписание (или письмо в адрес проектной организации) содержит
выявленные нарушения требований пожарной безопасности.
Список использованной литературы включает всю литературу на которую
приведены ссылки в пояснительной записке.
Пояснительная записка в объеме до 30 страниц рукописного или
компьютерного текста выполняется на стандартных листах белой бумаги формата
А4 (297 ( 210 мм). Текст пишется (печатается) на одной стороне листа.
Страницы должны иметь поля: левое - 30 мм правое – 10 мм верхнее – 20 мм
нижнее – 20 мм. Все страницы проекта включая иллюстрации и приложения
нумеруются по порядку от титульного листа до последней страницы. Первой
страницей считается титульный лист. На нем номер страницы не ставится на
следующей странице ставится цифра « 2 » и т.д. Номер страницы ставится на
середине верхнего поля.
Схемы рисунки и таблицы выполняются карандашом (тушью) или в
компьютерном варианте. Символы и формулы должны сопровождаться ссылкой на
используемые источники с помощью цифр заключенных в квадратные скобки
соответствующих номерам в списке литературы.
Заголовки разделов пишутся прописными буквами без переноса слов
симметрично тексту. Точка в конце заголовка не ставится.
Заголовки подразделов пишутся строчными буквами с абзаца. Если
заголовок состоит из нескольких предложений то их разделяют точкой.
Между заголовком и текстом должно быть расстояние равное 2-3
интервала. Заголовки не подчеркиваются а каждый раздел необходимо начинать
с новой страницы (листа).
Разделы нумеруются в пределах всего курсового проекта арабскими
цифрами. После цифры проставляется точка. Введение и заключение не
нумеруются. Подразделы также нумеруются арабскими цифрами а его номер
состоит из раздела и подраздела разделенных точкой. В конце номера
подраздела проставляется точка.
Пункты нумеруются арабскими цифрами и номер пункта состоит из номера
раздела подраздела и пункта разделенных точками. В конце номера пункта
проставляется точка.
Иллюстративный материал (таблицы чертежи схемы) расположенный на
отдельных листах нумеруется.
Иллюстрации (кроме таблиц) обозначаются «Рис » и нумеруются
последовательно арабскими цифрами раздела а их расположение должно быть
удобным для просмотра и после страницы на которой сделана первая из них
ссылка. Нумерация иллюстрации состоит из номера раздела и ее порядкового
номера разделенных точкой. Номер иллюстрации и подрисуночный текст
располагаются ниже рисунка.
Таблицы нумеруются последовательно арабскими цифрами проставленными в
правом верхнем углу таблицы над соответствующим заголовком. Нумерация
состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы разделенных точкой.
При переносе части таблицы на другой лист слово «Таблица» и ее номер
указывается один раз над первой частью таблицы а над другими частями
пишется слово «Продолжение».
Оглавление должно включать в себя наименования всех разделов
подразделов и пунктов с указанием номера страницы на которой начинается
изложение раздела подраздела и пункта.
Пояснительная записка должна быть сброшюрована.
Графическая часть проекта выполняется на чертежной бумаге формата А1
(841 ( 594 мм) в соответствии с единой системой конструкторской
документации (ЕСКД) [19] (см. также учебник «Строительное черчение и
рисование» [16]) и должна обязательно содержать планы этажа с указанием
спецификации помещений а также фасад и разрезы здания.
Завершенный курсовой проект предоставляется на отзыв руководителю не
позже чем за две недели до очередной сессии.
Преподаватель осуществляет проверку проекта письменно указывает на
выявленные недостатки. После этого курсовой проект возвращается для
устранения замечаний и последующей защиты.
Отработка замечаний оформляется рядом с соответствующими указаниями
При имеющемся допуске к защите проекта в установленный срок
обучающийся его защищает. Возможна досрочная защита курсового проекта по
предварительному согласованию с кафедрой.
3. Защита курсового проекта
Обучающийся на защите должен быть готов:
к краткому изложению основного содержания проекта результатов
к собеседованию по отдельным как правило ключевым моментам проекта;
к ответу на дополнительные и уточняющие содержание проекта вопросы.
Результаты защиты оцениваются по четырехбалльной системе: «отлично»
«хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно».
При получении неудовлетворительной оценки обучающийся обязан повторно
выполнить проект по новой теме или переработать прежнюю.
ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЯМ ПОЖАРНОЙ
1. Подготовка к проведению экспертизы
Обучающийся должен самостоятельно выполнять экспертизы противопожарной
защиты архитектурно-строительной части проекта. Подготовка к проведению
экспертиз включает изучение нормативных документов ознакомление с составом
и содержанием проверяемого проекта.
Курсовой проект выполняется на завершающей стадии изучение курса
«Пожарная безопасность в строительстве» поэтому основы противопожарного
нормирования в строительстве обучающимся известны. Перед проведением
экспертизы проектных материалов необходимо изучить данные методические
рекомендации техническую и учебную литературу и соответствующие главы
действующих нормативных документов.
Нормативные документы для экспертизы подбирают в зависимости от
назначения проектируемого здания. В случае когда проводится экспертиза
многофункционального (сблокированного) здания то подбираются несколько
нормативных документов с учетом назначения основных блоков зданий.
В рабочей программе [3] в списке основной и дополнительной литературы
приведены действующие на момент издания программы нормативные документы.
Проектная документация изучается с целью установления назначения
здания площади застройки этажности назначения отдельных помещений
пожарной опасности здания (технологического процесса) а также ознакомления
с содержанием материалов подвергаемых проверке.
Изучение проектной документации производится согласно заданию на
выполнение курсового проекта. Для этого необходимо определить назначение
объекта площадь застройки и этажность здания; перечень (состав) помещений
и их категорию по взрывопожарной и пожарной опасности установить основные
конструктивно-планировочные решения здания.
Подбор нормативной документации и специальной литературы основывается
на технических данных задания по проекту.
Помощь в подборе этой документации может оказать список основной и
дополнительной литературы приведенный в рабочей программе по дисциплине
«Пожарная безопасность в строительстве».
Изучение нормативной документации следует производить применительно к
объекту курсового проекта но порядок использования документов при
проведении экспертизы основывается в первую очередь на требованиях
Федеральных законов затем – национальных стандартов и сводов правил.
Основным проектным документом на строительство является как правило
проект (технико-экономическое обоснование) строительства. На основании
утвержденного в установленном порядке проекта строительства разрабатывается
рабочая документация.
В состав проектной документации объектов капитального строительства
за исключением проектной документации линейных объектов включаются
) пояснительная записка с исходными данными для архитектурно-
строительного проектирования строительства реконструкции капитального
ремонта объектов капитального строительства в том числе с результатами
инженерных изысканий техническими условиями;
) схема планировочной организации земельного участка выполненная в
соответствии с градостроительным планом земельного участка;
) архитектурные решения;
) конструктивные и объемно-планировочные решения;
) сведения об инженерном оборудовании о сетях инженерно-технического
обеспечения перечень инженерно-технических мероприятий содержание
технологических решений;
) проект организации строительства объектов капитального
) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов
капитального строительства их частей (при необходимости сноса или
демонтажа объектов капитального строительства их частей для строительства
реконструкции других объектов капитального строительства);
) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
) перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам
здравоохранения образования культуры отдыха спорта и иным объектам
социально-культурного и коммунально-бытового назначения объектам
транспорта торговли общественного питания объектам делового
административного финансового религиозного назначения объектам жилищного
фонда (в случае подготовки соответствующей проектной документации);
) смета на строительство реконструкцию капитальный ремонт объектов
капитального строительства финансируемых за счет средств соответствующих
) иная документация в случаях предусмотренных федеральными законами
и нормативными документами.
Изучение проектных материалов начинают с чтения общей пояснительной
записки характеризующей объект строительства и содержащей сведения о
проведенных согласованиях подтверждение соответствия разработанной
проектной документации государственным нормам правилам стандартам
исходным данным а также оформленные в установленном порядке согласования
об отступлениях от действующих нормативных документов.
Затем изучаются архитектурно-строительные решения: чертежи серии АС
(архитектурно-строительные решения проекта) по которым устанавливается
назначение каждого помещения объекта; чертежи серии КМ (конструкции
металлические) КЖ (конструкции железобетонные) и КД (конструкции
деревянные) по которым выясняются конструктивные решения отдельных
Площадь застройки здания определяется как правило по плану 1-го
этажа а этажность – по фасаду и разрезу здания.
Краткая характеристика основных строительных конструкций и их перечень
определяются из пояснительной записки или по приложению 3.
Конструктивно-планировочные решения принятые проектом (фактические)
противопожарные преграды устанавливаются по планам этажей разрезу здания.
Конструктивно-планировочные решения эвакуационных путей и выходов
определяются по планам этажей разрезам и фасаду здания. Тип дверей
определяется по пояснительной записке проекта. В том случае если курсовое
проектирование выполняется по учебным чертежам полученным у руководителя
курсовым проектированием вышеизложенная информация прилагается к учебным
чертежам и представлена в приложении 6.
Для проверки соответствия противопожарным требованиям нормативных
документов противодымной защиты и вентиляционных систем изучаются чертежи
инженерного оборудования сетей и систем.
При экспертизе генерального плана рассматриваются чертежи
ситуационного плана и генерального плана с планировочными отметками
После подбора и изучения требований нормативных документов
ознакомления с составом и содержанием проектных материалов приступают к
экспертизе проектной документации на предмет ее соответствия требованиям
пожарной безопасности.
2. Методика проверки соответствия проектных материалов требованиям
пожарной безопасности
Основным методом выявления нарушений требований пожарной безопасности
при проектировании является метод сопоставления решений предусмотренных
проектом с требованиями пожарной безопасности нормативных документов. На
основании этого сопоставления делается вывод о соответствии (или
несоответствии) проектных решений требованиям пожарной безопасности.
Все проверяемые элементы и технические решения заносятся в таблицы
экспертизы. При проверке внутренней планировки противопожарных преград
эвакуационных путей и выходов противодымной и противовзрывной защиты
технических решений по обеспечению успешной работы пожарных – таблица 2.1
а при проверке строительных конструкций используется таблица 2.2.
Таблица 2.1. Проверка соответствия строительно-технических
решений требованиям пожарной безопасности
№ Что Предус-мотСсылка на Требуется Ссылка Вывод
пп проверяется рено проект по нормам на нормы
Таблица 2.2. Проверка соответствия требованиям нормативных документов
показателей огнестойкости и пожарной опасности
строительных конструкций
№ Наименование Принято Ссылка В здании Требуется Cсылка Вывод
пп и проектом на какой по на
характерис-ти доку-местепени нормам нормативны
строи-тельных ости документ
конструкций разрешае-т
Кафедра пожарной безопасности зданий и автоматизированных систем
НА ВЫПОЛНЕНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА
Содержание курсового проекта:
Краткая характеристика объекта
Проверка соответствия проектных решений требованиям пожарной
проверка соответствия огнестойкости здания и строительных
экспертиза противопожарных преград;
экспертиза объемно-планировочных решений;
экспертиза эвакуационных путей и выходов;
экспертиза противодымной защиты;
экспертиза противовзрывной защиты;
экспертиза технических решений обеспечивающих успешную работу
Экспертиза вентиляционных систем
Экспертиза генерального плана
Разработка технических решений по устранению выявленных недочетов.
Графическая часть (на формате А1)
(должность Ф.И.О. подпись)
Варианты заданий по выбору запроектированных строительных конструкций
Строительные конструкции выбираются по предпоследней цифре служебного
удостоверения (зачетной книжки) обучающегося
№ Наименование конструкции
Несущие стены и стены лестничных клеток
Из двухслойных панелей состоящих из ограждающего слоя толщиной не
менее 240 мм из крупнопористого керамзитобетона класса В2 (объемная
масса 800 кгм3) и несущего слоя толщиной не менее 100 мм с
напряжением сжатия 5 МПа.
Стена из глиняного обыкновенного кирпича толщина стены 250 мм
Стена из силикатного кирпича толщина стены 380 мм
Железобетонная стеновая панель. Бетон на карбонатном заполнителе.
Размеры панели 6000х2500х140мм рабочая арматура стержневая диаметром
мм толщина защитного слоя бетона 25 мм отношение длительно
действующей части нагрузки к полной к полной нормативной равно 10.
Железобетонная стеновая панель. Тяжелый бетон на силикатном
заполнителе. Размеры панели 9000х3200х350мм рабочая арматура
стержневая диаметром 24 мм толщина защитного слоя бетона 28 мм
отношение длительно действующей части нагрузки к полной нормативной
Железобетонная стеновая панель. Легкий бетон объемной массой 1200
кгм3. Размеры панели 5700х2800х185 мм рабочая арматура стержневая
диаметром 16 мм толщина защитного слоя из бетона из бетона 18 мм
суммарная внешняя сила приложена по центру стены отношение длительно
действующей части нагрузки к полной нормативной равно 03.
Из облегченных кирпичных кладок с заполнением легким бетоном толщина
Стена из силикатного кирпича (250х120х65 мм) оштукатуренная с двух
сторон цементно-песчаным раствором толщиной по 15 см с каждой
Железобетонная стеновая панель. Легкий бетон объемной массой 800
кгм3. Размеры панели 6000х1500х200 мм рабочая арматура стержневая
диаметром 14 мм толщина защитного слоя из бетона 25 мм суммарная
внешняя сила приложена по центру стены отношение длительно
Стена из глиняного обыкновенного кирпича толщина стены 380 мм
Ненесущие стены и перегородки
Стена из силикатного кирпича толщина стены 250 мм
Легкий бетон объемной массой 1200 кгм3 толщиной 60 мм.
Легкий бетон объемной массой 1200 кгм3толщиной 40 мм.
Тяжелый бетон на силикатном заполнителе толщиной 60 мм покрытый
слоем изоляции из минеральной ваты толщиной 15 мм с одной стороны.
Толщина стены 73 мм из ячеистого бетона объемной массой 800 кгм3 с
защитой с одной стороны гипсовой штукатуркой толщиной 10 мм.
Гипсошлаковые плиты с деревянным каркасом толщиной 100 мм с защитой
с двух сторон цементно-песчаной штукатуркой толщиной 15 мм.
Гипсоволокнистые плиты при содержании равномерно распределенных по
объему конструкции органических веществ до 8 % толщиной 65 мм.
Пустотелые стеклянные блоки толщиной 60 мм.
Трехслойные панели на деревянном каркасе с обшивной с двух сторон
асбестоцементными листами и со средним слоем из минераловатных плит
Трехслойные панели с обшивкой с двух сторон из цементно-стружечных
плит (ЦСП) толщиной 10 мм с утеплителем (средним слоем) из
минераловатных плит на каркасе из асбоцементных профилей толщина 80
мм. Принять группу горючести строительных материалов НГ.
Стальная колонна квадратного профиля с огнезащитой из силикатного
кирпича толщина огнезащиты 125 мм (обогрев со всех сторон).
Железобетонная колонна среднего ряда поперечным сечением 200х200 мм
(обогрев со всех сторон). Бетон тяжелый на известковом щебне.
Продольная рабочая арматура состоит из четырех стержней диаметром 18
мм расположенных по углам поперечного сечения и четырех
промежуточных стержней диаметром 20 мм. Поперечная дополнительная
арматура выполнена в виде сварных сеток установленных с шагом 300
мм. Защитный слой бетона 20 мм. Отношение длительно действующей части
нагрузки к полной нормативной равно 10.
Железобетонная колонна среднего ряда поперечным сечением 150х150 мм
(обогрев со всех сторон). Бетон тяжелый на гранитном щебне.
Продольная рабочая арматура состоит из четырех стержней диаметром 24
мм расположенных по углам поперечного сечения. Поперечная
дополнительная арматура выполнена в виде сварных сеток установленных
с шагом 220 мм. Защитный слой бетона 30 мм. Отношение длительно
действующей части нагрузки к полной нормативной равно 05.
Железобетонная колонна сечением 100х100 мм (обогрев со всех сторон).
Легкий бетон объемная масса 1200 кгм3. Продольная рабочая арматура
состоит из четырех стержней диаметром 16 мм расположенных по углам
поперечного сечения и четырех промежуточных стержней диаметром 12 мм.
Защитный слой бетона 18 мм. Отношение длительно действующей части
нагрузки к полной нормативной равно 075.
Железобетонная колонна среднего ряда круглого сечения диаметром 250
мм (обогрев со всех сторон). Легкий бетон объемная масса 1200 кгм3.
Продольная рабочая арматура состоит из четырех стержней диаметром 22
мм расположенных симметрично и четырех промежуточных стержней
диаметром 20 мм. Поперечная дополнительная арматура выполнена в виде
сварных сеток установленных с шагом 280 мм. Защитный слой бетона 30
мм. Отношение длительно действующей части нагрузки к полной
нормативной равно 03.
Колонна из кирпичной кладки сечением 250х250 мм (обогрев со всех
Стальная колонна квадратного профиля с огнезащитой из гипсовых плит
толщина защиты 40 мм (обогрев со всех сторон).
Стальная колонна квадратного профиля с огнезащитой из керамзитовых
плит толщина огнезащиты 30 мм (обогрев со всех сторон).
Стальная колонна квадратного профиля с огнезащитой из штукатурки по
сетке толщина огнезащиты 10 мм (обогрев со всех сторон).
Стальная колонна двутаврового профиля минимальной толщиной элемента
сечения 40 мм с огнезащитой из штукатурки по сетке толщина
огнезащиты 12 мм (обогрев со всех сторон).
Покрытия и междуэтажные перекрытия
Железобетонная плита перекрытия (покрытия) из тяжелого бетона на
гранитном щебне. Размеры плиты 5760х1590х220 мм. Рабочая арматура
выполнена из стержней диаметром 8 мм. Класс арматуры А-III Защитный
слой состоит из бетона на силикатном заполнителе толщиной 15 мм.
Опирание по двум сторонам. Плита сплошная (без пустот). Отношение
длительно действующей части нагрузки к полной нормативной равно 06.
Железобетонная плита перекрытия (покрытия) из легкого бетона
(керамзитобетон). Размеры плиты 5760х1590х220 мм. Рабочая арматура
выполнена из стержней диаметром 15 мм. Класс арматуры А-III. Защитный
слой состоит из бетона на силикатном заполнителе толщиной 50 мм.
Опирание по двум сторонам. Плита содержит восемь круглых пустот
диаметром 100 мм расположенных вдоль конструкции. Отношение
длительно действующей части нагрузки к полной нормативной равно 07.
слой состоит из бетона на силикатном заполнителе толщиной 40 мм.
Опирание по двум сторонам. Плита содержит шесть круглых пустот
диаметром 120 мм расположенных вдоль конструкции. Отношение
силикатном заполнителе. Размеры плиты 5760х1590х220 мм. Рабочая
арматура выполнена из стержней диаметром 20 мм. Класс арматуры А-III.
Защитный слой состоит из бетона на силикатном заполнителе толщиной 20
мм. Опирание по двум сторонам. Плита содержит шесть круглых пустот
диаметром 160 мм расположенных вдоль конструкции. Отношение
длительно действующей части нагрузки к полной нормативной равно 10.
Железобетонная плита перекрытия (покрытия) из бетона на известковом
щебне. Размеры плиты 5760х1590х220 мм. Рабочая арматура выполнена из
стержней диаметром 16 мм. Класс арматуры А-IV. Защитный слой состоит
из бетона на силикатном заполнителе толщиной 30 мм. Опирание по двум
сторонам. Плита содержит восемь круглых пустот диаметром 160 мм
расположенных вдоль конструкции. Отношение длительно действующей
части нагрузки к полной нормативной равно 03.
Железобетонная плита перекрытия (покрытия) из бетона на карбонатном
стержней диаметром 18 мм. Класс арматуры А-I. Защитный слой состоит
из бетона на силикатном заполнителе толщиной 26 мм. Опирание по двум
сторонам. Плита сплошная (без пустот). Отношение длительно
действующей части нагрузки к полной нормативной равно 10.
слой состоит из бетона на силикатном заполнителе толщиной 10 мм.
выполнена из стержней диаметром 8 мм. Класс арматуры А-III. Защитный
слой состоит из бетона на силикатном заполнителе толщиной 20 мм.
длительно действующей части нагрузки к полной нормативной равно 05.
диаметром 80 мм расположенных вдоль конструкции. Отношение длительно
действующей части нагрузки к полной нормативной равно 1.
стержней диаметром 8 мм. Класс арматуры А-I. Защитный слой состоит из
бетона на силикатном заполнителе толщиной 50 мм. Опирание по двум
сторонам. Плита содержит восемь круглых пустот диаметром 100 мм
части нагрузки к полной нормативной равно 05.
Балки (ригели) перекрытий
Железобетонная балка. Бетон легкий на карбонатном заполнителе.
Поперечное сечение балки 100х100. Рабочая арматура стержневая. Класс
арматуры А-III. Арматура верхнего ряда выполнена из трех стержней
диаметром 10 мм нижнего ряда из шести стержней диаметром 10 мм.
Защитный слой из бетона на силикатном заполнителе толщиной 15 мм для
нижнего ряда арматуры и 25 мм для верхнего ряда соответственно.
Отношение длительно действующей части нагрузки к полной нормативной
равно 08. Обогрев балки с трех сторон (балка статически
Железобетонная балка. Бетон тяжелый на силикатном заполнителе.
Поперечное сечение балки 400х400. Рабочая арматура стержневая. Класс
арматуры А-III. Арматура верхнего ряда выполнена из пяти стержней
диаметром 20 мм нижнего ряда из пяти стержней диаметром 22 мм.
Защитный слой из бетона на силикатном заполнителе толщиной 25 мм для
нижнего ряда арматуры и 40 мм для верхнего ряда соответственно.
равно 10. Обогрев балки с трех сторон (балка статически
Железобетонная балка. Бетон тяжелый на карбонатном заполнителе.
Поперечное сечение балки 200х200. Рабочая арматура стержневая. Класс
арматуры А-IV. Арматура верхнего ряда выполнена из трех стержней
диаметром 20 мм нижнего ряда из шести стержней диаметром 20 мм.
Защитный слой из бетона на силикатном заполнителе толщиной 20 мм для
нижнего ряда арматуры и 50 мм для верхнего ряда соответственно.
равно 075. Обогрев балки с трех сторон (балка статически
Железобетонная балка. Бетон на карбонатном заполнителе. Поперечное
сечение балки 250х250. Рабочая арматура стержневая. Класс арматуры
А-IV. Арматура верхнего ряда выполнена из пяти стержней диаметром 12
мм нижнего ряда из пяти стержней диаметром 14 мм. Защитный слой из
бетона на силикатном заполнителе толщиной 18 мм для нижнего ряда
арматуры и 24 мм для верхнего ряда соответственно. Отношение
Обогрев балки с трех сторон (балка статически определимая).
Железобетонная балка. Бетон легкий (керамзитобетон). Поперечное
сечение балки 300х300. Рабочая арматура стержневая. Класс арматуры
А-IV. Арматура верхнего ряда выполнена из трех стержней диаметром 16
мм нижнего ряда из шести стержней диаметром 18 мм. Защитный слой из
бетона на силикатном заполнителе толщиной 20 мм для нижнего ряда
арматуры и 35 мм для верхнего ряда соответственно. Отношение
сечение балки 100х100. Рабочая арматура стержневая. Класс арматуры
А-III. Арматура верхнего ряда выполнена из трех стержней диаметром 10
мм нижнего ряда из трех стержней диаметром 12 мм. Защитный слой из
бетона на силикатном заполнителе диаметром 20 мм для нижнего ряда
арматуры и 30 мм для верхнего ряда соответственно. Отношение
длительно действующей части нагрузки к полной нормативной равно 03.
Обогрев балки с трех сторон (балка статически неопределимая).
Поперечное сечение балки 150х150. Рабочая арматура стержневая. Класс
арматуры А-II. Расстояние от обогреваемой поверхности до оси арматуры
нормативной равно 10. Обогрев балки с трех сторон (балка статически
сечение балки 200х200. Рабочая арматура стержневая. Класс арматуры
А-I. Расстояние от обогреваемой поверхности до оси арматуры 45 мм.
А-IV. Расстояние от обогреваемой поверхности до оси арматуры 30 мм.
арматуры А-II. Арматура верхнего ряда выполнена из пяти стержней
Косоуры и балки лестниц
Стальные с огнезащитой фосфатным покрытием толщиной а=20 мм.
Стальные без огнезащиты с приведенной толщиной металла tred=25 мм.
Стальные (приведенная толщина металла tred=30 мм) с огнезащитой из
теплоизоляционной штукатурки из перлитового песка толщиной а=16 мм.
Стальные с огнезащитой по сетке слоем штукатурки толщиной а=22 мм.
Стальные с огнезащитой по сетке слоем штукатурки толщиной а=18 мм.
Стальные с огнезащитой по сетке слоем штукатурки толщиной а=20 мм.
Стальные с огнезащитой вспучивающимся покрытием ВПМ-2 толщиной а=35
Стальные с огнезащитой фосфатным покрытием толщиной а=15 мм.
Стальные с огнезащитой фосфатным покрытием толщиной не менее а=20
Стальные с огнезащитой вспучивающимся покрытием ВПМ-2 толщиной а=27
Варианты для выбора характеристик путей эвакуации
Наименование Выбор варианта по предпоследней цифре зачетной книжки
Лестничных ВодоэмульсМасляная краска ВодоэмульсионнаяМасляная
клеток ионная краска краска
Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
(наименование территориального органа МЧС России)
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России
номер телефона электронный адрес)
(наименование органа государственного пожарного надзора)
(указывается адрес места нахождения органа ГПН номер телефона
по устранению нарушений обязательных требований
(полное наименование органа государственной власти и органа местного
самоуправления юридического лица
фамилия имя отчество индивидуального предпринимателя (гражданина)
владельца собственности имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
(наименование органа ГПН)
ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
(должность звание фамилия имя отчество государственного инспектора
(государственных инспекторов)
по пожарному надзору проводившего(-их) проверку наименование объекта
надзора и его адрес)
(указываются должности фамилии имена отчества лиц участвующих в
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения
обязательных требований пожарной безопасности выявленные в ходе проверки:
№ Вид нарушения Содержание пункта (абзац Срок Отметка
Предпобязательных пункта) и наименование устранения (подпись) о
исанитребований нормативного правового нарушения выполнении
я пожарной акта Российской Федерацииобязательных(указывается
безопасности с и (или) нормативного требований только
указанием документа по пожарной пожарной выполнение)
конкретного местабезопасности требования безопасности
выявленного которого(-ых) нарушены
Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной
безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей
организаций должностных лиц юридических лиц и граждан на которых
возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации
обязанность по их устранению.
При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований
пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и
юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие
предписания в порядке установленном законодательством Российской Федерации
для оспаривания ненормативных правовых актов решений и действий
(бездействия) государственных органов должностных лиц.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.
№ 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных
требований пожарной безопасности несут:
собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица уполномоченные владеть пользоваться или распоряжаться
имуществом в том числе руководители организаций;
лица в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение
пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной
безопасности для квартир (комнат) в домах государственного муниципального
и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных
квартиросъемщиков или арендаторов если иное не предусмотрено
соответствующим договором.
(должность фамилия инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору)
Предписание для исполнения получил:
ВАРИАНТЫ УЧЕБНЫХ ПРОЕКТОВ
Проверка соответствия проекта здания гостиницы *** по
адресу: Санкт-Петербург М. Морская д.14 требованиям
пожарной безопасности и разработка конструктивных и объемно-
планировочных решений по обеспечению безопасности
находящихся здании людей при пожаре.
Инженерно-технический расчет: определение расчетного
Проверка соответствия проекта здания АБК с переходом Центра
таможенного оформления Санкт-Петербурга требованиям
находящихся в здании людей при пожаре.
Проверка соответствия проекта здания многофункционального
торгового комплекса по адресу: Санкт-Петербург
Красносельский административный район территория
предприятия «Предпортовый» участок №7 требованиям
Проверка соответствия проекта здания центра продажи и
Монолит» по адресу: Санкт-Петербург Приморский район
квартал 60.2 СПЧ требованиям пожарной безопасности и
разработка конструктивных и объемно-планировочных решений
по обеспечению безопасности находящихся в здании людей при
Инженерно-технический расчет: определение расчетного времени эвакуации.
Проверка соответствия проекта здания станции технического
обслуживания автомобилей по адресу: Санкт-Петербург ул.
Руставели южнее дома №31 требованиям пожарной
безопасности и разработка конструктивных и объемно-
Проверка соответствия проекта здания ресторана по адресу:
Санкт-Петербург ул. Садовая д.12 требованиям пожарной
Проверка соответствия проекта здания комплекса оптово-
«Рыбинская» по адресу: Ленинградская обл. г. Всеволожск.
Рябовское шоссе требованиям пожарной безопасности и
розничной торговли строительными товарами по адресу: Санкт-
Петербург территория предприятия «Шушары» участок №61
требованиям пожарной безопасности и разработка
конструктивных и объемно-планировочных решений по
обеспечению безопасности находящихся в здании людей при
Проверка соответствия проекта здания офисного центра по
адресу: Санкт-Петербург Ленинский пр. д.153 к. 3
Проверка соответствия проекта здания индивидуального жилого
дома со встроенно-пристроенными помещениями требованиям
Вагин Александр Владимирович кандидат технических наук доцент
Артамонова Владимира Сергеевича
в области науки и техники
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ в СТРОИТЕЛЬСТВЕ
для обучающихся по специальности 280104.65 «Пожарная безопасность»
Печатается в авторской редакции
Ответственный за выпуск А.В. Вагин
Подписано в печать 00.00.2011
Печать трафаретная Объем 3 п.л.
Отпечатано в Санкт-Петербургском университете ГПС МЧС России
6105 Санкт-Петербург Московский проспект д. 149
Р. План подв.dwg
Внесение изменений 14.02.05.dwg
эксплуатацию здания при соблюдении предусмотренных проектом мероприяиятий
экологических санитарно-гигиенических противопожарных норм и правил
Технические решения принятые в проекте соответствуют требованиям
Фасады в осях 1-10 К-А
Фасады в осях 10-1 А-К
ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ КОМПЛЕКТА АОН-00304-АР (изменения)
План на отметке 0.000
План на отметке 3.300
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯn1. Станция технического обслуживания автомобилей по адресу: Калининский районn ул. Руставели южнее дома 31 запроектирована на основании исходных документовn для строительства во II климатическом районе. Степень огнестойкости - II.n2. За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа.n3. Проектное решение обусловлено размерами объемом помещений и заданием наn проектирование утвержденным заказчиком.n4. Рисунок полов а так же цвета отделочных материалов определяются проектом интерьеров.n5. Окончательные отметки и материал подвесных потолков определяется проектом интерьеров.n6. Цвет и фактура декоративной штукатурки - по согласованию с автороми проекта.n7. Перегородки изготавливаются из плит гипрока по металлическому каркасу сn заполнением марки "Изовер".n8. Все противопожарные двери при закупке и поставке должны иметь сертификатыn пожарной безопасности 2 типа (0.5 часа Е 1-30).n8. Остекленные двери тамбур-шлюза должны быть оборудованы уплотнением вn притворах и автоматическими доводчиками. Стекло-закленное или армированное.n10. Монтаж оконных блоков осуществляется фирмой-изготовителем. Узлы примыканияn оконных блоков к ограждающим конструкциям и отливы решаются фирмой-изготовителем n по разработанной ими схеме.
Фасды в осях 1-10 К-А
Станция технического обслуживанияnавтомобилей
ул. Руставели южнее дома №31
План полов на отм. 0.000
Экспликация помещений
Подсобная для персонала
Хозяйственная кладовая
Участок обслуживания и ремонта
Санузел для персонала
Краскоприготовительная
Участок подготовки к окраске
Комната для переговоров
Перегородки из гипрока с проемами nзаполненными стеклопакетами. Размеры nпроемов форма и их месторасположениеnопределяется проектом интерьеров.
Элементы пола и их толщина
Экспликация полов для помещения 1.22
Стеновая панель типа "СЭНДВИЧ" (150мм)
Стеновая панель типа "СЭНДВИЧ
Условные обозначения:
-Трудноистераемая керамическая плиткаn с шероховатой поверхностью 60х60n на клеящей мастике -15n- Ц. п. стяжка М100 -20n- Изопластn- Бетон В15 с nn сеткой 4Ср -260nn- Существующий песок
Перегородка из гипсокартонного листа (12.5мм) по nметаллическому каркасу с заполнениемnISOVER 610-КТ-11-TWIN (75мм)
Условные обозначения
Изменения внесены в связи с получением дополнительного
задания от заказчика 10.02.05г.
-Трудноистераемая керамическая плиткаn с шероховатой поверхностью 30х30n на клеящей мастике -15n- Ц. п. стяжка М100 -20n- Изопластn- Бетон В15 с nn сеткой 4Ср -110nn- Существующий песок
пр. Космонавтов квартал 7
Выставочно-торговый павильонnавтомобилей и автосервисногоn предприятия.
СП 4.13130.2009.doc
Requirements to spacial layout
and structural decisions
III 5.2.4.11 5.2.4.12 5.2.5 5.2.5.1 5.2.5.2 5.2.5.3 5.2.5.4
I III IV 6.1.8 6.1.9 6.1.10
1.20 6.1.21 - I II - IV 6.1.22 1-6.1.23 6.1.24 6.1.25 75 6.1.26
- - - - - 6.4.3 - - 6.4.4 III 6.4.5
(6.4.50 6.4.51 10 — 8 — 6.4.52
4.53 3 — 9 — III 18 — 6.4.54
6.2 6.6.3 II 6.6.4. 6.6.5
30 40 6.8.23 6.8.24 6.8.25 IV 6.8.26
11.6 6.11.7 6.11.8 6.11.9 6.11.10 6.11.11 I II IV I II 6.11.12
11.21 6.11.22 6.11.23 6.11.24 300×?300 6.11.25 6.11.26 6.11.27
разрез.dwg
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Новая кирпичная кладка
Перегородки из гипрока
Перегородки из кирпича
Ведомость проемов дверей
Кладовая сухих продуктов
Моечная столовой посуды
Экспликация помещений 4 этажа
Разрезы: 1-1; 2-2; 3-3
керамическая плитка nна цементно-песчаном растворе -30nцементно-песчаная стяжка раствор М150 -20nмонолитная плита бетон В7.5 -80nизол на битумной мастике -2сл.nбетонная стяжка В12.5 -50 nщебень втрамбованный в грунт основания-50nгрунт основания
керамическая плитка nна цементно-песчаном растворе -30nжб монолитная плита В15 -70nбалка 20nгидроизоляция (толь) -1сл.nзасыпка керамзитом -130nгидроизоляция (толь) -1сл.nжб плита БПР -50nштукатурка по сетке -30
керамическая плитка на nцементно-песчаном растворе -30nжб монолитная плита В15 -70nбалка 36nгидроизоляция (толь) -1сл.nзасыпка керамзитом -180nгидроизоляция (толь) -1сл.nжб плита БПР -50nштукатурка по сетке
nnnnзасыпка строительным мусоромnдоски подбора -50nминераловатные маты Изовер-150 nметал. каркас -30n2 слоя гипрока -24
существующие деревянные
существующая монолитная
nnnnзасыпка строительным мусоромnдоски подбора -50nминераловатные маты Изовер - 200nметал. каркас -30n2 слоя гипрока -24
nnnсущ-щая жб плита БПР -50nметал. каркас -30n2 слоя гипрока -24
nnбалка I20nгидроизоляция (толь -1сл.nзвукоизоляция Isover -150nгидроизоляция (толь) -1сл.nметаллический каркас -30n2 слоя гипрока -24n
СП 5.13130.2009-изм.1.doc
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.
Нормы и правила проектирования»
Утверждено и введено в действие приказом МЧС России
пункт 3.99 изложить в следующей редакции:
«3.99 спринклерно-дренчерная АУП (АУП-СД): Спринклерная АУП в которой
применен дренчерный узел управления и технические средства его активации а
подача огнетушащего вещества в защищаемую зону осуществляется только при
срабатывании по логической схеме «И» спринклерного оросителя и технических
средств активации узла управления.»;
дополнить пунктами 3.121 - 3.125 следующего содержания:
«3.121 система пожарной автоматики: Оборудование объединенное
соединительными линиями и работающее по заданному алгоритму с целью
выполнения задач по обеспечению пожарной безопасности на объекте.
122 воздушный компенсатор: Устройство с фиксированным отверстием
предназначенное для сведения к минимуму вероятности ложных срабатываний
сигнального клапана вызываемых утечками воздуха в питающем иили
распределительном трубопроводах воздушных спринклерных АУП.
123 интенсивность орошения: Объем огнетушащей жидкости (вода водный
раствор (в т.ч. водный раствор пенообразователя другие огнетушащие
жидкости) приходящийся на единицу площади в единицу времени.
124 минимальная площадь орошаемая АУП: Минимальное значение
нормативной или проектной части общей защищаемой площади подвергаемой
одновременному орошению огнетушащей жидкостью при срабатывании всех
оросителей расположенных на этой части общей защищаемой площади.
(Продолжение см. с. 2)
125 термоактивирующееся микрокапсулированное ОТВ (ТермаОТВ): Вещество
(огнетушащие жидкость или газ) содержащееся в виде микровключений
(микрокапсул) в твердых пластичных или сыпучих материалах выделяющееся
при подъеме температуры до определенного (заданного) значения.».
) Пункт 4.2 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.2 Автоматические установки (за исключением автономных) должны
выполнять одновременно и функцию пожарной сигнализации.».
в примечаниях к таблице 5.1 пункта 5.1.4:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4 Если фактическая защищаемая площадь Sф меньше минимальной площади S
орошаемой АУП указанной в таблице 5.3 то фактический расход может быть
уменьшен на коэффициент К= Sф S.»;
дополнить пунктами 7 - 9 следующего содержания соответственно:
«7 Продолжительность работы пенных АУП с пеной низкой и средней
кратности при поверхностном способе пожаротушения следует принимать: 10
мин. – для помещений категорий В2 и В3 по пожарной опасности; 15 мин. – для
помещений категорий А Б и В1 по взрывопожарной и пожарной опасности; 25
мин. – для помещений группы 7.
Для дренчерных АУП допускается расстановка оросителей с расстояниями
между ними более чем приведенные в таблице 5.1 для спринклерных
оросителей при условии что при расстановке дренчерных оросителей
обеспечиваются нормативные значения интенсивности орошения всей защищаемой
площади и принятое решение не противоречит требованиям технической
документации на данный вид оросителей.
Расстояние между оросителями под покрытием с уклоном должно
приниматься по горизонтальной плоскости.»;
пункт 5.4.4 исключить;
пункт 5.8.8 дополнить абзацем следующего содержания:
«В спринклерных водозаполненных и воздушных АУП допускается монтаж
запорного устройства за сигнальным клапаном при условии обеспечения
автоматического контроля состояния запорного устройства («Закрыто» -
«Открыто») с выводом сигнала в помещение с постоянным пребыванием дежурного
пункт 5.9.25 дополнить абзацем следующего содержания:
«Расчетный и резервный объемы пенообразователя допускается содержать в
(Продолжение см. с. 3)
) таблицу 8.1 пункта 8.3 раздела 8 изложить в следующей редакции:
Сжиженные газы Сжатые газы
Двуокись углерода (СО2) Азот (N2)
Хладон 23 (СF3H) Аргон (Ar)
Хладон 125 (С2F5H) Инерген:
азот (N2) 52 % (об.)
Хладон 218 (С3F8) аргон (Ar) 40 % (об.)
двуокись углерода (CO2) 8 %
Хладон 227ea (С3F7H) (об.)
Хладон 318Ц (С4F8Ц) Аргонит:
азот (N2) 50 % (об.)
Шестифтористая сера (SF6) аргон (Ar) 50 % (об.)
хладон 23 (СF3H) 90% (масс.)
йодистый метил (CH3J) 10% (масс.)
Хладон ФК-5-1-12 (CF3CF2C(O)CF(CF3)2)
Хладон 217J1(C3F7J)
пункт 11.1 изложить в следующей редакции:
«11. 1 Автономные установки пожаротушения подразделяются по виду
огнетушащего вещества (ОТВ) на жидкостные пенные газовые порошковые
аэрозольные установки пожаротушения с Терма-ОТВ и комбинированные.»;
пункты 11.3 11.4 изложить в следующей редакции соответственно:
«11.3 Проектирование автономных установок производится в соответствии с
руководством по проектированию разработанным проектной организацией для
защиты типовых объектов.
4 Требования предъявляемые к запасу ОТВ для автономной установки
пожаротушения должны соответствовать требованиям к запасу ОТВ для
автоматической установки пожаротушения модульного типа за исключением
автономных установок с термоактивирующимся микрокапсулированным ОТВ.»;
дополнить пунктом 11.6 следующего содержания:
«11.6 Автономные установки пожаротушения рекомендуется использовать для
защиты электротехнического оборудования в соответствии с техническими
характеристиками электрооборудования.».
пункт 13.1.11 изложить в следующей редакции:
(Продолжение см. с. 4)
«13.1.11 Пожарные извещатели следует применять в соответствии с
требованиями данного свода правил иных нормативных документов по пожарной
безопасности а также технической документации на извещатели конкретных
Исполнение извещателей должно обеспечивать их безопасность по отношению
к внешней среде в соответствии с требованиями [7].
Тип и параметры извещателей должны обеспечивать их устойчивость к
воздействиям климатических механических электромагнитных оптических
радиационных и иных факторов внешней среды в местах размещения
пункт 13.2.2 изложить в следующей редакции:
«13.2.2 Максимальное количество и площадь помещений защищаемых одной
адресной линией с адресными пожарными извещателями или адресными
устройствами определяется техническими возможностями приемно-контрольной
аппаратуры техническими характеристиками включаемых в линию извещателей и
не зависит от расположения помещений в здании.
В адресные шлейфы пожарной сигнализации вместе с адресными пожарными
извещателями могут включаться адресные устройства вводавывода адресные
модули контроля безадресных шлейфов с включенными в них безадресными
пожарными извещателями сепараторы короткого замыкания адресные
исполнительные устройства. Возможность включения в адресный шлейф адресных
устройств и их количество определяются техническими характеристиками
используемого оборудования приведенными в технической документации
В адресные линии приемно-контрольных приборов могут включаться адресные
охранные извещатели или безадресные охранные извещатели через адресные
устройства при условии обеспечения необходимых алгоритмов работы пожарных
и охранных систем.»;
пункт 13.3.6 изложить в следующей редакции:
«13.3.6 Размещение точечных тепловых и дымовых пожарных извещателей
следует производить с учетом воздушных потоков в защищаемом помещении
вызываемых приточной иили вытяжной вентиляцией при этом расстояние от
извещателя до вентиляционного отверстия должно быть не менее 1 м. В случае
применения аспирационных пожарных извещателей расстояние от воздухозаборной
трубы с отверстиями до вентиляционного отверстия регламентируется величиной
допустимого воздушного потока для данного типа извещателей в соответствии с
технической документацией на извещатель.
(Продолжение см. с. 5)
Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих
предметов и устройств до электросветильников в любом случае должно быть
не менее 05 м. Размещение пожарных извещателей должно осуществляться таким
образом чтобы близлежащие предметы и устройства (трубы воздуховоды
оборудование и прочее) не препятствовали воздействию факторов пожара на
извещатели а источники светового излучения электромагнитные помехи не
влияли на сохранение извещателем работоспособности.»;
пункт 13.3.8 изложить в следующей редакции:
«13.3.8 Точечные дымовые и тепловые пожарные извещатели следует
устанавливать в каждом отсеке потолка шириной 075 м и более ограниченном
строительными конструкциями (балками прогонами ребрами плит и т. п.)
выступающими от потолка на расстояние более 04 м.
Если строительные конструкции выступают от потолка на расстояние более
м а образуемые ими отсеки по ширине меньше 075 м контролируемая
пожарными извещателями площадь указанная в таблицах 13.3 и 13.5
уменьшается на 40 %.
При наличии на потолке выступающих частей от 008 до 04 м
контролируемая пожарными извещателями площадь указанная в таблицах 13.3 и
5 уменьшается на 25 %.
Максимальное расстояние между извещателями вдоль линейных балок
определяется по таблицам 13.3 и 13.5 с учетом п.13.3.10.»;
пункт 13.15.9 изложить в следующей редакции:
«13.15.9 Соединительные линии выполненные телефонными и контрольными
кабелями удовлетворяющими требованиям п. 13.15.7 должны иметь резервный
запас жил кабелей и клемм соединительных коробок не менее чем по 10 %.»;
абзац первый пункта 13.15.14 изложить в следующей редакции:
«13.15.14 Не допускается совместная прокладка шлейфов пожарной
сигнализации и соединительных линий систем пожарной автоматики с
напряжением до 60 В с линиями напряжением 110 В и более в одном коробе
трубе жгуте замкнутом канале строительной конструкции или на одном
абзац первый пункта 13.15.15 изложить в следующей редакции:
«13.15.15 При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и
кабелей систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В до силовых и
осветительных кабелей должно быть не менее 05 м.».
пункт 14.2 изложить в следующей редакции:
(Продолжение см. с. 6)
«14.2 Формирование сигналов управления системами оповещения 1 2 3 4-
го типа по [15] оборудованием противодымной защиты общеобменной
вентиляции и кондиционирования инженерным оборудованием участвующим в
обеспечении пожарной безопасности объекта а также формирование команд на
отключение электропитания потребителей сблокированных с системами пожарной
автоматики допускается осуществлять при срабатывании одного пожарного
извещателя удовлетворяющего рекомендациям изложенным в приложении Р. В
этом случае в помещении (части помещения) устанавливается не менее двух
извещателей включенных по логической схеме «ИЛИ». Расстановка извещателей
осуществляется на расстоянии не более нормативного.
При применении извещателей дополнительно удовлетворяющих требованиям
п.13.3.3 а) б) в) в помещении (части помещения) допускается установка
одного пожарного извещателя.»;
пункты 14.4 14.5 изложить в следующей редакции соответственно:
«14.4 В помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала
должны быть выведены извещения о неисправности приборов контроля и
управления установленных вне этого помещения а также линий связи
контроля и управления техническими средствами оповещения людей при пожаре и
управления эвакуацией противодымной защиты автоматического пожаротушения
и других установок и устройств противопожарной защиты.
Проектной документацией должен быть определен получатель извещения о
пожаре для обеспечения выполнения задач в соответствии с разделом 17.
На объектах класса функциональной опасности Ф 1.1 и Ф 4.1 извещения о
пожаре должны передаваться в подразделения пожарной охраны по выделенному в
установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом
режиме без участия персонала объектов и любых организаций транслирующих
эти сигналы. Рекомендуется применять технические средства с устойчивостью к
воздействиям электромагнитных помех не ниже 3-й степени жесткости по ГОСТ Р
При отсутствии на объекте персонала ведущего круглосуточное дежурство
извещения о пожаре должны передаваться в подразделения пожарной охраны по
выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в
автоматическом режиме.
На других объектах при наличии технической возможности рекомендуется
осуществлять дублирование сигналов автоматической пожарной сигнализации о
пожаре в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном
порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме.
(Продолжение см. с. 7)
При этом должны обеспечиваться мероприятия по повышению достоверности
извещения о пожаре например передача извещений «Внимание» «Пожар» и др.
5 Пуск системы противодымной вентиляции рекомендуется осуществлять
от дымовых или газовых пожарных извещателей в том числе и в случае
применения на объекте спринклерной установки пожаротушения.
Пуск системы противодымной вентиляции должен производиться от пожарных
если время срабатывания автоматической установки спринклерного
пожаротушения более времени необходимого для срабатывания системы
противодымной вентиляции и для обеспечения безопасной эвакуации;
если огнетушащее вещество (вода) спринклерной установки водяного
пожаротушения затрудняет эвакуацию людей.
В остальных случаях системы противодымной вентиляции допускается
включать от спринклерной установки пожаротушения.».
) Пункт 15.1 раздела 15 изложить в следующей редакции:
«15.1 По степени обеспечения надежности электроснабжения системы
противопожарной защиты следует относить к I категории согласно Правилам
устройства электроустановок за исключением электродвигателей компрессора
насосов дренажного и подкачки пенообразователя относящихся к III категории
электроснабжения а также случаев указанных в п.п. 15.3 15.4.
Электроснабжение систем противопожарной защиты зданий класса
функциональной пожарной опасности Ф1.1 с круглосуточным пребыванием людей
должно обеспечиваться от трех независимых взаимно резервирующих источников
питания в качестве одного из которых следует применять автономные
электрогенераторы.».
пункт А.2 изложить в следующей редакции:
«А.2 Под зданием в настоящем приложении понимается здание в целом или
часть здания (пожарный отсек) выделенные противопожарными стенами и
противопожарными перекрытиями 1-го типа.
Под нормативным показателем площади помещения в разделе III настоящего
приложения понимается площадь части здания или сооружения выделенная
ограждающими конструкциями отнесенными к противопожарным преградам с
пределом огнестойкости: перегородки - не менее EI 45 стены и перекрытия -
не менее REI 45. Для зданий и сооружений в составе которых отсутствуют
части (помещения) выделенные ограждающими конструкциями с
(Продолжение см. с. 8)
указанным пределом огнестойкости под нормативным показателем площади
помещения в разделе III настоящего приложения понимается площадь
выделенная наружными ограждающими конструкциями здания или сооружения.»;
пункты 4 5 и 6 изложить в следующей редакции соответственно:
Объект защиты АУП АУПС
Нормативный показатель
Здания и сооружения для автомобилей:
1 Автостоянки закрытого типа
1.1 Подземные надземные высотой 2 этажа и Независимо от
1.2 Надземные одноэтажные
1.2.1 Здания I II III степеней При общей При общей
огнестойкости площади 7000 площади
кв.м и более менее 7000
1.2.2 Здания IV степени огнестойкости класса При общей При общей
конструктивной пожарной опасности С0 площади 3600 площади
кв.м и более менее 3600
1.2.3 Здания IV степени огнестойкости класса При общей При общей
конструктивной пожарной опасности С1 площади 2000 площади
кв.м и более менее 2000
1.2.4 Здания IV степени огнестойкости класса При общей При общей
конструктивной пожарной опасности С2 С3 площади 1000 площади
кв.м и более менее 1000
1.3 Здания механизированных автостоянок Независимо от
2 Для технического обслуживания и ремонта По [20]
(Продолжение см. с. 9)
Здания высотой более 30 м (за исключением Независимо от
жилых зданий и производственных зданий площади
категории Г и Д по пожарной опасности)
1 Общежития специализированные жилые дома Независимо
для престарелых и инвалидов 1) от площади
2 Жилые здания высотой более 28 м 2) Независимо
сноску « 2) » изложить в следующей редакции:
« 2) Пожарные извещатели АУПС устанавливаются в прихожих квартир и
используются для открывания клапанов и включения вентиляторов установок
подпора воздуха и дымоудаления. Жилые помещения квартир в жилых зданиях
высотой три этажа и более следует оборудовать автономными оптико-
электронными дымовыми пожарными извещателями.»;
пункт 6 включить в раздел «Производственные помещения» исключив его из
раздела «Помещения складского назначения»;
пункт 35 изложить в следующей редакции:
Объект защиты АУПТ АУПС
Помещения для размещения:
1 Электронно-вычислительных машин (ЭВМ) Независимо от
оборудования АСУ ТП работающих в системах площади
управления сложными технологическими
процессами нарушение которых влияет на
безопасность людей5)
2 Связных процессоров (серверные) архивов Менее 24 м2
магнитных носителей графопостроителей печати 24 м2 и
информации на бумажных носителях (принтерные)5)более
3 Для размещения персональных ЭВМ на рабочих Независимо от
столах пользователей площади
(Продолжение см. с. 10)
дополнить сноской « 5) » следующего содержания:
« 5) В случаях предусмотренных пунктом 8.15.1 настоящего свода правил
для помещений требующих оснащения автоматическими установками газового
пожаротушения допускается не применять такие установки при условии что
все электронное и электротехническое оборудование защищено автономными
установками пожаротушения а в помещениях установлена автоматическая
пожарная сигнализация.»;
дополнить пунктом 8 следующего содержания:
Электрощиты и электрошкафы (в том числе
распределительных устройств) расположенные в До 01 м3
помещениях класса функциональной пожарной
дополнить сноской « 1) » следующего содержания:
« 1) Перечисленное оборудование подлежит защите автономными установками
дополнить примечанием следующего содержания:
«Примечание: Электроустановки расположенные на стационарных наземных и
подземных объектах метрополитена следует защищать автономными установками
приложение Д дополнить пунктами Д11-Д15 следующего содержания
«Д.11 Нормативная объемная огнетушащая концентрация хладона ТФМ-18И.
Плотность паров при Р = 1013 кПа и Т = 20(С составляет 324 кгм3.
Наименование ГОСТ ТУ ОСТ Нормативная объемная
горючего материала огнетушащая концентрация
Н-гептан ГОСТ 25823 95
Д.12 Нормативная объемная огнетушащая концентрация хладона
Плотность паров при Р = 1013 кПа и Т = 20(С составляет 136 кгм3.
(Продолжение см. с. 11)
горючего материала огнетушащая
концентрация % (об.)
Н-гептан ГОСТ 25823 42
Д.13 Нормативная объемная огнетушащая концентрация хладона 217J1
Плотность паров при Р = 1013 кПа и Т = 20(С составляет 123 кгм3.
Н-гептан ГОСТ 25823 25
Д.14 Нормативная объемная огнетушащая концентрация хладона CF3J.
Плотность паров при Р = 1013 кПа и Т = 20(С составляет 816 кгм3.
Н-гептан ГОСТ 25823 46
Д.15 Нормативная объемная огнетушащая концентрация газового состава
«Аргонит» (азот (N2) 50% (об.); аргон (Ar) 50% (об.).
Плотность паров при Р = 1013 кПа и Т = 20(С составляет 14 кгм3.
Н-гептан ГОСТ 25823 368
Примечание Нормативную объемную огнетушащую концентрацию
перечисленных выше газовых ОТВ для тушения пожара класса А2 следует
принимать равной нормативной объемной огнетушащей концентрации для тушения
пункты Д11 и Д12 считать пунктами Д16 и Д17 соответственно;
таблицы Д11 и Д12 считать таблицами Д16 и Д17 соответственно.
(Продолжение см. с. 12)
УДК614.844.4:006.354 ОКС 13.220.10
Ключевые слова: автономная установка пожаротушения автоматическая пожарная
сигнализация огнетушащее вещество защищаемый объект
Руководитель организации-разработчика
ФГУ ВНИИПО МЧС России
ФГУ ВНИИПО МЧС России В.И.
Руководитель разработки
ФГУ ВНИИПО МЧС России С.Н.Копылов
Начальник отдела 2.3
ФГУ ВНИИПО МЧС России Е.В.Никонова
Начальник отдела 2.4
ФГУ ВНИИПО МЧС России В.Л.Здор
Начальник отдела 3.4
ФГУ ВНИИПО МЧС России Д.В.Ушаков
Зам. начальника отдела 2.3
ФГУ ВНИИПО МЧС России А.В.Казаков
АР13-разрез.dwg
Ограждение из высокопрочного
Пароизоляция -полиэтиленовая пленка 300мкм
Огрунтовка полок профнастила битумным праймером
Стяжка из цементно-песчаного р-ра -30мм
Прокладочный слой из пергамина
Профнастил по стальным балкам
Изовер OL-P Y=90кгм3 - 150мм
Офисный центр по адресу:
СПб Ленинский пр. д.153 к. 3.
Утеплить минватой KL-E b=200
Узлы с ссылкой М27.2403 см. "Материалы для проектирования
и рабочие чертежи узлов". Москва.2003г
АР02-1эт.dwg
План 1 этажа на отм. -1.200
Лестничная клетка типа Н2 с подпором воздуха
Незадымляемая лестничная клетка типа Н1с входом с этажа
через открытую воздушную зону по открытым переходам
(с 3-го по 8-ой этаж)
ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ
РАЗГРУЗОЧНАЯ ТОРГОВОГО ЗАЛА
ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ПРИЕМА И ХРАНЕНИЯ ТОВАРОВ
ПОМЕЩЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ТОВАРОВ К ПРОДАЖЕ
ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ТАРЫ И
ПРЕССОВАНИЯ БУМАЖНЫХ ОТХОДОВ
КОМНАТА УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ
ПОМЕЩЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ
ПОМЕЩЕНИЕ ПОВЫСИТЕЛЬНОЙ НАСОСНОЙ
ПОМЕЩЕНИЕ ВОДОМЕРНОГО УЗЛА
МУСОРОСБОРНАЯ КАМЕРА МУСОРОПРОВОДА ОФИСОВ
И УСТАНОВКИ ОЧИСТКИ ВОДЫ
ТЕХНОЛOГИЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
ШКАФЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЩИТОВ
ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ
Офисный центр по адресу:
СПб Ленинский пр. д.153 к. 3.
ЛЕСТНИЦА В ТЕХПОДПОЛЬЕ
низ на отм. 2.600 от пола
в стене ТГ25отм.0.400
в стене ТГ25отм.1.400
низ на 0.800 от потолка
ВК Ниша для поливочного
крана 250х270х375(h)
Шкаф пожарный навесной
Шкаф пожарный встроенный
открывание в коридор
Ниша для поливочного
СПЕЦИФИКАЦИЯ ДВЕРЕЙ 1
ВЕДОМОСТЬ ПРОЕМОВ ВОРОТ И ДВЕРЕЙ
ВИД ОТДЕЛКИ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА
ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ
Раз1-1.dwg
Разбираемые стены лифта
Металлическая пожарная
Проект реконструкции здания по
адресу М. Морская д.14.
Остекленная перегородка
План 3 эт.dwg
Гостиничный номер ЛЮКС
Экспликация помещений
Техническое помещение
Помещение бытового обслуживания
Мастерская по ремонту одежды
Кладовая инвентаря гостиницы
Кладовая уборочного инвентаря
Помещение хранения и комплектации
П Л А Н 3 - го э т а ж а н а о т м. 6250
Хозяйственное помещение хранение
Проект реконструкции здания по
адресу М. Морская д.14.
уборочных механизмов сбор мусора
Хозяйственное помещение
Помещение личной гигиены
Титул КП.doc
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ
Кафедра пожарной безопасности зданий и автоматизированных систем
по пожарной безопасности в строительстве
Тема: Проверка соответствия проекта здания гостиницы *** по адресу:
Санкт-Петербург М. Морская д.14 требованиям пожарной безопасности и
разработка конструктивных и объемно-планировочных решений по
обеспечению безопасности находящихся здании людей при пожаре
Руководитель: доцент кафедры ПБЗиАСП к.т.н. доцент майор
(должность звание Ф.И.О.)
внутренней службы Вагин А.В.
(факультет № группы Ф.И.О.)
внутренней службы Фамилия И.О.
на проверку исполнителя руководителя
НА ВЫПОЛНЕНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА
по теме Проверка соответствия проекта здания гостиницы *** по адресу:
курсанту (слушателю) 51 учебной группы мл. лейтенанту
Содержание курсового проекта:
Краткая характеристика объекта
Проверка соответствия проектных решений требованиям пожарной
проверка соответствия огнестойкости здания и строительных
экспертиза противопожарных преград;
экспертиза объемно-планировочных решений;
экспертиза эвакуационных путей и выходов;
экспертиза противодымной защиты;
экспертиза противовзрывной защиты;
экспертиза технических решений обеспечивающих успешную работу
Экспертиза вентиляционных систем
Экспертиза генерального плана
Разработка технических решений по устранению выявленных недочетов.
Графическая часть (на формате А1)
Руководитель доцент кафедры ПБЗиАСП к.т.н. доцент майор
(должность Ф.И.О. подпись)
Проверка соответствия проекта здания гостиницы *** по
адресу: Санкт-Петербург М. Морская д.14 требованиям
пожарной безопасности и разработка конструктивных и объемно-
планировочных решений по обеспечению безопасности
находящихся здании людей при пожаре.
Проверка соответствия проекта здания АБК с переходом Центра
таможенного оформления Санкт-Петербурга требованиям
находящихся в здании людей при пожаре.
Проверка соответствия проекта здания многофункционального
торгового комплекса по адресу: Санкт-Петербург
Красносельский административный район территория
предприятия «Предпортовый» участок №7 требованиям
Проверка соответствия проекта здания центра продажи и
Монолит» по адресу: Санкт-Петербург Приморский район
квартал 60.2 СПЧ требованиям пожарной безопасности и
разработка конструктивных и объемно-планировочных решений
по обеспечению безопасности находящихся в здании людей при
Проверка соответствия проекта здания станции технического
обслуживания автомобилей по адресу: Санкт-Петербург ул.
Руставели южнее дома №31 требованиям пожарной
безопасности и разработка конструктивных и объемно-
Проверка соответствия проекта здания ресторана по адресу:
Санкт-Петербург ул. Садовая д.12 требованиям пожарной
Проверка соответствия проекта здания комплекса оптово-
«Рыбинская» по адресу: Ленинградская обл. г. Всеволожск.
Рябовское шоссе требованиям пожарной безопасности и
розничной торговли строительными товарами по адресу: Санкт-
Петербург территория предприятия «Шушары» участок №61
требованиям пожарной безопасности и разработка
конструктивных и объемно-планировочных решений по
обеспечению безопасности находящихся в здании людей при
Проверка соответствия проекта здания офисного центра по
адресу: Санкт-Петербург Ленинский пр. д.153 к. 3
Проверка соответствия проекта здания индивидуального жилого
дома со встроенно-пристроенными помещениями требованиям
СП 2.13130.2009.doc
Fire-resistance security of protecting units
l ll III III IV IV650025000
l ll III III IV IV V10400
—I II III IV IV V10400
I II III IV IV V5200
——IV VC1 — 1. 2. 3.
План 4 эт.dwg
П Л А Н 4 - го э т а ж а н а о т м. 10910
Гостиничный номер ЛЮКС
Экспликация помещений
Помещение диспетчера
Помещение главного инженера
Помещение зав. хозяйством
Помещение горничных с тамбуром
Помещение комплектации тележек
Помещение личной гигиены
Санузел для горничных
Кладовая уборочного инвентаря
Центральная бельевая (чистая)
Помещение технического персонала
Помещение сортировки грязного белья
Кладовая хранения грязного белья
(ремонтная мастерская)
Проект реконструкции здания по
адресу М. Морская д.14.
Техническое помещение
Хозяйственное помещение хранение
уборочных механизмов сбор мусора
СП 11.13130.2009-изм 1.doc
подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения»
Утверждено и введено в действие приказом МЧС России от 09 декабря 2010 г. №
введения 1 февраля 2011 г.
Приложение А изложить в следующей редакции:
Интегральная методика определения необходимого времени
эвакуации людей из помещения при пожаре
Необходимое время эвакуации людей определяется по времени при котором
значения опасных факторов пожара (повышенной температуры среды дальности
видимости в дыму повышенных концентраций токсичных продуктов горения и
пониженной концентрации кислорода) на высоте верхнего уровня рабочей зоны
достигают критических для жизни людей (или их ориентации в пространстве)
А.2 Последовательность расчета необходимого времени эвакуации людей из
помещения при пожаре
Расчет необходимого времени эвакуации людей из помещения при пожаре
производится в следующем порядке:
А.2.1Рассчитывают отношение тепла которое может выделиться при
сгорании 1 кг горючего материала к теплосодержанию воздуха в помещении до
где (— коэффициент полноты горения;
cр0— изобарная среднеобъемная теплоемкость газов в помещении до
(m0— среднеобъемная плотность газов в помещении до пожара кгмз;
V— свободный объем помещения мз;
Тm0— среднеобъемная температура среды в помещении до пожара К.
(Продолжение см. с.2)
(Продолжение изменения № 1 к СП 11.13130.2009)
А.2.2Определяют комплекс Bi (кгм3) для каждого i-ого газа:
где Li —масса i-ого газа выделяющегося (поглощающегося) при сгорании
единицы массы горючего материала (положительное число для
токсичных продуктов горения и отрицательное для кислорода) кгкг;
( —безразмерный коэффициент потерь тепла на нагрев ограждающих
конструкций помещения.
А.2.3Определяют комплекс Впв для случая потери видимости в дыму:
D — дымообразующая способность горящего материала (Нп(м2кг).
А.2.4Вычисляют для каждой рабочей зоны безразмерный параметр высоты
верхнего уровня рабочей зоны размещения людей в помещении:
где Z —безразмерный параметр неравномерности распределения опасных
факторов пожара по высоте помещения;
h — высота отметки (размещения площадки) на которой находятся люди
Н — высота помещения м;
— высота рабочей зоны (средний рост человека) м;
γ — разность отметок пола в помещении равная нулю при
горизонтальном его расположении м.
А.2.5Оценивают безразмерные показатели опасности температуры ((т[pic]
) потери видимости в дыму (Gпв) и токсичных продуктов горения или
кислорода (Сi) для критических значений соответствующих опасных факторов
(Продолжение см. с.3)
где (т — безразмерный показатель опасности температуры;
Gпв—безразмерный показатель опасности для случая потери видимости
Хm0i—среднеобъемная концентрация i-ого газа в помещении до пожара
Ткр[pic] — критическая для жизни людей температура среды в помещении
α—коэффициент отражения поверхностей (предметов) на путях
E — начальная освещенность поверхностей в помещении лк.
А.2.6Рассчитывают интегральные показатели опасности температуры (Rт)
[pic] токсичных продуктов горения или кислорода (Ri) и потери видимости
вдыму (Rпв) [pic] по формулам:
Отрицательное значение интегрального показателя опасности температуры
потери видимости в дыму токсичных продуктов горения или кислорода
означает что данный опасный фактор пожара при данном варианте пожара не
представляет опасности для жизни людей и в дальнейших расчетах
А.2.7Устанавливают ведущий (появляющийся раньше других) опасный фактор
А.2.8Рассчитывают критическую массу горючего материала Mкр (кг) для
анализируемого помещения:
А.2.9Найденное значение Мкр сравнивают со всей массой горючей нагрузки
в помещении Мф которая может быть охвачена пламенем при данной схеме
развития пожара. Если выполняется условие
(Продолжение см. с.4)
то рассматриваемая схема для людей находящихся на заданном а также
нижележащих уровнях по высоте помещения не опасна и для этих уровней далее
Если условие (А.13) не выполняется то данный вариант развития пожара
представляет опасность для людей и расчет следует продолжить используя
полученное значение критической массы горючей нагрузки (ГН).
А.2.10Для каждого из возможных вариантов развития пожара в помещении
определяют параметры А и n. При наличии в помещении нескольких видов ГН и
(или) нескольких возможных способов ее размещения следует определить
соответствующее количество вариантов (расчетных схем) развития пожара и
присвоить им индексы — порядковые номера. Каждый j-й вариант
характеризуется двумя параметрами Аj и nj которые определяются по
А.2.10.1Для случая стационарного горения легковоспламеняющихся
жидкостей (ЛВЖ) или горючих жидкостей (ГЖ) на постоянной площади
(оборудованной средствами предотвращающими растекание жидкости):
А1 = (Sп n1= 1 (А.14)
где ( — удельная массовая скорость выгорания кг(м2(с);
Sп — площадь пожара м2.
А.2.10.2Для случая горения свободно растекающихся ЛВЖ и ГЖ:
А2 = (g 2 n2 = 2 (А.15)
где g — расход вытекающей жидкости м3с;
— толщина слоя растекающейся жидкости м.
А.2.10.3Для случая кругового распространения пламени по равномерно
распределенным на площади твердым веществам и материалам когда время
охвата пламенем любой из ее сторон превышает 60с:
а) при наклоне поверхности ГН к плоскости горизонта не более 30(
(например покрытие пола или ряды кресел на нем):
где (л — средняя скорость распространения пламени по ГН мс;
б) при наклоне поверхности ГН к плоскости горизонта более 30(
(например одиночный занавес или облицовочное покрытие стены):
А4 = 00667((в(г n4 = 3 (А.17)
где (в (г — скорости распространения пламени по ГН вверх и в
горизонтальном направлении соответственно мс.
(Продолжение см. с.5)
А.2.10.4Для случая горения горизонтальной полосы твердых горючих
А5 = 05ka(л( n5 = 2 (А.18)
где k — число направлений распространения пламени на полосе твердых горючих
а — ширина горящей полосы твердых горючих материалов м.
А.2.10.5Для случая горения твердых веществ и материалов в виде пакета
параллельных вертикальных поверхностей (например декорации ткани на
А6 = 209((в(г n6 = 3. (А.19)
А.2.11Рассчитывают критическую продолжительность пожара для всех не
исключенных из рассмотрения вариантов развития пожара [pic] (с):
где j = 1 2 3 4 5 — порядковые номера (индексы) опасных вариантов
(схем) развития пожара.
А.2.12Устанавливают наиболее опасный вариант развития пожара для
рассматриваемого уровня расположения людей и определяют для него
критическую продолжительность пожара:
А.2.13Определяют необходимое время эвакуации людей из помещения при
А.3 Исходные данные для расчета
Точность определения необходимого времени эвакуации людей по
предлагаемой методике во многом зависит от объективности выбора исходных
данных входящих в расчетные зависимости.
Конструктивно-планировочное решение и функциональное назначение
помещения определяют:
-свободный объем помещения V (в затруднительных случаях допускается
принимать свободный объем равным 08 геометрического);
-высоту помещения H (если потолок помещения не плоский высота
определяется как отношение геометрического объема к площади пола);
-высоту каждого уровня расположения людей h;
(Продолжение см. с.6)
-возможные варианты развития пожара а также материал ГН способ ее
размещения и фактическую массу Мф для каждого варианта;
-начальную температуру воздуха в помещении Tm0 (определяется по
нормативным документам или результатам конкретных измерений а в
затруднительных случаях принимается Tm0 = 293К);
-коэффициент отражения предметов на путях эвакуации α;
-начальную освещенность поверхностей в помещении E лк.
Необходимые для расчета характеристики ГН (удельная скорость выгорания
( скорости распространения пламени (л (г (в низшая теплота сгорания
[pic][pic] [pic] коэффициент полноты горения состав токсичных
продуктов горения и удельное выделение каждого из них Li дымообразующая
способность горючего материала D) определяются по данным пожарно-
технической литературы или в результате экспериментов. Если ГН представляет
собой композицию различных материалов допускается расчет необходимых
показателей пожарной опасности ГН по соответствующим характеристикам этих
материалов с учетом их процентного содержания в композиции. При отсутствии
данных об удельном выделении одного или нескольких токсичных продуктов
сгорания ГН соответствующие ОФП допускается не учитывать. При отсутствии
данных о теплоте сгорания материалов коэффициенте отражения предметов на
путях эвакуации и начальной освещенности в помещении допускается принимать
[pic] [pic] = 50МДжкг α=03 и E=50лк. Критическую для жизни людей
температуру среды в помещении при пожаре принимают равной Tкр= =343К.
Критические концентрации токсичных продуктов горения Хкрi принимаются
по литературным данным для условий одноразового воздействия на
эвакуирующихся в течение нескольких минут при средних физических нагрузках
и по критерию сохранения ими способности реально оценивать окружающую
обстановку уверенно принимать и выполнять соответствующие решения. Для
наиболее распространенных продуктов горения критические концентрации газов
равны: окись углерода ХСО=000116кгмз; двуокись углерода
XСО2=011кгмз; хлористый водород ХНС цианистый
водород ХНСN=02(10–3кгмз; фосген XСОС окислы
азота XNO2=1(10–3кгмз; сероводород XH2S=11(10–3кгмз.
Предельная концентрация кислорода XО2=0226кгмз. При отсутствии данных
о критических концентрациях других токсичных продуктов соответствующие
опасные факторы пожара допускается не учитывать.».
(Продолжение см. с.7)
УДК 614.841.33(045) ОКС 13.220.01
Ключевые слова: подразделение пожарной охраны место дислокации
максимально допустимое расстояние объект предполагаемого пожара пожарное
Руководитель организации-разработчика
Начальник ФГУ ВНИИПО МЧС России Н.П. Копылов
Руководитель разработки
Заместитель начальника
ФГУ ВНИИПО МЧС России —
начальник НИЦ УИТ ПСС А.В. Матюшин
начальник отдела 1.3
ФГУ ВНИИПО МЧС России А.А. Порошин
Главный специалист отдела 1.3
ФГУ ВНИИПО МЧС России Ю.А. Матюшин
План 2 эт.dwg
уборочных механизмов сбор мусора
Остекленные перегородки из
П Л А Н 2 - го э т а ж а н а о т м. 1880; 2110; 2340; 2840; 3040
План 2 этажа на отм.
Проект реконструкции здания по
адресу М. Морская д.14.
Гостиничный номер ЛЮКС
Служебное помещение (горничных)
Гостиничный номер VIP
Техническое помещение
Экспликация помещений
СП 5.13130.2009.pdf
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Системы противопожарной защиты
УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ
Нормы и правила проектирования
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом
от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» а правила применения сводов правил — постановлением Правительства Российской Федерации «О порядке разработки и утверждения
сводов правил» от 19 ноября 2008 г. № 858
Сведения о cводе правил
РАЗРАБОТАН ФГУ ВНИИПО МЧС России
ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 274 «Пожарная безопасность»
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 175
ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
Информация об изменениях к настоящему своду правил публикуется в ежегодно издаваемом
информационном указателе «Национальные стандарты» а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет
опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты».
Соответствующая информация уведомление и тексты размещаются также в информационной
системе общего пользования — на официальном сайте разработчика (ФГУ ВНИИПО МЧС России)
© ФГУ ВНИИПО МЧС России 2009
Настоящий свод правил не может быть полностью или частично воспроизведен тиражирован
и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения МЧС России и ФГУ ВНИИПО МЧС России
Область применения 1
Нормативные ссылки 2
Термины и определения 3
Водяные и пенные установки пожаротушения 10
Установки пожаротушения высокократной пеной 27
Роботизированный пожарный комплекс 28
Установки газового пожаротушения 30
Установки порошкового пожаротушения модульного типа 37
Установки аэрозольного пожаротушения 39
Автономные установки пожаротушения 43
Аппаратура управления установок пожаротушения 43
Системы пожарной сигнализации 48
Взаимосвязь систем пожарной сигнализации с другими системами и инженерным оборудованием объектов 59
Электропитание систем пожарной сигнализации и установок пожаротушения 60
Защитное заземление и зануление. Требования безопасности 61
Общие положения учитываемые при выборе технических средств пожарной автоматики 62
Приложение А Перечень зданий сооружений помещений и оборудования подлежащих
защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией 63
Приложение Б Группы помещений (производств и технологических процессов) по степени
опасности развития пожара в зависимости от их функционального назначения
и пожарной нагрузки сгораемых материалов 70
Приложение В Методика расчета параметров АУП при поверхностном пожаротушении водой
и пеной низкой кратности 71
Приложение Г Методика расчета параметров установок пожаротушения высокократной
Приложение Д Исходные данные для расчета массы газовых огнетушащих веществ 80
Приложение Е Методика расчета массы газового огнетушащего вещества для установок
газового пожаротушения при тушении объемным способом 83
Приложение Ж Методика гидравлического расчета установок углекислотного пожаротушения
Приложение З Методика расчета площади проема для сброса избыточного давления в помещениях защищаемых установками газового пожаротушения 88
Приложение И Общие положения по расчету установок порошкового пожаротушения модульного типа 89
Приложение К Методика расчета автоматических установок аэрозольного пожаротушения 92
Приложение Л Методика расчета избыточного давления при подаче огнетушащего аэрозоля
Приложение М Выбор типов пожарных извещателей в зависимости от назначения защищаемого помещения и вида пожарной нагрузки 97
Приложение Н Места установки ручных пожарных извещателей в зависимости от назначений
зданий и помещений 98
Приложение О Определение установленного времени обнаружения неисправности и ее
Приложение П Расстояния от верхней точки перекрытия до измерительного элемента извещателя 100
Приложение Р Методы повышения достоверности сигнала о пожаре 101
Systems of re protection.
Automatic re-extinguishing and alarm systems.
Designing and regulations rules.
Дата введения 2009—05—01
1 Настоящий свод правил разработан в соответствии со статьями 42 45 46 54 83 84 91
3 104 111—116 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» является нормативным документом по пожарной безопасности в
области стандартизации добровольного применения и устанавливает нормы и правила проектирования
автоматических установок пожаротушения и сигнализации.
2 Настоящий свод правил распространяется на проектирование автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации для зданий и сооружений различного назначения в том числе
возводимых в районах с особыми климатическими и природными условиями. Необходимость применения установок пожаротушения и пожарной сигнализации определяется в соответствии с приложением А
стандартами сводами правил и другими документами утвержденными в установленном порядке.
3 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование автоматических установок
пожаротушения и пожарной сигнализации:
- зданий и сооружений проектируемых по специальным нормам;
- технологических установок расположенных вне зданий;
- зданий складов с передвижными стеллажами;
- зданий складов для хранения продукции в аэрозольной упаковке;
- зданий складов с высотой складирования грузов более 55 м.
4 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование установок пожаротушения
для тушения пожаров класса Д (по ГОСТ 27331) а также химически активных веществ и материалов
- реагирующих с огнетушащим веществом со взрывом (алюминийорганические соединения
- разлагающихся при взаимодействии с огнетушащим веществом с выделением горючих газов
(литийорганические соединения азид свинца гидриды алюминия цинка магния);
- взаимодействующих с огнетушащим веществом с сильным экзотермическим эффектом (серная
кислота хлорид титана термит);
- самовозгорающихся веществ (гидросульфит натрия и др.).
5 Настоящий свод правил может быть использован при разработке специальных технических
условий на проектирование автоматических установок пожаротушения и сигнализации.
В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ Р 50588—93 Пенообразователи для тушения пожаров. Общие технические требования и
ГОСТ Р 50680—94 Установки водяного пожаротушения автоматические. Общие технические
требования. Методы испытаний
ГОСТ Р 50800—95 Установки пенного пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний
ГОСТ Р 50969—96 Установки газового пожаротушения автоматические. Общие технические
ГОСТ Р 51043—2002 Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Оросители.
Общие технические требования. Методы испытаний
ГОСТ Р 51046—97 Техника пожарная. Генераторы огнетушащего аэрозоля. Типы и основные
ГОСТ Р 51049—2008 Техника пожарная. Рукава пожарные напорные. Общие технические требования. Методы испытаний
ГОСТ Р 51052—2002 Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Узлы управления. Общие технические требования. Методы испытаний
ГОСТ Р 51057—2001 Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний
ГОСТ 51091—97 Установки порошкового пожаротушения автоматические. Типы и основные
ГОСТ Р 51115—97 Техника пожарная. Стволы пожарные лафетные комбинированные. Общие
технические требования. Методы испытаний
ГОСТ Р 51737—2001 Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Муфты
трубопроводные разъемные. Общие технические требования. Методы испытаний
ГОСТ Р 51844—2009 Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования.
ГОСТ Р 53278—2009 Техника пожарная. Клапаны пожарные запорные. Общие технические требования. Методы испытаний
ГОСТ Р 53279—2009 Головки соединительные для пожарного оборудования. Типы основные
ГОСТ Р 53280.3 Установки пожаротушения автоматические. Огнетушащие вещества. Часть 3.
Газовые огнетушащие вещества. Методы испытаний
ГОСТ Р 53280.4—2009 Установки пожаротушения автоматические. Огнетушащие вещества. Часть 4.
Порошки огнетушащие общего назначения. Общие технические требования. Методы испытаний
ГОСТ Р 53281—2009 Установки газового пожаротушения автоматические. Модули и батареи.
ГОСТ Р 53284—2009 Техника пожарная. Генераторы огнетушащего аэрозоля. Общие технические
ГОСТ Р 53315—2009 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний
ГОСТ Р 53325—2009 Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие
ГОСТ Р 53331—2009 Техника пожарная. Стволы пожарные ручные. Общие технические требования. Методы испытаний
ГОСТ Р 53329—2009 Установки водяного и пенного пожаротушения роботизированные. Общие
ГОСТ 2.601—95 ЕСКД Эксплуатационные документы
ГОСТ 9.032—74 ЕСЗКС Покрытия лакокрасочные. Группы технические требования и обозначения
ГОСТ 12.0.001—82 ССБТ Основные положения
ГОСТ 12.0.004—90 ССБТ Организация обучения безопасности труда. Общие положения
ГОСТ 12.1.004—91 Пожарная безопасность. Общие требования
ГОСТ 12.1.005—88 ССБТ Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
ГОСТ 12.1.019—79 ССБТ Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты
ГОСТ 12.1.030—81 ССБТ Электробезопасность. Защитное заземление зануление
ГОСТ 12.1.033—81 ССБТ Пожарная безопасность. Термины и определения
ГОСТ 12.1.044—89 ССБТ Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения
ГОСТ 12.2.003—91 ССБТ Оборудование производственное. Общие требования безопасности.
ГОСТ 12.2.007.0—75 ССБТ Изделия электротехнические. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.2.047—86 ССБТ Пожарная техника. Термины и определения
ГОСТ 12.2.072—98 Роботы промышленные. Роботизированные технологические комплексы.
Требования безопасности и методы испытаний
ГОСТ 12.3.046—91 ССБТ Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования
ГОСТ 12.4.009—83 ССБТ Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды размещение
ГОСТ Р 12.4.026—2001 ССБТ Цвета сигнальные знаки безопасности и разметка сигнальная.
Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний
ГОСТ 3262—75 Трубы стальные водогазовые. Технические условия
ГОСТ 8732—78 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент
ГОСТ 8734—75 Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные. Сортамент
ГОСТ 10704—91 Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент
ГОСТ 14202—69 Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска предупреждающие знаки и маркировочные щитки
ГОСТ 14254—96 Степени защиты обеспечиваемые оболочками
ГОСТ 15150—69 Машины приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных
климатических районов. Категории условия эксплуатации хранения и транспортирования в части
воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 21130—75 Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры
ГОСТ 23511—79 Радиопомехи индустриальные от электрических устройств эксплуатируемых в
жилых домах или подключаемых к их электрическим сетям. Нормы и методы измерений
ГОСТ 27331—87 Пожарная техника. Классификация пожаров
ГОСТ 28130—89 Пожарная техника. Огнетушители установки пожаротушения и пожарной сигнализации. Обозначения условные графические
ГОСТ 28338—89* Соединения трубопроводов и арматура. Проходы условные (размеры номинальные). Ряды
П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие
ссылочных стандартов сводов правил и классификаторов в информационной системе общего пользования —
на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет
или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты» который опубликован
по состоянию на 1 января текущего года и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным
указателям опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен) то при пользовании
настоящим сводом правил следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный
стандарт отменен без замены то положение в котором дана ссылка на него применяется в части не затрагивающей эту ссылку.
Термины и определения
В настоящем своде правил применяют следующие термины с соответствующими определениями:
1 автоматический пуск установки пожаротушения: Пуск установки от ее технических средств
без участия человека.
2 автоматическая установка пожаротушения (АУП): Установка пожаротушения автоматически
срабатывающая при превышении контролируемым фактором (факторами) пожара установленных пороговых значений в защищаемой зоне.
3 автоматический водопитатель: Водопитатель автоматически обеспечивающий давление в
трубопроводах необходимое для срабатывания узлов управления.
4 автоматический пожарный извещатель: Пожарный извещатель реагирующий на факторы
сопутствующие пожару.
5 автономная установка пожаротушения: Установка пожаротушения автоматически осуществляющая функции обнаружения и тушения пожара независимо от внешних источников питания и систем
6 автономный пожарный извещатель: Пожарный извещатель реагирующий на определенный
уровень концентрации аэрозольных продуктов горения (пиролиза) веществ и материалов и возможно
других факторов пожара в корпусе которого конструктивно объединены автономный источник питания
и все компоненты необходимые для обнаружения пожара и непосредственного оповещения о нем.
7 агрегатная установка пожаротушения: Установка пожаротушения в которой технические
средства обнаружения пожара хранения выпуска и транспортирования огнетушащего вещества конструктивно представляют собой самостоятельные единицы монтируемые непосредственно на защищаемом
8 адресный пожарный извещатель: Пожарный извещатель который передает на адресный
приемно-контрольный прибор код своего адреса вместе с извещением о пожаре.
9 акселератор: Устройство обеспечивающее при срабатывании спринклерного оросителя открытие спринклерного воздушного сигнального клапана при незначительном изменении давления воздуха
в питающем трубопроводе.
10 батарея газового пожаротушения: Группа модулей газового пожаротушения объединенных
общим коллектором и устройством ручного пуска.
11 ветвь распределительного трубопровода: Участок рядка распределительного трубопровода
расположенного с одной стороны питающего трубопровода.
12 водозаполненная установка: Установка у которой подводящий питающий и распределительный трубопроводы в дежурном режиме заполнены водой.
П р и м е ч а н и е — Установка предназначена для работы в условиях положительных температур.
13 водопитатель: Устройство обеспечивающее работу АУП с расчетным расходом и давлением
воды и (или) водного раствора указанными в технической документации в течение установленного
14 воздушная установка: Установка у которой в дежурном режиме подводящий трубопровод
заполнен водой а питающий и распределительный трубопроводы заполнены воздухом.
15 вспомогательный водопитатель: Водопитатель автоматически поддерживающий давление в
трубопроводах необходимое для срабатывания узлов управления а также расчетные расход и давление
воды и (или) водного раствора до выхода на рабочий режим основного водопитателя.
16 газовый пожарный извещатель: Пожарный извещатель реагирующий на газы выделяющиеся
при тлении или горении материалов.
17 генератор огнетушащего аэрозоля (ГОА): Устройство для получения огнетушащего аэрозоля
с заданными параметрами и подачи его в защищаемое помещение.
18 гидроускоритель: Устройство обеспечивающее уменьшение времени срабатывания дренчерного сигнального клапана с гидроприводом.
19 дежурный режим АУП: Состояние готовности АУП к срабатыванию.
20 диктующий ороситель (распылитель): Ороситель (распылитель) наиболее высоко расположенный и (или) удаленный от узла управления.
21 дистанционное включение (пуск) установки: Включение (пуск) установки вручную от пусковых элементов устанавливаемых в защищаемом помещении или рядом с ним в диспетчерской или на
пожарном посту у защищаемого сооружения или оборудования.
22 дистанционный пульт: Пульт управления располагаемый в пультовой обособленном или
отгороженном помещении.
23 дифференциальный тепловой пожарный извещатель: Пожарный извещатель формирующий извещение о пожаре при превышении скоростью нарастания температуры окружающей среды
установленного порогового значения.
24 дозатор: Устройство предназначенное для дозирования пенообразователя (добавок) к воде
в установках пожаротушения.
25 дренчерная установка пожаротушения: Установка пожаротушения оборудованная дренчерными оросителями или генераторами пены.
26 дренчерный ороситель (распылитель): Ороситель (распылитель) с открытым выходным
27 дымовой ионизационный (радиоизотопный) пожарный извещатель: Пожарный извещатель принцип действия которого основан на регистрации изменений ионизационного тока возникающих
в результате воздействия на него продуктов горения.
28 дымовой оптический пожарный извещатель: Пожарный извещатель реагирующий на продукты горения способные воздействовать на поглощающую или рассеивающую способность излучения
в инфракрасном ультрафиолетовом или видимом диапазонах спектра.
29 дымовой пожарный извещатель: Пожарный извещатель реагирующий на частицы твердых
или жидких продуктов горения и (или) пиролиза в атмосфере.
30 запас огнетушащего вещества: Требуемое количество огнетушащего вещества хранящееся
на объекте в целях восстановления расчетного количества или резерва огнетушащего вещества.
31 запорно-пусковое устройство: Запорное устройство устанавливаемое на сосуде (баллоне)
и обеспечивающее выпуск из него огнетушащего вещества.
32 минимальная площадь орошения: Нормативная (для спринклерной АУП) или расчетная (для
дренчерной АУП) площадь в пределах которой обеспечиваются нормативная интенсивность орошения
и соответственно нормативный или расчетный расход огнетушащего вещества.
33 зона контроля пожарной сигнализации (пожарных извещателей): Совокупность площадей
объемов помещений объекта появление в которых факторов пожара будет обнаружено пожарными извещателями.
34 инерционность установки пожаротушения: Время с момента достижения контролируемым фактором пожара порога срабатывания чувствительного элемента пожарного извещателя спринклерного оросителя либо побудительного устройства до начала подачи огнетушащего вещества в защищаемую зону.
П р и м е ч а н и е — Для установок пожаротушения в которых предусмотрена задержка времени на выпуск
огнетушащего вещества с целью безопасной эвакуации людей из защищаемого помещения и (или) для управления технологическим оборудованием это время входит в инерционность АУП.
35 интенсивность подачи огнетушащего вещества: Количество огнетушащего вещества подаваемое на единицу площади (объема) в единицу времени.
36 камера задержки: Устройство установленное на линии сигнализатора давления и предназначенное для сведения к минимуму вероятности подачи ложных сигналов тревоги вызываемых приоткрыванием спринклерного сигнального клапана вследствие резких колебаний давления источника
37 комбинированный пожарный извещатель: Пожарный извещатель реагирующий на два или
более фактора пожара.
38 местный пульт управления: Пульт управления располагаемый в непосредственной близости
от управляемого технического средства АУП.
39 линейный пожарный извещатель (дымовой тепловой): Пожарный извещатель реагирующий на факторы пожара в протяженной линейной зоне.
40 магистральный трубопровод: Трубопровод соединяющий распределительные устройства
установок газового пожаротушения с распределительными трубопроводами.
41 максимально-дифференциальный тепловой пожарный извещатель: Пожарный извещатель совмещающий функции максимального и дифференциального тепловых пожарных извещателей.
42 максимальный тепловой пожарный извещатель: Пожарный извещатель формирующий
извещение о пожаре при превышении температурой окружающей среды установленного порогового
значения — температуры срабатывания извещателя.
43 местное включение (пуск) установки: Включение (пуск) установки от пусковых элементов
устанавливаемых в помещении насосной станции или станции пожаротушения а также от пусковых
элементов устанавливаемых на модулях пожаротушения.
44 минимальная площадь орошения: Минимальная площадь на которую при срабатывании
АУП воздействует огнетушащее вещество с интенсивностью орошения не менее нормативной.
45 модуль пожаротушения: Устройство в корпусе которого совмещены функции хранения и
подачи огнетушащего вещества при воздействии пускового импульса на привод модуля.
46 модульная насосная установка: Насосная установка технические средства которой смонтированы на единой раме.
47 модульная установка пожаротушения: Установка пожаротушения состоящая из одного
или нескольких модулей объединенных единой системой обнаружения пожара и приведения их в
действие способных самостоятельно выполнять функцию пожаротушения и размещенных в защищаемом помещении или рядом с ним.
48 модуль пожаротушения: Устройство в корпусе которого совмещены функции хранения и
49 модуль пожаротушения импульсный: Модуль пожаротушения с продолжительностью
подачи огнетушащего вещества до 1 с.
50 насадок: Устройство для выпуска и распределения газового огнетушащего вещества или
огнетушащего порошка.
51 номинальное (условное) давление: Наибольшее избыточное рабочее давление при
температуре рабочей среды 20 °C при котором обеспечивается заданный срок службы соединений
трубопроводов и арматуры имеющих определенные размеры обоснованные расчетом на прочность
при выбранных материалах и характеристиках прочности их при температуре 20 °C.
52 номинальный (условный) проход: Параметр применяемый для трубопроводных систем в
качестве характеристики присоединительных частей например соединений трубопроводов фитингов
53 нормативная интенсивность подачи огнетушащего вещества: Интенсивность подачи
огнетушащего вещества установленная в нормативной документации.
54 нормативная огнетушащая концентрация: Огнетушащая концентрация установленная в
действующих нормативных документах.
55 огнетушащий аэрозоль: Продукты горения аэрозолеобразующего состава оказывающие
огнетушащее действие на очаг пожара.
56 огнетушащее вещество: Вещество обладающее физико-химическими свойствами позволяющими создать условия для прекращения горения.
57 огнетушащая концентрация: Концентрация огнетушащего вещества в объеме создающая
среду не поддерживающую горение.
58 ороситель: Устройство предназначенное для тушения локализации или блокирования
пожара путем распыливания воды и (или) водных растворов.
59 ороситель с контролем состояния: Спринклерный ороситель обеспечивающий выдачу
в систему управления АУП и (или) в диспетчерский пункт сигнала о срабатывании теплового замка
60 ороситель с управляемым приводом: Ороситель с запорным устройством выходного
отверстия вскрывающимся при подаче управляющего импульса (электрического гидравлического
пневматического пиротехнического или комбинированного).
61 основной водопитатель: Водопитатель обеспечивающий работу установки пожаротушения с
расчетным расходом и давлением воды и (или) водного раствора в течение нормируемого времени.
62 параметр негерметичности помещения: Величина численно характеризующая негерметичность защищаемого помещения и определяемая как отношение суммарной площади постоянно
открытых проемов к объему защищаемого помещения.
63 питающий трубопровод: Трубопровод соединяющий узел управления с распределительными трубопроводами.
64 побудительная система: Трубопровод заполненный водой водным раствором сжатым
воздухом или трос с тепловыми замками предназначенные для автоматического и дистанционного
включения водяных и пенных дренчерных установок пожаротушения а также установок газового или
порошкового пожаротушения.
65 подводящий трубопровод: Трубопровод соединяющий источник огнетушащего вещества
с узлами управления.
66 пожарное запорное устройство: Устройство предназначенное для подачи регулирования
и перекрытия потока огнетушащего вещества.
67 пожарный извещатель (ПИ): Устройство предназначенное для обнаружения факторов
пожара и формирования сигнала о пожаре или о текущем значении его факторов.
68 пожарный извещатель пламени: Прибор реагирующий на электромагнитное излучение
пламени или тлеющего очага.
69 пожарный пост: Специальное помещение объекта с круглосуточным пребыванием дежурного персонала оборудованное приборами контроля состояния и управления средствами пожарной
70 пожарный сигнализатор: Устройство для формирования сигнала о срабатывании установок
пожаротушения и (или) запорных устройств.
71 помещение с массовым пребыванием людей: Залы и фойе театров кинотеатров залы
заседаний совещаний лекционные аудитории рестораны вестибюли кассовые залы производственные помещения и другие помещения площадью 50 м2 и более с постоянным или временным
пребыванием людей (кроме аварийных ситуаций) числом более 1 чел. на 1 м2.
72 прибор пожарный управления: Устройство предназначенное для формирования сигналов
управления автоматическими средствами пожаротушения противодымной защиты оповещения другими устройствами противопожарной защиты а также контроля их состояния и линий связи с ними.
73 прибор приемно-контрольный пожарный (ППКП): Устройство предназначенное для
приема сигналов от пожарных извещателей обеспечения электропитанием активных (токопотребляющих) пожарных извещателей выдачи информации на световые звуковые оповещатели дежурного
персонала и пульты централизованного наблюдения а также формирования стартового импульса
запуска прибора пожарного управления.
74 прибор приемно-контрольный пожарный и управления: Устройство совмещающее в
себе функции прибора приемно-контрольного пожарного и прибора пожарного управления.
75 рабочий режим АУП: Выполнение АУП своего функционального назначения после срабатывания.
76 разбрызгиватель: Ороситель предназначенный для разбрызгивания воды или водных
растворов (средний диаметр капель в разбрызгиваемом потоке более 150 мкм).
П р и м е ч а н и е — Допускается вместо термина «разбрызгиватель» употреблять термин «ороситель».
77 распределительное устройство: Запорное устройство устанавливаемое на трубопроводе и обеспечивающее пропуск газового огнетушащего вещества в определенный магистральный
78 распределительный трубопровод: Трубопровод на котором смонтированы оросители
распылители или насадки.
79 распылитель: Ороситель предназначенный для распыливания воды или водных растворов
(средний диаметр капель в распыленном потоке 150 мкм и менее).
80 распыленный поток огнетушащего вещества: Поток жидкого огнетушащего вещества со
среднеарифметическим диаметром капель более 150 мкм.
81 тонкораспыленный поток огнетушащего вещества: Капельный поток огнетушащего вещества со среднеарифметическим диаметром капель 150 мкм и менее.
82 расчетное количество огнетушащего вещества: Количество огнетушащего вещества
определенное в соответствии с требованиями нормативных документов и готовое к немедленному
применению в случае возникновения пожара.
83 резерв огнетушащего вещества: Требуемое количество огнетушащего вещества готовое
к немедленному применению в случаях повторного воспламенения или невыполнения установкой
пожаротушения своей задачи.
84 роботизированная установка пожаротушения (РУП): Стационарное автоматическое
средство смонтированное на неподвижном основании состоящее из пожарного ствола имеющего несколько степеней подвижности и оснащенного системой приводов а также из устройства программного
управления и предназначенное для тушения и локализации пожара или охлаждения технологического
оборудования и строительных конструкций.
85 роботизированный пожарный комплекс (РПК): Совокупность нескольких роботизированных установок пожаротушения объединенных общей системой управления и обнаружения пожара.
86 ручной пожарный извещатель: Устройство предназначенное для ручного включения
сигнала пожарной тревоги в системах пожарной сигнализации и пожаротушения.
87 рядок распределительного трубопровода: Совокупность двух ветвей распределительного
трубопровода расположенных по одной линии с двух сторон питающего трубопровода.
88 секция установки пожаротушения: Составная часть установки пожаротушения представляющая собой совокупность питающих и распределительных трубопроводов узла управления и
расположенных выше него технических средств предназначенных для подачи в защищаемый объект
огнетушащего вещества.
89 сигнализатор давления (СД): Пожарный сигнализатор предназначенный для приема
командного гидравлического импульса выдаваемого узлом управления и преобразования его в
логический командный импульс.
90 сигнализатор потока жидкости (СПЖ): Пожарный сигнализатор предназначенный для
преобразования определенной величины расхода жидкости в трубопроводе в логический командный
91 сигнальный клапан: Нормально закрытое запорное устройство предназначенное для
выдачи командного импульса и пуска огнетушащего вещества при срабатывании оросителя или пожарного извещателя.
92 система пожарной сигнализации: Совокупность установок пожарной сигнализации смонтированных на одном объекте и контролируемых с общего пожарного поста.
93 соединительные линии: Проводные и непроводные линии связи обеспечивающие соединение между средствами пожарной автоматики.
94 спринклерная АУП с принудительным пуском: Спринклерная АУП оборудованная спринклерными оросителями с управляемым приводом.
95 световая сигнализация: Техническое средство (элемент) имеющее источник светового
излучения воспринимаемый глазом в любое время суток.
96 спринклерная водозаполненная установка пожаротушения: Спринклерная установка
пожаротушения все трубопроводы которой заполнены водой (водным раствором).
97 спринклерная воздушная установка пожаротушения: Спринклерная установка пожаротушения подводящий трубопровод которой заполнен водой (водным раствором) а трубопроводы
расположенные выше узла управления — воздухом под давлением.
98 спринклерная установка пожаротушения: Автоматическая установка пожаротушения
оборудованная спринклерными оросителями.
99 спринклерно-дренчерная АУП: Установка в которой подача огнетушащего вещества осуществляется только при совместном срабатывании пожарного извещателя дренчерной АУП и оросителя
(распылителя) спринклерной АУП.
100 спринклерный ороситель (распылитель): Ороситель (распылитель) оснащенный тепловым замком.
101 станция пожаротушения: Сосуды и оборудование установок пожаротушения размещенные в специальном помещении.
102 степень негерметичности помещения: Выраженное в процентах отношение суммарной
площади постоянно открытых проемов к общей площади поверхности помещения.
103 тепловой замок: Запорный термочувствительный элемент вскрывающийся при определенном значении температуры.
104 тепловой пожарный извещатель: Пожарный извещатель реагирующий на определенное
значение температуры и (или) скорости ее нарастания.
105 тонкораспыленный поток огнетушащего вещества: Поток жидкого огнетушащего вещества со среднеарифметическим диаметром капель 150 мкм и менее.
106 точка отбора воздуха (отверстие для отбора проб воздуха): Отверстие в специальном воздушном трубопроводе через которое происходит всасывание воздуха из защищаемого помещения.
107 точечный пожарный извещатель (дымовой тепловой): Пожарный извещатель реагирующий на факторы пожара в компактной зоне.
108 удельный расход водяной завесы: Расход приходящийся на один погонный метр ширины
завесы в единицу времени.
109 узел управления: Совокупность технических средств водяных и пенных АУП (трубопроводов трубопроводной арматуры запорных и сигнальных устройств ускорителей либо замедлителей
срабатывания устройств снижающих вероятность ложных срабатываний измерительных приборов
и прочих устройств) которые расположены между подводящим и питающим трубопроводами спринклерных и дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения и предназначенных для контроля
состояния и проверки работоспособности указанных установок в процессе эксплуатации а также для
пуска огнетушащего вещества выдачи сигнала для формирования командного импульса на управление элементами пожарной автоматики (пожарными насосами системой оповещения вентиляцией и
технологическим оборудованием и др.).
110 установка локального пожаротушения по объему: Установка объемного пожаротушения
воздействующая на часть объема помещения и (или) на отдельную технологическую единицу.
111 установка локального пожаротушения по поверхности: Установка поверхностного пожаротушения воздействующая на часть площади помещения и (или) на отдельную технологическую
112 установка объемного пожаротушения: Установка пожаротушения для создания среды
не поддерживающей горение в объеме защищаемого помещения (сооружения).
113 установка поверхностного пожаротушения: Установка пожаротушения воздействующая
на горящую поверхность.
114 установка пожарной сигнализации: Совокупность технических средств для обнаружения
пожара обработки представления в заданном виде извещения о пожаре специальной информации и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения и технические
115 установка пожаротушения: Совокупность стационарных технических средств для тушения
пожара за счет выпуска огнетушащего вещества.
116 форсунка: Одно из отверстий распылителя.
117 централизованная установка газового пожаротушения: Установка газового пожаротушения в которой баллоны с газом размещены в помещении станции пожаротушения.
118 шлейф пожарной сигнализации: Соединительные линии прокладываемые от пожарных
извещателей до распределительной коробки или приемно-контрольного прибора.
119 эксгаустер: Устройство обеспечивающее при срабатывании спринклерного оросителя
ускорение срабатывания спринклерного воздушного сигнального клапана путем активного сброса
давления воздуха из питающего трубопровода.
120 эпюра орошения: Графическое представление интенсивности орошения или удельного
1 Автоматические установки пожаротушения (далее — установки или АУП) следует проектировать с учетом общероссийских региональных и ведомственных нормативных документов
действующих в этой области а также строительных особенностей защищаемых зданий помещений
и сооружений возможности и условий применения огнетушащих веществ исходя из характера технологического процесса производства.
Установки предназначены для тушения пожаров классов А и В по ГОСТ 27331; допускается
проектирование АУП для тушения пожаров класса С по ГОСТ 27331 если при этом исключается образование взрывоопасной атмосферы.
2 Автоматические установки пожаротушения должны выполнять одновременно и функции
автоматической пожарной сигнализации.
3 Тип установки пожаротушения способ тушения вид огнетушащего вещества определяются
организацией-проектировщиком с учетом пожарной опасности и физико-химических свойств производимых хранимых и применяемых веществ и материалов а также особенностей защищаемого
4 При устройстве установок пожаротушения в зданиях и сооружениях с наличием в них отдельных помещений где в соответствии с нормативными документами требуется только пожарная
сигнализация вместо нее с учетом технико-экономического обоснования допускается предусматривать
защиту этих помещений установками пожаротушения принимая во внимание приложение А. В этом
случае интенсивность подачи огнетушащего вещества следует принимать нормативной а расход не
должен быть диктующим.
5 При срабатывании установки пожаротушения должна быть предусмотрена подача сигнала на
управление (отключение) технологическим оборудованием в защищаемом помещении в соответствии
с технологическим регламентом или требованиями настоящего свода правил (при необходимости до
подачи огнетушащего вещества).
Водяные и пенные установки пожаротушения
1 Основные положения
1.1 Установки автоматического водяного и пенного пожаротушения должны выполнять функцию
тушения или локализации пожара.
1.2 Исполнение установок водяного и пенного пожаротушения должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.3.046 ГОСТ Р 50680 и ГОСТ Р 50800.
1.3 Водяные и пенные АУП подразделяются на спринклерные дренчерные спринклернодренчерные роботизированные и АУП с принудительным пуском.
1.4 Параметры установок пожаротушения по п. 5.1.3 (интенсивность орошения расход ОТВ
минимальная площадь орошения при срабатывании спринклерной АУП продолжительность подачи
воды и максимальное расстояние между спринклерными оросителями) кроме АУП тонкораспыленной
водой и роботизированных установок пожаротушения следует определять в соответствии с таблицами 5.1 — 5.3 и обязательным приложением Б.
Интенсивность орошения
ПродолжиМаксимальное
Расход1) лс не менее
Минимальная плол(c·м2) не менее
помещещадь спринклерной подачи воды между спринраствором
клерными орораствора пено- АУП1) м2 не менее
Для спринклерных АУП АУП с принудительным пуском спринклерно-дренчерных АУП.
Продолжительность работы пенных АУП с пеной низкой и средней кратности при поверхностном пожаротушении
следует принимать: 25 мин — для помещений группы 7; 15 мин — для помещений категорий А Б и В1 по взрывопожарной
опасности; 10 мин — для помещений категорий В2 и В3 по пожарной опасности.
П р и м е ч а н и я:
Группы помещений приведены в приложении Б.
Для установок пожаротушения в которых используется вода с добавкой смачивателя на основе пенообразователя общего назначения интенсивность орошения и расход принимаются в 15 раза меньше чем для
Для спринклерных установок значения интенсивности орошения и расхода воды или раствора пенообразователя приведены для помещений высотой до 10 м а также для фонарных помещений при суммарной
площади фонарей не более 10 % площади. Высоту фонарного помещения при площади фонарей более 10 %
следует принимать до покрытия фонаря. Указанные параметры установок для помещений высотой от 10 до 20 м
следует принимать по таблицам 5.2—5.3.
В случае если фактическая площадь защищаемая установками водяного и пенного пожаротушения
меньше минимальной площади орошения спринклерной АУП АУП с принудительным пуском или спринклернодренчерной АУП указанной в таблице 5.1 расход воды или раствора пенообразователя для установки пожаротушения умножается на коэффициент К:
- для группы 1: К = Sф60;
- для групп 2 и 3: К = Sф120;
- для групп 4.1 и 4.2: К = Sф180;
- для групп 5 — 7: К = Sф90
где Sф — фактическая площадь защищаемая установкой.
Для расчета расхода воды дренчерной АУП необходимо определить количество оросителей расположенных
в пределах площади орошения этой установкой и произвести расчет согласно приложению В (при интенсивности
орошения согласно таблицам 5.1—5.3 соответствующей группе помещений по приложению Б).
В таблице указаны интенсивности орошения раствором пенообразователя общего назначения.
Интенсивность орошения защищаемой площади (согласно таблице 5.1) л(с·м2) не менее
В группе 6 тушение резины РТИ каучука и смол рекомендуется осуществлять водой со смачивателем
или низкократной пеной.
Для складов с высотой складирования до 55 м и высотой помещения более 10 м расход и интенсивность
орошения водой и раствором пенообразователя по группам 5—7 должны быть увеличены из расчета 10 % на
каждые 2 м высоты помещения.
Допускается осуществлять проектирование АУП при высоте складирования более 55 м после проведения
испытаний подтверждающих основные заявленные параметры при наличии специальных технических условий
применительно к каждому конкретному объекту или группе однородных объектов разработанных организацией
имеющей соответствующие полномочия.
Интенсивность орошения защищаемой площади орошения л(с·м2) не менее
Окончание таблицы 5.3
Расход ОТВ Q лс не менее
Минимальная площадь орошения S м2 не менее
Параметры по расходу и интенсивности орошения приведены для водяных и пенных оросителей общего
назначения (по ГОСТ Р 51043).
В случае если фактическая площадь Sф защищаемая установками водяного и пенного пожаротушения меньше минимальной площади орошения S спринклерной АУП АУП с принудительным пуском или
спринклерно-дренчерной АУП указанной в таблице 5.3 то фактический расход может быть уменьшен на
коэффициент K = SфS.
1.5 Максимальное давление у диктующего оросителя водяных и пенных АУП не должно превышать 1 МПа если иное не регламентировано применительно к конкретному защищаемому объекту
или группе однородных объектов техническими условиями разработанными организацией имеющей
соответствующие полномочия.
П р и м е ч а н и е — Далее по тексту если не оговорено иное под термином «ороситель» подразумевается
как разбрызгиватель так и распылитель по ГОСТ Р 51043.
1.6 Методика расчета гидравлических сетей спринклерных и дренчерных установок пожаротушения водой и водными растворами агрегатных АУП тонкораспыленной водой АУП с принудительным
пуском и спринклерно-дренчерных АУП приведена в приложении В.
1.7 Для помещений в которых имеется оборудование с открытыми неизолированными токоведущими частями находящимися под напряжением при водяном и пенном пожаротушении следует
предусматривать автоматическое отключение электроэнергии до момента подачи огнетушащего
вещества на очаг пожара.
Допускается включение АУП для тушения оборудования с открытыми неизолированными токоведущими частями находящимися под напряжением при наличии применительно к конкретному
защищаемому объекту или группе однородных объектов технических условий разработанных организацией имеющей соответствующие полномочия.
1.8 Пенные АУП должны отвечать требованиям ГОСТ Р 50588 и [1].
1.9 АУП кроме спринклерных должны быть оснащены ручным пуском:
дистанционным — от устройств расположенных у входа в защищаемое помещение и при необходимости — с пожарного поста;
местным — от устройств установленных в узле управления и (или) в насосной станции пожаротушения.
1.10 Устройства ручного пуска должны быть защищены от случайного приведения их в действие
и механического повреждения и должны находиться вне возможной зоны горения.
1.11 В пределах одного защищаемого помещения следует устанавливать оросители с равными
коэффициентами тепловой инерционности (для спринклерных оросителей) и производительности
одинаковым типом и конструктивным исполнением. Допускается в одном помещении со спринклерными оросителями использовать дренчерные оросители водяных завес с параметрами отличающимися
от параметров спринклерных оросителей при этом все дренчерные оросители должны иметь тождественный коэффициент производительности одинаковый тип и конструктивное исполнение.
1.12 Оросители следует устанавливать в соответствии с требованиями таблицы 5.1 и с учетом их
технических характеристик (монтажного положения коэффициента тепловой инерционности интенсивности орошения эпюр орошения и т.п.) а распылители — с учетом их технических характеристик (монтажного положения коэффициента тепловой инерционности интенсивности орошения эпюр орошения и т.п.)
и требованиями нормативно-технической документации разработчика или изготовителя распылителей.
1.13 Расстояние между оросителем и верхней точкой пожарной нагрузки технологического оборудования или строительных конструкций определяется с учетом диапазона рабочего гидравлического
давления и соответствующей ему формы потока распыленных струй.
1.14 АУП должны быть обеспечены запасом оросителей в количестве не менее 10 % от числа
смонтированных и не менее 2 % от этого же числа для проведения испытаний.
1.15 Для помещений группы 1 (приложение Б) в подвесных горизонтальных потолках могут
устанавливаться скрытые углубленные или потайные оросители.
1.16 Для идентификации места загорания защищаемый объект может быть условно разделен на отдельные зоны; в качестве идентифицирующего устройства могут использоваться телевизионные камеры
и матричные световые датчики с адресным указанием очага пожара адресные автоматические пожарные
извещатели сигнализаторы потока жидкости или спринклерные оросители с контролем пуска.
1.17 При использовании сигнализатора потока жидкости перед ним допускается устанавливать
1.18 Запорные устройства (задвижки затворы) установленные на вводных трубопроводах к
пожарным насосам на подводящих и питающих трубопроводах должны обеспечивать визуальный и
автоматический контроль состояния своего запорного органа («Закрыто» — «Открыто»).
1.19 В защищаемых помещениях должны быть предусмотрены меры по удалению ОТВ пролитого при испытании или срабатывании установки пожаротушения.
2 Спринклерные установки
2.1 Спринклерные установки водяного и пенного пожаротушения в зависимости от температуры
воздуха в помещениях следует проектировать водозаполненными или воздушными.
2.2 Спринклерные установки следует проектировать для помещений высотой не более 20 м за
исключением установок предназначенных для защиты конструктивных элементов покрытий зданий
и сооружений; для защиты конструктивных элементов покрытий зданий и сооружений параметры
установок для помещений высотой более 20 м следует принимать по 1-й группе помещений (см.
2.3 Для одной секции спринклерной установки следует принимать не более 800 спринклерных оросителей всех типов. При использовании сигнализаторов потока жидкости или оросителей
с контролем состояния количество спринклерных оросителей может быть увеличено до 1200.
2.4 Время с момента срабатывания спринклерного оросителя установленного на воздушном
трубопроводе до начала подачи воды из него не должно превышать 180 с.
2.5 Если расчетное время срабатывания воздушной АУП больше 180 с то необходимо использовать акселератор или эксгаустеры.
2.6 Максимальное рабочее пневматическое давление в системе питающих и распределительных трубопроводов спринклерной воздушной и спринклерно-дренчерной воздушной АУП должно
выбираться из условия обеспечения инерционности установки не более 180 с.
2.7 Продолжительность заполнения спринклерной воздушной или спринклерно-дренчерной
воздушной секции АУП воздухом до рабочего пневматического давления должна быть не более 1 ч.
2.8 Расчет диаметра воздушного компенсатора должен производиться из условия компенсации
утечки воздуха из системы трубопроводов спринклерной воздушной или спринклерно-дренчерной воздушной секции АУП с расходом в 2—3 раза меньше чем расход сжатого воздуха при срабатывании
диктующего оросителя с соответствующим ему коэффициентом производительности.
2.9 В спринклерных воздушных АУП сигнал на отключение компрессора должен подаваться
при срабатывании акселератора или снижении пневматического давления в системе трубопроводов
ниже минимального рабочего давления на 001 МПа.
2.10 У сигнализаторов потока жидкости предназначенных для идентификации адреса загорания предусматривать задержку выдачи управляющего сигнала не требуется при этом в СПЖ может
быть включена только одна контактная группа.
2.11 В зданиях с балочными перекрытиями (покрытиями) класса пожарной опасности К0 и К1
с выступающими частями высотой более 03 м а в остальных случаях — более 02 м спринклерные
оросители следует размещать между балками ребрами плит и другими выступающими элементами
перекрытия (покрытия) с учетом обеспечения равномерности орошения пола.
2.12 Расстояние от центра термочувствительного элемента теплового замка спринклерного
оросителя до плоскости перекрытия (покрытия) должно быть в пределах (008 до 030) м; в исключительных случаях обусловленных конструкцией покрытий (например наличием выступов) допускается
увеличить это расстояние до 040 м.
2.13 Расстояние от оси термочувствительного элемента теплового замка настенного спринклерного оросителя до плоскости перекрытия должно быть в пределах 007 — 015 м.
2.14 Проектирование распределительной сети с оросителями для подвесных потолков
должно выполняться в соответствии с требованиями технической документации на данный вид
2.15 При устройстве установок пожаротушения в помещениях имеющих технологическое оборудование и площадки горизонтально или наклонно установленные вентиляционные короба с шириной или диаметром свыше 075 м расположенные на высоте не менее 07 м от плоскости пола если
они препятствуют орошению защищаемой поверхности следует дополнительно под эти площадки
оборудование и короба установить спринклерные оросители или распылители.
2.16 В зданиях с односкатными и двухскатными покрытиями имеющими уклон более 13 расстояние по горизонтали от спринклерных оросителей или распылителей до стен и от спринклерных
оросителей или распылителей до конька покрытия должно быть:
- не более 15 м — при покрытиях с классом пожарной опасности К0;
- не более 08 м — в остальных случаях.
2.17 Номинальная температура срабатывания спринклерных оросителей или распылителей
должна выбираться по ГОСТ Р 51043 в зависимости от температуры окружающей среды в зоне их
расположения (таблица 5.4).
Предельно допустимая рабочая температура окружающей
среды в зоне расположения спринклерных оросителей °C
Номинальная температура срабатывания °C
Окончание таблицы 5.4
2.18 Предельно допустимая рабочая температура окружающей среды в зоне расположения
спринклерных оросителей принимается по максимальному значению температуры в одном из следующих случаев:
- по максимальной температуре которая может возникнуть по технологическому регламенту
либо вследствие аварийной ситуации;
- вследствие нагрева покрытия защищаемого помещения под воздействием солнечной тепловой
2.19 При пожарной нагрузке не менее 1400 МДжм2 для складских помещений для помещений
высотой более 10 м и для помещений в которых основным горючим продуктом являются ЛВЖ и ГЖ
коэффициент тепловой инерционности спринклерных оросителей должен быть менее 80 (мс)05.
2.20 Спринклерные оросители или распылители водозаполненных установок можно устанавливать вертикально розетками вверх или вниз либо горизонтально; в воздушных установках — только
вертикально розетками вверх или горизонтально.
2.21 В местах где имеется опасность механического повреждения оросителей они должны
быть защищены специальными ограждающими устройствами не ухудшающими интенсивность и
равномерность орошения.
2.22 Расстояние между спринклерными оросителями и стенами (перегородками) с классом
пожарной опасности К0 и К1 не должно превышать половины расстояния между спринклерными
оросителями указанными в таблице 5.1.
Расстояние между спринклерными оросителями и стенами (перегородками) с классом пожарной опасности К2 К3 и ненормируемым классом пожарной опасности не должно превышать 12 м.
Расстояние между спринклерными оросителями установок водяного пожаротушения должно быть не
менее 15 м (по горизонтали).
Расстояние между спринклерными распылителями и стенами (перегородками) с классом пожарной
опасности К0 и К1 между спринклерными распылителями и стенами (перегородками) с классом пожарной
опасности К2 К3 и ненормируемым классом пожарной опасности должны приниматься по нормативнотехнической документации предприятия — изготовителя распылителей или модульных установок.
2.23 В спринклерных АУП на питающих и распределительных трубопроводах диаметром DN 65
и более допускается установка пожарных кранов по [2] ГОСТ Р 51049 ГОСТ Р 51115 ГОСТ Р 51844
ГОСТ Р 53278 ГОСТ Р 53279 и ГОСТ Р 53331 а устройств первичного пожаротушения — по специальным техническим условиям.
2.24 Давление огнетушащего вещества (ОТВ) у открытых пожарных кранов не должно превышать 04 МПа; при необходимости ограничения давления у открытых пожарных кранов до 04 МПа
могут использоваться диафрагмы.
2.25 Расчет диаметра отверстия диафрагмы производится по [2]; для многоэтажных зданий
допускается устанавливать один типоразмер диафрагм на 3 — 4 этажа.
2.26 Секция спринклерной установки с более 12 пожарными кранами должна иметь два ввода.
Для спринклерных установок с двумя секциями и более второй ввод с задвижкой допускается осуществлять от смежной секции. При этом над узлами управления необходимо предусматривать задвижку с
ручным приводом и между этими узлами управления установить разделительную задвижку а подводящий трубопровод должен быть закольцован.
2.27 Присоединение производственного санитарно-технического оборудования к питающим
трубопроводам установок пожаротушения не допускается.
3 Дренчерные установки
3.1 Общие требования к дренчерным АУП и водяным завесам
3.1.1 Автоматическое включение дренчерных установок следует осуществлять по сигналам от
одного из видов технических средств или по совокупности сигналов этих технических средств:
- пожарных извещателей установок пожарной сигнализации;
- побудительных систем;
- датчиков технологического оборудования.
3.1.2 Высота расположения заполненного водой или раствором пенообразователя побудительного трубопровода дренчерных АУП должна соответствовать технической документации на дренчерный сигнальный клапан.
3.1.3 Расстояние от центра теплового замка побудительной системы до плоскости перекрытия
должно быть от 008 до 030 м; в исключительных случаях обусловленных конструкцией покрытий
(например наличием выступов) допускается увеличить это расстояние до 040 м.
3.1.4 Диаметр побудительного трубопровода дренчерной установки должен быть не менее 15 мм.
3.1.5 Гидравлический расчет распределительных сетей дренчерных АУП и водяных завес рекомендуется проводить по методам изложенным в приложении В.
3.2 Требования к водяным завесам
3.2.1 Для нескольких функционально связанных дренчерных водяных завес допускается
предусматривать один узел управления.
3.2.2 Включение дренчерных завес должно обеспечиваться как автоматически так и вручную
(дистанционно или по месту).
3.2.3 Допускается подключать к питающим и распределительным трубопроводам спринклерных АУП
дренчерные завесы для защиты дверных и технологических проемов через автоматическое или ручное
запорное устройство а к подводящим — дренчерную АУП через автоматическое запорное устройство.
3.2.4 При ширине защищаемых технологических проемов ворот или дверей до 5 м распределительный трубопровод с оросителями выполняется в одну нитку. Расстояние между оросителями
дренчерной завесы вдоль распределительного трубопровода при монтаже в одну нитку следует
определять из расчета обеспечения по всей ширине защиты удельного расхода 1 л(с·м).
3.2.5 При ширине защищаемых технологических проемов ворот или дверей 5 м и более и при
использовании дренчерных завес вместо противопожарных стен распределительный трубопровод с
оросителями выполняется в две нитки с удельным расходом каждой нитки не менее 05 л(с·м) нитки
располагаются на расстоянии между собой 04—06 м; оросители относительно ниток должны устанавливаться в шахматном порядке. Крайние оросители расположенные рядом со стеной должны
отстоять от нее на расстоянии не более 05 м.
3.2.6 Если водяная завеса предназначена для повышения огнестойкости стен то используются две нитки с оросителями каждая из которых монтируется с противоположной стороны стены на
расстоянии от стены не более 05 м; удельный расход каждой завесы не менее 05 л(с·м). В работу
включается та нитка со стороны которой регистрируется пожар.
3.2.7 Тамбур-шлюзы в противопожарных преградах должны быть защищены дренчерными
завесами с удельным расходом не менее 1 л(с·м). Как правило завесы должны устанавливаться
внутри тамбура; с учетом специфических условий объекта защиты они могут быть предусмотрены в
две нитки как внутри так и снаружи.
3.2.8 Удельный расход водяной завесы образуемой распылителями для различных условий
применения определяется по нормативно-технической документации разработчика или производителя
3.2.9 Расстояние (в плане) зоны свободной от пожарной нагрузки должно составлять при
одной нитке по 2 м в обе стороны от распределительного трубопровода а при двух нитках — 2 м в
противоположные стороны от каждой нитки.
3.2.10 Технические средства местного включения (ручные пожарные извещатели или кнопки)
должны располагаться непосредственно у защищаемых проемов и (или) на ближайшем участке пути
4 Установки пожаротушения тонкораспыленной водой
4.1 Установки пожаротушения тонкораспыленной водой (далее по тексту — АУП-ТРВ) применяются для поверхностного и локального по поверхности тушения очагов пожара классов А
В по ГОСТ 27331 и электроустановок под напряжением не выше указанного в ТД на данный вид
4.2 Исполнение установок должно соответствовать требованиям [3] ГОСТ 12.2.003 ГОСТ 12.2.037
ГОСТ 12.4.009 ГОСТ Р 53288 и настоящего свода правил.
4.3 Проектирование установок ТРВ должно осуществляться с учетом архитектурно-планировочных
решений защищаемых помещений и технических параметров технических средств установок ТРВ приведенных в технической документации на распылители или модульные установки ТРВ.
4.4 АУП-ТРВ подразделяются на агрегатные и модульные. Агрегатные и модульные установки
ТРВ допускается использовать только в том случае если они прошли соответствующие огневые испытания. При этом проектирование таких установок должно осуществляться по техническим условиям
разрабатываемым применительно к конкретному защищаемому объекту или к группе однородных объектов. Методика огневых испытаний и технические условия должны быть разработаны организацией
4.5 В АУП-ТРВ могут использоваться модульные установки закачного типа с наддувом (оснащенные баллоном с газом-пропеллентом) или с газогенерирующим зарядом.
4.6 Конструкция газогенерирующего элемента должна исключать возможность попадания в
огнетушащее вещество каких-либо его фрагментов.
4.7 Запрещается применение газогенерирующих элементов в качестве вытеснителей огнетушащего вещества при защите модульными установками ТРВ культурных ценностей.
4.8 Расположение распылителей относительно защищаемого оборудования их гидравлические
и гидродинамические параметры подачи ОТВ должны соответствовать требованиям технической документации на распылители или модульные установки ТРВ.
4.9 Каждый распылитель должен быть снабжен фильтрующим элементом с ячейкой фильтра
не менее чем в 5 раз меньше диаметра выходного отверстия распылителя.
4.10 Применительно к водяным завесам формируемым распылителями должны учитываться
требования изложенные в разделе 5.3 настоящего СП за исключением значений удельного расхода который должен быть указан в технической документации на распылители или на модульные
установки пожаротушения.
4.11 В модульных АУП в качестве газа-вытеснителя могут использоваться воздух углекислота
и инертные газы (в газообразном и сжиженном агрегатном состоянии). Допускается применение газогенерирующих элементов прошедших промышленные испытания и рекомендованных к применению
в пожарной технике. Конструкция газогенерирующего элемента должна исключать возможность попадания каких-либо его фрагментов в огнетушащее вещество или в окружающее пространство.
4.12 Трубопроводы водозаполненных установок должны быть выполнены из оцинкованной или
4.13 Допускается применение неоцинкованных труб из стали по ГОСТ 3262 ГОСТ 8732
ГОСТ 8734 и ГОСТ 10704:
- если диаметр выходного отверстия распылителя 8 мм и более;
- если на входе каждой ветви распределительного трубопровода установлен фильтрующий
элемент с ячейкой фильтра не менее чем в 5 раз меньше внутреннего диаметра используемых на
распределительной сети распылителей.
4.14 Гидравлический расчет агрегатных установок ТРВ производится по методике приведенной
4.15 Начальное давление в модуле и давление на диктующем распылителе продолжительность
подачи ОТВ геометрические параметры распределительных сетей расчет и проектирование модульных установок ТРВ должны приниматься и производиться по нормативно-технической документации
разработчика и (или) предприятия — изготовителя модульных установок и распылителей.
4.16 Продолжительность подачи ТРВ должна быть достаточной чтобы сгорела пожарная нагрузка находящаяся в «мертвых» зонах недоступных для диспергируемого потока ОТВ.
5 Спринклерные АУП с принудительным пуском
5.1 Требования настоящего раздела распространяются на проектирование спринклерных АУП
с принудительным пуском (далее по тексту — АУП-ПП) для зданий сооружений и помещений различного назначения (все группы помещений 1—7 по приложению Б).
5.2 Проектирование АУП-ПП должно осуществляться по техническим условиям разрабатываемым применительно к конкретному защищаемому объекту или к группе однородных объектов. Технические условия должны быть разработаны организацией имеющей соответствующие полномочия.
5.3 В АУП-ПП используются спринклерные оросители оснащенные устройством автоматического и дистанционного принудительного срабатывания теплового замка (устройством принудительного
Допускается использовать спринклерные оросители с устройством принудительного пуска оснащенные устройством контроля срабатывания.
5.4 Импульс на срабатывание спринклерных оросителей с принудительным пуском может
осуществляться автоматически от сигнализаторов потока жидкости оросителей с контролем пуска
от установок пожарной сигнализации или иного побудительного привода либо оператором с пульта
управления (при наличии криптограммы расположения сработавшего и смежных с ним оросителей).
5.5 При использовании спринклерных оросителей с принудительным пуском гидравлические
параметры и продолжительность подачи ОТВ принимаются по таблицам 5.1—5.3 а при использовании
распылителей — согласно разделу 5.4.
5.6 Гидравлический расчет проводится согласно приложению В с учетом архитектурнопланировочных решений объекта и совместной работы одной или нескольких смежных защищаемых
зон имеющих суммарно бльшую расчетную площадь орошения.
6 Спринклерно-дренчерные АУП
6.1 Требования настоящего раздела распространяются на проектирование спринклернодренчерных АУП-СД для зданий сооружений и помещений различного назначения (все группы помещений 1—7 по приложению Б).
6.2 В зависимости от требований к быстродействию и исключению ложных срабатываний используют следующие виды спринклерно-дренчерных АУП-СД:
- водозаполненные АУП-СВД;
- воздушные АУП-СВзД.
6.3 Выбор вида спринклерно-дренчерных АУП-СД обусловлен минимизацией ущерба от последствий ложных или несанкционированных срабатываний АУП:
- водозаполненных АУП-СВД — для помещений где требуется повышенное быстродействие
АУП и допустимы незначительные проливы ОТВ в случае повреждения или ложного срабатывания
спринклерных оросителей — в дежурном режиме питающие и распределительные трубопроводы заполнены водой а подача ОТВ в защищаемую зону осуществляется при срабатывании по логической
схеме «И» автоматического пожарного извещателя и спринклерного оросителя;
- воздушных АУП-СВзД(1) — для помещений с положительными и отрицательными температурами где нежелательны проливы ОТВ в случае повреждения или ложного срабатывания спринклерных
оросителей — в дежурном режиме питающие и распределительные трубопроводы заполнены воздухом под давлением заполнение этих трубопроводов огнетушащим веществом происходит только
при срабатывании автоматического пожарного извещателя а подача ОТВ в защищаемую зону осуществляется по логической схеме «И» при срабатывании автоматического пожарного извещателя и
спринклерного оросителя;
- воздушных АУП-СВзД(2) — для помещений с положительными и отрицательными температурами
где требуется исключить подачу ОТВ в систему трубопроводов из-за ложных срабатываний автоматических пожарных извещателей а также проливы ОТВ из-за повреждения или ложного срабатывания
спринклерных оросителей — в дежурном режиме питающие и распределительные трубопроводы
заполнены воздухом под давлением заполнение этих трубопроводов огнетушащим веществом и
подача ОТВ в защищаемую зону происходят только по логической схеме «И» при срабатывании автоматического пожарного извещателя и спринклерного оросителя.
6.4 Спринклерные оросители всех видов спринклерно-дренчерных АУП эксплуатирующиеся
при температурах 5 °C и выше можно устанавливать в любом монтажном положении (вертикально
розетками вверх или вниз либо горизонтально). Спринклерные оросители этих установок эксплуатирующиеся при температурах ниже 5 °C должны устанавливаться только вертикально розетками
вверх или горизонтально.
6.5 Рекомендуемый порядок гидравлического расчета распределительных сетей спринклернодренчерных АУП-СД приведен в приложении В.
6.6 При определении времени срабатывания АУП-СВзД(2) необходимо учитывать время снижения пневматического давления в системе трубопроводов (при вскрытии оросителя или открытии
пожарного крана) до уровня срабатывания используемых устройств контроля давления и выдачи ими
сигналов по соответствующим каналам.
6.7 При проектировании спринклерно-дренчерных воздушных АУП-СВзД необходимо учитывать
требования изложенные в пп. 5.2 5.3.1.1 5.3.1.3—5.3.1.5 настоящего свода правил.
6.8 В АУП-СВзД сигнал на отключение компрессора должен подаваться при срабатывании автоматического или ручного пожарного извещателя либо при срабатывании спринклерного оросителя.
6.9 В АУП-СД температура срабатывания и коэффициент тепловой инерционности автоматических тепловых извещателей должны быть не более температуры срабатывания и коэффициента
тепловой инерционности термочувствительного элемента используемых спринклерных оросителей;
остальные виды автоматических извещателей должны быть менее инерционны чем инерционность
термочувствительного элемента используемых спринклерных оросителей.
7 Трубопроводы установок
7.1 Трубопроводы следует проектировать из стальных труб по ГОСТ 10704 — со сварными и
фланцевыми соединениями по ГОСТ 3262 ГОСТ 8732 и ГОСТ 8734 — со сварными фланцевыми
резьбовыми соединениями а также по ГОСТ Р 51737 — с разъемными трубопроводными муфтами.
7.2 Выбор материала труб используемых в АУП-ТРВ осуществляется по техническим условиям
на конкретный тип установки.
7.3 Применение пластмассовых металлопластиковых и других видов трубопроводов и их
соединений а также прокладок и уплотняющих герметизирующих материалов для них допускается в
том случае если они прошли соответствующие испытания. Проектирование таких видов трубопроводов и их соединений должно осуществляться по техническим условиям разработанным для каждого
конкретного объекта или группы однородных объектов. Разработку методики огневых испытаний и
технических условий должна осуществлять организация имеющая соответствующие полномочия.
7.4 При прокладке трубопроводов за несъемными подвесными потолками в закрытых штробах
и в подобных случаях их соединение следует производить только на сварке.
7.5 Внутренние и наружные подводящие трубопроводы допускается проектировать тупиковыми
для трех и менее узлов управления; при этом общая длина наружного и внутреннего тупикового подводящего трубопровода не должна превышать 200 м.
7.6 Кольцевые подводящие трубопроводы (наружные и внутренние) следует разделять на ремонтные участки запорными устройствами (задвижками или затворами); количество узлов управления
на одном участке должно быть не более трех; при гидравлическом расчете трубопроводов выключение
ремонтных участков кольцевых сетей не учитывается при этом диаметр кольцевого трубопровода
должен быть не менее диаметра подводящего трубопровода к узлам управления.
7.7 Трубопроводы установок водяного пожаротушения внутреннего противопожарного производственного и хозяйственно-питьевого водопроводов до пожарных насосных установок могут быть
7.8 Присоединение производственного и санитарно-технического оборудования к подводящим
питающим и распределительным трубопроводам установок пожаротушения не допускается.
7.9 Количество оросителей или распылителей на одной ветви распределительного трубопровода не ограничивается; при этом распределительная сеть АУП должна обеспечивать нормативные
расход и интенсивность орошения.
7.10 Тупиковые и кольцевые питающие трубопроводы АУП должны быть оборудованы промывочными заглушками либо запорными устройствами с номинальным диаметром не менее DN 50;
если диаметр этих трубопроводов меньше DN 50 то диаметр промывочных заглушек либо запорных
устройств должен соответствовать номинальному диаметру трубопровода.
7.11 В тупиковых трубопроводах промывочное запорное устройство устанавливают в конце
участка в кольцевых — в наиболее удаленном от узла управления месте.
7.12 Допускается монтаж:
- кранов в верхних точках сети трубопроводов АУП — для выпуска воздуха;
- крана с манометром — для контроля давления перед диктующим оросителем или распылителем.
7.13 Не допускается монтаж запорной арматуры на питающих и распределительных трубопроводах за исключением случаев оговоренных в настоящем своде правил.
7.14 Питающие и распределительные трубопроводы дренчерных спринклерных воздушных и
спринклерно-дренчерных воздушных АУП должны быть смонтированы таким образом чтобы после
срабатывания установки пожаротушения или после проведения гидравлических испытаний огнетушащее вещество самотеком удалялось из этих трубопроводов и была обеспечена просушка их внутренней полости путем продувки нагретым воздухом.
7.15 Питающие и распределительные трубопроводы установок следует прокладывать с уклоном
в сторону узла управления или спускных устройств равным не менее:
- 001 для труб с номинальным диаметром менее DN 50;
- 0005 для труб с номинальным диаметром DN 50 и более.
7.16 При наличии в системе трубопроводов участков из которых ОТВ не может удаляться
самостоятельно (например обходы потолочных балок и т.п.) каждый из таких участков должен быть
оборудован дренажным краном:
- DN 25 — для труб номинальным диаметром менее DN 50;
- DN 50 — для труб с номинальным диаметром DN 50 и более.
7.17 Использование трубопроводов АУП в качестве опор для других конструкций не допускается.
7.18 При необходимости следует предусматривать мероприятия предотвращающие увеличение
давления в питающих и распределительных трубопроводах установки выше 1 МПа.
7.19 Трубопроводы должны выдерживать пробное давление на прочность Рпр = 125 Рраб. макс
(где Рраб. макс — максимальное рабочее давление).
7.20 Соединения трубопроводов между собой и с гидравлической арматурой должны обеспечивать герметичность давлением Рг = Рраб. макс.
7.21 Опознавательная окраска или цифровое обозначение трубопроводов должны соответствовать ГОСТ Р 12.4.026 и ГОСТ 14202:
- водозаполненные трубопроводы спринклерной дренчерной и спринклерно-дренчерной АУП а
также водозаполненные трубопроводы пожарных кранов — зеленый цвет или цифра «1»;
- воздушные трубопроводы воздушной спринклерной установки и спринклерно-дренчерной
АУП-СВзД — синий цвет или цифра «3»;
- незаполненные трубопроводы дренчерной АУП и «сухотрубы» — голубой цвет или буквенноцифровой код «3с»;
- трубопроводы по которым подается только пенообразователь или раствор пенообразователя — коричневый цвет или цифра «9».
7.22 Сигнальная окраска на участках соединения трубопроводов с запорными и регулирующими
устройствами агрегатами и оборудованием — красный цвет.
П р и м е ч а н и е — По требованию заказчика допускается изменение окраски трубопроводов в соответствии с интерьером помещений.
7.23 Все трубопроводы АУП должны иметь цифровое или буквенно-цифровое обозначение
согласно гидравлической схеме.
7.24 Отличительный цвет маркировочных щитков указывающих направление движения огнетушащего вещества — красный. Маркировочные щитки и цифровое или буквенно-цифровое обозначение трубопроводов должны быть нанесены с учетом местных условий в наиболее ответственных
местах коммуникаций (на входе и выходе из пожарных насосов на входе и выходе из общей обвязки
на ответвлениях у мест соединений у запорных устройств через которые осуществляется подача
воды в магистральные подводящие и питающие трубопроводы в местах прохода трубопроводов
через стены перегородки на вводах зданий и в иных местах необходимых для распознавания трубопроводов АУП).
7.25 Расстояние между трубопроводом и стенами строительных конструкций должно составлять
7.26 Крепление трубопроводов и оборудования при их монтаже следует осуществлять в соответствии с требованиями [4].
7.27 Трубопроводы должны крепиться держателями непосредственно к конструкциям здания
при этом не допускается их использование в качестве опор для других конструкций.
7.28 Трубопроводы допускается крепить к конструкциям технологических устройств в зданиях
только в порядке исключения. При этом нагрузка на конструкции технологических устройств принимается не менее чем двойная расчетная для элементов крепления.
7.29 Узлы крепления труб с номинальным диаметром не более DN 50 должны устанавливаться
с шагом не более 4 м. Для труб с номинальным диаметром более DN 50 допускается увеличение шага
между узлами крепления до 6 м.
7.30 Расстояние от держателя до последнего оросителя на распределительном трубопроводе
для труб номинального диаметра DN 25 и менее должно составлять не более 09 м а свыше DN 25 —
7.31 Отводы на распределительных трубопроводах длиной более 09 м должны крепиться дополнительными держателями; расстояние от держателя до оросителя на отводе должно составлять:
- для труб номинального диаметра DN 25 и менее — 015—020 м;
- для труб номинального диаметра более DN 25 — в пределах 020—030 м.
7.32 В случае прокладки трубопроводов через гильзы и пазы конструкций здания расстояние
между опорными точками должно составлять не более 6 м без дополнительных креплений.
7.33 Проходы трубопроводов через ограждающие конструкции должны быть выполнены уплотненными в тех случаях когда по условиям эксплуатации смежные помещения не должны сообщаться
7.34 Уплотнения должны быть выполнены в соответствии с требованиями [4] из несгораемых
материалов обеспечивающих нормируемый предел огнестойкости ограждающих конструкций.
7.35 Гидравлическое сопротивление пластмассовых или металлопластиковых трубопроводов
должно приниматься по технической документации предприятия-изготовителя при этом необходимо
учитывать что номинальный диаметр пластмассовых труб указывается по наружному диаметру.
7.36 При использовании пластмассовых или металлопластиковых труб около каждого оросителя или распылителя должны быть установлены на расстоянии 5—10 см жесткая неподвижная
опора подвеска кронштейн или хомут предназначенные для обеспечения неподвижной ориентации
оросителя или распылителя.
7.37 Расстояние от держателя до последнего оросителя на распределительном трубопроводе
максимальная длина отводов и допустимое расстояние от оросителя на отводе до держателя принимаются по сведениям изготовителя пластмассовых или металлопластиковых труб или его официального представительства.
7.38 При совместной прокладке нескольких пластмассовых или металлопластиковых трубопроводов различного диаметра расстояние между креплениями должно быть принято по наименьшему
7.39 При прокладке пластмассовых или металлопластиковых трубопроводов вблизи труб
отопления или горячего водоснабжения они должны прокладываться ниже их с расстоянием в свету
между ними не менее 01 м.
7.40 При проходе пластмассовых или металлопластиковых труб через стены и перегородки
должно быть обеспечено свободное продольное перемещение трубы с помощью огнезадерживающих гильз огнестойкость которых должна быть не ниже огнестойкости пересекаемой строительной
7.41 Металлические трубопроводы установок используемых для защиты оборудования под напряжением должны быть заземлены. Знак и место заземления — по ГОСТ 12.1.030 и ГОСТ 21130.
8.1 Узлы управления установок следует размещать в помещениях насосных станций пожарных
постов защищаемых помещениях имеющих температуру воздуха 5 °C и выше и обеспечивающих
свободный доступ персонала обслуживающего АУП.
8.2 Узлы управления размещаемые в защищаемом помещении следует отделять от этих помещений противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI 45 и
дверьми с пределом огнестойкости не ниже ЕI 30. Отдельные узлы управления размещенные в специальных шкафах к которым имеет доступ только персонал обслуживающий АУП допускается размещать в защищаемых помещениях или рядом с ними без выделения противопожарными перегородками;
при этом расстояние от специальных шкафов до пожарной нагрузки должно быть не менее 2 м.
8.3 Узлы управления размещаемые вне защищаемых помещений следует выделять остекленными или сетчатыми перегородками.
8.4 Узлы управления должны обеспечивать:
- подачу воды (пенных растворов) на тушение пожаров;
- заполнение питающих и распределительных трубопроводов водой;
- слив воды из питающих и распределительных трубопроводов;
- компенсацию утечек из гидравлической системы АУП;
- сигнализацию при срабатывании сигнального клапана;
- проверку сигнализации срабатывания узла управления;
- измерение давления до и после узла управления.
8.5 Паспортное максимальное рабочее давление технических средств узлов управления должно
быть не менее расчетного.
8.6 Для исключения ложных срабатываний сигнального клапана водозаполненных спринклерных установок допускается предусматривать перед сигнализатором давления камеру задержки или
устанавливать задержку в выдаче сигнала на время 3—5 с (если это предусмотрено конструкцией
сигнализатора давления).
8.7 При использовании сигнализатора потока жидкости в узле управления взамен спринклерного сигнального клапана или при использовании его контактов для выдачи управляющего сигнала
на приведение в действие пожарного насоса должна быть предусмотрена задержка на время 3—5 с
при этом в СПЖ должны быть включены параллельно не менее 2 контактных групп.
П р и м е ч а н и е — Отсутствие ложных срабатываний СПЖ проверяют в период обкатки АУП. Первоначально устанавливается минимальное время задержки. Если будут иметь место ложные срабатывания то время
задержки увеличивается.
8.8 Запорные устройства (задвижки или затворы) в узлах управления должны быть предусмотрены:
- в спринклерных АУП перед сигнальным клапаном;
- в дренчерных и спринклерно-дренчерных АУП перед и за сигнальным клапаном.
8.9 При высоте до мест обслуживания и управления оборудованием электроприводов и маховиков задвижек (затворов) более 14 м от пола следует предусматривать площадки или мостики
при этом высота до мест обслуживания и управления с площадки или мостика не должна превышать 1 м.
8.10 Размещение оборудования и гидравлической арматуры под монтажной площадкой или
площадками обслуживания допускается при высоте от пола (или мостика) до низа выступающих конструкций не менее 18 м. При этом над оборудованием и арматурой следует предусматривать съемное
покрытие площадок или проемы.
8.11 Устройства пуска АУП должны быть защищены от случайных срабатываний.
8.12 Компоновка АУП должна обеспечивать демонтаж измерительных устройств для их поверки
без перерыва работоспособности установки.
8.13 Технические средства АУП (кроме оросителей измерительных приборов и трубопроводов)
согласно ГОСТ 12.4.009 ГОСТ Р 12.4.026 ГОСТ Р 50680 и ГОСТ Р 50800 должны быть окрашены в
9 Водоснабжение установок и подготовка пенного раствора
9.1 В качестве источника водоснабжения установок водяного пожаротушения следует использовать открытые водоемы пожарные резервуары или водопроводы различного назначения.
9.2 В случае если гидравлические параметры водопровода (давление расход) не обеспечивают
расчетных параметров установки должна быть предусмотрена насосная установка для повышения
9.3 В водяных и пенных АУП для обеспечения требуемого давления и (или) расхода могут
использоваться пожарные насосы (в том числе и в модульном исполнении) автоматический и вспомогательный водопитатели.
9.4 В водозаполненных спринклерных АУП в водозаполненных АУП с принудительным пуском
и в водозаполненных спринклерно-дренчерных установках следует предусматривать один из видов
автоматического водопитателя без резервирования:
- сосуд (сосуды) вместимостью не менее 1 м3 заполненный водой объемом (05 ± 01) м3 и сжатым воздухом;
- подпитывающий насос (жокей-насос) оборудованный промежуточной мембранной емкостью
(сосудом) вместимостью не менее 40 л;
- водопровод различного назначения с гарантированным давлением обеспечивающим срабатывание узлов управления.
9.5 Вспомогательный водопитатель используется в тех случаях когда продолжительность выхода на режим пожарного насоса при автоматическом или ручном пуске составляет более 30 с.
9.6 Автоматический и вспомогательный водопитатели должны отключаться при включении пожарного насоса.
9.7 Автоматический водопитатель (сосуд вместимостью не менее 1 м3) должен быть снабжен
манометром сигнализатором давления визуальным и дистанционным уровнемерами и предохранительным клапаном.
9.8 Автоматический водопитатель (жокей-насос) должен быть снабжен манометром и сигнализатором давления (или электроконтактным манометром).
9.9 Вспомогательный водопитатель должен быть снабжен двумя манометрами визуальным и
дистанционным уровнемерами предохранительным клапаном.
9.10 В зданиях высотой более 30 м вспомогательный водопитатель рекомендуется размещать
в верхних технических этажах.
9.11 Расчетное количество воды для установок водяного пожаротушения допускается хранить
в запасных пожарных резервуарах в которых следует предусматривать устройства не допускающие
расход пожарного запаса воды на другие нужды.
9.12 При давлении в наружной сети водопровода менее 005 МПа перед насосной установкой
следует предусматривать пожарный резервуар вместимость которого следует определять исходя из
расчетных расходов воды и продолжительности тушения пожаров.
9.13 При определении вместимости резервуара для установок водяного пожаротушения следует учитывать возможность автоматического пополнения резервуаров водой в течение всего времени
9.14 Количество пожарных резервуаров или водоемов должно быть не менее двух при этом в
каждом из них должно храниться 50 % объема воды на пожаротушение при этом подача воды в любую
точку пожара должна обеспечиваться из двух соседних резервуаров или водоемов; при объеме воды
00 м3 и менее допускается хранить ее в одном резервуаре.
9.15 У мест расположения пожарных резервуаров и водоемов должны быть предусмотрены
указатели по ГОСТ 12.4.009.
9.16 Пожарные насосы и компрессоры должны соответствовать требованиям технической документации на используемые типы пожарных насосов и компрессоров.
9.17 Подача воздуха компрессором в систему трубопроводов эксплуатирующихся при температуре ниже 5 °С должна осуществляться через осушительные фильтры.
9.18 Для каждой секции воздушной спринклерной АУП воздушной спринклерной АУП с принудительным пуском или воздушной спринклерно-дренчерной АУП должен использоваться самостоятельный компрессор.
9.19 Источником водоснабжения установок пенного пожаротушения должны служить водопроводы непитьевого назначения при этом качество воды должно удовлетворять требованиям технических
документов на применяемые пенообразователи. Допускается использование питьевого трубопровода
при наличии устройства обеспечивающего разрыв струи (потока) при отборе воды т.е. устройства
предотвращающего проникновение пенного раствора в питьевой водопровод.
9.20 Пенообразователи используемые в АУП должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50588
9.21 Для установок пенного пожаротушения необходимо предусматривать (кроме расчетного)
0 %-ный резерв пенообразователя который должен автоматически включаться при отсутствии подачи пенообразователя от основного устройства дозирования. Подача резервного пенообразователя
должна осуществляться от самостоятельного устройства дозирования.
9.22 При определении объема раствора пенообразователя для установок пенного пожаротушения
следует дополнительно учитывать вместимость трубопроводов пенной установки пожаротушения.
9.23 Пенные АУП по сравнению с водяными АУП должны быть обеспечены дополнительными
- перекачки пенообразователя из транспортной емкости в баки с пенообразователем;
- баками для пенообразователя;
- автоматического дозирования пенообразователя (при его раздельном хранении);
- слива пенообразователя из бака или раствора пенообразователя из трубопроводов;
- контроля уровня пенообразователя в баке с пенообразователем;
- для перемешивания раствора пенообразователя;
- подачи раствора пенообразователя от передвижной пожарной техники обеспечивающей максимальный расчетный расход и давление в диктующей секции (с указанием необходимого давления
которое должен обеспечить автонасос).
9.24 В качестве устройств автоматического дозирования пенообразователя (при его раздельном
хранении) могут использоваться:
- дозаторы диафрагменного типа;
- дозаторы эжекторного типа;
9.25 В системе дозирования должно быть предусмотрено два насоса-дозатора (рабочий и резервный) либо по одному баку-дозатору дозатору диафрагменного или эжекторного типа.
9.26 Устройства для перемешивания пенообразователя или готового раствора пенообразователя
должны исключать наличие застойных зон и обеспечивать равномерное перемешивание пенообразователя или готового раствора пенообразователя в баке например допускается использовать перфорированный трубопровод проложенный по периметру резервуара на 01 м ниже расчетного уровня.
9.27 Условия хранения пенообразователя должны отвечать рекомендациям [1].
9.28 Максимальный срок восстановления расчетного объема огнетушащего вещества для
установок водяного и пенного пожаротушения следует принимать согласно [5].
9.29 Необходимо предусмотреть устройства для отвода воды после срабатывания водяных АУП
а также специальную емкость для сбора пролитого и (или) находящегося в трубопроводе раствора
пенообразователя после срабатывания пенных АУП.
9.30 Помещение для хранения пенообразователя должно соответствовать требованиям
ГОСТ 12.1.005 [1] и [6].
10.1 Выбор типа пожарных насосных агрегатов и количества рабочих агрегатов надлежит
производить на основе возможности обеспечения их совместной работы максимальных требуемых
значений рабочих расхода и давления.
10.2 В зависимости от требуемого расхода могут использоваться один или несколько основных
рабочих насосных агрегатов. При любом количестве рабочих агрегатов в насосной установке должен
быть предусмотрен один резервный насосный агрегат который должен соответствовать рабочему агрегату с максимальным расходом и давлением подачи. Резервный насосный агрегат должен автоматически
включаться при аварийном отключении или несрабатывании любого из основных насосных агрегатов.
10.3 В насосных установках могут применяться открытые или защищенные электродвигатели
которые должны быть заземлены а также иметь защиту от токов перегрузки и повышения температуры. Защита от токов перегрузки и повышения температуры должна предусматриваться только для
основного рабочего пожарного насоса. Если в процессе тушения пожара происходит переключение с
основного рабочего пожарного насоса на резервный из-за токовых и температурных перегрузок то в
этом случае защита от перегрузок резервного пожарного насоса не должна осуществляться.
10.4 Насосные станции автоматических установок пожаротушения следует относить к I категории надежности действия и к I категории по степени обеспеченности подачи воды согласно [5] и по
I категории надежности электроснабжения согласно [7].
10.5 В случае невозможности в силу местных условий обеспечить насосные установки питанием
по I категории от двух независимых источников электроснабжения допускается применять для этого
один источник при условии подключения к разным линиям напряжением 04 кВ и к разным трансформаторам двухтрансформаторной подстанции или трансформаторам двух ближайших однотрансформаторных подстанций (с устройством автоматического резервного выключателя).
10.6 В качестве второго независимого источника электроснабжения допускается использовать
дизель-электростанцию.
10.7 В качестве резервного пожарного насоса допускается использовать насос с приводом от
двигателей внутреннего сгорания. Насосы с приводом от двигателей внутреннего сгорания нельзя
размещать в подвальных помещениях.
10.8 Время выхода пожарных насосов (при автоматическом или ручном включении) на рабочий
режим не должно превышать 10 мин.
10.9 Насосные станции следует размещать в отдельно стоящих зданиях или пристройках либо
в отдельном помещении зданий на первом цокольном или на первом подземном этаже.
10.10 Насосные станции должны иметь отдельный выход наружу или на лестничную клетку
имеющую выход наружу.
10.11 Помещение насосной станции должно быть отделено от других помещений противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости REI 45 по [8].
10.12 Температура воздуха в помещении насосной станции должна быть от 5 до 35 °С относительная влажность воздуха — не более 80 % при 25 °С.
10.13 Рабочее и аварийное освещение следует принимать согласно [9].
10.14 Помещение станции должно быть оборудовано телефонной связью с помещением пожарного поста.
10.15 У входа в помещение станции должно быть световое табло «Насосная станция пожаротушения» соединенное с аварийным освещением.
10.16 Размеры насосной станции и размещение оборудования в ней следует проектировать
10.17 При определении площади помещений насосных станций ширину проходов следует принимать не менее:
- между узлами управления между ними и стеной — 05 м;
- между насосами или электродвигателями — 1 м;
- между насосами или электродвигателями и стеной в заглубленных помещениях — 07 м в
прочих — 1 м при этом ширина прохода со стороны электродвигателя должна быть достаточной для
- между компрессорами или воздуходувками — 15 м между ними и стеной — 1 м;
- между неподвижными выступающими частями оборудования — 07 м;
- перед распределительным электрическим щитом — 2 м.
Проходы вокруг оборудования регламентируемые заводом-изготовителем следует принимать по паспортным данным.
Для насосных агрегатов с диаметром нагнетательного патрубка до DN 100 включительно допускается:
- установка агрегатов у стены или на кронштейнах;
- установка двух агрегатов на одном фундаменте при расстоянии между выступающими частями агрегатов
не менее 025 м с обеспечением вокруг сдвоенной установки проходов шириной не менее 07 м.
10.18 Для уменьшения габаритов станции в плане допускается устанавливать насосы с правым и
левым вращением вала при этом рабочее колесо должно вращаться только в одном направлении.
10.19 В помещении насосной станции для подключения установки пожаротушения к передвижной пожарной технике следует предусматривать трубопроводы номинальным диаметром не менее
DN 80 с выведенными наружу на высоту (135 ± 015) м патрубками оборудованными соединительными головками ГМ 80. Трубопроводы должны обеспечивать наибольший расчетный расход диктующей
секции установки пожаротушения.
10.20 Снаружи помещения насосной станции соединительные головки необходимо размещать
с расчетом подключения одновременно не менее двух пожарных автомобилей (т.е. должно быть не
менее двух вводов с соединительными головками).
10.21 Одновременно с включением пожарных насосов должны автоматически выключаться все
насосы другого назначения запитанные в данную магистраль и не входящие в АУП.
10.22 Отметку оси или отметку погружения насоса следует определять как правило из условий
установки корпуса насосов под заливом:
- в баке (емкости резервуаре) — от верхнего уровня воды (определяемого от дна) пожарного
- в водозаборной скважине — от динамического уровня подземных вод при максимальном водоотборе;
- в водотоке или водоеме — от минимального уровня воды в них: при максимальной обеспеченности расчетных уровней воды в поверхностных источниках — 1 % и при минимальной — 97 %.
10.23 При определении отметки оси пожарного насоса или отметки погружения пожарного насоса относительно минимального уровня заборной воды необходимо руководствоваться технической
документацией на конкретный тип насоса.
10.24 В заглубленных и полузаглубленных насосных станциях должны быть предусмотрены мероприятия против возможного затопления агрегатов при аварии в пределах машинного зала на самом
большом по производительности насосе а также на запорной арматуре или трубопроводе путем:
- расположения электродвигателей насосов на высоте не менее 05 м от пола машинного зала;
- самотечного выпуска аварийного количества воды в канализацию или на поверхность земли;
- откачки воды из приямка специальными или основными насосами производственного значения.
10.25 Для стока воды полы и каналы машинного зала надлежит проектировать с уклоном к
сборному приямку. На фундаментах под насосы следует предусматривать бортики желобки и трубки
для отвода воды; при невозможности самотечного отвода воды из приямка следует предусматривать
10.26 В насосных станциях с двигателями внутреннего сгорания допускается размещать расходные емкости с жидким топливом (бензин — 250 л дизельное топливо — 500 л) в помещениях
отделенных от машинного зала несгораемыми конструкциями с пределом огнестойкости не менее
10.27 Виброизолирующие основания и виброизолирующие вставки в пожарных насосных установках допускается не предусматривать.
10.28 Пожарные насосные агрегаты и модульные насосные установки должны быть установлены
на фундамент масса которого должна не менее чем в 4 раза превышать массу насосных агрегатов
или модульных насосных установок.
10.29 Количество всасывающих линий к насосной станции независимо от числа и групп установленных насосов должно быть не менее двух. Каждая всасывающая линия должна быть рассчитана
на пропуск полного расчетного расхода воды.
10.30 Размещение запорной арматуры на всех всасывающих и напорных трубопроводах должно
обеспечивать возможность замены или ремонта любого из насосов обратных клапанов и основной
запорной арматуры а также проверки характеристики насосов.
10.31 Всасывающий трубопровод как правило должен иметь непрерывный подъем к насосу
с уклоном не менее 0005. В местах изменения диаметров трубопроводов следует применять несоосные переходы.
10.32 На напорной линии у каждого насоса следует предусматривать обратный клапан задвижку и манометр а на всасывающей — задвижку и манометр. При работе насоса без подпора на
всасывающей линии задвижку устанавливать на ней не требуется.
10.33 При наличии монтажных вставок их следует размещать между запорной арматурой и
10.34 Запорные устройства (задвижки или затворы) монтируемые на трубопроводах наполняющих пожарные резервуары огнетушащим веществом следует размещать в помещении насосной
станции. Допускается их размещение в помещении водомерного узла.
10.35 Сигнал автоматического или дистанционного пуска должен поступать на пожарный насос
после автоматической проверки давления воды в системе; при достаточном давлении в системе пуск
пожарного насоса должен автоматически отменяться до момента снижения давления до значения
требующего включения насосного агрегата.
10.36 При автоматическом и дистанционном включении пожарных насосов необходимо одновременно подать сигнал (световой и звуковой) в помещение пожарного поста или другое помещение
с круглосуточным пребыванием обслуживающего персонала.
10.37 В насосных станциях следует предусматривать измерение давления в напорных трубопроводах у каждого насосного агрегата температуры подшипников агрегатов (при необходимости)
аварийного уровня затопления (появления воды в машинном зале на уровне фундаментов электроприводов).
10.38 Визуальный уровнемер для контроля уровня огнетушащего вещества в пожарных резервуарах следует располагать в помещении насосной станции. При автоматическом пополнении
резервуара допускается применение только автоматического измерения аварийных уровней с выводом
сигнализации в пожарный пост и в насосную станцию.
10.39 Насосные агрегаты и узлы управления согласно ГОСТ 12.4.009 ГОСТ Р 12.4.026
ГОСТ Р 50680 ГОСТ Р 50800 и ГОСТ Р 51052 должны быть окрашены в красный цвет.
Установки пожаротушения высокократной пеной
1 Область применения
1.1 Установки пожаротушения высокократной пеной применяются для объемного и локальнообъемного тушения пожаров классов А2 В по ГОСТ 27331.
1.2 Установки локально-объемного пожаротушения высокократной пеной применяются для
тушения пожаров отдельных агрегатов или оборудования в тех случаях когда применение установок
для защиты помещения в целом технически невозможно или экономически нецелесообразно.
2 Классификация установок
2.1 По воздействию на защищаемые объекты установки подразделяются на:
- установки объемного пожаротушения;
- установки локального пожаротушения по объему.
2.2 По конструкции пеногенераторов установки подразделяются на:
- установки с генераторами работающими с принудительной подачей воздуха (как правило
вентиляторного типа);
- установки с генераторами эжекционного типа.
3.1 Общие требования
3.1.1 Установки должны соответствовать общим техническим требованиям установленным
3.1.2 В установках следует использовать только специальные пенообразователи предназначенные для получения пены высокой кратности.
3.1.3 Установки должны обеспечивать заполнение защищаемого объема пеной до высоты превышающей самую высокую точку оборудования не менее чем на 1 м в течение не более 10 мин.
3.1.4 Оборудование длину и диаметр трубопроводов необходимо выбирать из условия что
инерционность установки не превышает 180 с.
3.1.5 Производительность установок и количество раствора пенообразователя определяются
исходя из расчетного объема защищаемых помещений в соответствии с рекомендуемым приложением Г.
Если установка применяется в нескольких помещениях в качестве расчетного принимается то
помещение для защиты которого требуется наибольшее количество раствора пенообразователя.
3.1.6 При применении установок для локального пожаротушения по объему защищаемые
агрегаты или оборудование ограждаются металлической сеткой с размером ячейки не более 5 мм.
Высота ограждающей конструкции должна быть на 1 м больше высоты защищаемого агрегата или
оборудования и находиться от него на расстоянии не менее 05 м.
3.1.7 Расчетный объем локального пожаротушения определяется произведением площади
основания огораживающей конструкции агрегата или оборудования на ее высоту.
Время заполнения защищаемого объема при локальном тушении не должно превышать 180 с.
3.1.8 Установки должны быть снабжены фильтрующими элементами установленными на питающих трубопроводах перед распылителями размер фильтрующей ячейки должен быть меньше
минимального размера канала истечения распылителя.
3.1.9 В одном помещении должны применяться генераторы пены только одного типа и конструкции.
Количество пеногенераторов определяется расчетом но принимается не менее двух.
3.1.10 При расположении генераторов пены в местах их возможного механического повреждения
должна быть предусмотрена их защита.
3.1.11 В установках кроме расчетного количества должен быть 100 %-ный резерв пенообразователя.
3.1.12 При проектировании насосных станций водоснабжения установок трубопроводов и их
крепления необходимо руководствоваться требованиями раздела 5 настоящего свода правил.
Трубопроводы следует проектировать из оцинкованных стальных труб по ГОСТ 3262.
3.2 Установки с генераторами работающими с принудительной подачей воздуха
3.2.1 Генераторы пены должны размещаться в насосной станции или непосредственно в защищаемом помещении. В первом случае пена в защищаемое помещение подается либо непосредственно из выходного патрубка генератора либо по специальным каналам диаметр которых должен
быть не менее диаметра выходного патрубка генератора а длина не более 10 м. Во втором случае
должны быть обеспечены забор свежего воздуха или применение пенообразователей способных
образовывать пену в среде продуктов горения.
3.2.2 Каналы для подачи пены должны соответствовать классу пожарной опасности К0.
3.2.3 В верхней части защищаемых помещений должен быть предусмотрен сброс воздуха при
3.2.4 Если площадь защищаемого помещения превышает 400 м2 то ввод пены необходимо
осуществлять не менее чем в двух местах расположенных в противоположных частях помещения.
3.3 Установки с генераторами эжекционного типа
3.3.1 Установка может защищать как весь объем помещения (установка объемного пожаротушения) так и часть помещения или отдельную технологическую единицу (установка локального
пожаротушения по объему). В первом случае генераторы размещаются под потолком и распределяются равномерно по площади помещения так чтобы обеспечить заполнение пеной всего объема
помещения включая выгороженные в нем участки. Во втором случае генераторы размещаются непосредственно над защищаемым участком помещения или технологической единицей
Роботизированный пожарный комплекс
1.1 При проектировании автоматического роботизированного пожарного комплекса (РПК)
необходимо руководствоваться требованиями ГОСТ 12.2.072 ГОСТ Р 50680 ГОСТ Р 50800 и
1.2 Проектирование РПК должно осуществляться по техническим условиям разработанным
для каждого конкретного объекта или группы однородных объектов. Разработка технических условий
на РПК должна осуществляться организацией имеющей соответствующие полномочия.
1.3 РПК должен включать в себя:
- не менее двух стационарных роботизированных установок пожаротушения;
- систему управления;
- запорно-пусковые устройства с электроприводом.
1.4 Стационарная роботизированная установка пожаротушения (далее по тексту — РУП) предназначена для формирования и направления сплошной или распыленной струи ОТВ к очагу пожара
либо для охлаждения технологического оборудования и строительных конструкций.
1.5 В качестве огнетушащего вещества может использоваться вода или раствор пенообразователя.
1.6 Алгоритм совместного взаимодействия РУП объединенных в РПК и количество РУП одновременно задействованных в рабочем режиме (режиме подачи огнетушащего вещества) принимаются
с учетом архитектурно-планировочных решений защищаемого помещения и размещенного в нем
технологического оборудования.
1.7 РУП должна позволять функционирование в следующих режимах:
- автоматическое позиционное или контурное программное сканирование;
- ручное управление с дистанционного пульта управления по оперативной программе или кнопочным управлением движением пожарного ствола РУП в горизонтальной и вертикальной плоскостях;
- ручное кнопочное управление движением пожарного ствола РУП с местного пульта управления;
- ручное механическое управление непосредственно рукояткой расположенной на пожарном
1.8 Алгоритм обнаружения загораний поиска очага пожара и наведения на него пожарного
ствола РУП должен соответствовать технической документации организации-изготовителя с учетом
конкретных условий объекта защиты.
1.9 Каждая точка помещения или защищаемого оборудования должна находиться в зоне действия не менее чем двух РУП.
1.10 Расстановка РУП должна исключать протяженные «мертвые» зоны для датчиков наведения а также «мертвые» зоны не подверженные действию ОТВ.
1.11 Пожарные стволы РУП должны быть установлены на специальных площадках которые
должны обеспечивать удобство обслуживания РУП.
1.12 При монтаже РУП на площадке на высоте свыше 1000 мм от уровня отметки пола эта
площадка должна быть оборудована ограждением для обеспечения безопасности обслуживающего
1.13 Доступ к оборудованию РУП должен быть удобным и безопасным.
1.14 Место размещения РУП не должно иметь препятствий для поворота ее пожарного ствола в
горизонтальной и вертикальной плоскостях с учетом длины ствола и диапазона углов перемещения.
1.15 Перемещение пожарного ствола РУП для поиска очага загорания должно осуществляться
по сигналу от автоматических пожарных извещателей общего обзора или от зонных автоматических
пожарных извещателей пламени.
1.16 Позиционное или контурное программное сканирование с подачей ОТВ в пределах угловых
координат загорания должно осуществляться по сигналу от датчика наведения установленного на
пожарном стволе РУП или по заранее спланированной программе.
1.17 Угловые координаты сканирования пожарного ствола РУП с подачей ОТВ следует определять в
зависимости от погрешности наведения позиционирования и отработки траектории сканирования РУП.
1.18 Общий расход и давление подачи огнетушащего вещества РПК должны определяться
расчетным путем с учетом количества РУП одновременно задействованных в рабочем режиме
гидравлических потерь в питающем трубопроводе технологических особенностей объекта группы
помещений (приложение Б) характера и величины пожарной нагрузки.
1.19 Продолжительность непрерывной работы в рабочем режиме (режиме подачи огнетушащего
вещества) должна соответствовать группе помещений (приложение А).
1.20 Трубопроводы РПК должны обеспечивать прочность при пробном давлении Рп ≥ 125 Рраб. макс
но не менее 125 МПа а герметичность при Рг ≥ Рраб. макс но не менее 1 МПа.
1.21 Пожарный ствол РУП и все блоки управления находящиеся под переменным напряжением
0 В должны иметь клемму и знак заземления. Знак заземления и место клеммы должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.030 и ГОСТ 21130.
1.22 Пожарные стволы РУП их пульты и блоки управления запорно-пусковые устройства с
электроприводом пожарные извещатели общего обзора и зонные пожарные извещатели должны быть
окрашены в красный цвет по ГОСТ Р 12.4.026 ГОСТ Р 50680 и ГОСТ Р 50800.
2 Требования к установке пожарной сигнализации РПК
2.1 Каждый автоматический зонный пожарный извещатель пламени или группа извещателей
контролирующих одну зону должны идентифицировать только контролируемую ими зону.
2.2 Если для контроля одной зоны используется несколько зонных пожарных извещателей то
для подачи управляющей команды на поиск очага пожара группой РУП эти извещатели должны быть
включены по логической схеме дизъюнкции (логической схеме «или»).
2.3 Включение пожарного насоса запорно-пусковых устройств с электроприводом передача
сигналов в пожарную часть включение звуковой и световой пожарной сигнализации передача сигнала
на пожарный пост (в диспетчерскую) «Пожар» и передача сигналов для управления технологическими
системами системами вентиляции и т.п. должны осуществляться после регистрации горения автоматическим пожарным извещателем наведения первой из обнаруживших пожар РУП.
2.4 При срабатывании автоматического извещателя общего обзора или любого автоматического
зонного извещателя на пожарный пост (в диспетчерскую) должен поступать сигнал «Внимание».
Установки газового пожаротушения
1.1 Автоматические установки газового пожаротушения (АУГП) применяются для ликвидации пожаров классов А В С по ГОСТ 27331 и электрооборудования (электроустановок под напряжением).
При этом установки не должны применяться для тушения пожаров:
- волокнистых сыпучих пористых и других горючих материалов склонных к самовозгоранию и
тлению внутри объема вещества (древесные опилки хлопок травяная мука и др.);
- химических веществ и их смесей полимерных материалов склонных к тлению и горению без
- гидридов металлов и пирофорных веществ;
- порошков металлов (натрий калий магний титан и др.).
1.2 Запрещается применение установок объемного углекислотного (СО2) пожаротушения:
а) в помещениях которые не могут быть покинуты людьми до начала работы установки;
б) помещениях с большим количеством людей (50 человек и более).
1.3 Установки объемного пожаротушения (кроме установок азотного и аргонного пожаротушения)
применяются для защиты помещений (оборудования) имеющих стационарные ограждающие конструкции с параметром негерметичности не более значений указанных в таблице Д.12 приложения Д.
Для установок азотного и аргонного пожаротушения параметр негерметичности не должен превышать 0001 м–1.
При разделении объема защищаемого помещения на смежные зоны (фальшпол фальшпотолок и т. п.) параметр негерметичности не должен превышать указанных значений для каждой зоны. Параметр негерметичности
определяют без учета проемов в ограждающих поверхностях между смежными зонами если в них предусмотрена
одновременная подача газовых огнетушащих веществ (ГОТВ).
Проектирование установок объемного пожаротушения для защиты помещений с большими значениями параметра негерметичности производится по дополнительным нормам разрабатываемым для конкретного объекта.
2 Классификация и состав установок
2.1 Установки подразделяются:
- по способу тушения: объемного тушения локального по объему;
- по способу хранения газового огнетушащего вещества: централизованные модульные;
- по способу включения от пускового импульса: с электрическим пневматическим механическим
пуском или их комбинацией.
2.2 Для АУГП могут быть предусмотрены следующие виды включения (пуска):
- автоматический (основной);
- дистанционный (ручной);
2.3 Технологическая часть установок содержит сосуды с ГОТВ трубопроводы и насадки. Кроме
того в состав технологической части установок могут входить побудительные системы.
3 Огнетушащие вещества
3.1 В установках применяются ГОТВ указанные в таблице 8.1.
Двуокись углерода (СО2)
Хладон 227ea (С3F7H)
Шестифтористая сера (SF6)
двуокись углерода — 8 % (об.)
П р и м е ч а н и е — Применение других ГОТВ (в т. ч. сжиженных азота или аргона газообразных азотообогащенных смесей а также других ГОТВ не указанных в таблице 8.1) производится по дополнительным нормам
разрабатываемым для конкретного объекта.
3.2 В качестве газа-вытеснителя следует применять азот технические характеристики которого
соответствуют ГОСТ 9293. Допускается использовать воздух для которого точка росы должна быть
не выше минус 40 °С.
4.1 Установки должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50969. Исполнение оборудования
входящего в состав установки должно соответствовать требованиям действующих нормативных документов.
4.2 При разработке проекта технологической части установки производят расчеты:
- массы ГОТВ в установке пожаротушения (приложение Е). Исходные данные для расчета массы
приведены в приложении Д;
- диаметра трубопроводов установки типа и количества насадков времени подачи ГОТВ (гидравлический расчет). Методика расчета для углекислотной установки содержащей изотермический
резервуар приведена в приложении Ж. Для остальных установок расчет рекомендуется производить
по методикам согласованным в установленном порядке;
- площади проема для сброса избыточного давления в защищаемом помещении при подаче
ГОТВ (приложение З).
5 Установки объемного пожаротушения
5.1 Исходные данные для расчета и проектирования
Исходными данными для расчета и проектирования установки являются:
- перечень помещений и наличие пространств фальшполов и подвесных потолков подлежащих
защите установкой пожаротушения;
- количество помещений (направлений) подлежащих одновременной защите установкой пожаротушения;
- геометрические параметры помещения (конфигурация помещения длина ширина и высота
ограждающих конструкций объем помещения);
- конструкция перекрытий и расположение инженерных коммуникаций;
- площадь постоянно открытых проемов в ограждающих конструкциях и их расположение;
- предельно допустимое давление в защищаемом помещении определяемое с учетом требований пункта 6 ГОСТ 12.3.047;
- диапазон температуры давления и влажности в защищаемом помещении и в помещении в
котором размещаются составные части установки;
- перечень и показатели пожарной опасности веществ и материалов находящихся в помещении
и соответствующий им класс пожара по ГОСТ 27331;
- тип величина и схема распределения пожарной нагрузки;
- наличие и характеристика систем вентиляции кондиционирования воздуха воздушного отопления;
- характеристика технологического оборудования;
- категория помещений по [10] и классы зон по [7];
- наличие людей и пути их эвакуации.
Исходные данные входят в состав задания на проектирование которое согласовывают с организацией — разработчиком установки и включают в состав проектной документации.
6 Количество газового огнетушащего вещества
6.1 Расчетное количество (масса) ГОТВ в установке должно быть достаточным для обеспечения
его нормативной огнетушащей концентрации в любом защищаемом помещении или группе помещений защищаемых одновременно.
6.2 Централизованные установки кроме расчетного количества ГОТВ должны иметь его
Допускается совместное хранение расчетного количества и резерва ГОТВ в изотермическом
резервуаре при условии оборудования последнего запорно-пусковым устройством с реверсивным
приводом и техническими средствами его управления.
6.3 Модульные установки кроме расчетного количества ГОТВ должны иметь его 100 %-ный запас.
При наличии на объекте нескольких модульных установок запас предусматривается в объеме
достаточном для восстановления работоспособности установки сработавшей в любом из защищаемых помещений объекта.
Запас следует хранить в модулях аналогичных модулям установок. Модули с запасом должны
быть подготовлены к монтажу в установки.
Модули с запасом должны храниться на складе объекта или организации осуществляющей
сервисное обслуживание установок пожаротушения.
6.4 При необходимости испытаний установки запас ГОТВ на проведение указанных испытаний
принимается из условия защиты помещения наименьшего объема если нет других требований.
7 Временные характеристики
7.1 Установка должна обеспечивать задержку выпуска ГОТВ в защищаемое помещение
при автоматическом и дистанционном пуске на время необходимое для эвакуации из помещения
людей отключение вентиляции (кондиционирования и т. п.) закрытие заслонок (противопожарных
клапанов и т. д.) но не менее 10 с от момента включения в помещении устройств оповещения об
Время полного закрытия заслонок (клапанов) в воздуховодах вентиляционных систем в защищаемом помещении не должно превышать указанного времени задержки в это помещение.
П р и м е ч а н и е — Допускается не отключать при пожаротушении вентиляционные установки которые
обеспечивают безопасность технологического процесса в защищаемом помещении. При этом расчет установки
производится по специальной методике с учетом индивидуальных особенностей защищаемого объекта.
7.2 Установка должна обеспечивать инерционность (время срабатывания без учета времени
задержки выпуска ГОТВ) не более 15 с.
7.3 Установка должна обеспечивать подачу не менее 95 % массы ГОТВ требуемой для создания нормативной огнетушащей концентрации в защищаемом помещении за временной интервал
- 10 с для модульных установок в которых в качестве ГОТВ применяются сжиженные газы (кроме
- 15 с для централизованных установок в которых в качестве ГОТВ применяются сжиженные
газы (кроме двуокиси углерода);
- 60 с для модульных и централизованных установок в которых в качестве ГОТВ применяются
двуокись углерода или сжатые газы.
Номинальное значение временного интервала определяется при хранении сосуда с ГОТВ при
8 Сосуды для газового огнетушащего вещества
8.1 В установках применяются:
- модули газового пожаротушения;
- батареи газового пожаротушения;
- изотермические резервуары пожарные.
В централизованных установках сосуды следует размещать в станциях пожаротушения. В модульных установках модули могут располагаться как в самом защищаемом помещении так и за его
пределами в непосредственной близости от него. Расстояние от сосудов до источников тепла (приборов отопления и т. п.) должно составлять не менее 1 м.
Распределительные устройства следует размещать в помещении станции пожаротушения.
8.2 Размещение технологического оборудования централизованных и модульных установок
должно обеспечивать возможность их обслуживания.
8.3 Сосуды следует размещать возможно ближе к защищаемым помещениям. При этом сосуды
не следует располагать в местах где они могут быть подвергнуты опасному воздействию факторов
пожара (взрыва) механическому химическому или иному повреждению прямому воздействию солнечных лучей.
8.4 Для модулей одного типоразмера в установке расчетные значения по наполнению ГОТВ и
газом-вытеснителем должны быть одинаковыми.
8.5 При подключении двух и более модулей к коллектору (трубопроводу) следует применять
модули одного типоразмера:
- с одинаковым наполнением ГОТВ и давлением газа-вытеснителя если в качестве ГОТВ применяется сжиженный газ;
- с одинаковым давлением ГОТВ если в качестве ГОТВ применяется сжатый газ;
- с одинаковым наполнением ГОТВ если в качестве ГОТВ применяется сжиженный газ без газавытеснителя.
Подключение модулей к коллектору следует производить через обратный клапан.
П р и м е ч а н и е — Если алгоритм работы установки предусматривает одновременную подачу из всех
модулей подключенных к общему коллектору то допускается не устанавливать обратные клапаны для их подключения к коллектору. При этом для герметизации коллектора при отключении модулей следует предусмотреть
8.6 Модули в составе установки должны быть надежно закреплены в соответствии с технической
документацией изготовителя.
8.7 Сосуды для хранения резерва должны быть подключены и находиться в режиме местного
пуска. Переключение таких сосудов в режим дистанционного или автоматического пуска предусматривается только после подачи или отказа подачи расчетного количества ГОТВ.
8.8 Технические средства контроля сохранности ГОТВ и газа-вытеснителя в модулях должны
соответствовать ГОСТ Р 53281.
Модули предназначенные для хранения:
- ГОТВ-сжиженных газов применяемых без газа-вытеснителя (например хладон 23 или СО2)
должны содержать в своем составе устройства контроля массы или уровня жидкой фазы ГОТВ. Устройство контроля должно срабатывать при уменьшении массы модуля на величину не превышающую
% от массы ГОТВ в модуле.
- ГОТВ-сжатых газов должны содержать устройство контроля давления обеспечивающее контроль протечки ГОТВ не превышающей 5 % от давления в модуле.
- ГОТВ-сжиженных газов с газом-вытеснителем должны содержать устройство контроля давления обеспечивающее контроль протечки газа-вытеснителя не превышающей 10 % от давления
газа-вытеснителя заправленного в модуль.
Метод контроля сохранности ГОТВ должен обеспечивать контроль протечки ГОТВ не превышающей 5 %. При этом контроль сохранности массы ГОТВ в модулях с газом-вытеснителем осуществляется периодическим взвешиванием. Периодичность контроля и технические средства для его
осуществления определяются изготовителем модуля и должны быть указаны в ТД на модуль.
9.1 Трубопроводы установок следует выполнять из стальных труб по ГОСТ 8732 или ГОСТ 8734
а также труб из латуни или нержавеющей стали. Побудительные трубопроводы следует выполнять
из стальных труб по ГОСТ 10704. Для резьбового соединения труб следует применять фитинги из
аналогичного материала.
9.2 Соединения трубопроводов в установках пожаротушения должны быть сварными резьбовыми фланцевыми или паяными.
9.3 Конструкция трубопроводов должна обеспечивать возможность продувки для удаления воды
после проведения гидравлических испытаний или слива накопившегося конденсата.
9.4 Трубопроводы должны быть надежно закреплены. Зазор между трубопроводом и стеной
должен составлять не менее 2 см.
9.5 Трубопроводы и их соединения должны обеспечивать прочность при давлении равном
5Рраб и герметичность в течение 5 мин при давлении равном Рраб (где Рраб — максимальное давление ГОТВ в сосуде в условиях эксплуатации).
9.6 Трубопроводы установок должны быть заземлены (занулены). Знак и место заземления —
9.7 Для соединения модулей с трубопроводом допускается применять гибкие соединители
(например рукава высокого давления) или медные трубопроводы прочность которых должна обеспечиваться при давлении не менее 15Рраб.
9.8 Система распределительных трубопроводов как правило должна быть симметричной.
9.9 Внутренний объем трубопроводов не должен превышать 80 % объема жидкой фазы расчетного количества ГОТВ при температуре 20 °С.
10 Побудительные системы
10.1 Размещение термочувствительных элементов побудительных систем в защищаемых помещениях производится в соответствии с требованиями приведенными в разделе 5.
10.2 Диаметр условного прохода побудительных трубопроводов следует принимать равным
10.3 Побудительные трубопроводы и их соединения в установках должны обеспечивать прочность при давлении 125Р и герметичность при давлении не менее Р (Р — максимальное давление
газа (воздуха) или жидкости в побудительной системе).
10.4 Устройства дистанционного пуска установки должны располагаться на высоте не более
Остальные требования к устройствам дистанционного пуска должны соответствовать требованиям к аналогичным устройствам АУГП изложенным в разделах 12 — 17 настоящего свода правил и
действующей нормативной документации.
11.1 Выбор типа насадков определяется их техническими характеристиками для конкретного
11.2 Насадки должны размещаться в защищаемом помещении с учетом его геометрии и обеспечивать распределение ГОТВ по всему объему помещения с концентрацией не ниже нормативной.
11.3 Насадки установленные на трубопроводной разводке для подачи ГОТВ плотность которых
при нормальных условиях больше плотности воздуха должны быть расположены на расстоянии не
более 05 м от перекрытия (потолка подвесного потолка фальшпотолка) защищаемого помещения.
11.4 Разница расходов ГОТВ между двумя крайними насадками на одном распределительном
трубопроводе не должна превышать 20 %.
11.5 На входе в насадок диаметр индивидуальных выпускных отверстий которого не превышает
мм рекомендуется устанавливать фильтры.
11.6 В одном помещении (защищаемом объеме) должны применяться насадки только одного
11.7 Прочность насадков должна обеспечиваться при давлении 125Рраб.
Насадки должны быть изготовлены из коррозионно-стойкого материала (например латуни) или
иметь защитные покрытия.
11.8 Выпускные отверстия насадков должны быть ориентированы таким образом чтобы струи
ГОТВ не были непосредственно направлены в постоянно открытые проемы защищаемого помещения.
11.9 При расположении насадков в местах их возможного механического повреждения или засорения они должны быть защищены.
12 Станция пожаротушения
12.1 Помещения станций пожаротушения должны быть отделены от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа.
Помещения станции нельзя располагать под и над помещениями категорий А и Б.
Помещения станций пожаротушения как правило следует располагать в подвале на цокольном
этаже или первом этаже зданий. Допускается размещение станции пожаротушения выше первого
этажа при этом подъемно-транспортные устройства зданий сооружений должны обеспечивать возможность доставки оборудования к месту установки и проведения эксплуатационных работ. Выход из
станции следует предусматривать наружу на лестничную клетку имеющую выход наружу в вестибюль
или в коридор при условии что расстояние от выхода из станции до лестничной клетки не превышает
м и в этот коридор нет выходов из помещений категорий А и Б.
П р и м е ч а н и е — Изотермические резервуары допускается устанавливать вне помещения станции с
устройством навеса для защиты от осадков и солнечной радиации с ограждением по периметру площадки. При
- предусмотреть в месте установки резервуара аварийное освещение;
- выполнить мероприятия исключающие несанкционированный доступ людей к резервуару узлам его
управления (пуска) и распределительным устройствам;
- предусмотреть подъездные пути к резервуару.
12.2 Высота помещения станции пожаротушения должна быть не менее 25 м для установок
в которых применяются модули или батареи. Минимальная высота помещения при использовании
изотермического резервуара определяется высотой резервуара с учетом обеспечения расстояния от
него до потолка не менее 1 м.
В помещениях станций пожаротушения должна быть температура от 5 до 35 °С относительная
влажность воздуха не более 80 % при 25 °С освещенность — не менее 100 лк при люминесцентных
лампах или не менее 75 лк при лампах накаливания.
Аварийное освещение должно соответствовать требованиям [9].
Помещения станций должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией с не менее
чем двукратным воздухообменом а также телефонной связью с помещением дежурного персонала
ведущим круглосуточное дежурство.
У входа в помещение станции должно быть установлено световое табло «Станция пожаротушения». Входная дверь должна иметь запорное устройство исключающее несанкционированный доступ
в помещение станции пожаротушения.
12.3 Размещение приборов и оборудования в помещении станции пожаротушения должно обеспечивать возможность их обслуживания.
13 Устройства местного пуска
13.1 Централизованные установки должны быть оснащены устройствами местного пуска.
13.2 Местный пуск модульных установок модули которых размещены в защищаемом помещении должен быть исключен. При наличии пусковых элементов на модулях они должны быть демонтированы или блокированы от возможного включения.
13.3 Местный пуск модульных установок модули которых размещены вне защищаемого помещения как правило не предусматривается. В обоснованных случаях местный пуск может быть
применен при этом пусковые элементы должны:
- располагаться вне защищаемого помещения в зоне безопасной от воздействия факторов пожара;
- иметь ограждение с запорным устройством исключающим несанкционированный доступ к ним;
- обеспечивать одновременное приведение в действие всех пусковых элементов (т. е. модулей)
13.4 Пусковые элементы устройств местного пуска должны располагаться на высоте не более
13.5 При наличии нескольких направлений подачи ГОТВ пусковые элементы устройств местного пуска батарей (модулей) и распределительных устройств должны иметь таблички с указанием
защищаемого помещения (направления).
14 Требования к защищаемым помещениям
14.1 Параметр негерметичности защищаемых помещений не должен превышать значений указанных в 8.1.3. Должны быть приняты меры по ликвидации технологически необоснованных проемов
установлены доводчики дверей уплотнены кабельные проходки.
14.2 В помещении следует предусмотреть постоянно открытый проем (или устройство проем
которого открывается при подаче ГОТВ) для сброса давления если его необходимость подтверждена
расчетом по методике приведенной в приложении З.
14.3 В системах воздуховодов общеобменной вентиляции воздушного отопления и кондиционирования воздуха защищаемых помещений следует предусматривать автоматически закрывающиеся
при обнаружении пожара воздушные затворы (заслонки или противопожарные клапаны).
Исключением являются вентиляционные установки которые обеспечивают безопасность технологического процесса в защищаемом помещении при этом расчет установки производится по дополнительным нормам разрабатываемым для конкретного объекта.
Допускается не устанавливать в воздуховодах автоматически закрывающиеся затворы (заслонки)
если вентиляционные проемы учтены при проектировании установки как постоянно открытые проемы
и остановка вентиляционных потоков производится до подачи ГОТВ.
14.4 Для оперативного удаления ГОТВ после тушения пожара необходимо использовать общеобменную вентиляцию зданий сооружений и помещений. Допускается для этой цели предусматривать
передвижные вентиляционные установки.
15 Установки локального пожаротушения по объему
15.1 Установки локального пожаротушения по объему применяются для тушения пожара отдельных агрегатов или оборудования в тех случаях когда применение установок объемного пожаротушения технически невозможно или экономически нецелесообразно.
15.2 Расчетный объем локального пожаротушения определяется произведением высоты защищаемого агрегата или оборудования на площадь проекции на поверхность пола. При этом все расчетные габариты (длина ширина и высота) агрегата или оборудования должны быть увеличены на 1 м.
15.3 При локальном пожаротушении по объему следует использовать двуокись углерода.
15.4 Нормативная массовая огнетушащая концентрация при локальном тушении по объему
двуокисью углерода составляет 6 кгм3.
15.5 Время подачи ГОТВ при локальном тушении не должно превышать 30 с.
Время подачи ГОТВ может быть увеличено с целью исключения опасности повторного воспламенения.
16 Требования безопасности
16.1 Проектирование установок следует производить с учетом обеспечения возможности выполнения требований безопасности при проведении работ по монтажу наладке приемке и эксплуатации установки которые изложены в действующей нормативно-технической документации (НТД)
для данного вида установок.
16.2 Устройства ручного пуска установок должны быть защищены от случайного приведения их
в действие или механического повреждения и опломбированы за исключением устройств местного
пуска установленных в помещениях станции пожаротушения или устройств дистанционного пуска
16.3 Предохранительные устройства для сброса ГОТВ (газа) следует располагать таким образом чтобы исключить травмирование персонала при их срабатывании.
К выпускным узлам предохранительных устройств изотермического резервуара следует подключить дренажные трубопроводы для отвода газа в безопасную зону.
16.4 В установках на участках трубопроводов где между клапанами возможно образование
замкнутых полостей для сжиженных ГОТВ (например между обратным клапаном батареи и распределительным устройством при отказе последнего) рекомендуется предусматривать предохранительные
устройства для безопасного сброса ГОТВ.
16.5 Сосуды применяемые в установках пожаротушения должны соответствовать требованиям [3].
16.6 Заземление и зануление приборов и оборудования установок должно выполняться согласно [11] и соответствовать требованиям технической документации на оборудование.
16.7 Входить в защищаемое помещение после выпуска в него ГОТВ и ликвидации пожара до
момента окончания проветривания разрешается только в изолирующих средствах защиты органов
16.8 Вход в помещение без изолирующих средств защиты органов дыхания разрешается только после удаления продуктов горения ГОТВ и продуктов его термического распада до безопасной
величины (концентрации).
16.9 К установкам могут быть предъявлены дополнительные требования безопасности учитывающие условия их применения.
16.10 В части охраны окружающей среды установки должны соответствовать требованиям
технической документации к огнетушащим веществам при эксплуатации техническом обслуживании
испытании и ремонте.
Установки порошкового пожаротушения модульного типа
1.1 Автоматические установки порошкового пожаротушения (АУПП) применяются для ликвидации пожаров классов А В С и электрооборудования (электроустановок под напряжением).
1.2 В помещениях категории А и Б по взрывопожароопасности по [10] и во взрывоопасных зонах
по [7] допускается применение установок получивших соответствующее свидетельство о взрывозащищенности электрооборудования выданное в установленном порядке и имеющих необходимый
уровень взрывозащиты или степень защиты электрических частей оборудования установок.
При этом конструктивное устройство оборудования установок при его срабатывании должно исключить возможность воспламенения взрывоопасной смеси которая может находиться в защищаемом
помещении что должно быть подтверждено соответствующим испытанием по методике принятой в
установленном порядке.
1.3 Запрещается применение установок:
а) в помещениях которые не могут быть покинуты людьми до начала подачи огнетушащих порошков;
б) в помещениях с большим количеством людей (50 человек и более).
П р и м е ч а н и е — Допускается применение установок для защиты помещений класса функциональной
пожарной опасности Ф5.1 (здания производственного назначения [12] статья 32) а также складских помещений
класса функциональной пожарной опасности Ф5.2 при наличии в них пожарной нагрузки класса В по ГОСТ 27331
(склады горюче-смазочных материалов и т.п.). В проекте на установку пожаротушения должно быть указано что
персонал работающий в данных помещениях должен быть проинструктирован об опасных факторах для человека возникающих при подаче порошка из модулей пожаротушения а также периодически проходить тренировку
согласно пункту 16 [13].
1.4 Установки не должны применяться для тушения пожаров:
- горючих материалов склонных с самовозгоранию и тлению внутри объема вещества (древесные
опилки хлопок травяная мука и др.);
- пирофорных веществ и материалов склонных к тлению и горению без доступа воздуха.
1.5 Установки могут применяться для тушения пожара на защищаемой площади локального
тушения на части площади или объема тушения всего защищаемого объема (при соблюдении требований п. 9.2.7 9.2.8 9.2.17).
1.6 Огнетушащие порошки должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 53280.4. При этом
для импульсных модулей порошкового пожаротушения параметр пробивного напряжения не учитывается.
1.7 Для защиты помещений объемом не более 100 м3 с пожарной нагрузкой не более 1000 МДжм2
в которых скорости воздушных потоков в зоне тушения не превышают 15 мс посещение которых
обслуживающим персоналом производится периодически (по мере производственной необходимости) а также для защиты электрошкафов и др. допускается применение установок осуществляющих
только функции обнаружения и тушения пожара а также передачи сигнала о пожаре.
В проекте на установку пожаротушения должно быть указано что персонал осуществляющий
периодическое посещение данных помещений должен быть проинструктирован об опасных факторах
для человека возникающих при подаче порошка из модулей пожаротушения.
2.1 В проектной документации на установку должны быть указаны параметры установки в соответствии с ГОСТ Р 51091 и правила ее эксплуатации.
2.2 В зависимости от конструкции модуля порошкового пожаротушения (далее по тексту раздела — модули) установки могут быть с распределительным трубопроводом или без него.
2.3 По способу хранения вытесняющего газа в модуле (емкости) установки подразделяются на
закачные с газогенерирующим элементом с баллоном сжатого или сжиженного газа.
2.4 При размещении модулей в защищаемом помещении допускается отсутствие местного
2.5 При расчете объема защищаемого помещения в случае когда оборудование и строительные конструкции выполнены из негорючих материалов допускается вычитать их объем из расчетного
2.6 Локальная защита отдельных производственных зон участков агрегатов и оборудования
производится в помещениях со скоростями воздушных потоков не более 15 мс или с параметрами
указанными в технической документации (ТД) на модуль порошкового пожаротушения.
2.7 За расчетную зону локального пожаротушения принимается увеличенный на 10 % размер
защищаемой площади увеличенный на 15 % размер защищаемого объема.
2.8 Тушение всего защищаемого объема помещения допускается предусматривать в помещениях со степенью негерметичности до 15 %. В помещениях объемом свыше 400 м3 как правило
применяются способы пожаротушения — локальный по площади (объему) или по всей площади.
2.9 Максимальная длина распределительных трубопроводов и требования к ним регламентируются ТД на модули порошкового тушения трубопроводы следует выполнять из стальных труб.
2.10 Соединения трубопроводов в установках пожаротушения должны быть сварными фланцевыми или резьбовыми.
2.11 Трубопроводы и их соединения в установках пожаротушения должны обеспечивать прочность при испытательном давлении равном 125Рраб где Рраб — рабочее давление модуля.
2.12 Модули и насадки должны размещаться в защищаемой зоне в соответствии с ТД на модули.
При необходимости должна быть предусмотрена защита корпусов модулей и насадков от возможного
Модули порошкового пожаротушения следует размещать с учетом диапазона температур эксплуатации.
Модули с распределительным трубопроводом допускается располагать как в самом защищаемом
помещении (в удалении от предполагаемой зоны горения) так и за его пределами в непосредственной
близости от него в специальной выгородке боксе.
2.13 Конструкции используемые для установки модулей или трубопроводов с насадками
должны выдерживать воздействие нагрузки равной пятикратному весу устанавливаемых элементов
и обеспечивать их сохранность и защиту от случайных повреждений.
2.14 В проекте должны быть учтены мероприятия приведенные в ТД на модули для исключения
возможности засорения распределительных трубопроводов и насадков.
2.15 На защищаемом предприятии должен быть предусмотрен 100 %-ный запас комплектующих
модулей (неперезаряжаемых) и порошка для замены в установке защищающей наибольшее помещение или зону. Если на одном объекте применяется несколько модулей разного типоразмера то запас
должен обеспечивать восстановление работоспособности установок каждым типоразмером модулей.
Запас должен храниться на складе защищаемого объекта или сервисной организации. Допускается
отсутствие запаса на предприятии если заключен договор о сервисном обслуживании установки.
2.16 Расчет количества модулей необходимого для пожаротушения должен осуществляться
из условия обеспечения равномерного заполнения огнетушащим порошком защищаемого объема
или равномерного орошения площади в соответствии с рекомендуемым приложением И. При этом
учитываются приведенные в ТД на модуль диаграммы распыла для защищаемой площади (объема)
и ранг модельного очага пожара по ГОСТ Р 51057—2001 соответствующий этой площади (объему).
2.17 Расположение насадков производится в соответствии с ТД на модуль. Если высота защищаемого помещения выше чем максимальная высота установки распылителей то их размещение
осуществляется ярусами с учетом диаграмм распыла.
2.18 При использовании установки (при обосновании в проекте) может применяться резервирование. При этом общее количество модулей удваивается по сравнению с расчетным и производится
двухступенчатый запуск модулей. Для включения второй ступени допускается применение дистанционного управления в соответствии с принятым в проекте алгоритмом работы установки.
3 Требования к защищаемым помещениям
3.1 Помещения оборудованные установками порошкового пожаротушения должны быть
оснащены указателями о наличии в них установок. Перед входами в помещения (кроме помещений
указанных в 9.1.6 настоящего свода правил) оборудованные УПП по ГОСТ 12.3.046 должна предусматриваться сигнализация в соответствии с ГОСТ 12.4.009 и 12.4.3 настоящего документа.
3.2 Степень негерметичности помещения при тушении по объему не должна превышать значений указанных в паспорте на модуль (в паспорте при этом также должна быть указана величина
коэффициента k4 И.3.1.1 приложения И) в случае отсутствия таких данных степень негерметичности
принимается в соответствии с 9.2.8 а расчет k4 выполняется по И.3.1.1 приложения И.
3.3 В помещениях где предусмотрено тушение всего защищаемого объема должны быть приняты меры по ликвидации необоснованных проемов против самооткрывания дверей.
3.4 После окончания работы установки для удаления продуктов горения и порошка витающего в воздухе необходимо использовать общеобменную вентиляцию. Допускается для этой цели
применять передвижные вентиляционные установки. Осевший порошок удаляется пылесосом или
4 Требования безопасности
4.1 Проектирование установок следует проводить в соответствии с требованиями мер безопасности изложенных в ГОСТ 12.1.019 ГОСТ 12.3.046 ГОСТ 12.2.003 ГОСТ 12.4.009 ГОСТ 12.1.005
ГОСТ 28130 [3] [11].
4.2 Устройства ручного дистанционного и местного пуска установок должны быть опломбированы за исключением устройств ручного пуска установленных в помещениях пожарных постов.
4.3 Установка должна обеспечивать задержку выпуска порошка на время необходимое для
эвакуации людей из защищаемого помещения отключение вентиляции (кондиционирования и т. п.)
закрытие заслонок (противопожарных клапанов и т. д.) но не менее 10 с от момента включения в помещении устройств оповещения об эвакуации (кроме помещений по 9.1.7).
Установки аэрозольного пожаротушения
1.1 Автоматические установки аэрозольного пожаротушения (АУАП) применяются для тушения
(ликвидации) пожаров подкласса А2 и класса В по ГОСТ 27331 объемным способом в помещениях
объемом до 10 000 м3 высотой не более 10 м и с параметром негерметичности не превышающим
указанный в таблице Д.12 приложения Д.
При этом допускается наличие в указанных помещениях горючих материалов горение которых
относится к пожарам подкласса А1 по ГОСТ 27331 в количествах тушение пожара которых может
быть осуществлено штатными ручными средствами предусмотренными ГОСТ Р 51057–2001 и [13].
1.2 В помещениях категории А и Б по взрывопожароопасности по [10] и во взрывоопасных
зонах по [7] допускается применение генераторов огнетушащего аэрозоля (далее — генераторы
или ГОА) в том числе ГОА дистанционной подачи аэрозоля с соответствующими трубопроводами и
мембранами получивших свидетельство о взрывозащищенности электрооборудования выданное в
установленном порядке и имеющих необходимый уровень взрывозащиты или степень защиты оболочки электрических частей генератора.
При этом конструктивное устройство ГОА при его срабатывании должно исключать возможность
воспламенения взрывоопасной смеси которая может находиться в защищаемом помещении что
должно быть подтверждено испытанием по методике принятой в установленном порядке.
1.3 При проектировании установок должны быть приняты меры исключающие возможность
возникновения загораний в защищаемых помещениях и во взрывоопасных зонах по [7] от применяемых ГОА.
1.4 Допускается применение установок для защиты кабельных сооружений (полуэтажи коллекторы шахты) объемом до 3000 м3 и высотой не более 10 м при значениях параметра негерметичности
помещения не более 0001 м-1 и при условии отсутствия в электросетях защищаемого сооружения
устройств автоматического повторного включения.
1.5 Применение установок для тушения пожаров в помещениях с кабелями электроустановками и электрооборудованием находящимися под напряжением допускается при условии если
значение напряжения не превышает предельно допустимого указанного в технической документации
(ТД) на конкретный тип ГОА.
1.6 Установки объемного аэрозольного пожаротушения не обеспечивают полного прекращения
горения (ликвидации пожара) и не должны применяться для тушения:
а) волокнистых сыпучих пористых и других горючих материалов склонных к самовозгоранию и
(или) тлению внутри слоя (объема) вещества (древесные опилки хлопок травяная мука и др.);
б) химических веществ и их смесей полимерных материалов склонных к тлению и горению без
в) гидридов металлов и пирофорных веществ;
г) порошков металлов (магний титан цирконий и др.).
1.7 Использование по решению заказчика АУАП для локализации пожара веществ и материалов указанных в 10.1.6 настоящего свода правил не исключает необходимости оборудования
помещений в которых находятся или обращаются указанные вещества и материалы установками
пожаротушения предусмотренными соответствующими нормами и правилами ведомственными
перечнями другими действующими нормативными документами утвержденными и введенными в
действие в установленном порядке.
1.8 Запрещается применение установок:
а) в помещениях которые не могут быть покинуты людьми до начала работы генераторов;
б) помещениях с большим количеством людей (50 человек и более);
в) помещениях зданий и сооружений III и ниже степени огнестойкости по [8] и [14] установок с
использованием генераторов огнетушащего аэрозоля имеющих температуру более 400 °С за пределами зоны отстоящей на 150 мм от внешней поверхности генератора а также от трубопроводов
дистанционной подачи аэрозоля.
2.1 ГОА следует располагать в защищаемом помещении. Допускается применение ГОА дистанционной подачи огнетушащего аэрозоля которые представляют собой устройство с присоединенными к нему трубопроводами в том числе с предохранительными мембранами (клапанами) для
получения и подачи огнетушащего аэрозоля с заданными параметрами в защищаемое помещение.
ГОА дистанционной подачи должны соответствовать ГОСТ Р 53284 и могут располагаться как в защищаемом помещении так и в непосредственной близости от него.
2.2 Установки должны иметь автоматическое и дистанционное включение. Приведение в
действие ГОА должно осуществляться с помощью электрического пуска по алгоритму определяемому в соответствии с приложением К. Запрещается в составе установок использовать генераторы с
комбинированным пуском.
Местный пуск установок не допускается.
2.3 АУАП включает в себя:
а) пожарные извещатели;
б) приборы и устройства контроля и управления установки и ее элементами;
в) устройства обеспечивающие электропитание установки и ее элементов;
г) шлейфы пожарной сигнализации а также электрические цепи питания управления и контроля
установки и ее элементов;
д) генераторы огнетушащего аэрозоля различных типов;
е) устройства формирующие и выдающие командные импульсы на отключение систем вентиляции кондиционирования воздушного отопления и технологического оборудования в защищаемом
помещении на закрытие противопожарных клапанов заслонок вентиляционных коробов и т. п.;
ж) устройства для блокировки автоматического пуска установки с индикацией блокированного
состояния при открывании дверей в защищаемое помещение;
з) устройства звуковой и световой сигнализации и оповещения о срабатывании установки и наличии в помещении огнетушащего аэрозоля.
2.4 Исходными данными для расчета и проектирования АУАП являются:
а) назначение помещения и степень огнестойкости ограждающих строительных конструкций
здания (сооружения);
б) геометрические размеры помещения (объем площадь ограждающих конструкций высота);
в) наличие и площадь постоянно открытых проемов и их распределение по высоте помещения;
г) наличие и характеристика остекления;
д) наличие и характеристика систем вентиляции кондиционирования воздуха воздушного отопления;
е) перечень и показатели пожарной опасности веществ и материалов по ГОСТ 12.1.044 находящихся или обращающихся в помещении и соответствующий им класс (подкласс) пожара по
ж) величина характер а также схема распределения пожарной нагрузки;
з) расстановка и характеристика технологического оборудования;
и) категория помещений по [10] и классы зон по [7];
к) рабочая температура давление и влажность в защищаемом помещении;
л) наличие людей и возможность их эвакуации до пуска установки;
м) нормативная огнетушащая способность выбранных типов генераторов в том числе генераторов дистанционной подачи огнетушащего аэрозоля (определяется по ГОСТ Р 53284 для расчетов
принимается максимальное значение нормативной огнетушащей способности по отношению к пожароопасным веществам и материалам находящимся в защищаемом помещении) другие параметры
генераторов (высокотемпературные зоны инерционность время подачи и время работы);
н) предельно допустимые давление и температура в защищаемом помещении (из условия прочности строительных конструкций или размещенного в помещении оборудования) в соответствии с
требованиями пункта 6 ГОСТ Р 12.3.047.
2.5 Методика расчета установок представлена в обязательном приложении К настоящего
2.6 Размещение генераторов в защищаемых помещениях а также генераторов дистанционной подачи аэрозоля должно исключать возможность воздействия высокотемпературных зон каждого
а) зоны с температурой более 75 °С — на персонал находящийся в защищаемом помещении или
имеющий доступ в данное помещение (на случай несанкционированного или ложного срабатывания
б) зоны с температурой более 200 °С — на хранимые или обращающиеся в защищаемом помещении сгораемые вещества и материалы а также сгораемое оборудование;
в) зоны с температурой более 400 °С — на другое оборудование.
Данные о размерах опасных высокотемпературных зон генераторов необходимо принимать из
технической документации на ГОА.
2.7 При необходимости следует предусматривать соответствующие конструктивные мероприятия
(защитные экраны ограждения и т. п.) с целью исключения возможности контакта персонала в помещении а также сгораемых материалов и оборудования с опасными высокотемпературными зонами ГОА.
Конструкция защитного ограждения генераторов должна быть включена в проектную документацию на
данную установку и выполнена с учетом рекомендаций изготовителя примененных генераторов.
2.8 Размещение генераторов в помещениях должно обеспечивать заданную интенсивность
подачи огнетушащую способность аэрозоля не ниже нормативной и равномерное заполнение огнетушащим аэрозолем всего объема защищаемого помещения с учетом требований изложенных в 10.2.6
и 10.3.2. При этом допускается размещение генераторов ярусами.
Размещать генераторы необходимо таким образом чтобы исключить попадание аэрозольной
струи в створ постоянно открытых проемов в ограждающих конструкциях помещения.
2.9 Установка должна обеспечивать задержку выпуска огнетушащего аэрозоля в защищаемое
помещение на время необходимое для эвакуации людей после подачи звукового и светового сигналов
оповещения о пуске генераторов а также полной остановки вентиляционного оборудования закрытия
воздушных заслонок противопожарных клапанов и т. п. но не менее чем на 10 с.
2.10 Генераторы в том числе ГОА дистанционной подачи аэрозоля и их трубопроводы следует
размещать на поверхности ограждающих конструкций опорах колоннах специальных стойках и т. п.
изготовленных из несгораемых материалов или должны быть предусмотрены специальные платы
(кронштейны) из несгораемых материалов под крепление генераторов и трубопроводов с учетом
требований безопасности изложенных в технической документации на конкретный тип генератора.
2.11 Расположение генераторов должно обеспечивать возможность визуального контроля
целостности их корпуса клемм для подключения цепей пуска генераторов и возможность замены
неисправного генератора новым.
2.12 Трубопроводы генераторов дистанционной подачи огнетушащего аэрозоля должны быть
заземлены (занулены). Знак и место заземления — по ГОСТ 21130.
3.1 Помещения оборудованные автоматическими установками аэрозольного пожаротушения
должны быть оснащены указателями о наличии в них установок. У входов в защищаемые помещения
должна предусматриваться сигнализация в соответствии с ГОСТ 12.4.009.
3.2 Помещения оборудованные установками должны быть по возможности герметизированы.
Должны быть приняты меры против самооткрывания дверей от избыточного давления определенного
в соответствии с приложением Л настоящего свода правил.
3.3 В системах воздуховодов общеобменной вентиляции воздушного отопления и кондиционирования воздуха защищаемых помещений необходимо предусматривать воздушные затворы или
противопожарные клапаны в пределах противопожарных отсеков.
3.4 При пожаре необходимо предусматривать до включения установки автоматическое отключение систем вентиляции воздушного отопления кондиционирования дымоудаления и подпора
воздуха защищаемых помещений а также закрытие воздушных затворов или противопожарных клапанов. При этом время их полного закрытия не должно превышать 10 с.
3.5 Для удаления аэрозоля после окончания работы установки необходимо использовать
общеобменную вентиляцию помещений. Допускается для этой цели применять передвижные вентиляционные установки.
4.1 При проектировании установки необходимо учитывать и соблюдать требования безопасности изложенные в технической документации на генераторы и другие элементы установки ГОСТ 2.601
ГОСТ 12.0.001 [7] настоящего свода правил других действующих НТД утвержденных и введенных
в установленном порядке.
4.2 В проектах установок а также в эксплуатационных документах должны быть предусмотрены мероприятия по исключению случайного пуска установок пожаротушения и воздействия опасных
факторов работы генераторов на персонал (токсичности огнетушащего аэрозоля высокой температуры аэрозольной струи и корпуса генераторов травмирования человека при его передвижении в
условиях полной потери видимости).
4.3 Места где проводятся испытания установок и ремонтные работы должны быть оборудованы предупреждающими знаками со смысловым значением «Осторожно! Прочие опасности»
по ГОСТ 12.4.026 и поясняющей надписью «Идут испытания!» или «Ремонт» а также обеспечены
инструкциями и правилами безопасности.
4.4 Входить в помещение после выпуска в него огнетушащего аэрозоля до момента окончания
проветривания разрешается только после окончания работы установки в средствах защиты органов
дыхания предусмотренных технической документацией на генераторы.
4.5 Перед сдачей в эксплуатацию установка должна подвергаться обкатке в течение не менее
месяца. При этом должна производиться фиксация автоматическим регистрационным устройством
или в специальном журнале учета дежурным персоналом (с круглосуточным пребыванием) всех
случаев срабатывания пожарной сигнализации или управления автоматическим пуском установки
с последующим анализом их причин. При отсутствии за это время ложных срабатываний или иных
нарушений установка переводится в автоматический режим работы. Если за указанный период сбои
продолжаются установка подлежит повторному регулированию и проверке.
4.6 Испытание работоспособности установки при комплексной проверке должно проводиться
путем измерения сигналов снимаемых с контрольных точек основных функциональных узлов извещателей и вторичных приборов по схемам приведенным в ТД. При этом в качестве нагрузки на
линии пуска могут быть использованы имитаторы генераторов огнетушащего аэрозоля электрические
характеристики которых должны соответствовать характеристикам устройств пуска генераторов.
4.7 Сдача смонтированной установки производится по результатам комплексной проверки и
обкатки при этом должно быть составлено заключение (акт) комиссии определяющее техническое
состояние работоспособность и возможность ее эксплуатации. В состав комиссии по приемке в эксплуатацию установки должны входить представители администрации объекта организаций составивших техническое задание выполнявших проект монтаж установки.
Автономные установки пожаротушения
1 Автономные установки пожаротушения подразделяются по виду огнетушащего вещества
(ОТВ) на водяные пенные газовые порошковые аэрозольные и комбинированные.
2 Автономные установки пожаротушения могут применяться для защиты отдельных пожароопасных участков в соответствии с пунктом 8 приложения А.
3 Проектирование автономных установок производится в соответствии с руководством по
проектированию разработанным проектной организацией для защиты типовых объектов и согласованным в установленном порядке.
Тип автономной установки способ тушения вид огнетушащих вещества тип оборудования
автономной установки определяет организация-проектировщик в зависимости от технологических
конструктивных и объемно-планировочных особенностей защищаемых зданий и помещений с учетом
требований действующих нормативно-технических документов.
4 Требования предъявляемые к запасу ОТВ для автономной установки пожаротушения
должны соответствовать требованиям к запасу ОТВ для автоматической установки пожаротушения
5 Проектная документация должна содержать информацию о составе автономной установки
пожаротушения и размещении ее элементов алгоритме работы виде ОТВ расчетном количестве и
запасе ОТВ мерах по обеспечению безопасности людей в случае срабатывания установки мероприятиях по удалению ОТВ из защищаемого объекта после срабатывания установки.
Кроме того в проектной документации должны быть определены организационно-технические
мероприятия обеспечивающие контроль технического состояния автономной установки.
Аппаратура управления установок пожаротушения
1 Общие требования к аппаратуре управления установок пожаротушения
1.1 Аппаратура управления установок пожаротушения должна обеспечивать:
а) формирование команды на автоматический пуск установки пожаротушения при срабатывании
двух или более пожарных извещателей а для установок водяного и пенного пожаротушения допускается формирование команды от двух сигнализаторов давления. Включение сигнализаторов давления
должно осуществляться по логической схеме «или»;
б) автоматическое переключение цепей питания с основного ввода электроснабжения на резервный при исчезновении напряжения на основном вводе с последующим переключением на основной
ввод электроснабжения при восстановлении напряжения на нем;
в) возможность отключения и восстановления режима автоматического пуска установки (для установок водяного и пенного пожаротушения кроме того — пожарных насосов и насосов-дозаторов);
г) автоматический контроль:
соединительных линий между приемно-контрольными приборами пожарной сигнализации и
приборами управления предназначенными для выдачи команды на автоматическое включение установки (для установок водяного и пенного пожаротушения кроме того — пожарных насосов насосовдозаторов) на обрыв и короткое замыкание;
соединительных линий световых и звуковых оповещателей на обрыв и короткое замыкание;
соединительных линий дистанционного пуска установки пожаротушения на обрыв и короткое
д) контроль исправности световой и звуковой сигнализации (по вызову) в том числе оповещателей;
е) автоматическое или местное отключение звуковой сигнализации при сохранении световой
ж) автоматическое включение звуковой сигнализации при поступлении следующего сигнала о
пожаре от системы пожарной сигнализации;
з) формирование команды на управление технологическим оборудованием и инженерными системами объекта (при необходимости);
и) формирование команды на отключение вентиляции (при необходимости);
к) формирование команды на включение системы оповещения (при необходимости).
1.2 Устройства отключения и восстановления режима автоматического пуска установок должны быть размещены в помещении дежурного поста или другом помещении с персоналом ведущим
круглосуточное дежурство.
При наличии защиты от несанкционированного доступа устройства восстановления автоматического пуска могут быть размещены у входов в защищаемые помещения.
2 Общие требования к сигнализации
2.1 В помещении пожарного поста или другом помещении с персоналом ведущим круглосуточное дежурство должна быть предусмотрена:
а) световая и звуковая сигнализация:
- о возникновении пожара (с расшифровкой по направлениям или помещениям в случае применения адресных систем пожарной сигнализации);
- о срабатывании установки (с расшифровкой по направлениям или помещениям);
б) световая сигнализация:
- о наличии напряжения на основном и резервном вводах электроснабжения;
- об отключении звуковой сигнализации о пожаре (при отсутствии автоматического восстановления сигнализации);
- об отключении звуковой сигнализации о неисправности (при отсутствии автоматического восстановления сигнализации).
При установке приборов управления пожарных в помещении без круглосуточного дежурства в
помещение с круглосуточным дежурством должна быть обеспечена передача всех установленных
сигналов о работе установки («Пуск по направлениям» и др.).
2.2 Звуковой сигнал о пожаре должен отличаться тональностью или характером звука от сигнала о неисправности и срабатывании установки.
3 Установки водяного и пенного пожаротушения. Требования к аппаратуре управления.
Требования к сигнализации
3.1 Кроме общих требований аппаратура управления установок водяного и пенного пожаротушения должна обеспечивать:
а) автоматический пуск рабочих насосов (пожарных и насосов-дозаторов);
б) автоматический пуск резервных насосов (пожарного и насоса-дозатора) в случае отказа пуска
или невыхода рабочих насосов на режим в течение установленного времени;
в) автоматическое включение электроприводов запорной арматуры;
г) автоматический пуск и отключение дренажного насоса жокей-насоса;
д) местный а при необходимости дистанционный пуск и отключение насосов (за исключением
спринклерных систем);
е) автоматическое или местное управление устройствами компенсации утечки огнетушащего
вещества и сжатого воздуха из трубопроводов и гидропневматических емкостей;
ж) автоматический контроль:
соединительных линий запорных устройств с электроприводом на обрыв;
соединительных линий приборов регистрирующих срабатывание узлов управления формирующих команду на автоматическое включение пожарных насосов и насосов-дозаторов на обрыв и
з) автоматический контроль аварийного уровня в резервуаре в дренажном приямке в емкости
с пенообразователем при раздельном хранении;
и) автоматический контроль давления в гидропневмобаке;
к) временную задержку на запуск установки пожаротушения (при необходимости).
3.2 В установках объемного пенного пожаротушения для защищаемых помещений с возможным пребыванием людей следует предусматривать устройства переключения автоматического пуска
установки на дистанционный с выдачей светового и звукового сигналов об отключении автоматического
пуска в помещении пожарного поста.
3.3 В помещении насосной станции следует размещать следующие устройства:
местного пуска и остановки насосов (допускается осуществлять пуск и остановку пожарных насосов из помещения дежурного поста);
местного пуска и остановки компрессора.
3.4 В помещениях защищаемых установками объемного пенного пожаротушения и перед входами в них должна предусматриваться сигнализация в соответствии с ГОСТ 12.4.009 и ГОСТ Р 12.3.046.
Смежные помещения имеющие выход только через защищаемые помещения должны быть оборудованы аналогичной сигнализацией. Световые пожарные оповещатели должны обеспечивать
контрастное восприятие при естественном и искусственном освещении и быть невоспринимаемыми
в выключенном состоянии.
Перед входами в защищаемые помещения необходимо предусматривать световую сигнализацию
об отключении автоматического пуска установки.
3.5 В помещении пожарного поста или другом помещении с персоналом ведущим круглосуточное дежурство кроме общих требований должна быть предусмотрена:
о начале работы установки с указанием направлений по которым подается огнетушащее вещество.
П р и м е ч а н и е — Рекомендуется подача кратковременного звукового сигнала:
- об отключении автоматического пуска насосов и установки;
- о неисправности установки по 12.1.1 г) 12.3.1 ж) и) исчезновении напряжения на основном и резервном
вводах электроснабжения установки об отсутствии полного открытия задвижек запорных устройств с электроприводом в режиме подачи команды на их открытие неисправности цепей электроуправления запорных устройств
о снижении ниже допустимого уровня воды и давления воздуха (звуковой сигнал общий);
- об аварийном уровне в пожарном резервуаре емкости с пенообразователем дренажном приямке (общий
б) световая сигнализация о положении задвижек с электроприводом («Открыто» «Закрыто»)
установленных на подводящем и питающем трубопроводах.
3.6 В помещении насосной станции следует предусматривать световую сигнализацию:
а) о наличии напряжения на основном и резервном вводах электроснабжения;
б) об отключении автоматического пуска пожарных насосов насосов-дозаторов дренажного
в) о неисправности электрических цепей приборов регистрирующих срабатывание узлов управления и выдающих команду на включение установки и запорных устройств (с расшифровкой по направлениям);
г) о неисправности электрических цепей управления задвижками запорных устройств с электроприводом (с расшифровкой по направлениям);
д) об отсутствии полного открытия задвижек запорных устройств с электроприводом в режиме
подачи команды на их открытие (с расшифровкой по направлениям);
е) об аварийном уровне в пожарном резервуаре емкости с пенообразователем в дренажном
приямке (общий сигнал).
Если электрозадвижки установлены не в помещении насосной станции то сигналы указанные
в абзацах г) и д) настоящего пункта выдаются по месту установки электрозадвижек.
3.7 Необходимо предусматривать световые указатели мест установки соединительных головок
для подключения передвижной пожарной техники. Данные световые указатели должны включаться
автоматически при срабатывании установок пожаротушения и пожарной сигнализации.
4 Установки газового и порошкового пожаротушения. Требования к аппаратуре управления. Требования к сигнализации
4.1 Кроме общих требований аппаратура управления автоматическими установками газового
и порошкового пожаротушения (далее — установки) должна обеспечивать:
а) дистанционный пуск установки (у входов в защищаемые помещения допускается в помещении
б) автоматический контроль:
соединительных линий управления пусковыми устройствами и цепей пусковых устройств на
давления в пусковых баллонах и побудительном трубопроводе для автоматических установок
газового пожаротушения;
в) задержку выпуска огнетушащего вещества (после подачи светового и звукового оповещения
о пожаре) при автоматическом и дистанционном пуске на время необходимое для эвакуации людей
остановки вентиляционного оборудования закрытия воздушных заслонок противопожарных клапанов
и т. д. но не менее чем на 10 с. Необходимое время эвакуации из защищаемого помещения следует
определять по ГОСТ 12.1.004;
г) отключение автоматического пуска установки при открывании дверей в защищаемое помещение
с индикацией отключенного состояния.
П р и м е ч а н и е — Автоматическое отключение дистанционного пуска должно осуществляться при возможном неконтролируемом нахождении людей в защищаемой зоне.
4.2 Устройства дистанционного пуска установок следует размещать у эвакуационных выходов
снаружи защищаемого помещения. Указанные устройства должны быть защищены в соответствии с
Размещение устройств дистанционного пуска допускается в помещении пожарного поста или
другом помещении с персоналом ведущим круглосуточное дежурство.
4.3 На дверях в защищаемые помещения необходимо предусматривать устройства выдающие
сигнал на отключение автоматического пуска установки при их открывании.
Устройствами отключения автоматического пуска установок порошкового пожаротушения допускается не оборудовать помещения объемом не более 100 м3 в которых не предусмотрено постоянное
пребывание людей (посещаются периодически по мере производственной необходимости) и пожарная
нагрузка не превышает 1000 МДжм2 а также электрошкафы кабельные сооружения.
Устройства восстановления автоматического пуска защищенные от несанкционированного доступа при необходимости могут устанавливаться у входа в защищаемое помещение.
При наличии открытых проемов (без дверей) в защищаемых помещениях допускается осуществлять отключение автоматического пуска из помещения с круглосуточным дежурством или вручную
с помощью устройств размещаемых у защищаемого помещения.
4.4 В помещениях защищаемых автоматическими установками газового или порошкового
пожаротушения и перед входами в них должна предусматриваться сигнализация в соответствии с
ГОСТ 12.4.009 и ГОСТ Р 12.3.046. Смежные помещения имеющие выходы только через защищаемые
помещения должны быть оборудованы аналогичной сигнализацией. При этом световые пожарные
оповещатели должны обеспечивать контрастное восприятие при естественном и искусственном освещении и быть невоспринимаемыми в выключенном состоянии.
Перед входами в защищаемые помещения необходимо предусматривать сигнализацию об отключении автоматического пуска установки.
4.5 В помещении пожарного поста или другом помещении с персоналом ведущим круглосуточное дежурство должна быть предусмотрена:
а) световая и звуковая сигнализация о неисправности установки по 12.1.1 г) и 12.3.7 б); падении
давления в побудительных трубопроводах и пусковых баллонах до предельно допустимого значения
указанного в технической документации на АУГП; исчезновении напряжения на основном и резервном
вводах электроснабжения (звуковой сигнал общий);
б) световая сигнализация об отключении автоматического пуска (с расшифровкой по защищаемым направлениям или помещениям).
4.6 В помещении станции пожаротушения должна быть визуальная индикация о падении
давления в побудительных трубопроводах и пусковых баллонах.
5 Установки аэрозольного пожаротушения. Требования к аппаратуре управления. Требования к сигнализации
5.1 Кроме общих требований аппаратура управления автоматическими установками аэрозольного пожаротушения (далее — установки) должна обеспечивать:
б) автоматический контроль соединительных линий управления пусковыми устройствами и цепей
пусковых устройств на обрыв;
в) задержку выпуска огнетушащего вещества на время необходимое для эвакуации людей остановки вентиляционного оборудования систем кондиционирования закрытия воздушных заслонок
противопожарных клапанов и т. д. после подачи светового и звукового оповещения о пожаре но не
менее чем на 10 с. Необходимое время эвакуации из защищаемого помещения следует определять
по ГОСТ 12.1.004 или другим нормативным документам по пожарной безопасности;
5.2 Устройства дистанционного пуска установок следует размещать у эвакуационных выходов
Размещение устройств дистанционного пуска допускается в помещениях пожарного поста или
5.3 На дверях в защищаемые помещения необходимо предусматривать устройства выдающие
Размещение устройств отключения и восстановления автоматического пуска должно производиться в помещении пожарного поста или в другом помещении с персоналом ведущим круглосуточное
5.4 В помещениях защищаемых автоматическими установками аэрозольного пожаротушения
и перед входами в них должна предусматриваться сигнализация в соответствии с ГОСТ 12.4.009 и
Смежные помещения имеющие выходы только через защищаемые помещения должны быть
оборудованы аналогичной сигнализацией. При этом световые пожарные оповещатели должны обеспечивать контрастное восприятие при естественном и искусственном освещении и быть невоспринимаемыми в выключенном состоянии.
5.5 В помещении пожарного поста или другом помещении с персоналом ведущим круглосуточное дежурство кроме общих требований должна быть предусмотрена:
а) световая и звуковая сигнализация о неисправности установки по 12.1.1 г) и 12.4.6 б) об исчезновении напряжения на основном и резервном вводах электроснабжения (звуковой сигнал общий);
б) световая сигнализация об отключении автоматического пуска (с расшифровкой по защищаемым помещениям).
П р и м е ч а н и е — В случае применения дымовых пожарных извещателей для защиты объекта в комплекте с автоматической установкой аэрозольного пожаротушения необходимо предусматривать мероприятия
исключающие ложные срабатывания указанных извещателей в помещениях в которые возможно попадание
аэрозольных продуктов от сработавших генераторов огнетушащего аэрозоля.
6 Установки тушения тонкораспыленной водой. Требования к аппаратуре управления.
6.1 Кроме общих требований аппаратура управления автоматическими установками пожаротушения тонкораспыленной водой (далее — установки) должна обеспечивать:
а) дистанционный пуск установки (у входов в защищаемое помещение);
6.2 Устройства дистанционного пуска установок следует размещать у эвакуационных выходов
6.3 В помещении пожарного поста или другом помещении с персоналом ведущим круглосуточное дежурство кроме общих требований должна быть предусмотрена:
а) световая и звуковая сигнализация о неисправности установки по 12.1.1 г) и 12.6.1 б) об исчезновении напряжения на основном и резервном вводах электроснабжения (звуковой сигнал общий);
Системы пожарной сигнализации
1 Общие положения при выборе типов пожарных извещателей для защищаемого объекта
1.1 Выбор типа точечного дымового пожарного извещателя рекомендуется производить в соответствии с его чувствительностью к различным типам дымов.
1.2 Пожарные извещатели пламени следует применять если в зоне контроля в случае возникновения пожара на его начальной стадии предполагается появление открытого пламени или перегретых поверхностей (как правило свыше 600 °С) а также при наличии пламенного горения когда
высота помещения превышает значения предельные для применения извещателей дыма или тепла
а также при высоком темпе развития пожара когда время обнаружения пожара извещателями иного
типа не позволяет выполнить задачи защиты людей и материальных ценностей.
1.3 Спектральная чувствительность извещателя пламени должна соответствовать спектру
излучения пламени горючих материалов находящихся в зоне контроля извещателя.
1.4 Тепловые пожарные извещатели следует применять если в зоне контроля в случае
возникновения пожара на его начальной стадии предполагается тепловыделение и применение извещателей других типов невозможно из-за наличия факторов приводящих к их срабатываниям при
1.5 Дифференциальные и максимально-дифференциальные тепловые пожарные извещатели
следует применять для обнаружения очага пожара если в зоне контроля не предполагается перепадов
температуры не связанных с возникновением пожара способных вызвать срабатывание пожарных
извещателей этих типов.
Максимальные тепловые пожарные извещатели не рекомендуется применять в помещениях где
температура воздуха при пожаре может не достигнуть температуры срабатывания извещателей или
достигнет ее через недопустимо большое время.
1.6 При выборе тепловых пожарных извещателей следует учитывать что температура срабатывания максимальных и максимально-дифференциальных извещателей должна быть не менее чем
на 20° С выше максимально допустимой температуры воздуха в помещении.
1.7 Газовые пожарные извещатели рекомендуется применять если в зоне контроля в случае
возникновения пожара на его начальной стадии предполагается выделение определенного вида газов
в концентрациях которые могут вызвать срабатывание извещателей. Газовые пожарные извещатели
не следует применять в помещениях в которых в отсутствие пожара могут появляться газы в концентрациях вызывающих срабатывание извещателей.
1.8 В том случае когда в зоне контроля преобладающий фактор пожара не определен рекомендуется применять комбинацию пожарных извещателей реагирующих на различные факторы
пожара или комбинированные пожарные извещатели.
П р и м е ч а н и е — Преобладающим фактором пожара считается фактор обнаружение которого происходит на начальной стадии пожара за минимальное время.
1.9 Суммарное значение времени обнаружения пожара пожарными извещателями и расчетного времени эвакуации людей не должно превышать времени наступления предельно допустимых
значений опасных факторов пожара.
1.10 Выбор типов пожарных извещателей в зависимости от назначения защищаемых помещений и вида пожарной нагрузки рекомендуется производить в соответствии с приложением М.
1.11 Пожарные извещатели следует применять в соответствии с требованиями государственных
стандартов и других нормативных документов по пожарной безопасности технической документации на
извещатели конкретных типов и с учетом климатических механических электромагнитных и других воздействий в местах их размещения.
1.12 Дымовые пожарные извещатели питаемые по шлейфу пожарной сигнализации и имеющие встроенный звуковой оповещатель рекомендуется применять для оперативного локального
оповещения и определения места пожара в помещениях в которых одновременно выполняются
основным фактором возникновения очага загорания в начальной стадии является появление
в защищаемых помещениях возможно присутствие людей.
Такие извещатели должны включаться в единую систему пожарной сигнализации с выводом
тревожных извещений на прибор приемно-контрольный пожарный расположенный в помещении
дежурного персонала.
Данные извещатели рекомендуется применять в гостиницах лечебных учреждениях экспозиционных залах музеев картинных галереях читальных залах библиотек помещениях торговли вычислительных центрах.
Применение данных извещателей не исключает оборудование здания системой оповещения в соответствии с [15].
2 Требования к организации зон контроля пожарной сигнализации
2.1 Одним шлейфом пожарной сигнализации с пожарными извещателями (одной трубой для
отбора проб воздуха в случае применения аспирационного извещателя) не имеющими адреса допускается оборудовать зону контроля включающую:
помещения расположенные не более чем на двух сообщающихся между собой этажах при
суммарной площади помещений 300 м2 и менее;
до десяти изолированных и смежных помещений суммарной площадью не более 1600 м2 расположенных на одном этаже здания при этом изолированные помещения должны иметь выход в
общий коридор холл вестибюль и т. п.;
до двадцати изолированных и смежных помещений суммарной площадью не более 1600 м2
расположенных на одном этаже здания при этом изолированные помещения должны иметь выход в
общий коридор холл вестибюль и т. п. при наличии выносной световой сигнализации о срабатывании
пожарных извещателей над входом в каждое контролируемое помещение;
неадресные шлейфы пожарной сигнализации должны объединять помещения в соответствии с
их разделением на зоны защиты. Кроме того шлейфы пожарной сигнализации должны объединять
помещения таким образом чтобы время установления места возникновения пожара дежурным персоналом при полуавтоматическом управлении не превышало 15 времени по истечении которого
можно реализовать безопасную эвакуацию людей и тушение пожара. В случае если указанное время
превышает приведенное значение управление должно быть автоматическим.
Максимальное количество неадресных пожарных извещателей питающихся по шлейфу сигнализации должно обеспечивать регистрацию всех предусмотренных в применяемом приемноконтрольном приборе извещений.
2.2 Максимальное количество и площадь помещений защищаемых одной адресной линией
с адресными пожарными извещателями или адресными устройствами определяется техническими
возможностями приемно-контрольной аппаратуры техническими характеристиками включаемых в
линию извещателей и не зависит от расположения помещений в здании.
При этом необходимо руководствоваться тем что кольцевой шлейф с ответвлениями подключенными к нему с помощью устройств исключения короткого замыкания является более предпочтительным перед радиальным.
2.3 Удаленность радиоканальных устройств от приемно-контрольного прибора определяется
в соответствии с данными производителя приведенными в технической документации и подтвержденными в установленном порядке.
3 Размещение пожарных извещателей
3.1 Количество автоматических пожарных извещателей определяется необходимостью обнаружения загораний на контролируемой площади помещений или зон помещений а количество
извещателей пламени — и по контролируемой площади оборудования.
3.2 В каждом защищаемом помещении следует устанавливать не менее двух пожарных извещателей включенных по логической схеме «ИЛИ».
П р и м е ч а н и е — В случае применения аспирационного извещателя если специально не уточняется
необходимо исходить из следующего положения: в качестве одного точечного (безадресного) пожарного извещателя следует рассматривать одно воздухозаборное отверстие. При этом извещатель должен формировать
сигнал неисправности в случае отклонения расхода воздушного потока в воздухозаборной трубе на величину
% от его исходного значения установленного в качестве рабочего параметра.
3.3 В защищаемом помещении или выделенных частях помещения допускается устанавливать
один автоматический пожарный извещатель если одновременно выполняются условия:
а) площадь помещения не больше площади защищаемой пожарным извещателем указанной в
технической документации на него и не больше средней площади указанной в таблицах 13.3 — 13.6;
б) обеспечивается автоматический контроль работоспособности пожарного извещателя в условиях воздействия факторов внешней среды подтверждающий выполнение им своих функций и
формируется извещение об исправности (неисправности) на приемно-контрольном приборе;
в) обеспечивается идентификация неисправного извещателя с помощью световой индикации и
возможность его замены дежурным персоналом за установленное время определяемое в соответствии с приложением О;
г) по срабатыванию пожарного извещателя не формируется сигнал на управление установками
пожаротушения или системами оповещения о пожаре 5-го типа по [15] а также другими системами
ложное функционирование которых может привести к недопустимым материальным потерям или
снижению уровня безопасности людей.
3.4 Точечные пожарные извещатели следует устанавливать под перекрытием.
При невозможности установки извещателей непосредственно на перекрытии допускается их
установка на тросах а также стенах колоннах и других несущих строительных конструкциях.
При установке точечных извещателей на стенах их следует размещать на расстоянии не менее
м от угла и на расстоянии от перекрытия в соответствии с приложением П.
Расстояние от верхней точки перекрытия до извещателя в месте его установки и в зависимости
от высоты помещения и формы перекрытия может быть определено в соответствии с приложением П
или на других высотах если время обнаружения достаточно для выполнения задач противопожарной
защиты в соответствии с ГОСТ 12.1.004 что должно быть подтверждено расчетом.
При подвеске извещателей на тросе должны быть обеспечены их устойчивое положение и ориентация в пространстве.
В случае применения аспирационных извещателей допускается устанавливать воздухозаборные
трубы как в горизонтальной так и в вертикальной плоскости.
При размещении пожарных извещателей на высоте более 6 м должен быть определен вариант
доступа к извещателям для обслуживания и ремонта.
3.5 В помещениях с крутыми крышами например диагональными двускатными четырехскатными шатровыми пильчатыми имеющими наклон более 10 градусов часть извещателей устанавливают в вертикальной плоскости конька крыши или самой высокой части здания.
Площадь защищаемая одним извещателем установленным в верхних частях крыш увеличивается на 20 %.
П р и м е ч а н и е — Если плоскость перекрытия имеет разные уклоны то извещатели устанавливаются
у поверхностей имеющих меньшие уклоны.
3.6 Размещение точечных тепловых и дымовых пожарных извещателей следует производить
с учетом воздушных потоков в защищаемом помещении вызываемых приточной или вытяжной вентиляцией при этом расстояние от извещателя до вентиляционного отверстия должно быть не менее
м. В случае применения аспирационного пожарного извещателя расстояние от воздухозаборной
трубы с отверстиями до вентиляционного отверстия регламентируется величиной допустимого воздушного потока для данного типа извещателя.
3.7 Расстояния между извещателями а также между стеной и извещателями приведенные в таблицах 13.3 и 13.5 могут быть изменены в пределах площади приведенной в таблицах 13.3 и 13.5.
3.8 При наличии на потолке линейных балок (рисунок 1) расстояния между точечными дымовыми и тепловыми извещателями поперек балок M определяются по таблице 13.1. Расстояние
крайнего извещателя от стены не должно превышать половины М. Расстояние между извещателями L
определяется по таблицам 13.3 и 13.5 соответственно с учетом п. 13.3.10.
Высота потолка (округленная до целого
Максимальное расстояние между двумя
дымовыми (тепловыми) извещателями
М — расстояние между извещателями поперек балок; L — расстояние между извещателями вдоль балок
Рисунок 1 — Потолок с балками
На потолках с балками в виде ячеек напоминающих пчелиные соты (рисунок 2) извещатели
устанавливаются в соответствии с таблицей 13.2.
Максимальное расстояние до
ближайшего дымового (теплового) извещателя
Как при плоском потолке
Размещение извещателя при ширине ячейки
Размещение извещателя при W > 4D
Н — высота потолка; W — ширина ячейки ; D — высота балки
Рисунок 2 — Потолок в виде сот
При наличии в контролируемом помещении коробов технологических площадок шириной B м и
более имеющих сплошную конструкцию отстоящую по нижней отметке от потолка на расстоянии более
м и не менее 13 м от плоскости пола под ними необходимо дополнительно устанавливать пожарные
извещатели. При применении тепловых извещателей B = 10 м при применении дымовых B = 20 м.
3.9 Точечные и линейные дымовые и тепловые пожарные извещатели а также аспирационные
следует устанавливать в каждом отсеке помещения образованном штабелями материалов стеллажами оборудованием и строительными конструкциями верхние края которых отстоят от потолка на
3.10 При установке точечных дымовых пожарных извещателей в помещениях шириной менее
м или под фальшполом или над фальшпотолком и в других пространствах высотой менее 17 м расстояния между извещателями указанные в таблице 13.3 допускается увеличивать в 15 раза.
3.11 При расстановке пожарных извещателей под фальшполом над фальшпотолком и в
других недоступных для просмотра местах должна быть обеспечена возможность определения
места расположения сработавшего извещателя (например они должны быть адресными или
адресуемыми то есть иметь адресное устройство либо подключены к самостоятельным шлейфам
пожарной сигнализации либо должны иметь выносную оптическую индикацию и т.п.). Конструкция
перекрытий фальшпола и фальшпотолка должна обеспечивать доступ к пожарным извещателям
для их обслуживания.
3.12 Установку пожарных извещателей следует производить в соответствии с требованиями
технической документации на извещатели конкретных типов.
3.13 В местах где имеется опасность механического повреждения извещателя должна быть
предусмотрена защитная конструкция не нарушающая его работоспособности и эффективности
обнаружения загорания.
3.14 В случае установки в одной зоне контроля разнотипных пожарных извещателей их
размещение производится в соответствии с требованиями настоящих норм на каждый тип извещателя.
3.15 Если преобладающий фактор пожара не определен допускается устанавливать комбинированные пожарные извещатели (дымовой — тепловой) или комбинацию дымового и теплового
пожарного извещателя. В этом случае размещение извещателей производится по таблице 13.5.
В случае если преобладающим фактором пожара является дым размещение извещателей производится по таблице 13.3 или 13.6.
При этом при определении количества извещателей комбинированный извещатель учитывается
как один извещатель.
3.16 Извещатели установленные на перекрытии могут использоваться для защиты пространства расположенного ниже перфорированного фальшпотолка если одновременно выполняются
перфорация имеет периодическую структуру и ее площадь превышает 40 % поверхности;
минимальный размер каждой перфорации в любом сечении не менее 10 мм;
толщина фальшпотолка не более чем в три раза превышает минимальный размер ячейки перфорации.
Если не выполняется хотя бы одно из этих требований извещатели должны быть установлены на
фальшпотолке в основном помещении и в случае необходимости защиты пространства за подвесным
потолком дополнительные извещатели должны быть установлены на основном потолке.
3.17 Извещатели должны быть ориентированы таким образом чтобы индикаторы были направлены по возможности в сторону двери ведущей к выходу из помещения.
3.18 Размещение и применение пожарных извещателей порядок применения которых не
определен в настоящем своде правил необходимо осуществлять в соответствии с рекомендациями
согласованными в установленном порядке.
4. Точечные дымовые пожарные извещатели
4.1 Площадь контролируемая одним точечным дымовым пожарным извещателем а также
максимальное расстояние между извещателями извещателем и стеной за исключением случаев
оговоренных в 13.3.7 необходимо определять по таблице 13.3 но не превышая величин указанных
в технических условиях и паспортах на извещатели конкретных типов.
Средняя площадь контролируемая одним
5 Линейные дымовые пожарные извещатели
5.1 Излучатель и приемник (приемо-передатчик и отражатель) линейного дымового пожарного
извещателя следует устанавливать на стенах перегородках колоннах и других конструкциях обеспечивающих их жесткое крепление таким образом чтобы их оптическая ось проходила на расстоянии
не менее 01 м и не более 06 м от уровня перекрытия.
П р и м е ч а н и е — Допускается размещение извещателей ниже чем 06 м от уровня перекрытия если
время обнаружения достаточно для выполнения задач противопожарной защиты что должно быть подтверждено
5.2 Излучатель и приемник (приемопередатчик и отражатель) линейного дымового пожарного
извещателя следует размещать таким образом чтобы в зону обнаружения пожарного извещателя при
его эксплуатации не попадали различные объекты. Минимальное и максимальное расстояние между
излучателем и приемником либо извещателем и отражателем определяется технической документацией на извещатели конкретных типов.
5.3 При контроле защищаемой зоны двумя и более линейными дымовыми пожарными извещателями в помещениях высотой до 12 м максимальное расстояние между их параллельными
оптическими осями должно быть не более 90 м а оптической осью и стеной — не более 45 м.
5.4 В помещениях высотой свыше 12 м и до 21 м линейные извещатели как правило следует
устанавливать в два яруса в соответствии с таблицей 13.4 при этом:
первый ярус извещателей следует располагать на расстоянии 15—2 м от верхнего уровня пожарной нагрузки но не менее 4 м от плоскости пола;
второй ярус извещателей следует располагать на расстоянии не более 08 м от уровня перекрытия.
Высота установки извещателя м
— 2 от уровня пожарной нагрузки не менее 4 от плоскости пола
Не более 08 от покрытия
Максимальное расстояние м
5.5 Извещатели следует устанавливать таким образом чтобы минимальное расстояние от их
оптических осей до стен и окружающих предметов было не менее 05 м.
Кроме того минимальные расстояния между их оптическими осями от оптических осей до стен
и окружающих предметов во избежание взаимных помех должны быть установлены в соответствии с
требованиями технической документации.
6 Точечные тепловые пожарные извещатели
6.1 Площадь контролируемая одним точечным тепловым пожарным извещателем а также
оговоренных в п. 13.3.7 необходимо определять по таблице 13.5 но не превышая величин указанных
в технических условиях и паспортах на извещатели.
Высота защищаемого помещения м
Средняя площадь контролируемая одним извещателем м2
между извещателями от извещателя до стены
6.2 Тепловые пожарные извещатели следует располагать с учетом исключения влияния на
них тепловых воздействий не связанных с пожаром.
7 Линейные тепловые пожарные извещатели
7.1 Чувствительный элемент линейных и многоточечных тепловых пожарных извещателей
располагают под перекрытием либо в непосредственном контакте с пожарной нагрузкой.
7.2 При установке извещателей некумулятивного действия под перекрытием расстояние между
осями чувствительного элемента извещателя должно удовлетворять требованиям таблицы 13.5.
Расстояние от чувствительного элемента извещателя до перекрытия должно быть не менее 25 мм.
При стеллажном хранении материалов допускается прокладывать чувствительный элемент извещателей по верху ярусов и стеллажей.
Размещение чувствительных элементов извещателей кумулятивного действия производится в
соответствии с рекомендациями изготовителя данного извещателя согласованными с уполномоченной организацией.
8 Извещатели пламени
8.1 Пожарные извещатели пламени должны устанавливаться на перекрытиях стенах и других
строительных конструкциях зданий и сооружений а также на технологическом оборудовании. Если
на начальной стадии пожара возможно выделение дыма расстояние от извещателя до перекрытия
должно быть не менее 08 м.
8.2 Размещение извещателей пламени необходимо производить с учетом исключения возможных воздействий оптических помех.
Извещатели пульсационного типа не следует применять если площадь поверхности горения
очага пожара может превысить площадь зоны контроля извещателя в течение 3 с.
8.3 Зона контроля должна контролироваться не менее чем двумя извещателями пламени
включенными по логической схеме «И» а расположение извещателей должно обеспечивать контроль
защищаемой поверхности как правило с противоположных направлений.
Допускается применение одного пожарного извещателя в зоне контроля если одновременно
извещатель может контролировать всю эту зону и выполняются условия п. 13.3.3 б) в) г).
8.4 Контролируемую извещателем пламени площадь помещения или оборудования следует
определять исходя из значения угла обзора извещателя чувствительности по ГОСТ Р 53325 а также
чувствительности к пламени конкретного горючего материала приведенной в технической документации на извещатель.
9 Извещатели пожарные аспирационные дымовые
9.1 Извещатели пожарные дымовые аспирационные (ИПДА) следует устанавливать в соответствии с таблицей 13.6 в зависимости от класса чувствительности.
Класс чувствительности
аспирационного извещателя
Высота установки воздухозаборных труб м
Максимальное расстояние
между воздухозаборными
Максимальное расстояние от
воздухозаборных отверстий
Аспирационные извещатели класса А В рекомендуются для защиты больших открытых пространств и помещений с высотой помещения более 8 м: в атриумах производственных цехах складских помещениях торговых залах пассажирских терминалах спортивных залах и стадионах цирках
в экспозиционных залах музеев в картинных галереях и прочее а также для защиты помещений с
большой концентрацией электронной техники: серверные АТС центры обработки данных.
9.2 Допускается встраивание воздухозаборных труб аспирационного извещателя в строительные конструкции или элементы отделки помещения при сохранении доступа к воздухозаборным
отверстиям. Трубы аспирационного извещателя могут располагаться за навесным потолком (под
фальшполом) с забором воздуха через дополнительные капиллярные трубки переменной длины
проходящие через фальшпотолокфальшпол с выходом воздухозаборного отверстия в основное пространство помещения. Допускается использование отверстий в воздухозаборной трубе (в т.ч. за счет
использования капиллярных трубок) для контроля за наличием дыма как в основном так и в выделенном пространстве (за навесным потолкомпод фальшполом). В случае необходимости допускается
использовать капиллярные трубки с отверстием на конце для защиты труднодоступных мест а также
отбора проб воздуха из внутреннего пространства агрегатов механизмов стоек и пр.
9.3 Максимальная длина воздухозаборной трубы а также максимальное количество воздухозаборных отверстий определяются техническими характеристиками аспирационного пожарного
9.4 При установке труб аспирационных дымовых пожарных извещателей в помещениях шириной менее 3 м или под фальшполом или над фальшпотолком и в других пространствах высотой
менее 17 м расстояния между воздухозаборными трубами и стеной указанные в таблице 13.6 допускается увеличивать в 15 раза.
10 Газовые пожарные извещатели
10.1 Газовые пожарные извещатели следует устанавливать в соответствии с таблицей 13.3 а
также в соответствии с инструкцией по эксплуатации этих извещателей и рекомендациями изготовителя
согласованными с уполномоченными организациями (имеющими разрешение на вид деятельности).
11 Автономные пожарные извещатели
11.1 Автономные пожарные извещатели при применении их в квартирах и общежитиях следует
устанавливать по одному в каждом помещении если площадь помещения не превышает площадь контролируемую одним пожарным извещателем в соответствии с требованиями настоящего свода правил.
Автономные пожарные извещатели как правило устанавливаются на горизонтальных поверхностях потолка.
Автономные пожарные извещатели не следует устанавливать в зонах с малым воздухообменом
(в углах помещений и над дверными проемами).
Автономные пожарные извещатели имеющие функцию солидарного включения рекомендуется
объединять в сеть в пределах квартиры этажа или дома.
12 Проточные пожарные извещатели
12.1 Проточные пожарные извещатели применяют для обнаружения факторов пожара в результате анализа среды распространяющейся по вентиляционным каналам вытяжной вентиляции.
Извещатели следует устанавливать в соответствии с инструкцией по эксплуатации этих извещателей и рекомендациями изготовителя согласованными с уполномоченными организациями (имеющими
разрешение на вид деятельности).
13 Ручные пожарные извещатели
13.1 Ручные пожарные извещатели следует устанавливать на стенах и конструкциях на высоте
(15 ± 01) м от уровня земли или пола до органа управления (рычага кнопки и т.п.).
13.2 Ручные пожарные извещатели следует устанавливать в местах удаленных от электромагнитов постоянных магнитов и других устройств воздействие которых может вызвать самопроизвольное срабатывание ручного пожарного извещателя (требование распространяется на ручные
пожарные извещатели срабатывание которых происходит при переключении магнитоуправляемого
контакта) на расстоянии:
не более 50 м друг от друга внутри зданий;
не более 150 м друг от друга вне зданий;
не менее 075 м от других органов управления и предметов препятствующих свободному доступу к извещателю.
13.3 Освещенность в месте установки ручного пожарного извещателя должна быть не менее
нормативной для данных видов помещений.
14 Приборы приемно-контрольные пожарные приборы управления пожарные. Оборудование и его размещение. Помещение дежурного персонала
14.1 Приборы приемно-контрольные приборы управления и другое оборудование следует
применять в соответствии с требованиями государственных стандартов технической документации
и с учетом климатических механических электромагнитных и других воздействий в местах их размещения а также при наличии соответствующих сертификатов.
П р и м е ч а н и е — Автоматизированное рабочее место (АРМ) на базе электронно-вычислительных
устройств применяемое в качестве приемно-контрольного прибора и или прибора управления должно удовлетворять требованиям раздела и иметь соответствующий сертификат.
14.2 Приборы приемно-контрольные пожарные приборы управления пожарные и другое оборудование функционирующее в установках и системах пожарной автоматики должны быть устойчивы
к воздействию электромагнитных помех со степенью жесткости не ниже второй по ГОСТ Р 53325.
14.3 Приборы приемно-контрольные пожарные имеющие функцию управления оповещателями должны обеспечивать автоматический контроль линий связи с выносными оповещателями на
обрыв и короткое замыкание.
14.4 Резерв информационной емкости приемно-контрольных приборов предназначенных для
работы с неадресными пожарными извещателями (при числе шлейфов 10 и более) должен быть не
14.5 Приборы приемно-контрольные и приборы управления как правило следует устанавливать в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. В обоснованных случаях допускается установка этих приборов в помещениях без персонала ведущего круглосуточное дежурство
при обеспечении раздельной передачи извещений о пожаре неисправности состоянии технических
средств в помещение с персоналом ведущим круглосуточное дежурство и обеспечении контроля каналов передачи извещений. В указанном случае помещение где установлены приборы должно быть
оборудовано охранной и пожарной сигнализацией и защищено от несанкционированного доступа.
14.6 Приборы приемно-контрольные и приборы управления следует устанавливать на стенах
перегородках и конструкциях изготовленных из негорючих материалов. Установка указанного оборудования допускается на конструкциях выполненных из горючих материалов при условии защиты этих
конструкций стальным листом толщиной не менее 1 мм или другим листовым негорючим материалом
толщиной не менее 10 мм. При этом листовой материал должен выступать за контур устанавливаемого
оборудования не менее чем на 01 м.
14.7 Расстояние от верхнего края приемно-контрольного прибора и прибора управления до
перекрытия помещения выполненного из горючих материалов должно быть не менее 1 м.
14.8 При смежном расположении нескольких приемно-контрольных приборов и приборов
управления расстояние между ними должно быть не менее 50 мм.
14.9 Приборы приемно-контрольные и приборы управления следует размещать таким образом
чтобы высота от уровня пола до оперативных органов управления и индикации указанной аппаратуры
соответствовала требованиям эргономики.
14.10 Помещение пожарного поста или помещение с персоналом ведущим круглосуточное
дежурство должно располагаться как правило на первом или цокольном этаже здания. Допускается размещение указанного помещения выше первого этажа при этом выход из него должен быть
в вестибюль или коридор примыкающий к лестничной клетке имеющей непосредственный выход
14.11 Расстояние от двери помещения пожарного поста или помещения с персоналом ведущим круглосуточное дежурство до лестничной клетки ведущей наружу не должно превышать как
14.12 Помещение пожарного поста или помещение с персоналом ведущим круглосуточное
дежурство должно обладать следующими характеристиками:
площадь как правило не менее 15 м2;
температура воздуха в пределах от 18° С до 25° С при относительной влажности не более 80 %;
наличие естественного и искусственного освещения а также аварийного освещения которое
должно соответствовать [9];
освещенность помещений:
при естественном освещении не менее 100 лк;
от люминесцентных ламп не менее 150 лк;
от ламп накаливания не менее 100 лк;
при аварийном освещении не менее 50 лк;
наличие естественной или искусственной вентиляции согласно [6];
наличие телефонной связи с пожарной частью объекта или населенного пункта.
В данных помещениях не должны устанавливаться аккумуляторные батареи резервного питания
кроме герметизированных.
14.13 В помещении дежурного персонала ведущего круглосуточное дежурство аварийное
освещение должно включаться автоматически при отключении основного освещения.
15 Шлейфы пожарной сигнализации. Соединительные и питающие линии систем пожарной автоматики
15.1 В качестве шлейфов пожарной сигнализации и соединительных линий связи могут применяться как проводные так и непроводные каналы связи.
15.2 Шлейфы пожарной сигнализации проводные и непроводные а также соединительные
линии проводные и непроводные необходимо выполнять с условием обеспечения требуемой достоверности передачи информации и непрерывного автоматического контроля их исправности по всей
15.3 Выбор электрических проводов и кабелей способы их прокладки для организации
шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации должен производиться в соответствии с
требованиями ГОСТ Р 53315 ГОСТ Р 53325 [7] требованиями настоящего раздела и технической
документации на приборы и оборудование системы пожарной сигнализации.
15.4 Электрические проводные шлейфы пожарной сигнализации и соединительные линии
следует выполнять самостоятельными проводами и кабелями с медными жилами.
Электрические проводные шлейфы пожарной сигнализации как правило следует выполнять
проводами связи если технической документацией на приборы приемно-контрольные пожарные не
предусмотрено применение специальных типов проводов или кабелей.
15.5 Допускается использование выделенных линий связи в случае отсутствия автоматического
управления средствами пожарной защиты.
15.6 Оптические соединительные линии и неэлектрические (пневматические гидравлические
и.т.п.) предпочтительно применять в зонах со значительными электромагнитными воздействиями.
15.7 Пожаростойкость проводов и кабелей подключаемым к различным компонентам систем
пожарной автоматики должна быть не меньше времени выполнения задач этими компонентами для
конкретного места установки.
Пожаростойкость проводов и кабелей обеспечивается выбором их типа а также способами их
15.8 В случаях когда система пожарной сигнализации не предназначена для управления
автоматическими установками пожаротушения системами оповещения дымоудаления и иными
инженерными системами пожарной безопасности объекта для подключения шлейфов пожарной сигнализации радиального типа напряжением до 60 В к приборам приемно-контрольным могут использоваться соединительные линии выполняемые телефонными кабелями с медными жилами комплексной
сети связи объекта при условии выделения каналов связи. При этом выделенные свободные пары
от кросса до распределительных коробок используемых при монтаже шлейфов пожарной сигнализации как правило следует располагать группами в пределах каждой распределительной коробки и
маркировать красной краской.
15.9 Соединительные линии выполненные телефонными и контрольными кабелями должны
иметь резервный запас жил кабелей и клемм соединительных коробок не менее чем по 10 %.
15.10 Шлейфы пожарной сигнализации радиального типа как правило следует присоединять
к приборам приемно-контрольным пожарным посредством соединительных коробок кроссов. Допускается шлейфы пожарной сигнализации радиального типа подключать непосредственно к пожарным
приборам если информационная емкость приборов не превышает 20 шлейфов.
15.11 Шлейфы пожарной сигнализации кольцевого типа следует выполнять самостоятельными
проводами и кабелями связи при этом начало и конец кольцевого шлейфа необходимо подключать
к соответствующим клеммам прибора приемно-контрольного пожарного.
15.12 Диаметр медных жил проводов и кабелей должен быть определен из расчета допустимого падения напряжения но не менее 05 мм.
15.13 Линии электропитания приборов приемно-контрольных и приборов пожарных управления а также соединительные линии управления автоматическими установками пожаротушения
дымоудаления или оповещения следует выполнять самостоятельными проводами и кабелями. Не
допускается их прокладка транзитом через взрывоопасные и пожароопасные помещения (зоны). В
обоснованных случаях допускается прокладка этих линий через пожароопасные помещения (зоны) в
пустотах строительных конструкций класса К0 или пожаростойкими проводами и кабелями.
15.14 Не допускается совместная прокладка шлейфов и соединительных линий пожарной
сигнализации линий управления автоматическими установками пожаротушения и оповещения с напряжением до 60 В с линиями напряжением 110 В и более в одном коробе трубе жгуте замкнутом
канале строительной конструкции или на одном лотке.
Совместная прокладка указанных линий допускается в разных отсеках коробов и лотков имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости 025 ч из негорючего материала.
15.15 При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 05 м.
Допускается прокладка указанных проводов и кабелей на расстоянии менее 05 м от силовых и
осветительных кабелей при условии их защиты от электромагнитных наводок.
Допускается уменьшение расстояния до 025 м от проводов и кабелей шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации без защиты от наводок до одиночных осветительных проводов и
контрольных кабелей.
15.16 В помещениях и зонах помещений где электромагнитные поля и наводки могут вызвать
нарушения в работе электрические проводные шлейфы и соединительные линии пожарной сигнализации должны быть защищены от наводок.
15.17 При необходимости защиты шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации
от электромагнитных наводок следует применять «витую пару» экранированные или неэкранированные провода и кабели прокладываемые в металлических трубах коробах и т. д. При этом экранирующие элементы должны быть заземлены.
15.18 Наружные электропроводки систем пожарной сигнализации следует как правило прокладывать в земле или в канализации.
При невозможности прокладки указанным способом допускается их прокладка по наружным стенам зданий и сооружений под навесами на тросах или на опорах между зданиями вне улиц и дорог
в соответствии с требованиями [7] и [16].
15.19 Основную и резервную кабельные линии электропитания систем пожарной сигнализации
следует прокладывать по разным трассам исключающим возможность их одновременного выхода
из строя при загорании на контролируемом объекте. Прокладку таких линий как правило следует
выполнять по разным кабельным сооружениям.
Допускается параллельная прокладка указанных линий по стенам помещений при расстоянии
между ними в свету не менее 1 м.
Допускается совместная прокладка указанных кабельных линий при условии прокладки хотя
бы одной из них в коробе (трубе) выполненной из негорючих материалов с пределом огнестойкости 075 ч.
15.20 Шлейфы пожарной сигнализации при необходимости разбиваются на участки посредством соединительных коробок.
При отсутствии визуального контроля наличия питания на пожарных извещателях включенных
в радиальный шлейф пожарной сигнализации в конце шлейфа рекомендуется предусматривать
устройство обеспечивающее визуальный контроль его состояния (например устройство с проблесковым сигналом).
При отсутствии такого контроля целесообразно предусмотреть наличие коммутационного устройства которое необходимо устанавливать в доступном месте и на доступной высоте в конце шлейфа
для подключения средств такого контроля.
15.21 При управлении автоматическими установками пожаротушения радиоканальные линии
связи должны обеспечивать необходимую достоверность передачи информации.
Взаимосвязь систем пожарной сигнализации с другими системами и
инженерным оборудованием объектов
1 Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками оповещения дымоудаления или инженерным оборудованием объекта должно осуществляться за время не
превышающее разности между минимальным значением времени блокирования путей эвакуации и
временем эвакуации после оповещения о пожаре.
Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками пожаротушения
должно осуществляться за время не превышающее разности между предельным временем развития
очага пожара и инерционностью установок пожаротушения но не более чем необходимо для проведения безопасной эвакуации.
или дымоудаления или оповещения или инженерным оборудованием должно осуществляться при
срабатывании не менее двух пожарных извещателей включенных по логической схеме «И».
Расстановка извещателей в этом случае должна производиться на расстоянии не более половины
нормативного определяемого по таблицам 13.3—13.6 соответственно.
П р и м е ч а н и е — Расстояние не более половины нормативного определяемого по таблицам 13.3—13.6
принимают между извещателями расположенными вдоль стен а также по длине или ширине помещения (X или У).
Расстояние от извещателя до стены определяется по таблицам 13.3—13.6 без сокращения.
2 Формирование сигналов управления системами оповещения 1 2 3-го типа по [15] дымоудаления инженерным оборудованием управляемым системой пожарной сигнализации и другого
оборудования ложное срабатывание которого не может привести к недопустимым материальным
потерям или снижению уровня безопасности людей допускается осуществлять при срабатывании
одного пожарного извещателя с учетом рекомендаций изложенных в приложении Р. Количество пожарных извещателей в помещении определяется в соответствии с разделом 13.
3 Для формирования команды управления по 14.1 в защищаемом помещении или защищаемой зоне должно быть не менее:
трех пожарных извещателей при включении их в шлейфы двухпороговых приборов или в три
независимых радиальных шлейфа однопороговых приборов;
четырех пожарных извещателей при включении их в два шлейфа однопороговых приборов по
два извещателя в каждый шлейф;
двух пожарных извещателей удовлетворяющих требованию 13.3.3 (а б в) включенных по логической схеме «И» при условии своевременной замены неисправного извещателя;
двух пожарных извещателей включенных по логической схеме «ИЛИ» если извещателями обеспечивается повышенная достоверность сигнала о пожаре.
П р и м е ч а н и е — Однопороговый прибор — прибор который выдает сигнал «Пожар» при срабатывании
одного пожарного извещателя в шлейфе. Двухпороговый прибор — прибор который выдает сигнал «Пожар 1»
при срабатывании одного пожарного извещателя и сигнал «Пожар 2» при срабатывании второго пожарного извещателя в том же шлейфе.
4 В помещение дежурного персонала должны быть выведены извещения о неисправности
приборов управления установленных вне этого помещения. Извещения должны передаваться по
контролируемой линии.
При наличии технической возможности рекомендуется осуществлять вывод сигналов о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в подразделения ответственные за противопожарную
защиту объекта по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи.
5 Пуск системы дымоудаления рекомендуется осуществлять от дымовых пожарных извещателей в том числе и в случае применения на объекте спринклерной установки пожаротушения.
Пуск системы дымоудаления должен производиться от дымовых пожарных извещателей:
если время срабатывания автоматической установки спринклерного пожаротушения более
времени необходимого для срабатывания системы дымоудаления и для обеспечения безопасной
если огнетушащее вещество (вода) спринклерной установки водяного пожаротушения затрудняет
В остальных случаях системы дымоудаления допускается включать от спринклерной установки пожаротушения.
6 Не допускается одновременная работа в защищаемых помещениях систем автоматического
пожаротушения (газовых порошковых и аэрозольных) и дымозащиты.
Электропитание систем пожарной сигнализации и установок пожаротушения
1 По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники автоматических
установок пожаротушения и систем пожарной сигнализации следует относить к I категории согласно
Правилам устройства электроустановок за исключением электродвигателей компрессора насосов
дренажного и подкачки пенообразователя относящихся к III категории электроснабжения а также
случаев указанных в 15.3 15.4.
2 Питание электроприемников следует осуществлять согласно [7] с учетом требований 15.3 15.4.
3 При наличии одного источника электропитания (на объектах III категории надежности
электроснабжения) допускается использовать в качестве резервного источника питания электро60
приемников указанных в 15.1 аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания которые
должны обеспечивать питание указанных электроприемников в дежурном режиме в течение 24 ч плюс
ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме.
П р и м е ч а н и е — Допускается ограничить время работы резервного источника в тревожном режиме до
времени выполнения задач системой пожарной автоматики.
При использовании аккумулятора в качестве источника питания должен быть обеспечен режим
подзарядки аккумулятора.
4 При отсутствии по местным условиям возможности осуществлять питание электроприемников
указанных в 15.1 от двух независимых источников допускается осуществлять их питание от одного источника — от разных трансформаторов двухтрансформаторной подстанции или от двух близлежащих
однотрансформаторных подстанций подключенных к разным питающим линиям проложенным по разным
трассам с устройством автоматического ввода резерва как правило на стороне низкого напряжения.
5 Место размещения устройства автоматического ввода резерва централизованно на вводах
электроприемников автоматических установок пожаротушения и системы пожарной сигнализации или
децентрализованно у электроприемников I категории надежности электроснабжения определяется в
зависимости от взаиморасположения и условий прокладки питающих линий до удаленных электроприемников.
6 Для электроприемников автоматических установок пожаротушения I категории надежности
электроснабжения имеющих включаемый автоматически технологический резерв (при наличии одного
рабочего и одного резервного насосов) устройство автоматического ввода резерва не требуется.
7 В установках водяного и пенного пожаротушения в качестве резервного питания допускается
применение дизельных электростанций.
8 В случае питания электроприемников автоматических установок пожаротушения и системы
пожарной сигнализации от резервного ввода допускается при необходимости обеспечивать электропитание указанных электроприемников за счет отключения на объекте электроприемников II и III категории надежности электроснабжения.
9 Защиту электрических цепей автоматических установок пожаротушения и системы пожарной
сигнализации необходимо выполнять в соответствии с [7].
Не допускается устройство тепловой и максимальной защиты в цепях управления автоматическими установками пожаротушения отключение которых может привести к отказу подачи огнетушащего
вещества к очагу пожара.
10 При использовании аккумулятора в качестве источника питания должен быть обеспечен
режим подзарядки аккумулятора.
Защитное заземление и зануление. Требования безопасности
1 Элементы электротехнического оборудования автоматических установок пожаротушения
и системы пожарной сигнализации должны удовлетворять требованиям ГОСТ 12.2.007.0 по способу
защиты человека от поражения электрическим током.
2 Защитное заземление (зануление) электрооборудования пожарной автоматики должно
быть выполнено в соответствии с требованиями [7] [16] ГОСТ 12.1.030 и технической документацией
завода-изготовителя.
П р и м е ч а н и е — Электрические технические средства пожарной автоматики принадлежащие одной
системе но расположенные в зданиях и сооружениях не принадлежащих к общему контуру заземления должны
иметь гальваническую развязку.
3 Устройства местного пуска автоматических установок пожаротушения должны быть ограждены от случайного доступа и опломбированы за исключением устройств местного пуска установленных
в помещениях станции пожаротушения или пожарных постов.
4 При использовании для защиты различных объектов радиоизотопных дымовых пожарных извещателей должны быть соблюдены требования радиационной безопасности изложенные в [18] [19].
Общие положения учитываемые при выборе технических средств пожарной автоматики
1 При выборе типов пожарных извещателей приемно-контрольных приборов и приборов
управления необходимо руководствоваться задачами для выполнения которых предназначается
система пожарной автоматики как составная часть системы пожарной безопасности объекта в соответствии с ГОСТ 12.1.004:
а) обеспечение пожарной безопасности людей;
б) обеспечение пожарной безопасности материальных ценностей;
в) обеспечение пожарной безопасности людей и материальных ценностей.
2 Технические средства обнаружения пожара и формирования сигнала управления должны
формировать сигналы управления:
а) для включения средств оповещения и управления эвакуацией — за время обеспечивающее
эвакуацию людей до наступления предельных значений опасных факторов пожара;
б) для включения средств пожаротушения — за время при котором пожар может быть потушен
в) для включения средств противодымной защиты — за время при котором обеспечивается
прохождение людей по путям эвакуации до наступления предельных значений опасных факторов
г) для управления технологическими устройствами участвующими в работе систем противопожарной защиты за время определенное технологическим регламентом.
3 Технические средства пожарной автоматики должны иметь параметры и исполнения обеспечивающие безопасное и нормальное функционирование в условиях воздействия среды их размещения.
4 Технические средства надежность которых в диапазоне внешних воздействий не может
быть определена должны иметь автоматический контроль работоспособности.
П р и м е ч а н и е — Техническими средствами с автоматическим контролем работоспособности признаются
технические средства имеющие контроль компонентов составляющих не менее 80 % интенсивности отказов
технического средства.
Перечень зданий сооружений помещений и оборудования подлежащих защите
автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией
А.1 Настоящий свод правил устанавливает основные требования пожарной безопасности регламентирующие защиту зданий сооружений помещений и оборудования на всех этапах их создания и
эксплуатации автоматическими установками пожаротушения (АУП) и автоматическими установками
пожарной сигнализации (АУПС)*.
Наряду с настоящим сводом правил необходимо руководствоваться стандартами предусмотренными
Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и нормативными документами по пожарной безопасности предусмотренными статьей 4 Федерального закона 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и утвержденными в установленном порядке.
А.2 Под зданием в настоящем своде правил понимается здание в целом или часть здания (пожарные отсеки) выделенные противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями 1-го типа.
Под нормативным показателем площади помещения в разделе III данного перечня понимается
часть здания или сооружения выделенная ограждающими конструкциями отнесенными к противопожарным преградам с пределом огнестойкости: перегородки — не менее EI 45 стены и перекрытия —
А.3 Тип автоматической установки тушения способ тушения вид огнетушащих средств тип оборудования установок пожарной автоматики определяется организацией-проектировщиком в зависимости
от технологических конструктивных и объемно-планировочных особенностей защищаемых зданий и
помещений с учетом требований данного перечня. Здания и помещения перечисленные в пунктах 3
1 7 9 10 13 таблицы 1 пунктах 14—19 26—29 32—38 таблицы 3 при применении автоматической
пожарной сигнализации следует оборудовать дымовыми пожарными извещателями.
А.4 В зданиях и сооружениях указанных в данном перечне следует защищать соответствующими
автоматическими установками все помещения независимо от площади кроме помещений:
- с мокрыми процессами (душевые санузлы охлаждаемые камеры помещения мойки и т. п.);
- венткамер (приточных а также вытяжных не обслуживающих производственные помещения
категории А или Б) насосных водоснабжения бойлерных и других помещений для инженерного оборудования здания в которых отсутствуют горючие материалы;
- категории В4 и Д по пожарной опасности;
- лестничных клеток.
А.5 Если площадь помещений подлежащих оборудованию системами автоматического пожаротушения составляет 40 % и более от общей площади этажей здания сооружения следует предусматривать оборудование здания сооружения в целом системами автоматического пожаротушения за
исключением помещений перечисленных в п. 4.
А.6 Категория зданий и помещений определяется в соответствии с нормативными документами
в области пожарной безопасности утвержденными в установленном порядке.
А.7 Защита наружных технологических установок с обращением взрывопожароопасных веществ и
материалов автоматическими установками тушения и обнаружения пожара определяется ведомственными нормативными документами согласованны ми и утвержденными в установленном порядке.
А.8 Здания сооружения и помещения не вошедшие в настоящий Перечень оборудуются установками пожарной автоматики а также автономными установками пожаротушения в соответствии с
требованиями стандартов предусмотренных Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и утвержденных в установленном порядке.
А.9 Перечень зданий и помещений которые целесообразно оборудовать автоматической пожарной сигнализацией с передачей сигнала о пожаре по радиотелекоммуникационной системе на
центральный узел связи подразделения ответственного за противопожарную защиту объекта определяется по согласованию в установленном порядке.
А.10 Перечень зданий сооружений помещений и оборудования подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией представлен далее
* Далее — автоматические установки.
Здания складов категории В по пожарной опасности с хранением на
стеллажах высотой 55 м и более
Здания складов категории В по пожарной опасности высотой два
этажа и более (кроме указанных в п. 1)
Здания архивов уникальных изданий отчетов рукописей и другой
документации особой ценности
Здания и сооружения для автомобилей:
2 Для технического обслуживания и ремонта
Здания высотой более 30 м (за исключением жилых зданий и производственных зданий категории Г и Д по пожарной опасности)1)
1 Общежития специализированные жилые дома для престарелых и
2 Жилые здания высотой более 28 м2)
Одноэтажные здания из легких металлических конструкций с полимерными горючими утеплителями:
1 Общественного назначения
2 Административно-бытового назначения
Здания и сооружения по переработке и хранению зерна
Здания общественного и административно-бытового назначения
(кроме указанных в пп. 11 13)
Здания предприятий торговли (за исключением помещений указанных в п. 4 настоящих норм и помещений хранения и подготовки
к продаже мяса рыбы фруктов и овощей (в негорючей упаковке)
металлической посуды негорючих строительных материалов):
1 Одноэтажные (за исключением п. 13):
1.1 При размещении торгового зала и подсобных помещений в
цокольном или подвальном этажах
1.2 При размещении торгового зала и подсобных помещений в наземной части здания
2.1 Общей торговой площадью
2.2 При размещении торгового зала в цокольном или подвальном
3 Трехэтажные и более
Нормативный показатель
Независимо от площади
По ГОСТ Р «Стоянки автомобилей. Требования
пожарной безопасности»
Независимо от величины торговой площади
4 Здания специализированных предприятий торговли по продаже
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (за исключением расфасованного товара в таре емкостью не более 20 л)
Автозаправочные станции (в том числе контейнерного типа) а
По ГОСТ Р «Автозаправочные станции. Требоватакже палатки магазины и киоски относящиеся к ним
ния пожарной безопасности»
Культовые здания и комплексы (производственные складские и
жилые здания комплексов оборудуются по требованиям соответствуюи этажности
щих пунктов настоящего свода правил)
Здания выставочных павильонов:
1 Одноэтажные (за исключением п. 12)
2 Двухэтажные и более
Наряду с АУПС помещения квартир и общежитий следует оборудовать автономными оптико-электронными дымовыми
пожарными извещателями.
Тепловые пожарные извещатели АУПС устанавливаются в прихожих квартир и используются для открывание клапанов
и включения вентиляторов установок подпора воздуха и дымоудаления.
Здесь и далее в таблице А.1 указана общая площадь помещений.
Кабельные сооружения1) электростанций
Кабельные сооружения подстанций напряжением кВ:
Кабельные сооружения подстанций глубокого ввода напряжением
0 кВ с трансформаторами мощностью:
Кабельные сооружения промышленных и общественных зданий
Комбинированные тоннели производственных и общественных
зданий при прокладке в них кабелей и проводов напряжением 220 В и
1 Объемом более 100 м3
2 Объемом 100 м3 и менее
Кабельные тоннели и закрытые полностью галереи (в том числе ком50 м3 и более
бинированные) прокладываемые между промышленными зданиями
Городские кабельные коллекторы и тоннели (в том числе комбиниНезависимо от площади
Кабельные сооружения при прокладке в них маслонаполненных
кабелей в металлических трубах
Емкостные сооружения (резервуары) для наземного хранения легкоОбъемом 5000 м3
воспламеняющихся и горючих жидкостей
Закрытые галереи эстакады для транспортирования лесоматериНезависимо от длины
Пространства за подвесными потолками и под двойными полами
при прокладке в них воздуховодов трубопроводов с изоляцией выполненной из материалов группы горючести Г1 — Г4 а также кабелей (проводов) не распространяющих горение (НГ) и имеющих код
пожарной опасности ПРГП1 (по [21]) в том числе при их совместной
1 Воздуховодов трубопроводов или кабелей (проводов) с объемом Независимо от площади
горючей массы кабелей (проводов) 7 и более литров на метр кабельи объема
ной линии (КЛ) в том числе при их совместной прокладке
2 Кабелей (проводов) типа НГ с общим объемом горючей массы от
Автотранспортные тоннели
По нормативным документам субъектов Российской Федерации утвержденным в установленном
Под кабельными сооружениями в настоящем своде правил понимаются тоннели каналы подвалы шахты этажи
двойные полы галереи камеры используемые для прокладки электрокабелей (в том числе совместно с другими коммуникациями).
Кабельные сооружения пространства за подвесными потолками и под двойными полами автоматическими установками не оборудуются (за исключением пп. 1—3):
а) при прокладке кабелей (проводов) в стальных водогазопроводных трубах или стальных сплошных коробах с открываемыми сплошными крышками;
б) при прокладке трубопроводов и воздухопроводов с негорючей изоляцией;
в) при прокладке одиночных кабелей (проводов) типа НГ для питания цепей освещения;
г) при прокладке кабелей (проводов) типа НГ с общим объемом горючей массы менее 15 л на 1 метр КЛ за подвесными
потолками выполненными из материалов группы горючести НГ и Г1.
В случае если здание (помещение) в целом подлежит защите АУПТ пространства за подвесными потолками и под
двойными полами при прокладке в них воздуховодов трубопроводов с изоляцией выполненной из материалов группы горючести Г1—Г4 или кабелей (проводов) с объемом горючей массы кабелей (проводов) более 7 л на 1 метр КЛ необходимо
защищать соответствующими установками. При этом если высота от перекрытия до подвесного потолка или от уровня черного
пола до уровня двойного пола не превышает 04 м устройство АУПТ не требуется.
Объем горючей массы изоляции кабелей (проводов) определяется по методике ГОСТ Р МЭК 60332-3-22.
Помещения складского назначения
Категории А и Б по взрывопожарной опасности (кроме помещений
расположенных в зданиях и сооружениях по переработке и хранению
Для хранения каучука целлулоида и изделий из него спичек щелоч- Независимо от площади
ных металлов пиротехнических изделий
Для хранения шерсти меха и изделий из него; фото- кино- аудиоНезависимо от площади
пленки на горючей основе
Категории В1 по пожарной опасности (кроме указанных в пп. 2 3 и
помещений расположенных в зданиях и сооружениях по переработке
и хранению зерна) при их размещении в этажах:
1 В цокольном и подвальном
Категорий В2 — В3 по пожарной опасности (кроме указанных в пп. 2
и помещений расположенных в зданиях и сооружениях по переработке и хранению зерна) при их размещении в этажах:
Категории А и Б по взрывопожарной опасности с обращением легко300 м2 и более
воспламеняющихся и горючих жидкостей сжиженных горючих газов
горючих пылей и волокон (кроме указанных в п. 11 и помещений расположенных в зданиях и сооружениях по переработке и хранению зерна)
Производственные помещения
С наличием щелочных металлов при размещении в этажах:
Категории В1 по пожарной опасности (кроме помещений расположенных в зданиях и сооружениях по переработке и хранению зерна)
при размещении в этажах:
2 В надземных (кроме указанных в пп. 11 — 18)
Категории В2 — В3 по пожарной опасности (кроме указанных в
пп. 10 — 18 и помещений расположенных в зданиях и сооружениях по
переработке и хранению зерна) при их размещении в этажах:
1 В цокольном и подвальном:
1.1 Не имеющие выходов непосредственно наружу
1.2 При наличии выходов непосредственно наружу
Помещения приготовления: суспензии из алюминиевой пудры
резиновых клеев; на основе ЛВЖ и ГЖ: лаков красок клеев мастик
пропиточных составов; помещения окрасочных полимеризации синтетического каучука компрессорных с газотурбинными двигателями огневых подогревателей нефти. Помещения с генераторами с приводом
от двигателей работающих на жидком топливе
Помещения высоковольтных испытательных залов помещения
экранированные горючими материалами
Вентиляционные трансформаторные помещения помещения
разделительных устройств: передающих радиостанций мощностью
передатчиков 150 кВт и выше приемных радиостанций с числом приемников от 20 стационарных станций космической связи с мощностью
передающего устройства более 1 кВт ретрансляционных телевизионных станций мощностью передатчиков 25 — 50 кВт сетевых узлов
междугородных и городских телефонных станций телеграфных станций оконечных усилительных пунктов и районных узлов связи
Продолжение таблицы А.3
Необслуживаемые и обслуживаемые без вечерних и ночных смен:
технические цехи оконечных усилительных пунктов промежуточных
радиорелейных станций передающих и приемных радиоцентров
Необслуживаемые аппаратные базовых станций сотовой системы
подвижной радиосвязи и аппаратные радиорелейных станций сотовой
системы подвижной радиосвязи
Помещения главных касс помещения бюро контроля переводов и
зональных вычислительных центров почтамтов городских и районных
узлов почтовой связи общим объемом зданий:
1 40 тыс. м3 и более
Автозалы АТС где устанавливается коммутационное оборудование
квазиэлектронного и электронного типов совместно с ЭВМ используемой в качестве управляющего комплекса устройствами ввода-вывода
помещения электронных коммутационных станций узлов центров
документальной электросвязи емкостью:
1 10 тыс. и более номеров каналов или точек подключения
2 Менее 10 тыс. номеров каналов или точек подключения
Выделенные помещения управляющих устройств на основе ЭВМ
автоматических междугородных телефонных станций при емкости
1 10 тыс. междугородных каналов и более
2 Менее 10 тыс. междугородных каналов
Помещения обработки сортировки хранения и доставки посылок
письменной корреспонденции периодической печати страховой почты
Помещения транспорта
Помещения железнодорожного транспорта: электромашинные
аппаратные ремонтные тележечные и колесные разборки и сборки
вагонов ремонтно-комплектовочные электровагонные подготовки
вагонов дизельные технического обслуживания подвижного состава
контейнерных депо производства стрелочной продукции горячей обработки цистерн тепловой камеры обработки вагонов для нефтебитума шпалопропиточные цилиндровые отстоя пропитанной древесины
Наземные и подземные помещения и сооружения метрополитенов
По нормативным документам субъектов Российи подземных скоростных трамваев
ской Федерации утвержденным в установленном
Помещения контрольно-диспетчерского пункта с автоматической
системой центра коммутации сообщений дальних и ближних приводных радиостанций с радиомаркерами
Помещения демонтажа и монтажа авиадвигателей воздушных
винтов шасси и колес самолетов и вертолетов
Помещения самолетного и двигателеремонтного производств
Помещения для хранения транспортных средств размещаемые в
зданиях иного назначения (за исключением индивидуальных жилых
домов) при их расположении:
1 В подвальных и подземных этажах (в том числе под мостами)
При хранении 3 и более
2 В цокольных и надземных этажах1)
Общественные помещения
Помещения хранения и выдачи уникальных изданий отчетов руко- Независимо от площади
писей и другой документации особой ценности (в том числе архивов
операционных отделов)
Помещения хранилищ и помещения хранения служебных каталогов
и описей в библиотеках и архивах с общим фондом хранения:
1 500 тыс. единиц и более
2 Менее 500 тыс. единиц
Помещения хранения музейных ценностей2)
В зданиях культурно-зрелищного назначения:
Окончание таблицы А.3
1 В кинотеатрах и клубах с эстрадами при вместимости зала более
0 мест при наличии колосников3)
2 В клубах со сценами размерами м: 125×75; 15×75; 18×9 и
×12 при вместимости зала до 700 мест3)
3 В клубах со сценами размерами 18×9; 21×12 при вместимости
зрительного зала более 700 мест со сценами 18×12 и 21×15 независимо от вместимости а также в театрах3) 4)
4 В концертных и киноконцертных залах филармоний вместимосНезависимо от площади
тью 800 мест и более
5 Склады декораций бутафории и реквизита столярные мастерНезависимо от площади
ские фуражные инвентарные и хозяйственные кладовые помещения
хранения и изготовления рекламы помещения производственного
назначения и обслуживания сцены помещения для животных чердачное подкупольное пространство над зрительным залом
Помещения хранилищ ценностей:
Съемочные павильоны киностудий
Помещения (камеры) хранения багажа ручной клади (кроме оборудованных автоматическими ячейками) и склады горючих материалов в
зданиях вокзалов (в том числе аэровокзалов) в этажах:
Помещения для хранения горючих материалов или негорючих
материалов в горючей упаковке при расположении их:
1 Под трибунами любой вместимости в крытых спортивных сооружениях
2 В зданиях крытых спортивных сооружений вместимостью 800 и
3 Под трибунами вместимостью 3000 и более зрителей при откры100 м2 и более
тых спортивных сооружениях
Помещения для размещения:
1 Электронно-вычислительных машин (ЭВМ) работающих в систе- Независимо от площади
мах управления сложными технологическими процессами нарушение
которых влияет на безопасность людей
2 Связных процессоров (серверные) архивов магнитных и бумаж24 м2 и более
ных носителей графопостроителей печати информации на бумажных
носителях (принтерные)
3 Для размещения персональных ЭВМ на рабочих столах пользоНезависимо от площади
Помещения предприятий торговли встроенные и встроенно-пристроенные в здания другого назначения:
1 Подвальные и цокольные этажи
Помещения производственного и складского назначения располо- Оборудуются в соответствии с табл. А.3 настоящеженные в научно-исследовательских учреждениях и других общего свода правил
Помещения иного административного и общественного назначения
в том числе встроенные и пристроенные
При размещении автомобилей в выставочных и торговых залах помещения данных выставочных и торговых залов
оборудуются АУПТ в соответствии с 28 и 36 данной таблицы.
Данное требование не распространяется на помещения временно используемые для выставок (фойе вестибюли
и т.д.) а также на помещения где хранение ценностей производится в металлических сейфах.
Дренчеры устанавливаются под колосниками сцены и арьерсцены под нижним ярусом рабочих галерей и соединяющими их нижними переходными мостиками в сейфах скатанных декораций и во всех проемах сцены включая проемы
портала карманов и арьерсцены а также части трюма занятой конструкциями встроенного оборудования сцены и подъемно-опускных устройств.
Спринклерными установками оборудуются: покрытия сцены и арьерсцены все рабочие галереи и переходные мостики
кроме нижних трюм (кроме встроенного оборудования сцены) карманы сцены арьерсцена а также складские помещения
кладовые мастерские помещения станковых и объемных декораций камера пылеудаления.
Окрасочные камеры с применением ЛВЖ и ГЖ
Циклоны (бункеры) для сбора горючих отходов
Масляные силовые трансформаторы и реакторы:
1 Напряжением 500 кВ и выше
2 Напряжением 220 — 330 кВ и выше мощностью
3 Напряжением 110 кВ и выше установленные у здания гидроэлектростанций с единичной мощностью
4 Напряжением 110 кВ и выше установленные в камерах закрытых
подстанций глубокого ввода и в закрытых распределительных установках электростанций и подстанций мощностью
Испытательные станции передвижных электростанций и агрегатов
с дизель- и бензоэлектрическими агрегатами смонтированными на
автомашинах и прицепах
Стеллажи высотой более 55 м для хранения горючих материалов и
негорючих материалов в горючей упаковке
Масляные емкости для закаливания
Группы помещений (производств и технологических процессов)
по степени опасности развития пожара в зависимости от их функционального назначения
и пожарной нагрузки сгораемых материалов
Перечень характерных помещений производств технологических процессов
Помещения книгохранилищ библиотек цирков хранения сгораемых музейных ценностей фондохранилищ музеев
и выставок картинных галерей концертных и киноконцертных залов ЭВМ магазинов зданий управлений
Удельная пожарная нагрузка 181 — 1400 МДжм2.
Помещения деревообрабатывающего текстильного трикотажного текстильно-галантерейного табачного
обувного кожевенного мехового целлюлозно-бумажного и печатного производств; окрасочных пропиточных
малярных смесеприготовительных обезжиривания консервации и расконсервации промывки деталей с применением ЛВЖ и ГЖ; производства ваты искусственных и пленочных материалов; швейной промышленности;
производств с применением резинотехнических изделий; предприятий по обслуживанию автомобилей; гаражи и
стоянки помещения категории В3
Помещения для производства резинотехнических изделий
Удельная пожарная нагрузка 1401 — 2200 МДжм2.
Помещения для производства горючих натуральных и синтетических волокон окрасочные и сушильные камеры
участки открытой окраски и сушки краско- лако- клееприготовительных производств с применением ЛВЖ и
ГЖ помещения категории В2
Удельная пожарная нагрузка более 2200 МДжм2.
Машинные залы компрессорных станций станций регенерации гидрирования экстракции и помещения других
производств перерабатывающих горючие газы бензин спирты эфиры и другие ЛВЖ и ГЖ помещения категории В1
Склады несгораемых материалов в сгораемой упаковке. Склады трудносгораемых материалов
Склады твердых сгораемых материалов в том числе резины РТИ каучука смолы
Склады лаков красок ЛВЖ ГЖ
Группы помещений определены по их функциональному назначению. В тех случаях когда невозможно
подобрать аналогичные производства группу следует определять по категории помещения.
Категория помещений определяется в зависимости от удельной пожарной нагрузки по [10].
Параметры установок водяного и пенного пожаротушения для складских помещений встроенных в здания
помещения которых относятся к 1-й группе следует принимать по 2-й группе помещений.
В общем случае для группы помещений 2 расход и интенсивность орошения водой или раствором пенообразователя следует увеличить по сравнению с нормативными значениями приведенными в таблице 1 для
группы помещений 2 не менее чем:
- при удельной пожарной нагрузке более 1400 МДжм2 — в 15 раза;
- при удельной пожарной нагрузке более 2200 МДжм2 — в 25 раза.
Методика расчета параметров АУП при поверхностном пожаротушении
водой и пеной низкой кратности
В.1 Алгоритм расчета параметров АУП при поверхностном пожаротушении водой и пеной
В.1.1 Выбирается в зависимости от класса пожара на объекте вид огнетушащего вещества (разбрызгиваемая или распыленная вода либо пенный раствор).
В.1.2 Осуществляется с учетом пожароопасности и скорости распространения пламени выбор
типа установки пожаротушения — спринклерная или дренчерная агрегатная или модульная либо
спринклерно-дренчерная спринклерная с принудительным пуском.
П р и м е ч а н и е — В данном приложении если это не оговорено особо под оросителем подразумевается
как собственно водяной или пенный ороситель так и водяной распылитель.
В.1.3 Устанавливается в зависимости от температуры эксплуатации АУП тип спринклерной установки пожаротушения (водозаполненная или воздушная).
В.1.4 Определяется согласно температуре окружающей среды в зоне расположения спринклерных оросителей номинальная температура их срабатывания.
В.1.5 Принимаются с учетом выбранной группы объекта защиты (по приложению Б и таблицам 5.1—5.3 настоящего СП) интенсивность орошения расход огнетушащего вещества (ОТВ) максимальная площадь орошения расстояние между оросителями и продолжительность подачи ОТВ.
В.1.6 Выбирается тип оросителя в соответствии с его расходом интенсивностью орошения и защищаемой им площадью а также архитектурно-планировочными решениями защищаемого объекта.
В.1.7 Намечаются трассировка трубопроводной сети и план размещения оросителей; для наглядности трассировка трубопроводной сети по объекту защиты изображается в аксонометрическом
виде (необязательно в масштабе).
В.1.8 Выделяется диктующая защищаемая орошаемая площадь на гидравлической план-схеме
АУП на которой расположен диктующий ороситель.
В.1.9 Проводится гидравлический расчет АУП:
- определяется с учетом нормативной интенсивности орошения и высоты расположения оросителя по эпюрам орошения или паспортным данным давление которое необходимо обеспечить у
диктующего оросителя и расстояние между оросителями;
- назначаются диаметры трубопроводов для различных участков гидравлической сети АУП; при
этом скорость движения воды и раствора пенообразователя в напорных трубопроводах должна составлять не более 10 мс а во всасывающих — не более 28 мс; диаметр во всасывающих трубопроводах
определяют гидравлическим расчетом с учетом обеспечения кавитационного запаса применяемого
- определяется расход каждого оросителя находящегося в принятой диктующей защищаемой
площади орошения (с учетом того обстоятельства что расход оросителей установленных на распределительной сети возрастает по мере удаления от диктующего оросителя) и суммарный расход
оросителей защищающих орошаемую ими площадь;
- производится проверка расчета распределительной сети спринклерной АУП из условия срабатывания такого количества оросителей суммарный расход которых и интенсивность орошения на
принятой защищаемой орошаемой площади составят не менее нормативных значений приведенных
в таблицах 5.1—5.3 настоящего СП. Если при этом защищаемая площадь будет менее указанной в
таблицах 5.1—5.3 то расчет должен быть повторен при увеличенных диаметрах трубопроводов распределительной сети. При использовании распылителей интенсивность орошения или давление у
диктующего распылителя назначаются по нормативно-технической документации разработанной в
установленном порядке;
- производится расчет распределительной сети дренчерной АУП из условия одновременной работы всех дренчерных оросителей секции обеспечивающей тушение пожара на защищаемой площади
с интенсивностью не менее нормативной (таблицы 5.1—5.3 настоящего СП). При использовании
распылителей интенсивность орошения или давление у диктующего распылителя назначаются по
нормативно-технической документации разработанной в установленном порядке;
- определяется давление в питающем трубопроводе расчетного участка распределительной сети
защищающей принятую орошаемую площадь;
- определяются гидравлические потери гидравлической сети от расчетного участка распределительной сети до пожарного насоса а также местные потери (в том числе в узле управления) в этой
- рассчитываются с учетом давления на входе пожарного насоса его основные параметры (давление и расход);
- подбирается по расчетному давлению и расходу тип и марка пожарного насоса.
В.2 Расчет распределительной сети
В.2.1 Компоновка оросителей на распределительном трубопроводе АУП чаще всего выполняется
по симметричной несимметричной симметричной кольцевой или несимметричной кольцевой схеме
В.2.2 Расчетный расход воды (раствора пенообразователя) через диктующий ороситель расположенный в диктующей защищаемой орошаемой площади определяют по формуле
где q1 — расход ОТВ через диктующий ороситель лс;
K — коэффициент производительности оросителя принимаемый по технической документации
на изделие л(с·МПа05);
Р — давление перед оросителем МПа.
В.2.3 Расход первого диктующего оросителя 1 является расчетным значением Q1–2 на участке
L1–2 между первым и вторым оросителями (рисунок В.1 секция А).
В.2.4 Диаметр трубопровода на участке L1–2 назначает проектировщик или определяют по формуле
где d1–2 — диаметр между первым и вторым оросителями трубопровода мм;
Q1–2 — расход ОТВ лс;
— коэффициент расхода;
— скорость движения воды мс (не должна превышать 10 мс).
Диаметр увеличивают до ближайшего номинального значения по ГОСТ 28338.
В.2.5 Потери давления Р1–2 на участке L1–2 определяют по формуле
Р1–2 = Q21–2 L1–2 100Кт или Р1–2 = АQ21–2 L1–2 100
суммарный расход ОТВ первого и второго оросителей лс;
удельная характеристика трубопровода л6с2;
удельное сопротивление трубопровода зависящее от диаметра и шероховатости
В.2.6 Удельное сопротивление и удельная гидравлическая характеристика трубопроводов для
труб (из углеродистых материалов) различного диаметра приведены в таблице В.1 и В.2.
В.2.7 Гидравлическое сопротивление пластмассовых труб принимается по данным производителя при этом следует учитывать что в отличие от стальных трубопроводов диаметр пластмассовых
труб указывается по наружному диаметру.
В.2.8 Давление у оросителя 2
В.2.9 Расход оросителя 2 составит
Рисунок В.1 — Схемы распределительной сети спринклерной или дренчерной АУП
А — секция с симметричным расположением оросителей; Б — секция с несимметричным расположением оросителей;
В — секция с симметричным кольцевым питающим трубопроводом; Г — секция с несимметричным кольцевым питающим трубопроводом; I II III — рядки распределительного трубопровода; а b n m — узловые расчетные точки
Т а б л и ц а В.1 — Удельное сопротивление при различной степени шероховатости труб
Удельное сопротивление А с2л6
Т а б л и ц а В.2 — Удельная гидравлическая характеристика трубопроводов
Удельная характеристика
П р и м е ч а н и е — Трубы с параметрами отмеченными знаком «*» применяются в сетях наружного
В.2.10 Особенности расчета симметричной схемы тупиковой распределительной сети
В.2.10.1 Для симметричной схемы (рисунок В.1 секция А) расчетный расход на участке между
вторым оросителем и точкой а т. е. на участке 2–а будет равен
В.2.10.2 Диаметр трубопровода на участке L2–а назначает проектировщик или определяют по
Диаметр увеличивают до ближайшего значения указанного в ГОСТ 3262 ГОСТ 8732 ГОСТ 8734
В.2.10.3 По расходу воды Q2–а определяют потери давления на участке 2–а:
В.2.10.4 Давление в точке а составит
В.2.10.5 Для левой ветви рядка I (рисунок В.1 секция А) требуется обеспечить расход Q2–а при
давлении Ра. Правая ветвь рядка симметрична левой поэтому расход для этой ветви тоже будет равен
Q2–а а следовательно и давление в точке а будет равно Ра.
В.2.10.6 В итоге для рядка I имеем давление равное Ра и расход воды
В.2.10.7 Диаметр трубопровода на участке Lа–b назначает проектировщик или определяют по
В.2.10.8 Гидравлическую характеристику рядков выполненных конструктивно одинаково определяют по обобщенной характеристике расчетного участка трубопровода.
В.2.10.9 Обобщенную характеристику рядка I определяют из выражения
В.2.10.10 Потери давления на участке а–b для симметричной и несимметричной схем (рисунок В.1 секции А и Б) находят по формуле
В.2.10.11 Давление в точке b составит
В.2.10.12 Расход воды из рядка II определяют по формуле
В.2.10.13 Расчет всех последующих рядков до получения расчетного (фактического) расхода
воды и соответствующего ему давления ведется аналогично расчету рядка II.
В.2.11 Особенности расчета несимметричной схемы тупиковой сети
В.2.11.1 Правая часть секции Б (рисунок В.1) несимметрична левой поэтому левую ветвь рассчитывают отдельно определяя для нее Ра и Q3–а .
В.2.11.2 Если рассматривать правую часть 3–а рядка (один ороситель) отдельно от левой 1–а
(два оросителя) то давление в правой части Ра должно быть меньше давления Ра в левой части.
В.2.11.3 Так как в одной точке не может быть двух разных давлений то принимают большее значение давления Ра и определяют исправленный (уточненный) расход для правой ветви Q3–а:
В.2.11.4 Суммарный расход воды из рядка I
В.2.12 Особенности расчета симметричной и несимметричной кольцевых схем
В.2.12.1 Симметричную и несимметричную кольцевые схемы (рисунок В.1 секции В и Г) рассчитывают аналогично тупиковой сети но при 50 % расчетного расхода воды по каждому полукольцу.
В.3 Гидравлический расчет АУП
В.3.1 Расчет спринклерных АУП проводится из условия
где Qн — нормативный расход спринклерной АУП согласно таблицам 5.1—5.3 настоящего СП;
Qс — фактический расход спринклерной АУП.
В.3.2 Количество оросителей обеспечивающих фактический расход Qс спринклерной АУП с
интенсивностью орошения не менее нормативной (с учетом конфигурации принятой площади орошения) должно быть не менее
где n — минимальное количество спринклерных оросителей обеспечивающих фактический расход
Qс всех типов спринклерных АУП с интенсивностью орошения не менее нормативной;
S — минимальная площадь орошения согласно таблице 5.1 настоящих норм;
— условная расчетная площадь защищаемая одним оросителем:
здесь L — расстояние между оросителями.
В.3.3 Ориентировочно диаметры отдельных участков распределительных трубопроводов можно выбирать по числу установленных на нем оросителей. В таблице В.3 указана взаимосвязь между
диаметром распределительных трубопроводов давлением и числом установленных спринклерных
Т а б л и ц а В.3 — Ориентировочная взаимосвязь между наиболее часто используемыми диаметрами труб
распределительных рядков давлением и числом установленных спринклерных или дренчерных оросителей
Номинальный диаметр трубы DN
Количество оросителей при давлении
В.3.4 Поскольку давление у каждого оросителя различно (самое низкое давление у диктующего
оросителя) необходимо учитывать расход каждого из общего количества N оросителей.
В.3.5 Общий расход дренчерной АУП подсчитывают из условия расстановки необходимого количества оросителей на защищаемой площади.
В.3.6 Суммарный расход воды дренчерной АУП рассчитывают последовательным суммированием
расходов каждого из оросителей расположенных в защищаемой зоне:
где Qд — расчетный расход дренчерной АУП лс;
qn — расход n-го оросителя лс;
n — количество оросителей расположенных в орошаемой зоне.
В.3.7 Расход QАУП спринклерной АУП с водяной завесой
где Qс — расход спринклерной АУП;
Qз — расход водяной завесы.
В.3.8 Для совмещенных противопожарных водопроводов (внутреннего противопожарного водопровода и автоматических установок пожаротушения) допустима установка одной группы насосов при
условии обеспечения этой группой расхода Q равного сумме потребности каждого водопровода:
где QАУП QВПВ — расходы соответственно водопровода АУП и внутреннего противопожарного водопровода.
В.3.9 Расход пожарных кранов принимается по [2] (таблицы 1—2).
В.3.10 В общем случае требуемое давление пожарного насоса складывается из следующих составляющих:
Рн = Рг + Рв + Рм + Руу + Рд + Z – Pвх = Pтр – Pвх
где Рн — требуемое давление пожарного насоса МПа;
Рг — потери давления на горизонтальном участке трубопровода АБ МПа;
Рв — потери давления на вертикальном участке трубопровода БД МПа;
Рм — потери давления в местных сопротивлениях (фасонных деталях Б и Д) МПа;
Руу — местные сопротивления в узле управления (сигнальном клапане задвижках затворах)
Рд — давление у диктующего оросителя МПа;
Z — пьезометрическое давление (геометрическая высота диктующего оросителя над осью пожарного насоса) МПа; Z = Н100;
Pвх — давление на входе пожарного насоса МПа
Pтр — давление требуемое МПа.
— водопитатель; 2 — ороситель; 3 — узел управления; 4 — подводящий трубопровод; Рг — потери давления
на горизонтальном участке трубопровода АБ; Pв — потери давления на вертикальном участке трубопровода БД;
Рм — потери давления в местных сопротивлениях (фасонных деталях Б и Д); Руу — местные сопротивления в узле
управления (сигнальном клапане задвижках затворах); Ро — давление у диктующего оросителя; Z — пьезометрическое
давление; Pтр — давление требуемое
Рисунок В.2 — Расчетная схема установки водяного пожаротушения
В.3.11 От точки n (рисунок В.1 секции А и Б) или от точки m (рисунок В.1 секции В и Г) до пожарного насоса (или иного водопитателя) вычисляют потери давления в трубах по длине с учетом местных
сопротивлений в том числе в узлах управления (сигнальных клапанах задвижках затворах).
В.3.12 Гидравлические потери давления в диктующем питающем трубопроводе определяют
суммированием гидравлических потерь на отдельных участках трубопровода по формулам:
ΔРi = Q2Li 100Кт или Рi = AQ2Li 100
— гидравлические потери давления на участке L
— удельная характеристика трубопровода на участке L
— удельное сопротивление трубопровода на участке Li зависящее от диаметра и шероховатости стенок с2л6.
В.3.13 Потери давления в узлах управления установок РУУ м определяются по формуле
- в спринклерном РУУс = УУсγQ2 = (кс+ з)γ
- в дренчерном РУУд = УУдγQ2 = (кд+ 2з)γQ2
где УУс УУд кс кд з — коэффициенты потерь давления соответственно в спринклерном и дренчерном узле управления в спринклерном и дренчерном сигнальном клапане и
в запорном устройстве (принимается по технической документации на узел
управления в целом или на каждый сигнальный клапан затвор или задвижку
— плотность воды кгм3;
— расчетный расход воды или раствора пенообразователя через узел управления м3ч.
В.3.14 В приближенных расчетах местные сопротивления (в том числе с учетом потерь в узле
управления) принимают равными 20 % сопротивления сети трубопроводов; в пенных АУП при концентрации пенообразователя до 10 % вязкость раствора не учитывают.
В.3.15 Расчет ведут таким образом чтобы давление у узла управления не превышало 1 МПа
если иное не оговорено в технических условиях.
В.3.16 С учетом выбранной группы объекта защиты (приложение Б настоящего СП) по таблице
1 принимают продолжительность подачи огнетушащего вещества.
В.3.17 Продолжительность работы внутреннего противопожарного водопровода совмещенного
с АУП следует принимать равной времени работы АУП.
Методика расчета параметров установок пожаротушения высокократной пеной
Г.1 Определяется расчетный объем V м3 защищаемого помещения или объем локального пожаротушения. Расчетный объем помещения определяется произведением площади пола на высоту
заполнения помещения пеной за исключением величины объема сплошных (непроницаемых) строительных несгораемых элементов (колонны балки фундаменты и т.д.).
Г.2 Выбираются тип и марка генератора высокократной пены и устанавливается его производительность по раствору пенообразователя q дм3мин.
Г.3 Определяется расчетное количество генераторов высокократной пены
где а — коэффициент разрушения пены;
— максимальное время заполнения пеной объема защищаемого помещения мин;
Значение коэффициента а рассчитывается по формуле
где К1 — коэффициент учитывающий усадку пены принимается равным 12 при высоте помещения
до 4 м и 15 — при высоте помещения до 10 м при высоте помещения свыше 10 м определяется экспериментально;
К2 — учитывает утечки пены при отсутствии открытых проемов принимается равным 12 при
наличии открытых проемов определяется экспериментально;
К3 — учитывает влияние дымовых газов на разрушение пены для учета влияния продуктов горения углеводородных жидкостей значение коэффициента принимается равным 15 для
других видов пожарной нагрузки определяется экспериментально.
Максимальное время заполнения пеной объема защищаемого помещения принимается не более
Г.4 Определяется производительность системы по раствору пенообразователя м3.с–1:
Г.5 По технической документации устанавливается объемная концентрация пенообразователя
Г.6 Определяется расчетное количество пенообразователя м3:
Исходные данные для расчета массы газовых огнетушащих веществ
Д.1 Нормативная объемная огнетушащая концентрация газообразного азота (N2).
Плотность газа при Р = 1013 кПа и Т = 20 °С составляет 117 кгм3.
Наименование горючего материала
Нормативная объемная огнетушащая концентрация % (об.)
Д.2 Нормативная объемная огнетушащая концентрация газообразного аргона (Ar).
Плотность газа при Р = 1013 кПа и Т = 20 °С составляет 166 кгм3.
Д.3 Нормативная объемная огнетушащая концентрация двуокиси углерода (СО2).
Плотность паров при Р = 1013 кПа и Т = 20 °С составляет 188 кгм3.
Керосин осветительный КО-25
Д.4 Нормативная объемная огнетушащая концентрация шестифтористой серы (SF6).
Плотность паров при P = 1013 кПа и Т = 20 °С составляет 6474 кгм3.
Трансформаторное масло
Д.5 Нормативная объемная огнетушащая концентрация хладона 23 (CF3H).
Плотность паров при Р = 1013 кПа и Т = 20 °С составляет 293 кгм3.
Д.6 Нормативная объемная огнетушащая концентрация хладона 125 (C2F5H).
Плотность паров при Р = 1013 кПа и Т = 20 °С составляет 5208 кгм3.
Д.7 Нормативная объемная огнетушащая концентрация хладона 218 (C3F8).
Плотность паров при Р = 1013 кПа и Т = 20 °С составляет 785 кгм3.
Д.8 Нормативная объемная огнетушащая концентрация хладона 227еа (C3F7H).
Плотность паров при Р = 1013 кПа и Т = 20 °С составляет 728 кгм3.
Д.9 Нормативная объемная огнетушащая концентрация хладона 318 Ц (C4F8ц).
Плотность паров при Р = 1013 кПа и Т = 20 °С составляет 8438 кгм3.
Д.10 Нормативная объемная огнетушащая концентрация газового состава «Инерген» (азот (N2) —
% (об.); аргон (Ar) — 40 % (об.); двуокись углерода (СО2) — 8 % (об.)).
Плотность паров при Р = 1013 кПа и Т = 20 °С составляет 142 кгм3.
П р и м е ч а н и е — Нормативную объемную огнетушащую концентрацию перечисленных выше газовых
ОТВ для тушения пожара класса А2 следует принимать равной нормативной объемной огнетушащей концентрации для тушения н-гептана.
Д.11 Поправочный коэффициент учитывающий высоту расположения защищаемого объекта
относительно уровня моря.
Высота над уровнем моря м
Поправочный коэффициент К3
Д.12 Значения параметра негерметичности в зависимости от объема защищаемого помещения.
Параметр негерметичности не более
Объем защищаемого помещения
свыше 10 000 м3 (только для АУГП)
Методика расчета массы газового огнетушащего вещества
для установок газового пожаротушения при тушении объемным способом
Е.1 Расчетная масса ГОТВ Mг которая должна храниться в установке определяется по формуле
Mг = K1 [Mр + Mт р + Mб n ]
где Mр — масса ГОТВ предназначенная для создания в объеме помещения огнетушащей концентрации при отсутствии искусственной вентиляции воздуха определяется по формулам:
- для ГОТВ — сжиженных газов за исключением двуокиси углерода:
- для ГОТВ — сжатых газов и двуокиси углерода
здесь Vр — расчетный объем защищаемого помещения м3. В расчетный объем помещения включается его внутренний геометрический объем в том числе объем системы вентиляции кондиционирования воздушного отопления (до герметичных клапанов или заслонок). Объем
оборудования находящегося в помещении из него не вычитается за исключением объема
сплошных (непроницаемых) строительных элементов (колонны балки фундаменты под
оборудование и т. д.);
K1 — коэффициент учитывающий утечки газового огнетушащего вещества из сосудов;
K2 — коэффициент учитывающий потери газового огнетушащего вещества через проемы помещения;
ρ1 — плотность газового огнетушащего вещества с учетом высоты защищаемого объекта относительно уровня моря для минимальной температуры в помещении Tм кгм3 определяется
здесь ρо — плотность паров газового огнетушащего вещества при температуре Tо = 293 К (20 °С) и
атмосферном давлении 1013 кПа;
Tо — минимальная температура воздуха в защищаемом помещении К;
K3 — поправочный коэффициент учитывающий высоту расположения объекта относительно
уровня моря значения которого приведены в таблице Д.11 приложения Д;
Cн — нормативная объемная концентрация % (об.).
Значения нормативных огнетушащих концентраций Cн приведены в приложении Д.
Масса остатка ГОТВ в трубопроводах Mтр кг определяется по формуле
— объем всей трубопроводной разводки установки м3;
ρГОТВ — плотность остатка ГОТВ при давлении которое имеется в трубопроводе после окончания
истечения массы газового огнетушащего вещества Mр в защищаемое помещение;
Mб n — произведение остатка ГОТВ в модуле Мб который принимается по ТД на модуль кг на
количество модулей в установке n.
П р и м е ч а н и е — Для жидких горючих веществ не приведенных в приложении Д нормативная объемная
огнетушащая концентрация ГОТВ все компоненты которых при нормальных условиях находятся в газовой фазе
может быть определена как произведение минимальной объемной огнетушащей концентрации на коэффициент
безопасности равный 12 для всех ГОТВ за исключением двуокиси углерода. Для СО2 коэффициент безопасности равен 17.
Для ГОТВ находящихся при нормальных условиях в жидкой фазе а также смесей ГОТВ хотя
бы один из компонентов которых при нормальных условиях находится в жидкой фазе нормативную
огнетушащую концентрацию определяют умножением объемной огнетушащей концентрации на коэффициент безопасности 12.
Методики определения минимальной объемной огнетушащей концентрации и огнетушащей
концентрации изложены в ГОСТ Р 53280.3.
Е.2 Коэффициенты уравнения (Е.1) определяются следующим образом.
Е.2.1 Коэффициент учитывающий утечки газового огнетушащего вещества из сосудов K1 = 105.
Е.2.2 Коэффициент учитывающий потери газового огнетушащего вещества через проемы помещения:
где П — параметр учитывающий расположение проемов по высоте защищаемого помещения м05 ·с–1.
Численные значения параметра П выбираются следующим образом:
П = 0 65 — при расположении проемов одновременно в нижней (0 — 02) Н и верхней зоне помещения (08 — 10) V1 или одновременно на потолке и на полу помещения причем площади проемов
в нижней и верхней части примерно равны и составляют половину суммарной площади проемов;
П = 01 — при расположении проемов только в верхней зоне (08 — 10) H защищаемого помещения
(или на потолке); П = 025 — при расположении проемов только в нижней зоне (0 — 02) V1 защищаемого помещения (или на полу); П = 04 — при примерно равномерном распределении площади
проемов по всей высоте защищаемого помещения и во всех остальных случаях;
— параметр негерметичности помещения м–1
где ΣFн — суммарная площадь проемов м2;
H — высота помещения м;
под — нормативное время подачи ГОТВ в защищаемое помещение с.
Е.3 Тушение пожаров подкласса A1 (кроме тлеющих материалов указанных в 8.1.1) следует
осуществлять в помещениях с параметром негерметичности не более 0001 м–1.
Значение массы Мр для тушения пожаров подкласса A1 определяется по формуле
где Мр-гепт — значение массы Мр для нормативной объемной концентрации Сн при тушении н-гептана
вычисляется по формулам (2) или (3);
— коэффициент учитывающий вид горючего материала.
Значения коэффициента K4 принимаются равными: 13 — для тушения бумаги гофрированной
бумаги картона тканей и т.п. в кипах рулонах или папках; 225 — для помещений с этими же материалами в которые доступ пожарных после окончания работы АУГП исключен. Для остальных пожаров
подкласса A1 кроме указанных в 8.1.1 значение K4 принимается равным 12.
Далее расчетная масса ГОТВ вычисляется по формуле (Е.1).
При этом допускается увеличивать нормативное время подачи ГОТВ в K4 раз.
В случае если расчетное количество ГОТВ определено с использованием коэффициента K4 = 225
резерв ГОТВ может быть уменьшен и определен расчетом с применением коэффициента K4 = 13.
Не следует вскрывать защищаемое помещение в которое разрешен доступ или нарушать его
герметичность другим способом в течение 20 минут после срабатывания АУГП (или до приезда подразделений пожарной охраны).
Методика гидравлического расчета установок углекислотного пожаротушения
Ж.1 Среднее за время подачи двуокиси углерода давление в изотермическом резервуаре pm
МПа определяется по формуле
где p1 — давление в резервуаре при хранении двуокиси углерода МПа;
p2 — давление в резервуаре в конце выпуска расчетного количества двуокиси углерода МПа
определяется по рисунку Ж.1.
Ж.2 Средний расход двуокиси углерода Qm кгс определяется по формуле
где m — расчетное количество двуокиси углерода кг;
t — нормативное время подачи двуокиси углерода с.
Ж.3 Внутренний диаметр питающего (магистрального) трубопровода di м определяется по
где k4 — множитель определяется по таблице Ж.1;
l1 — длина питающего (магистрального) трубопровода по проекту м.
Ж.4 Среднее давление в питающем (магистральном) трубопроводе в точке ввода его в защищаемое помещение рассчитываются из уравнения
где l2 — эквивалентная длина трубопроводов от изотермического резервуара до точки в которой
определяется давление м:
где 1 — сумма коэффициентов сопротивления фасонных частей трубопроводов.
Ж.5 Среднее давление составляет
где р3 — давление в точке ввода питающего (магистрального) трубопровода в защищаемое помещение МПа;
р4 — давление в конце питающего (магистрального) трубопровода МПа.
Давление на насадках должно составлять не менее 10 МПа.
Ж.6 Средний расход через насадок Q'm кг·с–1 определяется по формуле
где — коэффициент расхода через насадок;
A3 — площадь выпускного отверстия насадка м2;
k5 — коэффициент определяемый по формуле:
Ж.7 Количество насадков 1 определяется по формуле
Ж.8 Внутренний диаметр распределительного трубопровода di м рассчитывается из условия
где d — диаметр выпускного отверстия насадка м.
— при p1 = 24 МПа; 2 — при p1 = 21 МПа; 3 — при p1 = 18 МПа; 4 — при p1 = 16 МПа;
— при p1 = 14 МПа; 6 — при p1 = 12 МПа
Рисунок Ж.1 — Зависимость давления p2 в изотермическом резервуаре в конце выпуска расчетного количества двуокиси углерода m от относительной массы двуокиси углерода m4
П р и м е ч а н и е — Относительная масса двуокиси углерода m4 определяется по формуле
где m5 — начальная масса двуокиси углерода кг.
Методика расчета площади проема для сброса избыточного давления в помещениях
защищаемых установками газового пожаротушения
Площадь проема для сброса избыточного давления Fc м2 определяется по формуле
где Pпр — предельно допустимое избыточное давление которое определяется из условия сохранения
прочности строительных конструкций защищаемого помещения или размещенного в нем
Pа — атмосферное давление МПа;
ρв — плотность воздуха в условиях эксплуатации защищаемого помещения кгм3;
K2 — коэффициент запаса принимаемый равным 12;
K3 — коэффициент учитывающий изменение давления при его подаче;
под — время подачи ГОТВ определяемое из гидравлического расчета с;
ΣF — площадь постоянно открытых проемов (кроме сбросного проема) в ограждающих конструкциях помещения м2.
Значения величин Mp K1 ρ1 определяются в соответствии с приложением Е.
Для ГОТВ — сжиженных газов коэффициент K3 = 1.
Для ГОТВ — сжатых газов коэффициент K3 принимается равным:
для состава «Инерген» — 244.
Если значение правой части неравенства меньше или равно нулю то проем (устройство) для
сброса избыточного давления не требуется.
П р и м е ч а н и е — Значение площади проема рассчитано без учета охлаждающего воздействия ГОТВ —
сжиженного газа которое может привести к некоторому уменьшению площади проема.
Общие положения по расчету установок порошкового пожаротушения модульного типа
И.1 Исходными данными для расчета и проектирования установок являются:
- геометрические размеры помещения (объем площадь ограждающих конструкций высота);
- площадь открытых проемов в ограждающих конструкциях;
- рабочая температура давление и влажность в защищаемом помещении;
- перечень веществ материалов находящихся в помещении и показатели их пожарной опасности соответствующий им класс пожара по ГОСТ 27331;
- характеристика и расстановка технологического оборудования;
- техническая документация на модули.
И.2 Расчет установки включает определение:
- количества модулей предназначенных для тушения пожара;
- времени эвакуации персонала при его наличии;
- времени работы установки;
- необходимого запаса порошка модулей комплектующих;
- типа и необходимого количества извещателей (при необходимости) для обеспечения срабатывания установки сигнально-пусковых устройств источников питания для запуска установки.
И.3 Методика расчета количества модулей для модульных установок порошкового пожаротушения
И.3.1 Тушение защищаемого объема
И.3.1.1 Тушение всего защищаемого объема
Количество модулей для защиты объема помещения определяется по формуле
— количество модулей необходимое для защиты помещения шт.;
— объем защищаемого помещения м3;
— объем защищаемый одним модулем выбранного типа определяется по технической
документации (далее по тексту приложения — документация) на модуль м3 (с учетом геометрии распыла — формы и размеров защищаемого объема заявленного
k1 = 1 12 — коэффициент неравномерности распыления порошка. При размещении насадков
на границе максимально допустимой (по документации на модуль) высоты k1 = 12
или определяется по документации на модуль;
— коэффициент запаса учитывающий затененность возможного очага загорания
зависящий от отношения площади затененной оборудованием S3 к защищаемой
площади Sу и определяется как
здесь S3 — площадь затенения — определяется как площадь части защищаемого участка где возможно образование очага возгорания к которому движение порошка от насадка по прямой
линии преграждается непроницаемыми для порошка элементами конструкции.
рекомендуется установка дополнительных модулей непосредственно в затененной зоне или в положении устраняющем затенение; при выполнении этого условия k2 принимается равным 1;
— коэффициент учитывающий изменение огнетушащей эффективности используемого
порошка по отношению к горючему веществу в защищаемой зоне по сравнении с
бензином АИ-92 (второго класса). Определяется по таблице И.1. При отсутствии
данных определяется экспериментально по методикам утвержденным в установленном порядке;
— коэффициент учитывающий степень негерметичности помещения.
k4 = 1 + 10f где f = Fнег Fпом — отношение суммарной площади постоянно открытых проемов (проемов щелей) Fнег к общей поверхности помещения Fпом.
Для установок импульсного пожаротушения коэффициент k4 может приниматься в соответствии
с документацией на модули.
И.3.1.2 Локальное пожаротушение по объему
Расчет ведется аналогично как и при тушении по всему объему с учетом 9.2.5 — 9.2.7. Локальный
объем Vн защищаемый одним модулем определяется по документации на модули (с учетом геометрии
распыла — формы и размеров локального защищаемого объема заявленного производителем) а
защищаемый объем Vз определяется как объем объекта увеличенный на 15 %.
При локальном тушении по объему принимается k4 = 13 допускается принимать другие значения k4 полученные по результатам огневых испытаний в типовых условиях защищаемых объектов и
приведенные в документации на модуль.
И.3.2 Пожаротушение по площади
И.3.2.1 Тушение по всей площади
Количество модулей необходимое для пожаротушения по площади защищаемого помещения
определяется по формуле
где N — количество модулей шт.;
Sу — площадь защищаемого помещения ограниченная ограждающими конструкциями стенами
Sн — площадь защищаемая одним модулем определяется по документации на модуль м2 (с учетом геометрии распыла — размеров защищаемой площади заявленной производителем).
Значения коэффициентов определяются в соответствии с И.3.1 настоящего приложения значение
коэффициента k4 принимается равным 12; допускается принимать другие значения k4 полученные
по результатам огневых испытаний в типовых условиях защищаемых объектов и приведенные в документации на модуль.
И.3.2.2 Локальное пожаротушение по площади
Расчет ведется аналогично как и при пожаротушении по площади с учетом требований 9.2.6
2.7. При этом принимается: Sн — локальная площадь защищаемая одним модулем определяется
по документации на модуль (с учетом геометрии распыла — формы и размеров локальной защищаемой площади заявленной производителем) а защищаемая площадь Sу определяется как площадь
объекта увеличенная на 10 %.
При локальном тушении по площади принимается k4 = 13; допускается принимать другие значения k4 полученные по результатам огневых испытаний в типовых условиях защищаемых объектов
и приведенные в документации на модуль.
В качестве Sн может приниматься площадь максимального ранга очага класса В тушение которого
обеспечивается данным модулем (определяется по документации на модуль м2).
И.3.2.3 Тушение защищаемой площади при проливе горючих жидкостей.
Расчет количества модулей ведется по пункту И.3.2.1 при этом в качестве Sн должна приниматься
площадь максимального ранга очага класса В тушение которого обеспечивается данным модулем
(определяется по документации на модуль) а Sу — площадь возможного пролива.
П р и м е ч а н и е — В случае получения при расчете количества модулей дробных чисел за окончательное
число принимается следующее по порядку большее целое число.
При защите по площади с учетом конструктивных и технологических особенностей защищаемого
объекта (с обоснованием в проекте) допускается запуск модулей по алгоритмам обеспечивающим
позонную защиту. В этом случае за защищаемую зону принимается часть площади выделенной проектными (проезды и т. п.) или конструктивными (негорючие стены перегородки и т. п.) решениями.
Работа установки при этом должна обеспечивать нераспространение пожара за пределы защищаемой
зоны рассчитываемой с учетом инерционности установки и скоростей распространения пожара (для
конкретного вида горючих материалов).
В таблице И.1 указаны коэффициенты сравнительной эффективности огнетушащих порошков k3
при тушении различных веществ. В скобках указаны значения коэффициента k3 для установок только
с ручным пуском и установок с импульсными модулями.
Бензин АИ-92 (второго класса)
Порошки для тушения пожаров класса
Порошки для тушения пожаров
Методика расчета автоматических установок аэрозольного пожаротушения
К.1 Расчет массы заряда
К.1.1 Суммарная масса заряда аэрозолеобразующего состава МАОС кг необходимая для ликвидации (тушения) пожара объемным способом в помещении заданного объема и негерметичности
где V — объем защищаемого помещения м ;
qн — нормативная огнетушащая способность для того материала или вещества находящегося
в защищаемом помещении для которого значение qн является наибольшим (величина qн
должна быть указана в технической документации на генератор) кгм3;
K1 — коэффициент учитывающий неравномерность распределения аэрозоля по высоте помещения;
K2 — коэффициент учитывающий влияние негерметичности защищаемого помещения;
K3 — коэффициент учитывающий особенности тушения кабелей в аварийном режиме эксплуатации;
K4 — коэффициент учитывающий особенности тушения кабелей при различной их ориентации
К.1.2 Коэффициенты уравнения (К.1) определяются следующим образом.
К.1.2.1 Коэффициент K1 принимается равным:
K1 = 10 при высоте помещения не более 30 м;
K1 = 115 при высоте помещения от 30 до 50 м;
K1 = 125 при высоте помещения от 50 до 80 м;
K1 = 14 при высоте помещения от 80 до 10 м.
К.1.2.2 Коэффициент K2 определяется по формуле
где U* — определенное по таблице К.1 значение относительной интенсивности подачи аэрозоля при
данных значениях параметра негерметичности и параметра распределения негерметичности по высоте защищаемого помещения с–1;
л — размерный коэффициент с.
Значение л принимается равным 6 с; м–1 — параметр негерметичности защищаемого помещения определяемый как отношение суммарной площади постоянно открытых проемов ΣF к объему
защищаемого помещения V:
% — параметр распределения негерметичности по высоте защищаемого помещения определяемый как отношение площади постоянно открытых проемов расположенных в верхней половине
защищаемого помещения Fв к суммарной площади постоянно открытых проемов помещения:
К.1.2.3 Коэффициент K3 принимается равным:
K3 = 15 — для кабельных сооружений;
K3 = 10 — для других сооружений.
Относительная интенсивность подачи аэрозоля в помещение U* с–1
при параметре распределения негерметичности по высоте
защищаемого помещения %
К.1.2.4 Коэффициент K4 принимается равным:
K4 = 115 — при расположении продольной оси кабельного сооружения под углом более 45° к горизонту (вертикальные наклонные кабельные коллекторы туннели коридоры и кабельные шахты);
K4 = 10 — в остальных случаях.
К.1.3 При определении расчетного объема защищаемого помещения V объем оборудования
размещаемого в нем из общего объема не вычитается.
К.1.4 При наличии данных натурных испытаний в защищаемом помещении по тушению горючих
материалов конкретными типами генераторов проведенных по методике согласованной в установленном порядке суммарная масса зарядов аэрозолеобразующего состава (АОС) для защиты заданного
объема помещения может определяться с учетом результатов указанных испытаний.
К.2 Определение необходимого общего количества генераторов в установке
К.2.1 Общее количество генераторов N должно определяться следующим условием:
сумма масс зарядов АОС всех генераторов входящих в установку должна быть не меньше суммарной массы зарядов АОС вычисленной по формуле (1):
где mГОАi — масса заряда АОС в одном генераторе кг.
К.2.2 При наличии в АУАП однотипных генераторов общее количество ГОА Nдолжно определяться по формуле
Полученное дробное значение N округляется в большую сторону до целого числа.
К.2.3 Рекомендуется общее количество генераторов N откорректировать в сторону увеличения с
учетом вероятности срабатывания применяемых генераторов для обеспечения заданной заказчиком
надежности установки.
К.3 Определение алгоритма пуска генераторов
К.3.1 Пуск генераторов может производиться одновременно (одной группой) или с целью снижения
избыточного давления в помещении несколькими группами без перерывов в подаче огнетушащего
Количество генераторов в группе n определяется из условия соблюдения требований К.3.2 и
К.3.3 данного приложения.
К.3.2 Во время работы каждой группы генераторов относительная интенсивность подачи аэрозоля должна удовлетворять условию
U ≥ U* (см. К.1.2.1 приложения К)
где U — относительная интенсивность подачи аэрозоля (отношение интенсивности подачи огнетушащего аэрозоля к нормативной огнетушащей способности аэрозоля для данного типа
генераторов U=Iqн) с–1;
I — интенсивность подачи огнетушащего аэрозоля в защищаемое помещение (отношение суммарной массы заряда АОС в группе генераторов установки к времени ее работы и объему
защищаемого помещения) кг(м3·с).
К.3.3 Избыточное давление в течение всего времени работы установки (см. приложение Л) не
должно превышать предельно допустимого давления в помещении (с учетом остекления).
Если требования К.3.2 и К.3.3 данного приложения выполнить не представляется возможным то
применение установки аэрозольного пожаротушения в данном случае запрещается.
Количество групп генераторов J определяется из условия чтобы общее количество их в установке
было не меньше определенного в К.2.1 — К.2.3 данного приложения.
К.4 Определение уточненных параметров установки
К.4.1 Параметры установки после определения количества групп генераторов J и количества
генераторов в группе n подлежат уточнению по формулам:
где *АУАП — время работы установки (промежуток времени от момента подачи сигнала на пуск установки до окончания работы последнего генератора) с;
ГР — время работы группы генераторов (промежуток времени от момента подачи сигнала на
пуск генераторов данной группы до окончания работы последнего генератора этой группы) с.
К.4.2 Во избежание превышения давления в помещении выше предельно допустимого необходимо провести поверочный расчет давления при использовании установки с уточненными параметрами
на избыточное давление в помещении в соответствии с приложением Л настоящего свода правил.
Если полученное в результате поверочного расчета давление превысит предельно допустимое то
необходимо увеличить время работы установки что может быть достигнуто увеличением количества
групп генераторов J при соответствующем уменьшении количества генераторов в группе n и (или)
применением генераторов с более длительным временем работы. Далее необходимо провести расчет
уточненных параметров установки начиная с К.1 приложения К настоящего свода правил.
К.5 Определение запаса генераторов
Установка кроме расчетного количества генераторов должны иметь 100 %-ный запас (по каждому
При наличии на объекте нескольких установок аэрозольного пожаротушения запас генераторов
предусматривается в количестве достаточном для восстановления работоспособности установки
сработавшей в любом из защищаемых помещений объекта.
Генераторы должны храниться на складе объекта или на складе организации осуществляющей
сервисное обслуживание установки.
Методика расчета избыточного давления при подаче огнетушащего аэрозоля в помещение
Л.1 Расчет величины избыточного давления Рm кПа при подаче огнетушащего аэрозоля в герметичное помещение = 0 определяется по формуле
где Q — удельное тепловыделение при работе генераторов (количество теплоты выделяемое при
работе генераторов в защищаемое помещение отнесенное к единице массы АОС указывается в технической документации на генератор) Джкг;
S — суммарная площадь ограждающих конструкций защищаемого помещения (сумма площадей
поверхности стен пола и потолка защищаемого помещения) м2.
Л.2 Избыточное давление в негерметичных помещениях определяется по формуле
— безразмерный параметр описываемый выражением
k n — коэффициенты составляющие:
при 001 ≤ А ≤ 12 k = 20 кПА n = 17;
при А > 12 k = 32 кПА n = 02.
Если параметр А 001 расчет давления не проводится и считается что установка удовлетворяет
Значения величин MAOC АУАП I V определяются в соответствии с приложением К.
Выбор типов пожарных извещателей в зависимости от назначения защищаемого помещения
и вида пожарной нагрузки
Производственные здания:
1 С производством и хранением:
изделий из древесины синтетических смол синтетических волокон полимерных материалов текстильных текстильно-галантерейных швейных обувных кожевенных табачных меховых и целлюлозно-бумажных изделий целлулоида резины резинотехнических изделий горючих рентгеновских и
кинофотопленок хлопка
лаков красок растворителей ЛВЖ ГЖ смазочных материалов химических реактивов спиртоводочной продукции
щелочных металлов металлических порошков
муки комбикормов других продуктов и материалов с выделением пыли
бумаги картона обоев животноводческой и птицеводческой продукции
негорючих материалов в горючей упаковке твердых горючих материалов
Помещения с вычислительной техникой радиоаппаратурой АТС
Специальные сооружения:
1 Помещения для прокладки кабелей для трансформаторов и распределительных устройств
2 Помещения для оборудования и трубопроводов по перекачке горючих жидкостей и масел для испытаний двигателей внутреннего сгорания и топливной аппаратуры наполнения баллонов горючими
3 Помещения предприятий по обслуживанию автомобилей
Административные бытовые и общественные здания и сооружения:
1 Зрительные репетиционные лекционные читальные и конференц-залы кулуарные фойе холлы коридоры гардеробные книгохранилища архивы пространства за подвесными потолками
2 Артистические костюмерные реставрационные мастерские кино- и светопроекционные аппаратные фотолаборатории
3 Административно-хозяйственные помещения машиносчетные станции пульты управления
4 Больничные палаты помещения предприятий торговли общественного питания служебные
комнаты жилые помещения гостиниц и общежитий
5 Помещения музеев и выставок
Здания и помещения с большими объемами:
Атриумы производственные цеха складские помещения логиcтические центры торговые залы
пассажирские терминалы спортивные залы и стадионы цирки и пр.
Помещения с вычислительной техникой радиоаппаратурой АТС серверные Data и Call центры
центры обработки данных
Места установки ручных пожарных извещателей в зависимости от назначений
Перечень характерных помещений
Производственные здания сооружения и помещения
(цеха склады и т.п.)
Кабельные сооружения (туннели этажи и т.п.)
Административно-бытовые и общественные здания
Вдоль эвакуационных путей в коридорах у выходов из
То же а также на лестничных площадках каждого этажа
У входа в туннель на этаж у аварийных выходов из туннеля
у разветвления туннелей
В коридорах холлах вестибюлях на лестничных площадках у выходов из здания
Определение установленного времени обнаружения неисправности и ее устранения
О.1 Установленное время обнаружения неисправности и ее устранения не должно превышать
% максимального разрешенного времени приостановления технологического процесса на регламентные работы.
О.2 Установленное время обнаружения неисправности и ее устранения в случае отсутствия ограничений не должно превышать 70 % времени вынужденного простоя согласованного с заказчиком
определяемого исходя из допустимых материальных потерь из-за остановки производства.
О.3 Установленное время обнаружения неисправности и ее устранения в случае когда функции
системы можно передать персоналу не должно превышать 70 % времени определяемого исходя из
согласованных с заказчиком затрат на содержание выделенного персонала на время выполнения им
Расстояния от верхней точки перекрытия до измерительного элемента извещателя
Расстояние от перекрытия до измерительного элемента извещателя мм
Угол наклона перекрытия угл. град.
Методы повышения достоверности сигнала о пожаре
Р.1 Применение оборудования производящего анализ физических характеристик факторов
пожара и (или) динамики их изменения и выдающего информацию о своем техническом состоянии
(например запыленности).
Р.2 Применение оборудования и режимов его работы исключающих воздействие на извещатели
или шлейфы кратковременных факторов не связанных с пожаром.
Порядок применения пенообразователей для тушения пожаров.
Рекомендации. М.: ВНИИПО 2007. — 59 с.
[2] СП 10.13130.2009
Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный
водопровод. Требования пожарной безопасности
Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов работающих под давлением
Технологическое оборудование и технологические трубопроводы
Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности
Отопление вентиляция и кондиционирование
Правила устройства электроустановок
Пожарная безопасность зданий и сооружений
Естественное и искусственное освещение
[10] СП 12.13130.2009
Определение категорий помещений зданий и наружных установок
по взрывопожарной и пожарной опасности
[11] СП 6.13130.2009
Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности
[12] Федеральный закон от Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
июля 2008 г. № 123-ФЗ
Правила пожарной безопасности в Российской Федерации
[14] СП 4.13130.2009
Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения
пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным
и конструктивным решениям
[15] СП 3.13130.2009
Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах. Требования пожарной безопасности
[16] СНиП 3.05.06—85
Электротехнические устройства
Нормы радиационной безопасности
Основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений
Предприятия по обслуживанию автомобилей
Кабели и провода электрические. Показатели пожарной опасности.
[22] ВНП 001Банк России
Здания территориальных главных управлений национальных банков и расчетно-кассовых центров Центрального банка Российской
УДК 614.844.4:006.354
Ключевые слова: автоматическая установка пожаротушения обнаружение пожара автоматическая
пожарная сигнализация огнетушащее вещество защищаемый объект перечень
Технический редактор А.А. Блинов
Подписано в печать 17.04.2009 г. Формат 60 × 84 18. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 1256. Уч.-изд. л. 763. Т. 250 экз. Заказ № 24.
Типография ФГУ ВНИИПО МЧС России
мкр. ВНИИПО д. 12 г. Балашиха
Московская обл. 143903
СП 8.13130.2009-изм 1.doc
защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования
пожарной безопасности»
Утверждено и введено в действие приказом МЧС России от 09 декабря 2010 г. №
) Пункт 1.1 после слов «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» дополнить словами «(далее - Технический регламент)»;
) Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. При отсутствии в сводах правил требований пожарной безопасности к
объекту защиты или если для достижения необходимого уровня его пожарной
безопасности применяются технические решения отличные от решений
предусмотренных сводами правил на основе положений Технического регламента
должны быть разработаны специальные технические условия предусматривающие
выполнение комплекса мероприятий по обеспечению необходимого уровня
пожарной безопасности объекта защиты.».
) Пункт 3.10 изложить в следующей редакции:
«3.10резервуар: Инженерное сооружение емкостного типа предназначенное
для хранения запаса воды. Резервуары как правило могут быть
металлические железобетонные».
) Примечания к пункту 4.1 изложить в следующей редакции:
Допускается применять наружное противопожарное водоснабжение из
искусственных и естественных водоисточников (резервуары водоемы):
населенных пунктов с числом жителей до 5000 человек;
отдельно стоящих зданий любого назначения расположенных вне населенных
пунктов при отсутствии хозяйственно-питьевого или производственного
водопровода обеспечивающего требуемый нормами расход воды на наружное
противопожарное водоснабжение;
зданий различного назначения при требуемом расходе воды на наружное
противопожарное водоснабжение не более 10 лс;
- и 2-этажных зданий любого назначения при площади застройки
не более площади пожарного отсека допускаемой нормами для таких зданий.
Допускается не предусматривать наружное противопожарное
населенных пунктов с числом жителей до 50человек при застройке
зданиями высотой до 2 этажей;
(Продолжение см. с.2)
(Продолжение изменения № 1 к СП 8.13130.2009)
расположенных вне населенных пунктов отдельно стоящих зданий и
сооружений класса Ф3.1 по функциональной пожарной опасности площадью не
более 150м2 класса Ф3.2 по функциональной пожарной опасности объемом не
более 1000м3 классов Ф1.2 Ф2 Ф3 Ф4 по функциональной пожарной
опасности I II III и IV степеней огнестойкости объемом не более 250м3;
зданий и сооружений класса Ф5 по функциональной пожарной опасности I и
II степеней огнестойкости категории Д по взрывопожарной и пожарной
опасности объемом не более 1000 м3;
сезонных универсальных приемно-заготовительных пунктов
сельскохозяйственных продуктов при объеме зданий не более 1000м3;
зданий класса Ф5.2 по функциональной пожарной опасности площадью не
таблицу 1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1 ( Расход воды из водопроводной сети на наружное пожаротушение в
Число жителей в Расчетное Расход воды на наружное пожаротушение
поселении тыс. чел. количествов поселении на 1 пожар лс
Застройка зданиями Застройка зданиями
высотой не более 2 высотой 3 этажа и
этажей независимо отвыше независимо от
степени их степени их
огнестойкости огнестойкости
Более 1 но не более 5 1 10 10
Более 5 но не более 101 10 15
Более 10 но не более 2 10 15
Более 25 но не более 2 20 25
Более 50 но не более 2 25 35
Более 100 но не более 3 - 40
Более 200 но не более 3 - 55
Более 300 но не более 3 - 70
Более 400 но не более 3 - 80
Более 500 но не более 3 - 85
Более 600 но не более 3 - 90
Более 700 но не более 3 - 95
Более 800 но не более 3 - 100
(Продолжение см. с.3)
дополнить примечание пунктом следующего содержания:
«6 В поселениях с числом жителей более 100000 человек и с застройкой
зданиями высотой не более 2этажей ( расход воды на наружное пожаротушение
на 1 пожар принимается как для поселения с застройкой зданиями высотой 3
таблицу 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 2 — Расход воды на наружное пожаротушение зданий классов
функциональной пожарной опасности Ф1 Ф2 Ф3 Ф4
Наименование зданий Расход воды на наружное пожаротушение зданий
независимо от их степени огнестойкости на один
пожар лс при объеме зданий тыс.м3
не более 1 более 5 более 25более 50
более 1но не но не но не но не
более более 25 более 50 более 150
Здания функциональной
многосекционные при
не более 2 10* 10 _ _ _
более 2 но не более 10 15 15 20 _
более 12 но не более_ _ 20 25 _
более 16 но не более_ _ _ 25 30
не более 2 10* 10 15 _ _
более 2 но не более 10 15 20 25 30
более 6 но не более _ _ 25 30 35
более 12 но не более_ _ _ 30 35
* Для сельских населенных пунктов расход воды на один пожар — 5 лс»;
пункт 1 примечания исключить;
пункт 2 примечания изложить в следующей редакции:
«2 В случае если производительность наружных водопроводных сетей
недостаточна для подачи расчетного расхода воды на пожаротушение или при
присоединении вводов к тупиковым сетям необходимо
предусматривать устройство
(Продолжение см. с.4)
резервуаров емкость которых должна обеспечивать расход воды на наружное
пожаротушение в течение 3 часов.».
) Пункт 5.6 изложить в следующей редакции:
«5.6Расход воды на наружное пожаротушение 1- и 2-этажных зданий
производственного и 1-этажных зданий складского назначения высотой не
более 18м с несущими стальными конструкциями и ограждающими конструкциями
из стальных профилированных или асбестоцементных листов со сгораемыми
утеплителями следует принимать на 10лс больше нормативов указанных в
Таблица 3 — Расход воды на наружное пожаротушение зданий класса
функциональной пожарной опасности Ф5
Степень Класс Категория Расход воды на наружное
огнестойкосконструктивзданий пожаротушение зданий с фонарями а
ти зданий ной по также зданий
пожарной взрыво-пожабез фонарей шириной не более 60м
опасности рной на 1 пожар лс при объеме зданий
зданий и пожарной тыс.м3
Ключевые слова: наружное противопожарное водоснабжение; расходы воды на
наружное пожаротушение; расчётное количество одновременных пожаров;
насосные станции; пожарные резервуары и водоёмы
Руководитель организации-разработчика
ФГУ ВНИИПО МЧС России Н.П. Копылов
Руководитель разработки
Заместитель начальника
ФГУ ВНИИПО МЧС России
начальник НИЦ УИТ ПСС А.В. Матюшин
Начальник отдела НИЦ УИТ ПСС
ФГУ ВНИИПО МЧС России М.В. Реутт
Фасад.dwg
- облицовочный кирпич светло-коричневого цвета
117-ОСП-09 07.dwg
Санкт-Петербург. nТерритория предприятия "Предпортовый" участок №6 (Старо-Паново)
Монтажные схемы навесных панелей в осях 1-17 А-К
Многофункциональный торговый центр
ОООn Архитектурная мастерская Столярчука
Разрезы 2-2 3-3 4-4 развертка по оси 2
Вторая очередь строительства
Первая очередь строительства
nРазрезы 4-4 5-5 6-6
Комплекс оптово-розничной торговли строительными товарами
Санкт-Петербург. nТерритория предприятия "Шушары" участок №61 (Горелово)
Перекрыть на отм. +4.200
Перекрыть на отм. +3.000
Ведомость проемов ворот и дверей
Защитный слой гравия -20мм
Решетка из нерж.стали
Пенополистирол - 100мм
Подпольный канал с уклоном
Монолитн. ж. б. плита
Спецификацию сборных ж. б. ступеней и монолитные ж. б. площадки см. чертежи КМ.nn2. Металлические конструкции лестниц см. чертежи КМ.nn3. Металлические конструкции железобетонной части лестниц оштукатурить цем-песч. раствором n по мет. сетке толщ. 20мм.nn4. Все элементы металлической части лестниц окрасить огнезащитным составом по грунтовке для n достижения предела огнестойкости R60.
Монолитная ж. б. площадка
Сборные ж. б. ступени
Противопожарная стена только для Л2
Плиты ЦСП по каркасу из оцинкованных профилей
Плиты ROCKWOOL - 100мм
Облицовка тонколистовой сталью по мет. каркасу
Разжелобок и противопо-nжарная стена для Л2
Подшивка из тонколистовой сталиnпо мет. каркасу
Мет. ферма см. черт. КМ
Противопожарная стена
Зона хранения грузов на открытой площадке
Зона хранения гипрока на консольных стеллажах под навесом на открытой площадке
Зона контроля (охрана)
Зона оформления покупки
односторонее движение
Рулонные материалы (вата рубероид)
Пенопласт шифер оцинковка подвесной потолок
Тротуарный камень кафельная плитка
вход покупателей-пешеходов
Склад временного хранения
Сад огород садовая мебель
информационная стойка
Хеттинг вентиляция котлы
Подвесной потолок зеркала.
Профиль для гипсокартона
погонаж столешницы стеновые панели
фанера меламин дсп. столешницы
ДСП меламин фанера большеформатная полочки
Металлопрокат газобетон гипсолит
ПЛАН 1-го этажа на отм. 0.000
Г Л А В Н Ы Й П Р О Х О Д
администратор отдела
Сантехника смесители
План расстановки технологического оборудования на 1-ом этаже
ВЫПОЛНЕНО НА ОСНОВАНИИ АРХИТЕКТУРНОГО ЧЕРТЕЖА
НА ОСНОВАНИИ ИСХОДНЫХ ДАНННЫХ ПОЛУЧЕННЫХ
ОТ ЗАКАЗЧИКА и совещаний 17 и 23 июня 2004г
Предварительная спецификация технологического оборудования
очередь строительства
Предварительный чертеж
приведена на чертеже ТХ.С
Зона открытой торговли
Производственные помещения
Кабинет администратора торг. зала
Зарядная электрокаров
Кладовая уборочного инвентаря
Секция аренды инструментов
Пост видеонаблюдения
Кладовая зав. хозяйством
Торгово-складское помещение
Тамбур входа персонала
Кабинет зав. хозяйством
Комната отдыха охраны
Вестибюль для персонала
Насосная пожаротушения
Водомерный узел узел ввода
Экспликация помещений
Насоснаяnавтом. пожа-nротушения
Комната отдыхаnи обогрева
Кирпичная кладка толщ. 120ммnдо отм. +5.700
Фасады в осях 1-18 18-1 А-К К-А. Виды по А Б
Транспортные проходы
Информационная стойка
Категории помещений по взрывопожарной и пожарной безопасности определяются авторами технологических разделов проекта.n2. Ведомость проемов ворот и дверей см. на листе АР-4.n3. Незамаркированные на чертеже дверные проемы - составная часть витражей.
-кабина охраныn 2-кассовая кабина 2х2.86+6.6+10.8n 3-распиловочная
Мастерская электр. сантехники
Банковский офис 8.46+8.19
Помещение для тележек
Газовая котельная 4х10 м
Кабинет старшего администратора
Гардероб персонала М
Гардероб персонала Ж
Помещение личной гигиены Ж
Кабинет заведующих отделами
Категории помещений по взрывопожарной и пожарной безопасности определяются авторами технологических разделов проекта.n2. Незамаркированные на плане 1-го этажа дверные проемы - составная часть витражей.
Кабинет старшего кассира
Разрезы 1-1 2-2 3-3 7-7 10-10
О планы этажей.dwg
Cанкт-Петербург Красносельский административный районnтерритория предприятия «Предпортовый»nучасток №7 (Ленинские искры)
Многофункциональныйnторговый комплекс
4 Подсобное помещение *
9 Бытовое помещениие(ж)
8 Бытовое помещение(м)
2 Комната личной гигиены
Схема деления этажа на пожарные отсеки
* Предел огнестойкости заполнения проемов - EI 60
Подсобное помещение**
9 Комната для интервью отдел кадров
ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ
№№ Наименование помещений
4 Кладовая уборочного инвентаря
Монтажный проем 1800 х 2200 (Н)
Монтажный проем 2400х3200
Кладовая сменного запаса сырья
9 Подготовка овощей и фруктов к продаже
0 Холодильные и морозильные камеры
4 Приемный вестибюль
5 Зарядка электрокаров
2 Ремонтная мастерская
5 Зона производства полуфабрикатов из
Производственный коридор
Холодильная комната продажи свежих
7 Хранение товара на возврат
Производственный цех
Отделение подготовки сырья и
5 Хранение инвентаря
Цех по изг.рыбных полуфабрикатов
8 Пост военизированной охраны
8 Моечная и кладовая уб.инвентаря
** Предел огнестойкости заполнения проемов - EI 30
1 Машинный зал холодильного оборудования 4540
4 Зам. директора и зав. секциями
6 Пост охраны -пункт видеонаблюдения
1 Фасовка гастрономии
0 Подготовка кулинарии 6682
3 Загрузоччная транспортные коридоры.
5a Бытовое помещение
СТО 36554501-006-2006 Пожар.doc
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «СТРОИТЕЛЬСТВО»
ФГУП «НИЦ «СТРОИТЕЛЬСТВО»
СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОГНЕСТОЙКОСТИ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
СТО 36554501-006-2006
Цели и задачи разработки а также использования стандартов организаций в
РФ установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О
техническом регулировании» а правила разработки и оформления - ГОСТ Р 1.0-
04 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения» и ГОСТ Р
4-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций.
Сведения о стандарте:
Разработан и внесен лабораторией температуростойкости и диагностики
бетона и железобетонных конструкций НИИЖБ - филиалом ФГУП «НИЦ
«Строительство» и группой специалистов (д-р техн. наук А.Ф. Милованов
кандидаты техн. наук В.В. Соломонов И.С. Кузнецова инж. О.П. Баранова).
Рекомендован к принятию конструкторской секцией научно-технического
совета НИИЖБ от 13 июля 2006 г.
Утвержден и введен в действие приказом и.о. генерального директора ФГУП
«НИЦ Строительство» от 20 октября 2006 г. № 156.
«МДС 21-2.2000 «Методические рекомендации по расчету огнестойкости и
огнесохранности железобетонных конструкций».
«Пособия по определению пределов огнестойкости конструкций пределов
распространения огня и групп возгораемости материалов» в части
железобетонных конструкций.
«Рекомендаций по защите бетонных и железобетонных конструкций от хрупкого
разрушения при пожаре».
«Рекомендаций по проектированию многопустотных плит перекрытий с
требуемым пределом огнестойкости».
«Рекомендаций по расчету пределов огнестойкости бетонных и железобетонных
Область применения. 3
Нормативные ссылки. 3
Термины и определения. 4
Общие требования. 4
Свойства бетона и арматуры при огневом воздействии и после него. 7
Теплотехнический расчет железобетонных конструкций. 13
Предел огнестойкости плит и стен по потере теплоизолирующей
Расчет предела огнестойкости по потере несущей способности. 15
Основные условия. 15
Многопустотные плиты.. 18
Консольные плиты.. 19
Растянутые элементы.. 25
Расчет прочности нормальных сечений на основе деформационной модели. 26
Железобетонные элементы при действии поперечных сил. 29
Статически неопределимые конструкции. 31
Расчет плиты безбалочного перекрытия. 35
Расчет плит балочного перекрытия. 36
Расчет железобетонных плит на продавливание. 39
Потери предварительного напряжения в арматуре. 42
Расчет предела огнестойкости по целостности. 44
Конструктивные требования повышающие предел огнестойкости
железобетонных конструкций. 47
Огнесохранность железобетонных конструкций после пожара. 48
Прочность после пожара. 48
Расчет прогиба после пожара. 49
Конструктивные требования обеспечивающие огнесохранность
железобетонных конструкций. 54
Пояснения к приложениям.. 55
Приложение А Температура прогрева бетона в плитах и стенах при
одностороннем огневом воздействии стандартного пожара. 56
Приложение Б Температура прогрева бетона в колоннах балках и ребристых
Приложение В Основные буквенные обозначения. 83
Стандарт организации «Правила по обеспечению огнестойкости и
огнесохранности железобетонных конструкций» разработан в соответствии с
требованиями СНиП 52-01 и СНиП 21-01 норм международных организаций по
стандартизации и нормированию.
Основными отличиями положений СТО от разработанных ранее рекомендаций
инструкций и пособий являются:
приоритетность требований СНиП 52-01 и СНиП 21-01 по сравнению с другими
нормативными требованиями;
применимость противопожарных требований к объектам защиты на стадии
проектирования строительства и эксплуатации включая реконструкцию и
главные требования к бетону и арматуре к диаграммам деформирования
бетона на сжатие и арматуры на сжатие и растяжения от огневого воздействия
при температурах до 800 °С как в нагретом состоянии во время пожара так и
в охлажденном состоянии после пожара;
конструктивные требования повышающие пределы огнестойкости и
огнесохранности железобетонных конструкций;
основные требования к расчету огнесохранности железобетонных конструкций
поврежденных пожаром с целью установления возможности их дальнейшей
Приведенные методы расчета пределов огнестойкости и огнесохранности
железобетонных конструкций позволяют устанавливать их уже при
проектировании в соответствии с классификацией принятой в СНиП 21-01.
ПРАВИЛА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОГНЕСТОЙКОСТИ И ОГНЕСОХРАННОСТИ
Fire Resistance and Fire Safety of Reinforced Concrete Structures
введения - 1 ноября 2006 г.
Настоящий стандарт разработан как дополнение и уточнение СНиП 21-01 СНиП
-01 и распространяется на проектирование строительство техническое
обследование и реконструкцию после пожара зданий и сооружений из
Данный стандарт содержит основные положения по расчету огнестойкости и
огнесохранности железобетонных конструкций. Он дает возможность на стадии
проектирования оценить пределы огнестойкости железобетонных конструкций
проверить их соответствие требованиям СНиП 21-01 и установить
огнесохранность железобетонных конструкций после пожара. В основу стандарта
положены экспериментальные и теоретические исследования выполненные НИИЖБ
ГУП ВНИИПО МГСУ СГСУ а также материалы международных организаций:
Европейского комитета по стандарту (CEN) Международного совета по
строительству (CIB) Международной организации по стандартизации (ISO)
Международного совета лабораторий по испытанию строительных материалов и
конструкций (RILEM) Международной федерации по конструктивному бетону
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные
СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия
СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений
СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции
СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без
предварительного напряжения арматуры
СП 52-102-2004 Предварительно напряженные железобетонные
Инструкция по расчету фактических пределов огнестойкости железобетонных
конструкций на основе новых требований СНиП
ГОСТ 12.1.033-81 ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и
ГОСТ 30247.1-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на
огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции
ГОСТ 30403-96 Конструкции строительные. Метод определения
СТ СЭВ 383-87 Пожарная безопасность в строительстве. Термины и
НПБ 233-96 Здания и фрагменты зданий. Метод натурных
огневых испытаний. Общие требования
МГСН 4.19-2005 Временные нормы и правила проектирования
многофункциональных высотных зданий и зданий комплексов
МГСН 4.04-94 Многофункциональные здания и комплексы
ТСН 102-00 Железобетонные конструкции с арматурой
классов А500С и А400С
EN 1992-1-2 Structural Fire Design
Термины и определения
В настоящем стандарте за исключением специально оговоренных случаев
приняты термины и определения приведенные в СТ СЭВ 383 и ГОСТ 12.1.033.
1 Согласно СНиП 21-01 строительные конструкции характеризуются
Показателем огнестойкости является предел огнестойкости. Предел
огнестойкости строительных конструкций устанавливается по времени в минутах
наступления одного или последовательно нескольких нормируемых для данной
конструкции признаков предельных состояний:
- потери несущей способности R;
- потери теплоизолирующей способности I;
- потери целостности Е.
Пределы огнестойкости строительных конструкций и их условные обозначения
устанавливают по ГОСТ 30247.1.
2 Здания и сооружения а также их части выделенные противопожарными
стенами и перекрытиями (пожарные отсеки) подразделяются по степеням
огнестойкости (табл. 4.1).
К несущим элементам здания или сооружения относятся конструкции
обеспечивающие его общую устойчивость и геометрическую неизменяемость:
несущие стены колонны балки перекрытий ригели фермы рамы арки связи
диафрагмы жесткости и т.п. К пределу огнестойкости несущих элементов
здания выполняющих одновременно функции ограждающих конструкций например
к несущим стенам помимо предела огнестойкости по несущей способности R
должны предъявляться дополнительные требования по потере изолирующей
способности I и потере целостности Е.
Степень Предел огнестойкости железобетонных строительных конструкций
огнестойкосмин не менее
НесущиеНаружныеПерекрытия Элементы Лестничные клетки
элементненесущимеждуэтажныбесчердачных
ы е стены е (в том покрытий
настилы фермывнутреннимарши и
плиты (в балкие стены площадк
I R120 Е30 REI60 RE30 R30 REI120 R60
II R90 Е15 REI45 RE15 R15 REI90 R60
III R45 Е15 REI45 RE15 R15 REI60 R45
* Для зданий высотой более 100 м предел огнестойкости как правило
устанавливается R240.
** Для зданий высотой менее 100 м предел огнестойкости устанавливается REI180
*** Предел огнестойкости Е60 устанавливается только для наружных стен.
Здания и сооружения с несущими конструкциями из железобетона подразделяют
по степени огнестойкости:
- особая - многофункциональные высотные здания и здания-комплексы;
- I степень - ограждающие конструкции выполнены из железобетона и
применяются листовые и плитные негорючие материалы;
- II степень - покрытия выполнены из стальных конструкций;
- III степень - применены перекрытия деревянные защищенные штукатуркой
или негорючим листовым плитным материалом а также для зданий каркасного
типа с элементами каркаса из стальных конструкций и с ограждающими
конструкциями из профилированных листов или других негорючих материалов со
слабогорючим утеплителем группы Г1.
3 Предел огнестойкости противопожарных преград (стены и перекрытия) для
зданий особой степени огнестойкости устанавливают при высоте здания
более 100 м - для зданий I II и III степеней огнестойкости -
4 За предел огнестойкости железобетонных конструкций принимают время в
минутах от начала огневого стандартного воздействия до возникновения одного
из предельных состояний по огнестойкости:
- по потере несущей способности R конструкций и узлов (обрушение или
недопустимый прогиб в зависимости от типа конструкций);
- по теплоизолирующей способности I - повышение средней температуры на
необогреваемой поверхности до 160 °С или в любой другой точке этой
поверхности до 180 °С по сравнению с температурой конструкции до нагрева
или прогрев до 220 °С независимо от температуры конструкции до огневого
воздействия (ГОСТ 30247.1);
- по целостности Е - образование в конструкции сквозных трещин или
сквозных отверстий через которые проникают продукты горения или пламя.
Для несущих железобетонных конструкций (балки прогоны ригели колонны)
предельным состоянием по огнестойкости является потеря несущей способности
В железобетонных конструкциях в которых наблюдается хрупкое разрушение
по сжатому бетону (колонны с малым эксцентриситетом изгибаемые
переармированные элементы) за потерю несущей способности принимается
полное разрушение конструкции во время пожара.
Изгибаемые внецентренно сжатые и растянутые с большим эксцентриситетом
элементы характеризуются развитием больших необратимых деформаций арматуры
и бетона и за потерю несущей способности принимается развитие прогиба еще
до того как наступит полное разрушение.
5 Расчет предела огнестойкости железобетонной конструкции по потере
несущей способности R состоит из теплотехнической и статической частей.
Теплотехнический расчет должен обеспечить время предела огнестойкости по
истечении которого арматура нагревается до критической температуры или
сечение бетона конструкции сокращается до предельного значения при
воздействии на нее стандартного температурного режима.
Статический расчет должен обеспечить защиту железобетонной конструкции от
разрушения а также от потери устойчивости при совместном воздействии
нормативной нагрузки и стандартного температурного режима.
6 Предел огнестойкости железобетонной конструкции по теплоизолирующей
способности I должен быть обеспечен теплотехническим расчетом. Найденные
значения температуры на необогреваемой поверхности должны быть менее
предельно допустимой температуры нагрева (см. п. 4.4).
7 Предел огнестойкости по целостности Е (образование сквозных отверстий
или сквозных трещин) возникает в железобетонных конструкциях из тяжелого
бетона с влажностью более 35 % и из легкого бетона с влажностью более 50
% и плотностью более 1200 кгм3 а также в плитах стенах и стенках
двутавровых балок при двустороннем нагреве бетона в расчетном сечении выше
его критической температуры.
Потеря целостности при хрупком разрушении бетона резко снижает предел
огнестойкости железобетонной конструкции поэтому целесообразно применять
бетоны с ограничением расхода цемента низким ВЦ и с более низким
коэффициентом температурного расширения заполнителя.
8 Испытаниями было установлено что разрушения железобетонных
конструкций при огневом высокотемпературном нагреве происходят по тем же
схемам что и при нормальной температуре. Поэтому для расчета предела
огнестойкости по потере несущей способности железобетонной конструкции
используют те же уравнения равновесия и деформации из которых выводят
формулы для статического расчета.
Статический расчет предела огнестойкости по потере несущей способности
основывают на общих требованиях расчета железобетонных конструкций по
предельным состояниям первой группы в соответствии со СНиП 52-01 СП 52-
1 при нормативных нагрузках и нормативных сопротивлениях бетона и
арматуры при огневом воздействии и с учетом дополнительных указаний
изложенных в настоящем стандарте.
9 За нормативную нагрузку принимают непродолжительное действие
постоянных и временных длительных нагрузок с коэффициентом надежности по
нагрузке у = 1 (СНиП 2.01.07) которые существенно влияют на напряженное
состояние железобетонной конструкции при пожаре. В тех случаях когда
нельзя установить значение усилий от нормативной нагрузки разрешается
принимать их равными 07 от расчетных. Расчетная схема приложения
нормативной нагрузки должна соответствовать проекту.
10 Несущая способность железобетонных конструкций при огневом
воздействии зависит от изменения свойств бетона и арматуры с ростом
температуры. Во многих случаях при определении предела огнестойкости
вычисляют усилие которое может воспринять сечение элемента при требуемом
пределе огнестойкости. Если это усилие равно или больше расчетного то
требуемый предел огнестойкости обеспечен.
Решение статической задачи по оценке огнестойкости иногда сводится к
определению значения критической температуры нагрева растянутой арматуры
поскольку она не зависит от результатов теплотехнической задачи.
Решение теплотехнической задачи выполнимо лишь для конкретных промежутков
времени с начала нагрева. Поэтому нахождение условий предельного состояние
строится на принципе последовательных приближений для заранее известных
промежутков времени. В итоге предел огнестойкости определяется либо
графически либо аналитически в результате решений уравнений предельного
Вычисленные пределы огнестойкости железобетонных конструкций должны быть
не менее требуемых значений.
11 При проектировании многофункциональных высотных зданий комплексов и
сооружений относящихся к первому ответственному уровню надежности отказы
которых после пожара могут привести к тяжелым экономическим и экологическим
последствиям а также тех конструкций восстановление которых потребует
больших технических сложностей и затрат необходимо обеспечить их
огнесохранность после пожара.
За огнесохранность железобетонной конструкции принимают такое ее
состояние при котором остаточная прочность или необратимые деформации
обеспечивают надежную работу после стандартного пожара. Расчет
огнесохранности железобетонной конструкции после пожара ведется при
расчетных нагрузках и расчетных сопротивлениях бетона и арматуры после
огневого воздействия.
12 Предел огнестойкости железобетонной конструкции наступает при
прогреве рабочей арматуры в конструкции до критической температуры а также
при нагреве бетона в расчетном сечении выше его критической температуры.
Критическая температура для тяжелого бетона на силикатном заполнителе
составляет 500 °С на карбонатном заполнителе - 600 °С и для
конструкционного керамзитобетона - 600 °С. Критическая температура нагрева
арматуры tscr характеризует стадию образования пластического шарнира в
растянутой зоне железобетонных конструкций и наступление предела
огнестойкости при огневом воздействии.
Критическая температура нагрева арматуры tscr при которой образуется
пластический шарнир и наступает предел огнестойкости ориентировочно равна
для арматуры класса:
Вр1200 - Вр1500 К1400 и К1500 - 410 °С.
13 Расчет огнестойкости и огнесохранности рекомендуется производить по
приведенному сечению когда сечение элемента разбивается на малые
характерные участки нагретые до различных температур и каждый малый
участок приводится к ненагретому бетону с учетом соответствующих понижающих
характеристик прочности бетона. При этом расчетная площадь приведенного
сечения бетона может ограничиваться изотермой критических температур
нагрева бетона tbcr.
Свойства бетона и арматуры при огневом воздействии и после него
1 Нормативные Rbn и расчетные Rb Rbser сопротивления бетона осевому
сжатию (призменная прочность) и растяжению Rbtn Rbt и Rbtser начальный
модуль упругости Еb и модуль деформации бетона при сжатии Еb следует
принимать по действующим нормативным документам.
При пожаре железобетонные конструкции в нагруженном состоянии
подвергаются высокотемпературному огневому воздействию которое изменяет
свойства бетона. Изменение нормативного и расчетного сопротивлений бетона
на осевое сжатие с увеличением температуры учитывается коэффициентом
условий работы бетона γbt:
Rbnt = Rbnγ Rbtem = Rbγ Rbsert =
Значение коэффициента условия работы γbt принимают по средней температуре
бетона при расчете по формулам:
сжатой зоны - ( 8.9 8.10 8.24 - 8.26 8.39 8.40);
сжатой полки - (8.15 8.16 8.17);
сжатого ребра - (8.16 8.17);
поперечного сечения - (8.22 8.56);
по температуре крайнего волокна - (5.6 5.7);
по температуре в зоне анкеровки - (8.14).
Значение коэффициента условий работы бетона на сжатие γbt разрешается
принимать равным единице (γbt = 1) при нагреве бетона до критической
температуры (п. 4.12) и γbt = 0 при нагреве бетона выше критической
При расчете огнестойкости и огнесохранности по деформационной модели и с
помощью компьютерных программ необходимо учитывать изменение коэффициента
условий работы бетона γbt на всем диапазоне температур нагрева бетона.
При этом расчет ведется по геометрическому сечению бетона. Значения
коэффициента условий работы бетона на сжатие γbt принимают по табл. 5.1 в
зависимости от температуры бетона.
2 Нормативные Rbtn и расчетные Rbt и Rbtser сопротивления бетона
растяжению при огневом воздействии также изменяются. Изменение
сопротивлений бетона растяжению с увеличением температуры нагрева учитывают
коэффициентом условий работы бетона на растяжение γbtn
Rbtnt = Rbtnγ Rbtt = Rbtγ Rbtsert =
При расчете на поперечную силу (формулы 8.58 8.62 8.64) значения
коэффициента γbtt принимают по средней температуре бетона сечения; при
расчете усилия в зоне анкеровки (8.14) - по температуре анкерующего стержня
арматуры. Значения коэффициента γtt принимают: при 50 °С - 080; 100 °С -
5; 150 °С - 070; 200 °С - 065; 300 °С - 050; 400 °С - 035; 500 °С -
Вид бетона КоэффициентЗначение коэффициентов γbt b и φbcr для
бетона при температуре °С
3 Температуру бетона определяют теплотехническим расчетом (см. раздел
) или по приложениям А и Б. Среднюю температуру бетона сжатой зоны tbm
расположенной у нагреваемой грани сечения допускается принимать:
- при х Rh0 - по температуре бетона на расстоянии 02h0 и для плит
h0 от сжатой грани сечения;
- при х ≥ xRh0 и х = h0 - на расстоянии 05x от сжатой грани сечения.
Среднюю температуру бетона сжатой зоны у ненагреваемой грани сечения
балки принимают по рис. 5.1.
4 При расчете огнестойкости изменение значения начального модуля
упругости при непродолжительном огневом воздействии с увеличением
температуры учитывают коэффициентом b:
Значение коэффициента b принимают по табл. 5.1 в зависимости от
температуры бетона при расчете по формулам:
- в центре тяжести приведенного сечения - (8.11 8.13);
- крайнего сжатого волокна - (5.5 11.31 11.32).
Рисунок 5.1 - Средняя температура бетона сжатой зоны (у ненагреваемой
стороны) в балке обогреваемой с трех других сторон при длительности
стандартного пожара по ИСО 834 от 30 до 240 мин
5. При расчете огнесохранности и продолжительном действии нагрузки
значения начального модуля деформаций бетона определяют по формуле:
Коэффициент ползучести бетона φbcr после нагрева принимают по табл. 5.1
для температуры бетона при расчете по формулам:
- для крайнего волокна сжатой зоны бетона - (11.31 11.32).
Допускается температуру бетона в центре тяжести приведенного сечения
принимать равной его средней температуре.
6. При нагревании бетона естественной влажности его температурная
деформация состоит из двух видов деформаций: обратимой - температурное
расширение и необратимой - температурная усадка.
Значения коэффициентов температурной деформации расширения αbt приведены
в табл. 5.2 и температурной усадки αcs - в табл. 5.3.
Вид бетона Коэффициент температурного расширения бетона
αbt 10-6 °С-1 при температуре бетона °С
Тяжелый на силикатном 9 9 8 11 145
Тяжелый на карбонатном 10 10 9 12 155
Конструкционный 85 85 7 55 45
Вид бетона Коэффициент температурной усадки бетона αcs
-6 °С-1 при температуре бетона °С
Тяжелый на силикатном 05 10 10 -18 -68
Тяжелый на карбонатном 05 15 11 13 15
Конструкционный 2 2 15 15 15
7 Относительные деформации бетона сжатию при однозначной равномерной
эпюре b0 и при двухзначной эпюре в нормальном сечении b2 в зависимости от
длительности действия нагрузки и расчета на огнестойкость и огнесохранность
принимают по табл. 5.4.
Относительные деформации бетона принимают для наименее нагретого сжатого
волокна бетона так как при неравномерном нагреве сжатого бетона разрушение
его происходит по наиболее прочному менее нагретому бетону.
Наименьшая Относительные деформации бетона при сжатии и расчете на
огнестойкость и огнесохранность и длительное
кратковременное нагружение нагружение
b1red b0 103b2 103b1red b0 103b2 103
8 При расчете огнестойкости и огнесохранности железобетонных
конструкций по деформационной модели может быть использована двухлинейная
диаграмма состояния сжатого бетона.
При двухлинейной диаграмме (рис. 5.2) сжимающие напряжения бетона b в
зависимости от относительных деформаций b определяют по формулам:
где b1 = b1 = RbntEbredt.
Значение приведенного модуля деформаций Ebredt принимают:
Ebredt = Ebredt = Rbtb1red.
Рисунок 5.2 - Диаграмма деформирования бетона при расчете огнестойкости и
Базовые точки диаграммы - относительные деформации бетона b1red b0 и
b2 принимают по табл. 5.4 в зависимости от наименьшей температуры сжатого
бетона продолжительности действия нагрузки и расчета конструкции на
огнестойкость или огнесохранность.
9 При расчете огнестойкости железобетонных конструкций используют
диаграммы деформирования бетона при сжатии от кратковременного огневого
воздействия в нагретом состоянии при пожаре. Диаграммы деформирования
бетона на сжатие строят в зависимости от изменения нормативного
сопротивления бетона сжатию при кратковременном огневом воздействии.
При расчете огнесохранности железобетонных конструкций после пожара
используют диаграммы деформирования бетона при сжатии после огневого
воздействия в охлажденном состоянии. Диаграммы деформирования бетона на
сжатие строят в зависимости от изменения расчетного сопротивления бетона
сжатию после огневого воздействия.
10 Нормативные Rsn и расчетные Rs Rsc сопротивления арматуры и модуль
упругости арматуры Es следует принимать по действующим нормативным
При высокотемпературном огневом воздействии изменяются свойства арматуры.
Изменение сопротивления арматуры растяжению и сжатию с повышением
температуры учитывают коэффициентом условий работы γst = γ'st:
Rsct = Rscγ'st Rswt =
Изменение модуля упругости арматуры с повышением температуры учитывают
Значения коэффициентов γst s принимают по табл. 5.5 в зависимости от
температуры растянутой и сжатой арматуры.
Класс арматуры КоэффициентЗначение коэффициентов γst s при нагреве
арматуры до температуры °С
Относительные деформации удлинения арматуры s0 при достижении
напряжением расчетного сопротивления определяют как упругие:
11 При расчете железобетонных элементов по деформационной модели в
качестве расчетной диаграммы состояния (деформирования) арматуры
устанавливающей связь между напряжениями s и относительными деформациями
s арматуры может быть использована наиболее простая двухлинейная
диаграмма (рис. 5.3).
Диаграммы состояния арматуры при растяжении и сжатии принимают
Рисунок 5.3 - Диаграмма деформирования арматуры при расчете огнестойкости и
Напряжение в арматуре s в зависимости от относительных деформаций s
согласно диаграмме состояния арматуры определяют по формулам:
при s0 ≤ s ≤ s2 s = s =
Значения предельной относительной деформации арматуры составляют:
при ts = 20 - 200 °С s2 = 00025;
при ts ≥ 500 °С s2 = 00050;
при 200 °С ts 500 °С - по интерполяции.
12 При расчете огнестойкости железобетонных конструкций используют
диаграммы деформирования арматуры при растяжении и сжатии от
кратковременного огневого воздействия в нагретом состоянии.
Диаграммы деформирования арматуры строят в зависимости от изменения
нормативного сопротивления арматуры растяжению и расчетного сопротивления
сжатию при кратковременном огневом воздействии.
13 При расчете огнесохранности железобетонных конструкций после пожара
используют диаграммы деформирования арматуры после огневого воздействия в
охлажденном состоянии.
расчетного сопротивления арматуры растяжению или сжатию после огневого
14 С повышением температуры арматурная сталь расширяется. Коэффициент
температурного расширения арматуры αst повышением температуры возрастает и
он больше коэффициента температурной деформации бетона (табл. 5.6).
Класс арматуры Коэффициент температурного расширения арматуры
αst 10-6 °C-1 при температуре °С
2 Решение задачи нестационарной теплопроводности сводится к определению
температуры бетона в любой точке поперечного сечения элемента в заданный
момент времени. Функциональная зависимость температуры от времени
описывается дифференциальным уравнением теплопроводности Фурье при
нелинейных граничных условиях и сложном процессе тепло- и массопереноса.
Алгоритм расчета представляет собой систему уравнений для определения
температуры в каждом узле накладываемой на сечение координатной сетки.
Координатная сетка накладывается так чтобы ее узлы располагались не только
в толщине сечения но и по его периметру а также в центре стержней для
конструкций с гибкой арматурой и по длине полок и стенки в середине их
толщины для конструкций с жесткой арматурой. Шаг сетки рекомендуется
задавать в пределах 001 - 003 м но обязательно больше максимального
диаметра рабочей арматуры.
3 Для теплотехнического расчета железобетонных элементов рекомендуется
коэффициент теплопроводности тяжелого бетона:
на силикатном заполнителе:
λ = 12 - 000035t Вт(м °С);
на карбонатном заполнителе:
λ = 114 - 000055t Вт(м °С);
для конструкционного керамзитобетона:
λ = 036 - 000012t Вт(м °С);
коэффициент теплоемкости:
для тяжелого бетона на силикатном и карбонатном заполнителях:
С = 071 - 000083t кДж(кг °С);
С = 083 - 000042t кДж(кг °С).
Приведенный коэффициент температуропроводности:
где λ и С - расчетные средние коэффициенты теплопроводности и теплоемкости
ρ - плотность сухого бетона кгм3;
W - весовая эксплуатационная влажность бетона кгкг.
В элементах с жесткой арматурой у которых наблюдается перепад
температуры по длине полок и высоте стенок жесткой арматуры необходимо
учитывать теплопроводность стали. Коэффициент теплопроводности стали равен:
λ = 58 - 00048t Вт(м °С).
Коэффициент теплоемкости стали равен:
С = 048 - 000063t кДж(кг °С).
4 Для наиболее часто применяемых в строительстве железобетонных
конструкций (плит стен балок колонн) были проведены теплотехнические
расчеты распределения температур в бетоне поперечного сечения элемента при
одно- двух- трех- и четырехстороннем нагреве в зависимости от
длительности воздействия стандартного пожара.
Теплотехническому расчету были подвергнуты железобетонные конструкции из
тяжелого бетона плотностью 2350 кгм3 влажностью до 25 - 3 % на
силикатном и карбонатном заполнителе а также из конструкционного
керамзитобетона плотностью 1400 - 1600 кгм3 с влажностью до 5 % (см.
Предел огнестойкости плит и стен по потере теплоизолирующей способности
1 Температура на необогреваемой поверхности конструкции при
одностороннем огневом воздействии зависит от условий теплообмена на этой
поверхности который характеризуется коэффициентом теплоотдачи.
В расчет вводится среднее арифметическое начального и конечного
коэффициентов теплоотдачи. Начальное значение находят при повышении
температуры на 1 °С на необогреваемой поверхности. Конечное значение
коэффициента теплоотдачи определяют при повышении температуры на
необогреваемой поверхности до 160 °С т.е. при наступлении предела
огнестойкости конструкции по потере теплоизолирующей способности. Затем
теплотехническим расчетом находят время достижения предела огнестойкости по
потере теплоизолирующей способности.
2 Предел огнестойкости по потере теплоизолирующей способности I при
одностороннем нагреве плит стен из тяжелого бетона на силикатном и
карбонатном заполнителе и из конструкционного керамзитобетона при
длительности огневого воздействия до 300 мин указан на рис. 7.1. Для
многопустотных плит предел огнестойкости по потере теплоизолирующей
способности следует умножить на коэффициент 065.
- тяжелого бетона на силикатном заполнителе; 2 - тяжелого бетона на
карбонатном заполнителе; 3 - конструкционного керамзитобетона
Рисунок 7.1 - Предел огнестойкости по теплоизолирующей способности плит
(стен) при одностороннем нагреве бетона от стандартного пожара по ГОСТ
Расчет предела огнестойкости по потере несущей способности
1 Огнестойкость по потере несущей способности железобетонных элементов
при огневом воздействии стандартного пожара рассчитывают следующим образом.
Для принятого по проекту размера сечения в зависимости от вида бетона и
требуемого предела огнестойкости R теплотехническим расчетом или по
приложениям А и Б находят распределение температуры в бетоне сечения
элемента и температуру нагрева арматуры.
Если коэффициент γbt принимают равным 1 то определяют глубину прогрева
бетона at до критической температуры (рис. 8.1 и 8.2). Устанавливают
приведенные размеры сечения по формулам (8.1 - 8.8) и в формулах прочности
нормальных и наклонных сечений используют Rbn Rbtn bt ht b'ft h'ft
Когда принимают коэффициент γbt 1 который зависит от температуры
бетона сначала определяют Rbnt по формуле (5.1) и Rbtnt по формуле (5.2)
для каждой части сечения и их значения подставляют в формулы прочности
нормальных и наклонных сечений с действительными размерами сечений.
Определяют прочность сечения железобетонного элемента от действия
нормативной нагрузки и стандартного пожара при требуемом пределе
огнестойкости. Если вычисленная прочность больше или равна прочности
сечения от нормативной нагрузки до пожара то требуемый предел
огнестойкости обеспечен.
2 При расчете железобетонных элементов приведенные размеры сечений
при трехстороннем нагреве:
ширина балки колонны bt = b - 2 (8.1)
ширина полки b'ft = b'f -
высота полки h'ft = h'f -
высота сечения балки колонны ht = h - аt; (8.4)
площадь балки Ared = 095(b - 2at)(h - аt); (8.5)
при четырехстороннем нагреве:
высота сечения колонны ht = h - 2 (8.6)
площадь сечения колонны Ared = 09(b - 2at)(h - 2аt). (8.7)
Рабочая высота сечения при нагреве со стороны сжатой зоны равна:
Глубина прогрева бетона at до критической температуры в балках от
нагреваемой грани сечения дана на рис. 8.1.
- tbcr = 500 °С - на силикатном заполнителе; 2 - tbcr = 600 °С - на
карбонатном заполнителе; 30 - 240 - время прогрева мин от стандартного
пожара по ГОСТ 30247.1
Рисунок 8.1 - Глубина прогрева at до критической температуры tbcr тяжелого
бетона в балке от нагреваемой грани сечения
Глубина прогрева бетона аt до критической температуры в колоннах при
четырехстороннем огневом воздействии показана на рис. 8.2.
- на силикатном заполнителе; 2 - на карбонатном заполнителе
Рисунок 8.2 - Глубина прогрева аt до критической температуры тяжелого
бетона в колонне при воздействии температуры стандартного пожара по ГОСТ
3 Железобетонные плиты опертые по двум противоположным сторонам при
одностороннем нагреве снизу разрушаются в результате образования
пластического шарнира в середине пролета из-за снижения нормативного
сопротивления арматуры растяжению до критического значения напряжения от
нормативной нагрузки (рис. 8.3).
Во многих случаях можно пренебречь прогревом бетона сжатой зоны и сжатой
арматуры так как они нагреваются незначительно.
Прочность сечения плит проверяют по формуле:
М = Rbnbx(h0 - 05x) + RscA's(h0 - a').
При этом высота сжатой зоны определяется:
Если температура сжатой зоны бетона и сжатой арматуры высокая то в
формулы (8.9) и (8.10) вводят нормативное сопротивление бетона сжатию
вычисленное по формуле (5.1) и сопротивление сжатию арматуры определенное
В сильно армированных плитах при R допускается их прочность
определять по формуле:
М = RsntAs(h0 - 05х) + RsctA's(05x - a').
Высоту сжатой зоны определяют по формуле (8.10).
4 Критическое значение коэффициента условий работы растянутой арматуры
когда x R вычисляют по формулам:
при одиночном армировании
γstcr = MnRsnAs(h0 -
Рисунок 8.3 - Схема усилий и эпюра напряжений в сечении нормальном к
продольной оси: балочной плиты в пролете (а) и консольной плиты на опоре
(б) обогреваемых с нижней стороны
при двойном армировании
γstcr = [Mп - RsctA's(05x - a')]RsnAs(h0 - 05х)
где Мп - момент от нормативной нагрузки.
Зная критическое значение коэффициента условий работы арматуры γstcr в
зависимости от класса арматуры по табл. 5.5 определяют критическую
температуру нагрева арматуры tscr.
Время наступления предела огнестойкости находят по кривым прогрева бетона
плит (см. рис. А.1 - А.6 приложения А). На вертикальной оси прогрева плиты
находят значение критической температуры арматуры и проводят горизонтальную
прямую до пересечения с кривой нагрева бетона расположенного на
расстоянии равном расстоянию от оси арматуры до нагреваемой поверхности
плиты. Из этой точки опускают перпендикуляр до пересечения с горизонтальной
осью и находят длительность стандартного пожара в минутах соответствующую
пределу огнестойкости R плиты по потере несущей способности.
Многопустотные плиты
5 В многопустотных плитах предел огнестойкости может наступить при
действии изгибающего момента от нормативной равномерно распределенной
нагрузки в опасном наклонном сечении от поперечной силы и проскальзывания
арматуры на опоре при нагреве контактного слоя бетона и арматуры до
критической температуры.
Расчет огнестойкости при действии изгибающего момента в опасном наклонном
сечении производится из условия (8.63). Полученный момент умножают на
При огневом воздействии момент воспринимаемый продольной арматурой
пересекающей растянутую зону наклонного сечения определяют из условия
Усилие Ns в формуле (8.64) воспринимаемое анкерующим стержнем арматуры
при ds ≤ 32 в зоне анкеровки определяют по формуле:
где 1 - коэффициент учитывающий влияние вида поверхности арматуры и
равный 15 - для гладкой арматуры; 20 - для холодно-деформируемой арматуры
периодического профиля; 25 - для горячекатаной арматуры периодического
Rbtnt - нормативное сопротивление бетона осевому растяжению определяемое
по формуле (5.2) в которой коэффициент условия работы бетона на растяжение
γbtt принимают в зависимости от температуры бетона равной температуре
анкерующего стержня на опоре. Температуру арматуры в зоне анкеровки при
опирании плиты на железобетонный ригель или стену принимают равной 08; при
опирании на металлическую балку -
ls - расстояние от конца анкеруемого стержня до рассматриваемого
поперечного сечения плиты принимаемого в качестве длины анкеровки (не
менее 15ds и 200 мм) требуемой для передачи усилия в арматуре Ns на бетон;
us - периметр поперечного сечения анкеруемого стержня определяемый по
его номинальному диаметру;
α - коэффициент учитывающий влияние напряженного состояния бетона и
арматуры и конструктивного решения элемента в зоне анкеровки на длину
анкеровки. При анкеровке стержней периодического профиля с прямыми концами
или гладкой арматуры с крюками или петлями без дополнительных анкерующих
устройств α принимают равным 10 для растянутых стержней и равным 075 -
для сжатых стержней.
Момент воспринимаемый хомутами в пределах растянутой зоны наклонного
сечения при огневом воздействии определяют по формуле (8.67).
6 За предел огнестойкости многопустотной плиты принимается минимальное
значение из пределов огнестойкости при образовании пластического шарнира в
середине пролета и у края наклонной трещины.
Для определения предела огнестойкости момент при образовании
пластического шарнира в середине пролета определяют по формулам (8.9) и
(8.11) в которых вместо ширины ребра b подставляют ширину сжатой полки
b'f и полученный момент умножают на 09.
7 Консольные плиты имеют жесткую заделку на одной опоре. При
одностороннем огневом воздействии снизу прочность опорного сечения
снижается в основном за счет нагрева до высоких температур сжатого бетона
и как следствие уменьшения расчетной высоты сечения (см. рис. 8.3б).
Расчетная высота сечения уменьшается на толщину слоя бетона at прогретого
до критической температуры.
Прочность опорного сечения при действии нормативной нагрузки и огневом
воздействии снизу следует определять по формулам (8.9) и (8.11) в которых
(h0 - 05х) заменяют на (h0t - 05х) а значение h0t вычисляют по формуле
Для плит из бетона классов В30 и ниже с ненапрягаемой арматурой если
полученное из расчета по формуле (8.10) значение х > Rh0t допускается
производить расчет по этим формулам принимая высоту сжатой зоны х = Rh0t.
8 В подавляющем большинстве случаев балки во время пожара подвергаются
трехстороннему нагреву. Огневому воздействию подвергаются нижняя
горизонтальная поверхность и две боковые вертикальные поверхности.
Происходит нагрев не только растянутой арматуры но и бетона сжатой зоны и
сжатой арматуры (рис. 8.4).
9 Момент который может выдержать балка прямоугольного поперечного
сечения определяют по формулам (8.9) и (8.11) в которые вместо b
подставляют приведенную ширину балки bt вычисленную по формуле (8.1).
а - прямоугольного сечения б - таврового сечения с сжатой зоной в полке; в
- таврового сечения с сжатой зоной в ребре
Рисунок 8.4 - Схема усилий и эпюра напряжений возникающих в сечении
нормальном к продольной оси изгибаемого железобетонного элемента от
трехстороннего огневого воздействия пожара при расчете на огнестойкость
Прочность тавровых и двутавровых изгибаемых элементов определяют в
зависимости от положения сжатой зоны. Если граница сжатой зоны проходит в
полке (рис. 8.4б) то должно соблюдаться условие:
RsntAs Rbnb'fth'ft +
Если граница сжатой зоны проходит в полке то расчет следует выполнять
как для прямоугольного сечения шириной b'ft. В формулы (8.9) и (8.11)
вместо b подставляют ширину полки b'ft вычисленную по формуле (8.2).
Если граница сжатой зоны проходит в ребре и условие (8.15) не
выполняется то значение момента определяют по формуле:
М = Rbnbtx(h0 - 05x) + Rbn(b'ft - bt)h'ft(h0 - 05h'ft) + RsctAs(h0 -
При этом высоту сжатой зоны бетона определяют по формуле:
х = [RsntAs - RsctA's - Rbn(b'ft - bt)h'ft]Rbnbt.
10 В балках армированных разными классами сталей при многорядном
армировании арматура рядов разных уровней будет нагреваться неодинаково. В
этом случае при x xR прочность вычисляют по формуле:
М = ΣRsntAs(h0 - 05х) + ΣRsctA's(05x - а').
11 Критическая температура растянутой арматуры изгибаемых элементов при
x xR определяет наступление предела огнестойкости по потере несущей
Критическое значение коэффициента условия работы растянутой арматуры
в балках прямоугольного сечения при одиночной арматуре (без учета сжатой
арматуры) по формуле (8.12);
в балках прямоугольного сечения с учетом сжатой арматуры по формуле
(8.13); в балках таврового сечения когда граница сжатой зоны проходит в
γscr = (Мп - А - В)RsnAs(h0 - 05х);
Значение высоты сжатой зоны определяют по формулам (8.10) (8.17)
приведенную ширину балки bt - по формуле (8.1) ширину полки b'ft - по
температуру нагрева арматуры tscr для крайнего стержня арматуры в балке.
Зная расстояние от оси арматуры до нижней и боковой поверхностей балки на
схемах прогрева балок (см. рисунки Б.7 - Б.22 приложения Б) находят ту
схему прогрева балки в которой температура бетона равна критической
температуре оси арматуры крайнего стержня. На этой схеме сверху указана
длительность стандартного пожара которая будет соответствовать пределу
огнестойкости балки по потере несущей способности R.
При промежуточных значениях температуры tscr на схемах прогрева балок
предел огнестойкости определяется по линейной интерполяции.
12 Колонны находящиеся в стенах могут подвергаться огневому
воздействию с одной стороны а также с двух и трех сторон. Отдельно стоящие
колонны как правило подвергаются огневому воздействию с четырех сторон.
Огневое воздействие вызывает неравномерное распределение температуры в
бетоне по поперечному сечению колонны. Периферийные слои бетона
прогреваются значительно больше чем внутренние что приводит к снижению
прочности и сильному развитию деформаций бетона у краев сечения колонны.
Менее нагретый бетон центральной части сечения обладает большей прочностью
и меньшей деформативностью. Разрушение колонн происходит по менее
нагретому более прочному бетону при деформации сжатия близкой к
В арматуре расположенной у краев сечения колонны при высоких
температурах нагрева развиваются большие пластические деформации и она
перестает воспринимать усилия от внешней нагрузки которые передаются на
менее нагретый бетон в центральной части колонны.
13 Расчет прочности при четырехстороннем огневом воздействии
прямоугольных сечений внецентренно сжатых колонн с арматурой расположенной
у противоположных в плоскости изгиба сторон сечения при эксцентриситете
продольной силы е0 ≤ h30 и гибкости λ = l0h ≤ 20 производят по формуле:
где Ared - приведенная площадь сечения которую определяют по формуле
Astot - площадь всей продольной арматуры в сечении.
14 Коэффициент продольного изгиба φ для нагретых прямоугольных и
круглых колонн следует принимать в зависимости от отношения расчетной длины
колонны l0 к приведенным высоте ht или диаметру dt по табл. 8.1.
φ для тяжелого бетона 090 080 070
φ для конструкционного 085 068 055
Площадь приведенного круглого сечения:
Ared = 0785dt2 = 0785(d - 2аt)2.
Приведенная высота сечения колонны ht определяется по формуле (8.4) или
Глубину прогрева бетона at для круглой колонны находят по рис. 8.2
принимая dt = 09bt и найденное значение at умножают на коэффициент 111.
15 Расчет по прочности прямоугольных сечений внецентренно сжатых колонн
при огневом воздействии производят из условия:
Ne ≤ Rbnbtx(h0 - 05х) + RsctA's(h0 - a').
Высоту сжатой зоны определяют по формуле (рис. 8.5):
При четырехстороннем огневом воздействии в формуле (8.24) вместо (h0 -
х) вводят (h0t - 05x). Приведенную высоту сечения h0t определяют по
формуле (8.8). Приведенную ширину bt в формулах (8.24) и (8.25) определяют
а - при трехстороннем; б - при четырехстороннем обогреве и расчете на
Рисунок 8.5 - Схема усилий и эпюра напряжений в сечении нормальном к
продольной оси внецентренно сжатого железобетонного элемента
16 Эксцентриситет или расстояние от точки приложения продольной силы N
до центра тяжести сечения растянутой или менее сжатой арматуры колонны при
огневом воздействии определяется по следующей формуле:
е = е0 + 05(h0t - а') +
Значение коэффициента учитывающего влияние продольного изгиба колонны на
ее несущую способность определяют по формуле:
Условную критическую силу определяют по формуле:
Жесткость железобетонного элемента в предельной по прочности стадии
допускается определять по формуле:
где J Js - моменты инерции соответственно бетонного сечения и сечения всей
продольной арматуры относительно центра тяжести поперечного сечения
Ebt Est - модули упругости бетона и арматуры при огневом воздействии
определяемые по формулам (5.3) и (5.10);
φ1 - коэффициент учитывающий влияние длительного действия нагрузки на
прогиб элемента в предельном состоянии:
где М1 Мl1 - изгибающие моменты внешних сил относительно центра тяжести
сечения растянутой (или менее сжатой) арматуры соответственно от действия
полной нагрузки и от действия постоянных и длительных нагрузок.
Значение е определяется по формуле:
е = е0ht но не менее
При одно- двух- или трехстороннем неравномерном нагреве по высоте
сечения внецентренно сжатой колонны дополнительный эксцентриситет (или
прогиб) от огневого воздействия определяют по формуле:
αbttb)l028h0. (8.34)
При четырехстороннем нагреве et = 0.
Для колонн с несмещающими заделками на двух концах (без поворота) l0 =
Для колонн с несмещающими заделками на двух концах с податливым
ограниченным поворотом а = 07.
Для колонн с шарнирными опорами на двух концах а = 10.
Коэффициент αbt принимают по табл. 5.2 в зависимости от температуры
бетона менее нагретой сжатой грани сечения и αst - по табл. 5.6 в
зависимости от температуры арматуры у нагреваемой грани.
17 Эксцентриситет или расстояние от точки приложения продольной силы N
четырехстороннем огневом воздействии допускается определять по формуле:
где Еb1 - определяют по формуле (11.8);
Jred - по формуле (11.9).
18 Косвенное армирование сетками или спиралями повышает предел
огнестойкости в среднем на 20 %. Расчет огнестойкости колонн при косвенном
армировании следует выполнять по формулам (8.22) или (8.24) подставляя в
эти формулы вместо Rbn приведенную призменную прочность бетона Rbnred
определенную с учетом влияния огневого воздействия на нормативные
сопротивления арматурной стали сетки или спирали.
19 Железобетонные несущие стены сплошного сечения с гибкостью λ ≤ 83
(l0ht ≤ 24) при одностороннем огневом воздействии с жесткими несмещаемыми
опорами когда продольная сжимающая сила приложена с начальным или
случайным эксцентриситетом со стороны обогреваемой поверхности работают на
внецентренное сжатие. Предел огнестойкости по потере несущей способности
наступает при прогибе стены направленном в необогреваемую сторону.
Прогиб от неравномерного нагрева стены по высоте сечения в расчете не
учитывают так как он направлен в обогреваемую сторону и уменьшает
эксцентриситет приложения продольной сжимающей силы.
20 При одностороннем огневом воздействии и с жестким опиранием стены
прочность внецентренно сжатых плоских элементов при приложении продольной
силы с большим эксцентриситетом (рис. 8.6) когда x = хh0t ≤ xR
определяют по формулам (8.24) - (8.26).
а - расчетные размеры стены; б - схема разрушения стены при одностороннем
огневом воздействии; в - схема сечения стены при расчете огнестойкости
Рисунок 8.6 - Железобетонная стена с ограниченным поворотом опорных сечений
21 Расчетный предел огнестойкости железобетонных стен при контактном
опирании на упругоподатливое основание при растворных швах толщиной 20 мм
умножается на коэффициент упругой податливости 075; при швах толщиной 5
мм заполненных цементно-песчаной пастой - на коэффициент 085.
22 В условиях пожара двухсторонний обогрев железобетонной стены не
всегда возможен. Однако при одновременном нагревании с двух сторон в
железобетонной стене практически не возникает температурного прогиба и
стена продолжает работать на сжатие. Предел огнестойкости R такой стены
возможно будет выше чем при одностороннем нагреве.
23 В несущих конструкциях ферм и арок имеются железобетонные элементы
которые работают на центральное и внецентренное растяжение. Как правило
эти элементы во время пожара обогреваются со всех сторон.
24 Прочность прямоугольных железобетонных элементов при всестороннем
огневом воздействии следует вычислять по следующим формулам:
при центральном растяжении
при внецентренном растяжении и продольной силе приложенной между
усилиями в арматуре S и S' (см. рис. 8.7)
при продольной силе приложенной за пределами расстояния между усилиями в
Ne ≤ Rbnbtx(h0t - 05х) + RsctA's(h0 - а').
Высота сжатой зоны равна:
x = (RsntAs - RsctA's -
Если х > Rh0 то в условие (8.39) подставляют х = Rh0t.
Расстояние е от растягивающей продольной силы до равнодействующей усилий
в арматуре определяют по формуле (8.27) без коэффициента так как нет
дополнительного продольного изгиба от растягивающей силы и без еt так как
при всестороннем огневом воздействии нет дополнительного выгиба от
неравномерного нагрева.
Продольная сила приложена: а - между усилиями в арматуре As и A's; б - за
пределами расстояния между усилиями в арматуре As и A's
Рисунок 8.7 - Схема усилий и эпюра напряжений в сечении нормальном к
продольной оси внецентренно растянутого железобетонного элемента при
четырехстороннем обогреве во время пожара при расчете огнестойкости
Расчет прочности нормальных сечений на основе деформационной модели
25 При расчете огнестойкости по потере несущей способности от огневого
воздействия усилия и деформации в сечении нормальном к продольной оси
элемента определяют на основе деформационной модели используя уравнения
равновесия внешних сил и внутренних усилий в сечении элемента с учетом
изменения свойств бетона и арматуры от воздействия температуры.
26 При этом используются следующие положения:
- распределение относительных деформаций бетона и арматуры по высоте
сечения элемента принимают по линейному закону;
- связь между осевыми сжимающими напряжениями бетона b и относительными
его деформациями b допускается принимать в виде двухлинейной диаграммы
(рис. 5.2) согласно которой напряжения b определяют по п. 5.8;
- сопротивление бетона растянутой зоны не учитывается;
- связь между напряжениями арматуры s и относительными ее деформациями
s допускается принимать в виде двухлинейной диаграммы (рис. 5.3) согласно
которой напряжения s принимают по п. 5.11.
Переход от эпюры напряжений в бетоне к обобщенным внутренним усилиям
рекомендуется осуществлять с помощью процедуры численного интегрирования по
нормальному сечению. Для этого нормальное сечение при внецентренном сжатии
растяжении и изгибе в плоскости оси симметрии условно разделяют на малые
участки: при одностороннем огневом воздействии в плитах - только по высоте
сечения; при трехстороннем огневом воздействии в балках и ригелях - по
высоте и ширине сечения при четырехстороннем огневом воздействии в
колоннах - на полые прямоугольники с одинаковой температурой нагрева.
27 Расчет на основе нелинейной деформационной модели производят с
помощью компьютерных программ которые рекомендуется составлять на основе
следующего алгоритма.
27.1 Для принятого по проекту предела огнестойкости R железобетонного
элемента решается теплотехническая задача по которой от стандартного
пожара длительностью соответствующей требуемому пределу огнестойкости R
находят температуру нагрева j-го участка бетона и i-го стержня арматуры в
поперечном сечении элемента.
27.2 По температуре каждого участка сжатой зоны бетона по табл. 5.1
устанавливают значения коэффициентов γbt и b. Зная класс бетона по
прочности на сжатие по формуле (5.1) находят сопротивление бетона сжатию
а по формуле (5.3) - значения модуля упругости бетона. Для менее нагретого
сжатого волокна бетона по табл. 5.4 устанавливают базовые деформационные
точки диаграммы состояния бетона и строят диаграмму сжатого бетона.
27.3 Зная класс арматуры находят сопротивление арматуры растяжению по
формуле (5.8) сжатию - по формуле (5.9) и модуль упругости - по формуле
(5.10). В этих формулах значения коэффициентов γst и s принимают по табл.
5 в зависимости от температуры растянутой и сжатой арматуры. Предельные
значения относительных деформаций арматуры принимают по п. 5.11 и строят
диаграммы деформирования растянутой и сжатой арматуры.
27.4 В общем случае при расчете нормальных сечений внецентренно сжатых
и растянутых железобетонных элементов используют следующие зависимости:
уравнения равновесия внутренних и внешних усилий:
уравнения определяющие распределения деформаций по сечению элемента:
зависимости связывающие напряжения и относительные деформации бетона и
где в уравнениях (8.41) - (8.46):
Мх Мy - изгибающие моменты от внешних воздействий относительно выбранных
осей х и у в пределах поперечного сечения элемента определяемые по
Mxd Myd - изгибающие моменты в соответствующих плоскостях от внешних
усилий определяемые из статического расчета;
N - продольная сила от внешних усилий;
ех еy - расстояния от точки приложения силы N до соответствующих осей;
Аbi Zbxi Zbyi bi - площадь координаты центра тяжести i-го участка
бетона и напряжение на уровне его центра тяжести;
Аsj Zsxj Zsyj sj - площадь координаты центра тяжести j-го стержня
арматуры и напряжения в нем;
- относительная деформация волокна расположенного на пересечении
[pic][pic]- кривизна продольной оси в рассматриваемом поперечном
сечении элемента в плоскостях действия изгибающих моментов Мх и Мy;
Ebti Estj - модули упругости бетона i-го участка и арматуры j-го
vbi vsj - коэффициенты упругости бетона i-го участка и арматуры j-го
Коэффициенты vbi и vsj принимают по соответствующим диаграммам состояния
бетона и арматуры указанным в пп. 5.8 и 5.11.
27.5 Значения коэффициентов vbi и vsj определяют как соотношение
значений напряжений и деформаций для рассматриваемых точек соответствующих
диаграмм состояния бетона и арматуры деленное на приведенный модуль
упругости бетона Ebredti и на модуль деформации арматуры Еstj
где Ebredti - приведенный модуль деформации бетона определяемый по
формуле (5.7) в которой b принимают по табл. 5.1 в зависимости от
температуры в центре тяжести i-го участка бетона.
27.6 Расчет нормальных сечений железобетонных элементов по прочности
производят из условий:
относительная деформация наиболее сжатого волокна бетона в нормальном
сечении от действия внешних усилий bтах ≤ bult. Предельное значение
относительной деформации бетона при сжатии bult принимают при двухзначной
эпюре деформаций бетона равной b2 (табл. 5.4); при деформации одного
знака в зависимости от отношений деформаций бетона на противоположных
гранях сечения элемента 1 и 2:
относительная деформация наиболее растянутого стержня арматуры в
нормальном сечении элемента от внешних усилий sтах ≤ sult. Предельное
значение относительной деформации удлинения принимают равной s2 (п. 5.11).
27.7 В железобетонном элементе при действии момента и продольной силы в
плоскости симметрии поперечного сечения и расположения оси в этой плоскости
My = 0 D12 = D22 = D23 = 0 деформации бетона bтах и арматуры sтах
определяют из решения системы уравнений (8.51) и (8.52) с использованием
уравнений (8.43) и (8.44)
В уравнениях (8.51) и (8.52) жесткостные характеристики (матрицы
жесткости) определяют по формулам:
изгибно-осевая жесткость
Для изгибаемых элементов в уравнениях (8.42) (8.47) (8.52) N = 0.
27.8 Если внутренние усилия в железобетонном элементе оказываются
равными или несколько больше внешних усилий от нормативной нагрузки до
пожара то требуемый предел огнестойкости по потере несущей способности R
для этого элемента обеспечен.
Железобетонные элементы при действии поперечных сил
28 Расчет огнестойкости по потере прочности железобетонных элементов
при действии поперечных сил в условиях огневого воздействия проводят на
основе модели наклонных сечений согласно СНиП 52-01 и СП 52-101.
При расчете по модели наклонные сечения должны быть обеспечены прочностью
элемента по полосе между наклонными сечениями и по наклонному сечению на
действие поперечных сил а также прочностью по наклонному сечению на
29 Расчет железобетонных элементов по полосе между наклонными сечениями
производят из условия:
где Qn - поперечная сила в нормальном сечении элемента от нормативной
нагрузки; коэффициент φb1 = 03; bt определяют по формуле (8.1).
30 Расчет изгибаемых элементов по прочности бетона в ненаклонном
сечении производят из условия:
где Qn - поперечная сила в наклонном сечении от нормативной нагрузки с
длиной проекции с на продольную ось элемента расположенную по одну сторону
от рассматриваемого наклонного сечения (рис. 8.8);
Qb - поперечная сила воспринимаемая бетоном в наклонном сечении
определяется по формуле:
но ее значение принимают не более (25Rbtnbth0) и не менее (05Rbtnbth0);
φb2 = 15; bt определяют по формуле (8.1);
31 Поперечная сила воспринимаемая поперечной арматурой в наклонном
сечении определяемая по формуле
qsw - усилие в поперечной арматуре на единицу длины элемента:
γst - принимают по наибольшей температуре поперечной арматуры по табл.
Расчет производят для наиболее опасной длины проекции наклонного сечения
с которую принимают не менее h0 и не более 2h0.
Рисунок 8.8 - Схема усилий при расчете железобетонных элементов по
наклонному сечению на действие поперечных сил при трехстороннем нагреве
32 Поперечную арматуру учитывают в расчете если соблюдается условие:
33 Шаг поперечной арматуры (swh0) учитываемый в расчете должен быть
При отсутствии поперечной арматуры или нарушении указанных выше
требований расчет производят из условия (8.57) принимая усилия Qsw равными
34 Расчет железобетонных элементов по наклонным сечениям на действие
моментов (рис. 8.9) в условиях огневого воздействия производят из условия:
где Мn - момент от нормативной нагрузки в наклонном сечении с длиной
проекции с на продольную ось элемента определяемый от внешних сил
расположенных по одну сторону от рассматриваемого наклонного сечения
относительно конца наклонного сечения (точка 0) противоположному концу у
которого располагается проверяемая продольная арматура испытывающая
растяжение от момента в наклонном сечении при этом учитывают наиболее
опасные загружения в пределах наклонного сечения;
Ms - момент воспринимаемый продольной арматурой пересекающей наклонное
сечение относительно противоположного конца наклонного сечения (точка 0)
Ns - усилие в продольной растянутой арматуре принимают равным RstAs а в
зоне анкеровки - по формуле (8.14);
Мsw - момент для поперечной арматуры нормальной к продольной оси
элемента определяют по формуле:
Qsw - усилия в поперечной арматуре определяют по формуле:
где qsw - определяют по формуле (8.60);
с - принимают в пределах от h0 до 2h0.
Допускается производить расчет наклонных сечений принимая в условии
(8.65) момент М в наклонном сечении при длине проекции с на продольную ось
элемента равной 2h0 а момент
а - в пролете; б - около опоры
Рисунок 8.9 - Схема усилий при расчете железобетонных элементов по
наклонному сечению при воздействии моментов и нагрева
35 При отсутствии поперечной арматуры расчет наклонных сечений
производят из условия (8.63) принимая момент Мп в наклонном сечении при
длине проекции с на продольную ось элемента равной 2h0 а момент Msw = 0.
Если условия (8.56 8.57 и 8.63) выполняются то предел огнестойкости
Статически неопределимые конструкции
36 В статически неопределимых конструкциях выполненных из монолитного
железобетона (плитах балках ригелях и колоннах) огнестойкость больше
чем в сборном железобетоне. Однако в многопролетных многоэтажных зданиях и
сооружениях при локальном пожаре в одном пролете или на одном этаже
взаимодействие отдельных монолитно сопряженных элементов приводит к
возникновению дополнительных усилий в других пролетах где нет пожара.
37 Усилия в статически неопределимой конструкции сначала определяют по
формулам строительной механики как в упругой системе. Единичные и грузовые
перемещения определяют с помощью формулы Мора в которой сдвиговые
деформации как правило отбрасывают.
Перемещения в основной системе вызванные воздействием температуры в i-м
где Mi и Ni - изгибающий момент и продольная сила в сечении х-элемента
основной системы от действия в i-м направлении соответствующей единичной
(1r)tx tx - температурные кривизна и деформация х-элемента вызванные
огневым воздействием.
Изгибающий момент от неравномерного нагрева по высоте сечения элемента
заделанного на опорах а также в замкнутых рамах кольцевого квадратного и
прямоугольного очертаний имеющих одинаковое сечение определяют по
где (1r)t - температурная кривизна;
D - жесткость сечения в предельной по прочности стадии.
Продольные температурные деформации в железобетонном элементе могут
вызвать напряжения сжатия при несмещаемых опорах и увеличение
эксцентриситета сжимающей силы в колоннах от температурного удлинения
38 В элементах статически неопределимых железобетонных конструкций от
силовых и огневых воздействий происходит перераспределение усилий. Расчет в
упругой системе является ориентиром для учета перераспределения усилий
методом предельного равновесия.
Перераспределение усилий происходит от развития пластических деформаций
арматуры в бетоне и образования и раскрытия трещин в момент исчерпания
несущей способности элемента системы. Усилия в каждом элементе конструкции
ограничены предельными условиями с достижением которых деформации этих
элементов могут достаточно сильно возрастать образовывая пластические
шарниры. Пластические шарниры превращают статически неопределимую
конструкцию в изменяемую в которой рост деформаций происходит без
возрастания усилий. Статически неопределимую конструкцию в состоянии
предельного равновесия следует представлять как разделенную на части
пластическими шарнирами.
39 Согласно положениям метода предельного равновесия в однопролетной
балке заделанной на опорах при увеличении равномерно распределенной
нагрузки сначала образуются пластические шарниры на опорах а затем - в
пролете (рис. 8.10).
40 В статически неопределимом железобетонном элементе заделанном на
опорах от одностороннего огневого воздействия возникает температурный
момент который приводит к образованию пластических шарниров на опорах где
моменты от нагрузки и температурного перепада по высоте сечения суммируются
Температурные усилия влияют на образование пластических шарниров но
значение их снижается на 50 % из-за развития пластических деформаций бетона
и арматуры нагретых до высоких температур. Усилия при образовании
пластических шарниров будут равны:
где Мош М0 и Mt - моменты при образовании пластических шарниров на опорах
от нагрузки и огневого воздействия.
В пролете момент от нагрузки снижается из-за образования температурного
момента другого знака. После образования опорных пластических шарниров
железобетонный элемент превращается в статически определимую конструкцию.
Температурный момент в пролете уменьшается и остается только момент от
нагрузки. Полное разрушение элемента происходит при образовании
пластического шарнира в середине пролета когда резко увеличиваются
пластические деформации арматуры при более высоких величинах нагрузки и
температуры нагрева чем в простой балке.
- момент от равномерно распределенной нагрузки; 2 - температурный момент
от огневого воздействия; 3 - суммарный момент до образования пластических
шарниров на опорах; 4 - суммарный момент при образовании пластического
Рисунок 8.10 - Моменты в статически неопределимой конструкции
41 Снижение прочности сечений на опорах происходит из-за прогрева
сжатого бетона и арматуры до высоких температур.
При трехстороннем обогреве опорного сечения статически неопределимых
балок бетон сжатой зоны нижней и боковых граней сечения нагретый до
температуры выше критической выключается из работы. Прочность опорных
сечений снижается в основном за счет нагрева бетона сжатой зоны до
критической температуры и вследствие этого уменьшения рабочей высоты
сечения (рис. 8.11).
Глубина прогрева бетона at до критической температуры у нагреваемых
граней сечения балки находится по рис. 5.1.
42 Прочность пролетных сечений снижается из-за нагрева растянутой
арматуры до критической температуры.
Разрушение сечений происходит от снижения нормативного сопротивления
нагретой арматуры до рабочих напряжений. Преждевременного разрушения сжатой
зоны пролетных сечений до начала увеличения пластических деформаций
арматуры не происходит так как она находится под действием меньших усилий
чем до начала огневого воздействия. Прочность пролетных сечений статически
неопределимых железобетонных балок при трехстороннем огневом воздействии
вычисляют по формуле (8.9).
Рисунок 8.11 - Схема усилий и эпюра напряжений в опорном сечении
нормальном к продольной оси изгибаемого статически неопределимого
железобетонного элемента при трехстороннем обогреве сжатой зоны при пожаре
и расчете огнестойкости
43 Для статически неопределимых конструкций предел огнестойкости
рассчитывают следующим образом.
43.1 Устанавливают возможность огневого воздействия на все несущие
элементы системы и их минимальные пределы огнестойкости по потере несущей
43.2 Теплотехническим расчетом или по материалам приложений А и Б от
воздействия стандартного пожара длительностью соответствующей принятому
пределу огнестойкости находят температуры нагрева бетона и арматуры в
поперечном сечении несущего элемента системы.
43.3 Для каждого элемента от непродолжительного действия нормативных
постоянных и временных длительных нагрузок находят их неблагоприятное
43.4 При расчете упругой системы статически неопределимую конструкцию
путем устранения лишних связей превращают в изменяемую систему.
43.5 Методом предельного равновесия для расчета несущей способности
используют перераспределения усилий и изменяют значения лишних неизвестных
полученных из расчета по упругой системе.
43.6 По найденным значениям усилий определяют жесткость сечения.
Жесткость следует определять по приведенным сечениям с учетом наличия
трещин от огневого воздействия по всей длине элемента и изменения физико-
механических свойств бетона и арматуры от нагрева. При определении
приведенного сечения сечение разбивают на участки по высоте и ширине. Бетон
и арматуру каждого участка приводят к ненагретому более прочному бетону.
Жесткость элементов по всей его длине может быть определена методом
последовательных приближений.
43.7 Температурные усилия и деформации учитывают от неравномерного
нагрева по высоте сечения элемента и от температурного расширения по длине
43.8 Требуемый предел огнестойкости каждого элемента будет обеспечен
если усилия от нормативной нагрузки и температуры будут больше или равны
усилиям от нормативной нагрузки до пожара.
44 При проверке прочности сечений железобетонных элементов в условиях
огневого воздействия можно использовать метод конечных элементов.
Несущую способность элемента в нормальном расчетном сечении определяют
суммой несущей способности отдельных конечных элементов (бетонных и
арматурных) на которые разбивается сечение. Оценка несущей способности
каждого элемента (бетонного и арматурного) основана на предварительном
выявлении степени изменения прочностных и деформативных свойств бетона и
арматуры в сечении рассматриваемого элемента при заданной длительности
температурного воздействия в условиях «стандартного пожара». При этом
прочность и деформативность бетона и арматуры в каждом конечном элементе
устанавливают по температуре в центре элемента который одновременно
является узлом координатной сетки накладываемой на поперечное сечение
конструкции при определении температурного поля (п. 6.2).
В расчет включают только те конечные бетонные элементы которые
располагаются в сжатой зоне. Конечные арматурные элементы учитываются
полностью независимо от расположения в сжатой или растянутой зонах
Высота сжатой зоны сечения в первом приближении задается величиной
равной (04 - 05)h0 и в дальнейшем корректируется на основе
удовлетворения необходимого условия предельного состояния конструкции в
рассматриваемом промежутке времени огневого воздействия.
45 В общем случае расчет предела огнестойкости по потере несущей
способности статически неопределимой конструкции осуществляется методом
предельного равновесия в зависимости от схемы разрушения системы в целом
когда она превратится в механизм. Однако за предел огнестойкости
конструкции следует принимать минимальный предел одного несущего элемента
системы. Наступление предела огнестойкости одного несущего элемента системы
не всегда приводит к обрушению всей конструкции. Однако с практической
точки зрения такой вид отказа необходимо учитывать.
Расчет плиты безбалочного перекрытия
46 При одностороннем огневом воздействии снизу плиты огнестойкость
безбалочного железобетонного перекрытия образованного гладкой плитой
которая жестко сопрягается с поддерживающими ее колоннами определяют
методом предельного равновесия при расчете прочности плиты на излом полосы
плиты вдоль или поперек покрытия (рис. 8.12).
Расчет на излом отдельной поперечной или продольной полосы плиты
производят в предположении что в рассматриваемой полосе плиты образуются
линейные пластические шарниры параллельные оси этой полосы: один линейный
пластический шарнир в пролете с раскрытием трещины снизу плиты и по одному
линейному пластическому шарниру у колонн с раскрытием трещин сверху плиты.
В консольном свесе плиты выступающем за крайний ряд колонн принимается
что пластический шарнир не образуется если свес консоли не превышает
5l1. Если свес консоли больше то производят дополнительный расчет по
формуле (8.71) на излом плиты консоли у колонн с образованием
дополнительного пластического шарнира параллельного краю перекрытия. Для
конструкций симметричных относительно середины рассматриваемой полосы
проверку прочности средних панелей ведут из условия:
где q - интенсивность нормативной постоянной и временной длительной
нагрузки равномерно распределенной по полосе на 1 п.м с коэффициентом
l1 l2 - расстояние между рядами колонн в перпендикулярном направлении и
вдоль рассматриваемой полосы (рис. 8.12);
с - расстояние от крайних пластических шарниров до ближайших к ним рядов
AsI A'sI - площадь верхней растянутой арматуры в левом и правом опорных
пластических шарнирах в пределах одной плиты;
Аs1 - площадь нижней растянутой арматуры в среднем пролетном пластическом
шарнире в пределах одной плиты;
zI z1 z'I - плечи внутренней пары сил в левом среднем и правом
пластических шарнирах соответственно которые определяют по формуле:
где высота сжатой зоны в правом и левом опорных пластических шарнирах
определяется по формулам:
В формуле (8.73) Rbnt определяют по формуле (5.1) принимая значения γbt
по табл. 5.1 в зависимости от средней температуры бетона сжатой зоны.
Допускается значение γbt принимать равным 1 при замене h0 на h0t которое
определяют по формуле (8.8).
Высота сжатой зоны в среднем пролетном пластическом шарнире равна:
В формуле (8.74) Rsnt определяют по формуле (5.8) принимая значения γst
по табл. 5.5 в зависимости от температуры арматуры на уровне ее оси.
Температуру бетона и арматуры определяют теплотехническим расчетом для
требуемого предела огнестойкости (приложения А и Б). Если условие (8.71)
выполняется то требуемый предел огнестойкости обеспечен. Сжатую арматуру в
пластических шарнирах не учитывают.
а - с образованием параллельных краю плиты пластических шарниров; б - с
образованием перпендикулярных краю пластических шарниров; 1 - линейный
пластический шарнир около колонн с раскрытием трещины сверху плиты; 2 -
линейный пластический шарнир в середине пролета с раскрытием трещины снизу
Рисунок 8.12 - Схема излома панелей в безбалочном перекрытии при
одностороннем огневом воздействии снизу плиты
При применении квадратных или прямоугольных в плане капителей с наклоном
нижней части капители не менее чем на 45° расчет на излом панелей
производят при расположении опорных пластических шарниров по месту перелома
очертания капителей. При этом в формуле (8.71) значение с = lk2 где lk -
Расчет плит балочного перекрытия
47 При одностороннем огневом воздействии снизу перекрытия
огнестойкость плит работающих в двух направлениях и монолитно связанных с
балками определяют кинематическим способом метода предельного равновесия.
Предполагают что плита разламывается на плоские звенья соединенные между
собой по линиям излома пластическими шарнирами (рис. 8.13). При равномерно
распределенной нагрузке и неизменном по длине пролета армировании предел
огнестойкости плиты определяют из уравнения:
q - нормативная постоянная длительная и временная равномерно
распределенная нагрузка на 1 м2 плиты.
Моменты в пролете плиты определяют по следующим формулам:
Моменты на опорах плиты определяются по формулам:
где As1 - площадь сечения стержней пересекающих пролетные пластические
шарниры и параллельных короткой стороне плиты;
Аs2 - то же для стержней параллельных длинной стороне плиты;
AsI - площадь сечения растянутой арматуры расположенной вдоль пролета
A'sI - площадь сечения растянутой арматуры расположенной вдоль пролета
АsII - площадь сечения растянутой арматуры расположенной вдоль пролета
A'sII - площадь сечения растянутой арматуры расположенной вдоль пролета
z1 z2 - плечи внутренней пары сил в пролетных пластических шарнирах
вычисляются по формуле (8.72) в которой х1 определяют по формуле (8.74) а
при вычислении х2 в формуле (8.74) значение As1 заменяют на As2 а вместо
значения l2 подставляют l1.
zI z'I zII z'II - плечи внутренней пары сил в опорных пластических
шарнирах вычисляют по формуле (8.72) в которой хI и х'I определяют по
формуле (8.73). При вычислении xII и x'II в формуле (8.73) значение AsI и
А'sI заменяют соответственно на AsII и A'sII а вместо значения l2
а - схема излома плиты; б - направления действия предельных моментов; 1 - 4
- номера звеньев; 1' 2' - шарниры соответственно пролетные и опорные
Рисунок 8.13 - К расчету плиты защемленной по контуру
При определении значений Аs1 и As2 стержни отогнутые или оборванные до
пересечения с пролетными шарнирами не учитывают (рис. 8.14) а оборванные
или отогнутые только у одной из опор и пересекающие пролетные шарниры одним
из концов вводят в расчет с половинной площадью.
- линия обрыва или отгиба стержней; 2 - не учитываемые в работе стержни
Рисунок 8.14 - К определению Аs1 и Аs2 для плиты защемленной по контуру
Если арматуру обрывают (отгибают) на расстоянии а1 от длинной и а2 от
короткой сторон то необходимо дополнительно выполнить проверку по несущей
способности плиты при изломе по схеме показанной на рис. 8.15. Эту
проверку производят из условия:
где [pic][pic][pic][pic]- площади доходящей до опор части растянутой
арматуры параллельной соответственно короткой и длинной сторонам плиты.
Если условие (8.75) или (8.78) соблюдается то требуемый предел
огнестойкости плиты обеспечен.
Рисунок 8.15 - Возможная схема излома плиты при обрыве или отгибе арматуры
Расчет железобетонных плит на продавливание
48 При одностороннем огневом воздействии снизу плиты расчет на
продавливание железобетонных плит производят при действии на них местных
нормально к плоскости плиты концентрированно приложенных сосредоточенной
силы и изгибающего момента. При проверке прочности плиты на продавливание в
условиях одностороннего огневого воздействия снизу плиты рассматривают
расчетное поперечное сечение расположенное вокруг зоны передачи усилий на
плиту на расстоянии 05h0 нормально к ее продольной оси по поверхности
которого действуют касательные усилия от сосредоточенной силы и изгибающего
Действующие касательные усилия должны быть восприняты бетоном с
нормативным сопротивлением бетона растяжению Rbtnt и расположенной по обе
стороны от расчетного поперечного сечения на расстоянии 05h0 поперечной
арматурой с сопротивлением растяжению Rswt. Учет влияния
высокотемпературного воздействия на бетон производят по формуле (5.2).
Находят значения Rbtnt принимая среднее значение коэффициента γtt.
Для определения среднего значения коэффициента γtt сечение плиты по
высоте разбивают не менее чем на 5 частей. Для каждой части сечения находят
среднюю температуру ее нагрева и по ней (по п. 5.2) определяют значение
коэффициента γtt. Зная значения коэффициентов γtt для средней температуры
каждой части сечения их суммируют делят на количество частей и получают
средний коэффициент γtt. Учет влияния высокотемпературного воздействия на
поперечную арматуру производят по формуле (5.9). Находят значение Rswt
принимая коэффициент γst по табл. 5.5 для максимальной температуры
поперечной арматуры.
49 Расчет железобетонной плиты на продавливание без поперечной арматуры
на действие сосредоточенной силы производят из условия:
где F - сосредоточенная сила от нормативной нагрузки перекрытия на колонну;
u - периметр контура расчетного поперечного сечения расположенного на
расстоянии 05h0 от границы площадки опирания сосредоточенной силы F (рис.
- расчетное поперечное сечение; 2 - контур расчетного поперечного
сечения; 3 - контур площадки приложения нагрузки; 4 - температура нагрева
бетона по высоте плиты; 5 - средняя температура участка по высоте плиты
Рисунок 8.16 - Схема для расчета железобетонной плиты на продавливание без
поперечной арматуры при одностороннем огневом воздействии снизу плиты
При прямоугольной площадке опирания габаритами а×b периметр определяется
где h0 - рабочая высота плиты равная среднеарифметическому значению
рабочих высот для продольной арматуры в направлении осей х и у.
50 Расчет железобетонной плиты на продавливание без поперечной арматуры
на действия сосредоточенной силы и изгибающего момента проводят из условия:
где MWb - принимается не более
Wb - момент сопротивления контура расчетного поперечного сечения;
Rbtnt - см. п. 8.48.
При прямоугольной площадке опирания и замкнутом контуре расчетного
поперечного сечения Wb определяют по формуле:
Сосредоточенный момент M в условии (8.81) равен половине сосредоточенного
момента от внешней нагрузки.
В железобетонном каркасе здания с плоскими перекрытиями момент от внешней
нагрузки равен суммарному изгибающему моменту в сечениях верхней и нижней
колонн примыкающих к перекрытию в рассматриваемом узле а сила F
направлена снизу вверх.
51 Расчет железобетонной плиты на продавливание с поперечной арматурой
при действии сосредоточенной силы производят из условия:
qsw - усилие в поперечной арматуре на единицу длины контура расчетного
поперечного сечения равное при равномерном распределении поперечной
где Аsw - площадь сечения поперечной арматуры с шагом sw расположенная в
пределах расстояния 05h0 по обе стороны от контура расчетного поперечного
сечения (см. рис. 8.17);
sw - шаг поперечных стержней в направлении контура поперечного сечения;
Rbtnt и Rswt - см. п. 8.48.
При равномерном расположении поперечной арматуры вдоль контура расчетного
поперечного сечения значение u принимается как для бетонного расчетного
поперечного сечения согласно п. 8.49.
За границей расположения поперечной арматуры расчет на продавливание
производят согласно п. 8.49 рассматривая контур расчетного поперечного
сечения на расстоянии 05h0 от границы расположения поперечной арматуры.
52 Расчет железобетонной плиты на продавливание с поперечной арматурой
при действии сосредоточенной силы и изгибающего момента (см. рис. 8.17)
где Rbtnt - см. п. 8.48 u и h0 - см. п. 8.49 Wb - см. п. 8.50 qsw - см.
Условие (8.85) применимо при равномерном расположении поперечной арматуры
вдоль контура расчетного поперечного сечения и когда первое слагаемое не
сечения; 3 - граница зоны в пределах которой учитывается поперечная
арматура; 4 - контур расчетного поперечного сечения без учета в расчете
поперечной арматуры; 5 - контур площадки приложения нагрузки
Рисунок 8.17 - Схема для расчета на продавливание железобетонной плиты с
вертикальной равномерно распределенной поперечной арматурой при
53 При действии добавочного момента в направлении нормальном действию
момента М в условиях (8.81) и (8.85) добавляется по третьему слагаемому
которое по своей сути соответствует второму слагаемому каждого условия.
Если условия (8.81) и (8.85) выполняются при действии сосредоточенной
силы и момента от нормативной нагрузки и одностороннего огневого
воздействия стандартного пожара то прочность железобетонной плиты на
продавливание соответствуют требуемому пределу огнестойкости.
Потери предварительного напряжения в арматуре
54 При огневом воздействии во время пожара происходят дополнительные
потери предварительного напряжения в арматуре.
Учет дополнительных потерь предварительного напряжения в арматуре
необходим при расчете деформаций и при решении вопроса дальнейшего
использования конструкций после пожара. При пожаре возникают дополнительные
потери предварительного напряжения в арматуре вызванные температурной
усадкой и ползучестью бетона релаксацией напряжений в арматуре при нагреве
и разностью температурных деформаций бетона и арматуры.
При огневом воздействии бетон на уровне продольной арматуры интенсивно
прогревается и происходит температурная усадка бетона. Деформация
температурной усадки тяжелого бетона даже при кратковременном нагреве
больше чем при нормальной температуре. Значение потерь предварительного
напряжения от температурной усадки допускается принимать равным 40 МПа.
Потери предварительного напряжения арматуры от релаксации напряжений в
арматуре за счет развития пластических деформаций арматуры при нагреве
зависят от значения напряжений в арматуре и температуры ее нагрева.
Потери предварительного напряжения в арматуре от релаксации напряжений за
-3 часа нагрева допускается принимать равным 0001tssp. Предварительное
напряжение в арматуре sp определяют с учетом всех потерь при нормальной
температуре. Здесь ts - разность между температурой нагрева арматуры при
пожаре и температурой при натяжении.
От воздействия температуры из-за различия температурных деформаций
бетона и арматуры возникают потери предварительного напряжения которые
принимают равными (αst - αbt)tsEst. Значения коэффициента αbt определяют
по табл. 5.2 коэффициента αst - по табл. 5.6 и модуля упругости арматуры
Est - по формуле (5.10) в зависимости от температуры арматуры.
Потери предварительного напряжения арматуры вызванные быстро натекающей
ползучестью бетона при нагреве зависят от напряжений в бетоне на уровне
продольной арматуры. Их допускается принимать равными 10bp где bp -
сжимающие напряжения в бетоне на уровне продольной арматуры.
В элементах из бетона классов В30 и выше имеющих преднапряжение порядка
sp = 06 - 08Rs после огневого воздействия остаток предварительного
напряжения определяют в стержневой арматуре:
в проволочной арматуре классов Вр1200 - Вр1500 К1400 - К1500:
где sp ≥ 0 - остаток предварительного напряжения в арматуре в % исходного
значения при изготовлении;
ts > 20 - температура арматуры при пожаре °С.
Из формул (8.86 - 8.89) следует что во время пожара от огневого
воздействия происходит полная потеря предварительного напряжения в
стержневой арматуре класса А600 при ее нагреве свыше 210 °С класса А800 -
свыше 220 °С класса А1000 - свыше 350 °С в проволочной арматуре классов
Вр1200 - Вр1500 K1400 - К1500 - свыше 330 °С.
При нагреве арматуры ниже температуры при которой во время пожара
происходит полная потеря предварительного напряжения в охлажденном
состоянии после пожара может наблюдаться некоторое восстановление потерь
преднапряжения в арматуре из-за различия температурных деформаций арматуры
Потери предварительного напряжения в арматуре при ее нагреве выше
температуры при которой происходит полная потеря предварительного
напряжения при пожаре в охлажденном состоянии после пожара не
Расчет предела огнестойкости по целостности
1 Предел огнестойкости по целостности - по образованию сквозных
отверстий или сквозных трещин во влажном бетоне при одностороннем нагреве -
наступает через 5 - 20 мин после начала пожара и сопровождается отколами
бетона от нагреваемой поверхности.
В тонкостенных железобетонных конструкциях толщиной 40 - 200 мм это
приводит к образованию сквозных отверстий и трещин например в стенке
двутавровой балки или в плите перекрытия. В конструкциях толщиной более 200
мм это приводит к отколам кусков бетона толщиной до 50 - 100 мм что
уменьшает поперечное сечение элемента.
Причиной хрупкого разрушения бетона при пожаре является образование
трещин в структуре бетона и их переход в неравновесное спонтанное развитие
под воздействием внешней нагрузки и неравномерного нагрева и фильтрации
пара по толщине сечения элемента.
2 Во избежание хрупкого разрушения в бетоне напряжения сжатия не должны
превышать значений указанных на рис. 9.1 независимо от вида бетона.
Рисунок 9.1 - Зависимость хрупкого разрушения бетона от напряжений сжатия в
бетоне и толщины элемента
3 В железобетонных конструкциях из тяжелого бетона с силикатным
заполнителем и влажностью более 35 % с карбонатным заполнителем и
влажностью более 4 % и из легкого конструкционного керамзитобетона с
влажностью более 5 % и плотностью более 1200 кгм3 возможно хрупкое
разрушение бетона при пожаре.
Возможность хрупкого разрушения бетона при пожаре по В.В. Жукову
оценивается значением критерия хрупкого разрушения F. Если F ≤ 4 то
хрупкого разрушения бетона не будет. Если F > 4 то бетон будет хрупко
разрушаться и предел огнестойкости по целостности не будет превышать Е15.
Критерий хрупкого разрушения бетона следует определять по формуле:
где а - коэффициент пропорциональности равный 116 10-2 Вт м32кг;
αbt - коэффициент температурной деформации бетона принимают по табл. 5.2
для температуры бетона 250 °С;
Ebt - модуль упругости бетона МНм2 (1 МНм2 = 1 МПа = 10 кгссм2)
определяют по формуле (5.3) в которой коэффициент b принимают по табл.
1 при нагреве бетона до 250 °С;
ρ - плотность бетона в сухом состоянии кгм3 принимают равной плотности
бетона в естественном состоянии за вычетом испаряющейся воды в количестве
K11 - коэффициент псевдоинтенсивности напряжений бетона МН м32
принимают по табл. 9.1 в зависимости от вида и количества крупного
λ - коэффициент теплопроводности бетона Вт(м °С) определяют по
формулам (6.2) - (6.4) для температуры бетона 200 °С;
Wэ - объемная эксплуатационная влажность бетона м3м3;
n - общая пористость бетона.
Общую пористость бетона с плотными заполнителями n определяют по
формулам: для бетона с ВЦ ≥ 04:
Общая пористость бетона с пористым заполнителем n1 увеличивается на
пористость заполнителя n3 умноженную на относительное объемное содержание
крупного пористого заполнителя в бетоне V3:
Объемная эксплуатационная влажность бетона Wэ (м3м3) равна:
где Wb - равновесная влажность бетона по массе кгкг.
Вид заполнителей Значения K11 (МН м32) в
зависимости от содержания крупного
заполнителя в бетоне %
Природный песок и силикатный щебень 047 053
Природный песок и карбонатный щебень039 044
Природный песок и керамзитовый 031 032
При крупности заполнителя более 10 мм значения K11 умножают на 114.
Для бетона подвергнутого тепловлажностной обработке значения K11
Значения K11 для расхода крупного заполнителя 50 и > 35 %
принимаются по линейной интерполяции.
4 Максимальная равновесная влажность бетона в железобетонных
конструкциях может сохраняться в первый месяц влажного твердения бетона или
при эксплуатации во влажных условиях когда все поры и капилляры заполнены
водой. В этом случае максимальную равновесную влажность бетона определяют
где n - пористость бетона;
ρw - плотность воды равная 1000 кгм3;
ρ1 - плотность бетона естественной влажности.
Равновесную влажность бетона в зависимости от относительной расчетной
влажности воздуха при которой будет эксплуатироваться железобетонная
конструкция и от расхода цемента принимают по табл. 9.2.
Расход цемента Весовая влажность бетона Wb 102 (кгкг) в
кг на 1 м3 бетоназависимости от относительной расчетной влажности
Примечание. Промежуточные значения Wb принимают по линейной интерполяции.
При применении пористого крупного заполнителя равновесную влажность
бетона имеющего плотность более 1200 кгм3 следует увеличить на объемную
эксплуатационную влажность крупного заполнителя Wэз м3м3:
где Vз - относительный объем пористого крупного заполнителя в бетоне;
Wbз - равновесная влажность крупного пористого заполнителя по массе
кгкг. Для керамзита среднюю равновесную влажность Wbз по массе можно
принимать в зависимости от относительной расчетной влажности воздуха при
которой будет эксплуатироваться конструкция по табл. 9.3.
Расчетная относительная влажность Равновесная влажность керамзита Wbз
5 Как видно из формулы (9.1) значение критерия хрупкого разрушения
бетона F зависит от физических свойств бетона которые незначительно
отличаются для разных составов и от объемной эксплуатационной влажности
бетона которая существенно влияет на значение этого критерия. Чем больше
влажность бетона тем больше значение критерия хрупкого разрушения и тем
больше опасность возможности хрупкого разрушения бетона во время пожара.
Наибольшую влажность бетон имеет непосредственно после изготовления
железобетонной конструкции затем он высыхает. Поэтому необходимо
рассматривать возможность хрупкого разрушения бетона при пожаре как во
время строительства так и в период пуска объекта в эксплуатацию а также
при эксплуатации сооружения в зависимости от относительной расчетной
6 Бетон имеющий значение критерия хрупкого разрушения F > 4
необходимо защитить от хрупкого разрушения во время пожара следующими
) повышением уровня пожарной безопасности путем обеспечения возможности
ликвидации пожара на начальной стадии;
) снижением расчетной относительной влажности воздуха в помещении;
) дополнительным конструктивным армированием поверхностного слоя бетона
со стороны нагрева арматурной сеткой с ячейками 25 - 70 мм и диаметром
арматуры 05 - 10 мм;
) нанесением огнезащитного покрытия на нагреваемую поверхность бетона;
) устройством металлической облицовки со стороны нагреваемой
) применением бетонов с ограниченным расходом цемента; уменьшенным ВЦ;
с крупным заполнителем обладающим более низким коэффициентом
температурного расширения.
7 Предел огнестойкости по целостности - по образованию сквозных трещин
в плитах стенах и стенках двутавровых балок при двухстороннем нагреве -
наступает при прогреве бетонного сечения по всей толщине элемента до
критической температуры нагрева бетона когда в бетоне нарушается
структура. Оценка возможности потери целостности за счет возникновения
прогрева бетона по сечению выше критической температуры при пожаре
производится путем анализа температур прогрева элементов по всему сечению
(см. приложения А Б). Критические температуры нагрева бетона представлены
Конструктивные требования повышающие предел огнестойкости
железобетонных конструкций
1 Чем больше защитный слой бетона тем выше предел огнестойкости
конструкции. Если толщина защитного слоя бетона больше 60 мм для тяжелого
бетона и 80 мм для легкого бетона защитный слой бетона может иметь
армирование со стороны огневого воздействия в виде сетки из стержней
диаметром 1 - 2 мм с ячейками не более 70×70 мм.
2 В железобетонных колоннах с продольной арматурой в количестве более
четырех стержней в сечении нецелесообразно устанавливать всю арматуру около
обогреваемой поверхности. Для повышения предела огнестойкости колонн
рабочую арматуру следует установить в максимально возможном удалении от
поверхности ближе к ядру сечения колонн если это позволяют усилия.
3 Колонны большого поперечного сечения с меньшим процентом армирования
лучше сопротивляются огневому воздействию чем колонны меньшего поперечного
сечения с большим процентом армирования.
4 Предел огнестойкости колонн с косвенным армированием в виде
арматурных сварных поперечных сеток установленных с шагом не более 250 мм
или со спиральной арматурой увеличивается в 12 раза.
5 Колонны и балки с жесткой арматурой расположенной в середине
сечения имеют значительно больший предел огнестойкости по потере несущей
способности по сравнению с балками и колоннами армированными стержневой
арматурой расположенной около обогреваемой поверхности.
6 В балках при расположении арматуры разного диаметра и на разных
уровнях следует располагать арматуру большего диаметра дальше от
обогреваемой поверхности при пожаре.
7 Для повышения предела огнестойкости балок рекомендуется регулировать
форму сечения балок: предпочтительнее широкие балки а не узкие и высокие.
В качестве основной арматуры балок рекомендуется использовать более двух
стержней наиболее предпочтительно размещать арматуру в несколько рядов
максимально возможно поместив арматуру вглубь сечения от обогреваемой
8 На опорах между соседними балками и между балкой и стеной должен
быть зазор который позволит балке свободно удлиняться в процессе огневого
воздействия. Ширина зазора должна быть не менее 005l где l - пролет
9 В плитах целесообразно иметь поперечную арматуру которая
предохранит рабочую горизонтальную арматуру от выпучивания во время пожара.
10 В плитах на стальном профилированном настиле бетон или арматура в
гофрах должны соединяться с настилом во избежание его отслоения при огневом
Для повышения огнестойкости многопролетных плит из монолитного
железобетона на стальном профилированном настиле до R150 в первом крайнем
пролете плиты следует увеличить площадь арматуры на 30 % сверх расчета
сечение арматуры на первой промежуточной опоре предусмотреть в два раза
больше чем в первом пролете.
11 Предел огнестойкости статически неопределимой конструкции больше
предела огнестойкости статически определимой конструкции на 75 % если
площадь сечения арматуры на опоре где действует отрицательный момент
больше чем в пролете в 125 раза; на 100 % если - в 15 раза; на 125 %
если - в 175 раза и на 150 % если - в 2 раза.
Влияние арматуры на опорах учитывают если 20 % арматуры расположено в
пролете и 80 % доводится не менее чем на 04l у крайней опоры и не менее
5l на промежуточных опорах.
12 Для того чтобы конструкция температурного шва могла выдерживать
высокотемпературное огневое воздействия при пожаре и сохранять достаточные
теплоизоляционные свойства необходимо заполнить его негорючими материалами
с низкой теплопроводностью. Ширина температурного шва должна быть не менее
015l где l - расстояние между температурными швами.
13 Во время пожара защитный слой бетона предохраняет арматуру от
быстрого нагрева ее до критической температуры. Предел огнестойкости
увеличивается если применить огнезащитное покрытие. Известково-цементная
штукатурка толщиной 15 мм гипсовая - толщиной 10 мм вермикулитовая -
толщиной 5 мм или теплоизоляция из минерального волокна толщиной 5 мм
эквивалентны увеличению на 10 мм толщины защитного слоя тяжелого бетона.
Огнезащитные покрытия применяемые для повышения предела огнестойкости
конструкций также могут иметь армирование.
14 При применении в стеновых панелях или перекрытиях горючего
утеплителя следует предусматривать огнезащиту этого утеплителя по периметру
несгораемыми материалами.
15 Засыпки и пол из негорючих материалов при теплотехническом расчете
включаются в общую толщину плиты и повышают ее предел огнестойкости.
Горючие изоляционные слои уложенные на цементную подготовку не снижают
предела огнестойкости плит. Дополнительные слои стяжки и штукатурки могут
быть отнесены к толщине плиты.
Огнесохранность железобетонных конструкций после пожара
1 При проектировании железобетонных конструкций указанных в п. 4.11
должна быть проверена их огнесохранность после пожара длительностью
эквивалентной пределу огнестойкости конструкции. При этом следует
аналитически предусмотреть всевозможные последствия разрушающего
воздействия огня на наружные слои бетона и арматуру.
Прочность после пожара
2 Прочность железобетонных элементов рассчитывают для нормальных и
наклонных сечений согласно указаниям раздела 8.
Сопротивление сжатию бетона нагретого выше критической температуры
допускается не учитывать. Сопротивление бетона сжатию принимается
равномерно распределенным по сжатой зоне. В этом случае температура нагрева
бетона ниже критической температуры. Расчетные сопротивления сжатию
принимают равным Rb расчетные сопротивления арматуры растяжению и сжатию
после огневого воздействия при пожаре принимают соответственно равными Rst
Значение коэффициентов условий работы арматуры γst в охлажденном
состоянии после пожара принимают по табл. 5.5 в зависимости от температуры
нагрева арматуры во время пожара. Прогрев бетона до критической температуры
во время пожара устанавливают по рис. 5.1 8.1 и 8.2 и теплотехническим
расчетом (см. приложения А Б).
3 При расчете огнесохранности железобетонных конструкций по
деформационной модели и с применением ЭВМ изменения свойств бетона после
пожара учитывают по всему сечению элемента.
4 При расчете прочности нормальных сечений железобетонных элементов
следует учитывать что элементы рассчитанные на работу до пожара при х ≤
Rh0 после пожара могут работать при х > Rhot из-за уменьшения сжатой
зоны бетона после прогрева наружных слоев бетона выше критической
Когда условие х ≤ xRh0 не соблюдается момент определяют по формулам
(8.9) и (8.11) подставляя в них значения высоты сжатой зоны определяемой
Значение xR вычисляется по формуле:
Относительная деформация растянутой арматуры при напряжениях равных Rst
Относительную деформацию сжатого бетона bult при напряжениях Rbtem
принимают равной b2 по табл. 5.4.
5 При расчете по прочности после пожара усилия и деформации в
нормальном к продольной оси элемента сечении на основе деформационной
модели определяют согласно указаниям пп. 8.24 - 8.26 используя диаграммы
состояния бетона и арматуры по расчетным сопротивлениям со значениями
коэффициентов условий работы γbt и γst в охлажденном состоянии после
пожара. Модуль деформации бетона Еb определяют по формуле (5.4).
Расчет прогиба после пожара
6 Во время пожара в изгибаемых внецентренно сжатых и внецентренно
растянутых элементах при эксплуатационной нагрузке от огневого воздействия
происходит развитие дополнительного прогиба из-за значительного нагрева
растянутой арматуры и перепада температур по высоте сечения.
При температурах нагрева арматуры до 350 °С прогиб железобетонного
элемента развивается в основном за счет температурного расширения
арматуры и бетона у более нагреваемой поверхности.
При более высоких температурах огневого воздействия прогиб развивается в
основном из-за высокотемпературной ползучести арматуры.
При пожаре прогиб элемента возникает вследствие воздействия нагрузки и
После пожара в охлажденном состоянии прогиб от неравномерного нагрева
по высоте сечения элемента уменьшается и оставшаяся часть прогиба от
нагрузки значительно больше чем прогиб от нагрузки до пожара из-за
снижения модуля упругости бетона и развития пластических деформаций
арматуры при нагреве.
При остывании после пожара прочностные и упругопластические свойства
бетона практически не восстанавливаются а в арматуре происходит частичное
восстановление прочности и полное восстановление упругости.
7 После пожара железобетонные элементы имеют трещины с нагреваемой
стороны по всей длине пролета.
Для изгибаемых элементов имеющих постоянную высоту по длине элемента в
пределах которой изгибаемый момент не меняет знак кривизну допускается
вычислять для наиболее напряженного сечения принимая ее для остальных
сечений изменяющейся пропорционально значению изгибаемого момента.
Для свободно опертых и консольных элементов максимальный прогиб
где s - коэффициент зависящий от вида нагрузки и расчетной схемы элемента.
При действии равномерно распределенной нагрузки: для свободно опертой балки
s = 548 для консольной балки s = 14.
8 Кривизну изгибаемых внецентренно сжатых и внецентренно растянутых
элементов с трещинами в растянутой зоне определяют по формуле:
(1r)max = (1r)1 - (1r)2 + (lr)3 -
где (lr)1 - кривизна от непродолжительного действия всей нагрузки на
которую производят расчет по деформациям;
(1r)2 - кривизна от непродолжительного действия постоянных и временных
длительных нагрузок;
(1r)3 - кривизна от продолжительного действия постоянных и временных
(1r)cs - кривизна от температурной усадки бетона.
9 Кривизна железобетонных элементов от действия нагрузки:
где М - изгибаемый момент от внешней нагрузки (с учетом момента от
продольной силы N) относительно оси нормальной плоскости действия
изгибаемого момента и проходящей через центр тяжести приведенного
поперечного сечения элемента;
D - жесткость приведенного поперечного сечения элемента определяемая по
10 Жесткость железобетонного элемента D без трещин в растянутой зоне
определяют по формуле (11.7) в которой значение модуля деформации бетона
принимают равным при непродолжительном действии нагрузки:
где Еbt определяют по формуле (5.3) в которой коэффициент b принимают по
табл. 5.1 в зависимости от температуры бетона в центре тяжести приведенного
При продолжительном действии нагрузок в формуле (11.8) Еbt заменяют на
Еb который определяют по формуле (5.4) принимая коэффициент φbcr по
11 Момент инерции приведенного поперечного сечения элемента
относительно его центра тяжести определяют как для сплошного тела по общим
правилам сопротивления упругих элементов с учетом всей площади сечения
бетона и площадей сечения арматуры с коэффициентом приведения арматуры к
Допускается определять момент инерции Jred без учета арматуры. Момент
инерции бетонного сечения относительно центра тяжести приведенного
поперечного сечения элемента:
Момент инерции площадей сечения растянутой и сжатой арматуры относительно
центра тяжести приведенного поперечного сечения элемента:
Коэффициент приведения растянутой и сжатой арматуры к бетону:
Здесь Еb1 определяют по аналогии с формулой (11.8).
Расстояние от наиболее сжатого волокна бетона до центра тяжести
приведенного поперечного сечения элемента определяют по формуле:
где Scred - статический момент приведенного сечения элемента относительно
наиболее сжатого волокна бетона равный:
Площадь приведенного поперечного сечения элемента равна:
где А - площадь бетонного сечения определяемая по формуле (8.5) или (8.7)
статический момент которой относительно наиболее сжатого волокна бетона
где As Ssc A's S'sc - площади поперечного сечения и их статические
моменты относительно наиболее сжатого волокна бетона соответственно
растянутой и сжатой арматуры. Коэффициент приведения арматуры к бетону
определяют по формуле (11.13).
12 Жесткость железобетонного элемента с трещиной в растянутой зоне
определяют с учетом следующих положений:
- сечения после деформирования остаются плоскими;
- напряжения в бетоне в сжатой зоне определяют как для упругого бетона;
- работу растянутого бетона в сечении с нормальной трещиной не учитывают;
- работу растянутого бетона на участке между смежными нормальными
трещинами учитывают коэффициентом s.
Жесткость железобетонного элемента на участке с трещинами в растянутой
зоне принимают не более жесткости без трещин.
Жесткость железобетонного элемента D с трещинами в растянутой зоне
определяют по формуле (11.7) в которой момент инерции Jred приведенного
поперечного сечения элемента относительно его центра тяжести определяют по
формуле (11.20) с учетом площади сжатой зоны площадей сечения сжатой
арматуры с коэффициентом приведения арматуры к бетону αs1 и растянутой
арматуры с коэффициентом приведения арматуры к бетону αs2:
Jred = Jb + Jsαs1 + J'sαs2.
13 Момент инерции площади сечения сжатого бетона Jb определяют:
а) при действии только изгибающего момента М:
для элементов прямоугольного поперечного сечения:
для элементов таврового со сжатой полкой и двутаврового поперечных
сечений с нулевой линией расположенной в ребре ниже сжатой полки (хт >
б) при действии изгибающего момента М и продольной сжимающей или
растягивающей силы N:
для элементов прямоугольного поперечного сечения по формуле:
В тех случаях когда в формулах (11.22) и (11.24) высота сжатой зоны xm ≤
h'ft то момент инерции Jb вычисляют по формулам (11.21) и (11.23) как для
прямоугольного сечения принимая bt = b'ft.
14 Моменты инерции площадей сечения растянутой Js и сжатой арматуры
J's относительно центра тяжести приведенного поперечного сечения определяют
Значение уст равное расстоянию от наиболее сжатого волокна бетона до
центра тяжести приведенного поперечного сечения без учета бетона растянутой
зоны для изгибаемых элементов равно хт - средней высоте сжатой зоны
бетона учитывающей влияние работы растянутого бетона между трещинами
определяемой по формулам (11.27) и (11.30).
15 Для изгибаемых элементов высоту сжатой зоны хт определяют по
где = [(b'ft - bt)h'ft + αs1(A's +
h = [(b'ft - b)h2ft + 2αs1(A'sa' + Ash0)]bth0.
Если вычисленная по формуле (11.27) высота сжатой зоны хт ≤ h'ft то
расчет производят как для элементов прямоугольного поперечного сечения
принимая ширину сечения b = b'f a первый член в формулах (11.28) и (11.29)
Для элементов прямоугольного сечения без сжатой арматуры высоту сжатой
зоны хт определяют по формуле:
16 Значения коэффициентов приведения арматуры к бетону принимают
равными: для сжатой арматуры:
для растянутой арматуры
Значение коэффициента s для изгибаемых элементов допускается определять
по формуле (11.33) без учета арматуры:
Значение приведенного модуля деформации сжатого бетона Ebredt
определяют по формуле (5.7) по температуре крайнего сжатого волокна бетона.
Прочность бетона на растяжение Rbtsert определяют по формуле (5.2) по
температуре бетона на уровне растянутой арматуры.
17 Для элементов прямоугольного сечения среднюю высоту сжатой зоны хт
при действии изгибающего момента М и продольной силы N допускается
при этом принимают 0 ≤ хт ≤ ht.
В формуле (11.34) хт1 вычисляют как для изгибаемых элементов по формулам
В формуле (11.34) знак «плюс» принимают при сжимающей силе а «минус» -
при растягивающей силе.
18 Кривизну элемента при остывании от температурной усадки
неравномерно нагретого бетона во время пожара определяют по формуле:
где αcs1 и αcs - коэффициенты температурной усадки бетона принимаемые по
табл. 5.3 в зависимости от температуры бетона более tb1 и менее tb нагретой
грани сечения которая была при пожаре.
19 После пожара прогиб элемента является одним из критериев
возможности дальнейшей эксплуатации конструкции. При действии постоянных и
длительных временных нагрузок прогиб балок плит во всех случаях не должен
превышать 1150 пролета и 175 вылета консоли.
Если фактические прогибы превышают допустимые значения но не
препятствуют нормальной эксплуатации допускается дальнейшая эксплуатация
железобетонных конструкций без их усиления.
20 Определение прогибов железобетонных элементов на основе
деформационной модели после пожара производится по формуле (11.4). Значения
кривизны входящие в формулу (11.5) определяют из решения уравнений
железобетонных характеристик в охлажденном состоянии с учетом влияния
температуры пожара на модуль упругости и деформации бетона согласно пп.
Модуль упругости арматуры после воздействия высокой температуры полностью
восстанавливается. После пожара учитывают дополнительные напряжения сжатия
возникающие в арматуре от развития деформаций усадки в бетоне. Для этого
следует прибавить к определяемой деформации бетона сжатию b2 деформацию
укорочения бетона от температурной усадки cs менее нагретой части сечения:
где αcs - коэффициент температурной усадки бетона принимаемый по табл. 5.3
в зависимости от tb - температуры менее нагретой части сечения элемента.
При двухзначной эпюре деформаций значение кривизны по сечению равно:
Максимальные деформации бетона bтах определяют на основе положений
приведенных в пп. 8.24 - 8.26.
Для элементов с трещинами в растянутой зоне напряжение в арматуре
пересекающей трещину определяют по формуле:
где si - усредненная относительная деформация растянутой арматуры в
рассматриваемой стадии расчета соответствующая линейному закону
распределения деформаций по сечению.
Конструктивные требования обеспечивающие огнесохранность
1 При кратковременном высокотемпературном огневом воздействии во время
пожара в бетоне происходят физико-химические процессы изменяющие его
механические свойства. В начале пожара при температуре до 200 °С
прочность бетона на сжатие практически не изменяется. Происходит
дополнительная гидратация клинкерных минералов и повышение прочности
заполнителей что упрочняет структуру бетона. Если влажность бетона выше
% то при огневом воздействии и температуре 250 °С возможно хрупкое
разрушение бетона. С повышением температуры бетона до 350 °С вследствие
высыхания бетона начинают образовываться трещины от температурной усадки
- до 250 °С - взрывообразное хрупкое разрушение наружного слоя бетона с
влажностью более 35 %; 2 - от 250 - 350 °С - в бетоне образуются в
основном трещины от температурной усадки бетона; 3 - до 450 °С - в бетоне
образуются трещины преимущественно от разности температурных деформаций
цементного камня и заполнителей и свыше 450 °С - нарушение структуры бетона
из-за дегидрации Са(ОН)2 когда свободная известь в цементном камне гасится
влагой воздуха с увеличением объема; 4 - свыше 573 °С - нарушение структуры
бетона из-за модификационного превращения α-кварца в -кварц в граните
сопровождающегося увеличением объема заполнителя; 5 - свыше 750 °С -
структура бетона полностью разрушена
Рисунок 12.1 - Нарушение структуры бетона после высокотемпературного
огневого воздействия
При высокотемпературном воздействии свыше 350 °С в структуре бетона
образуются и развиваются микротрещины в кристаллизационной решетке
цементного камня. Внутренние напряжения и микротрещины которые образуются
при нагревании из-за различия температурных деформаций в бетоне снижают
прочность и повышают деформативность бетона.
После нагрева бетона до температуры выше 450 °С в охлажденном состоянии
свободная окись кальция (известь) цементного камня гасится влагой воздуха
при этом происходит значительное увеличение объема минерала с нарушением
структуры бетона. Температурная усадка цементного камня при одновременном
расширении заполнителей нарушает связи между ними и разрывает цементный
камень на отдельные части.
Модификационные превращения кристаллического α-кварца в -кварц в граните
при температуре 573 °С сопровождаются значительным увеличением объема
минерала и снижением прочности заполнителя. Охлаждение бетона водой при
пожаротушении вызывает дополнительное нарушение структуры в наружных слоях
При температуре свыше 750 °С из цементного камня удаляется химически
связанная вода и структура бетона продолжает нарушаться из-за разности
температурных деформаций вяжущего и заполнителей.
2 В арматуре классов А240 А300 А400 и А500 после нагрева до 600 °С
классов А540 А600 А800 и А1000 после нагрева до 400 °С и классов В500
Вр1200 - Вр1500 К1400 - К1500 после нагрева до 300 °С прочностные свойства
3 Для обеспечения огнесохранности и ремонтопригодности железобетонной
конструкции после пожара необходимо чтобы разрушающий слой бетона
нагретый до 450 °С после пожара не оказывал влияния на дальнейшую
эксплуатацию конструкции. Это можно обеспечить расстоянием от оси арматуры
до нагреваемой грани.
4 При стандартном пожаре длительностью 90 минут расстояние от оси
арматуры до нагреваемой грани бетона должно быть не менее 35 мм при 120
мин - 45 мм при 150 мин - 55 мм при 180 мин - 60 мм.
5 Во избежание выпучивания продольной арматуры при ее нагреве во время
пожара необходимо предусмотреть конструктивное армирование хомутами и
поперечными стержнями.
6 Конструирование элементов должно обеспечить нагрев ненапрягаемой
арматуры во время пожара не более 500 °С предварительно напряженной
арматуры - не более 100 °С.
7 Если фактические прогиб и раскрытие трещин после пожара превышают
допустимые значения но не препятствуют нормальной эксплуатации здания и
сооружения допускается не предусматривать усиление конструкции либо
Пояснения к приложениям
Приложение А. Теплотехническим расчетом определена температура в плитах и
стенах из тяжелого бетона плотностью 2350 кгм3 влажностью до 25 - 30 %
на силикатном и карбонатном заполнителях а также из конструкционного
керамзитобетона плотностью 1400 - 1600 кгм3 с влажностью до 5 %.
Температуру оси арматуры ts (рис. А.1 - А.6) принимают по температуре
бетона на расстоянии от нагреваемой поверхности до оси арматуры.
Предел огнестойкости по потере несущей способности устанавливают по точке
пересечения горизонтальной прямой на уровне критической температуры бетона
tb cr с кривой прогрева слоя бетона толщиной at от обогреваемой поверхности
до оси растянутой арматуры.
Предел огнестойкости многопустотных и ребристых плит с ребрами вверх
следует определять как для сплошных плит с коэффициентом 09.
Температура тяжелого бетона на силикатном заполнителе в плите высотой 200
мм на профилированном настиле указана на рис. А.7 и А.8.
Приложение Б. Теплотехническим расчетом определена температура в тяжелом
бетоне с силикатным заполнителем плотностью 2000 - 2400 кгм3 и влажностью
- 3 % при стандартном пожаре. Температуру в тяжелом бетоне с карбонатным
заполнителем следует определять с коэффициентом 09 и в конструкционном
керамзитобетоне - с коэффициентом 085 по значению температуры приведенной
- для колонн сечением:
0×200 мм - рис. Б.1; Б.2;
0×300 мм - рис. Б.3;
0×400 мм - рис. Б.4 Б.5;
- для балок сечением:
0×320 мм - рис. Б.7;
0×600 мм - рис. Б.8 Б.9;
- для монолитного ребристого перекрытия с балкой сечением 160×320 мм и
плитой толщиной 100 мм - рис. Б.10 Б.11:
~300×600 мм - 200 мм - рис. Б.12 - Б.17;
- для двутавровых балок с шириной полки 240 мм и стенки 80 мм - рис.
~300 мм - 120 мм - рис. Б.19 Б.20;
~400 мм - 120 мм - рис. Б.21 Б.22.
Температуру прогрева бетона приведенную в приложениях А и Б используют
при расчете огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструкций
жилых гражданских спортивных административных промышленных зданий и
сооружений и тоннелей метро. Для железобетонных конструкций автодорожных и
железнодорожных тоннелей в которых перевозят горючие жидкости допускается
значения температуры умножать на 11 а при перевозке углеводородных газов
- на 12. Для складских помещений для хранения каучука синтетических
материалов масел лаков красок сжиженного газа бумаги зерна и муки -
Температуру бетона в плитах балках и колоннах имеющих промежуточные
размеры указанные в приложениях допускается определять интерполяцией а
имеющих большие значения - экстраполяцией. Для колонн круглого поперечного
сечения изменения температуры по радиусу колонны допускается определять так
же как и по оси стороны квадратной колонны.
Температура прогрева бетона в плитах и стенах при одностороннем огневом
воздействии стандартного пожара
- 120 - глубина прогрева бетона от нагреваемой поверхности мм
Рисунок А.1 - Температура прогрева тяжелого бетона на силикатном
заполнителе в плитах и стенах высотой сечения 40 60 80 100 и 120 мм при
одностороннем огневом воздействии
- 200 - глубина прогрева бетона от нагреваемой поверхности мм
Рисунок А.2 - Температура прогрева тяжелого бетона на силикатном
заполнителе в плитах и стенах высотой сечения 140 160 180 и 200 мм при
Рисунок А.3 - Температура прогрева тяжелого бетона на карбонатном
Рисунок А.4 - Температура прогрева тяжелого бетона на карбонатном
Рисунок А.5 - Температура прогрева конструкционного керамзитобетона в
плитах и стенах высотой сечения 40 60 80 100 и 120 мм при одностороннем
Рисунок А.6 - Температура прогрева конструкционного керамзитобетона в
плитах и стенах высотой сечения 140 160 180 и 200 мм при одностороннем
Рисунок А.7 - Температура прогрева тяжелого бетона на силикатном
заполнителе в плитах на профилированном настиле (1) при одностороннем
огневом воздействии длительностью 60 и 100 мин
Рисунок А.8 - Температура прогрева бетона в плите на профилированном
настиле (1) при одностороннем огневом воздействии стандартного пожара
длительностью 120 и 150 мин
Температура прогрева бетона в колоннах балках и ребристых конструкциях
Рисунок Б.1 - Температура прогрева бетона в колонне сечением 200×200 мм при
четырехстороннем воздействии пожара длительностью 30 и 60 мин
Рисунок Б.2 - Температура прогрева бетона в колонне сечением 200×200 мм при
четырехстороннем воздействии пожара длительностью 90 и 120 мин
Рисунок Б.3 - Изотермы в бетоне колонны сечением 300×300 мм при
четырехстороннем воздействии стандартного пожара длительностью 30 60 90
Рисунок Б.4 - Температура прогрева бетона в колонне сечением 400×400 мм при
Рисунок Б.5 - Температура прогрева бетона в колонне сечением 400×400 мм при
Рисунок Б.6 - Температура прогрева бетона в колонне сечением 400×400 мм при
четырехстороннем воздействии пожара длительностью 180 и 240 мин
Рисунок Б.7 - Температура прогрева бетона в балке сечением 160×320 мм при
трехстороннем воздействии пожара длительностью 30 60 90 и 120 мин
Рисунок Б.8 - Изотермы в бетоне балки сечением 300×600 мм при трехстороннем
огневом воздействии стандартного пожара длительностью 30 60 и 90 мин
Рисунок Б.9 - Изотермы в бетоне балки сечением 300×600 мм при трехстороннем
огневом воздействии стандартного пожара длительностью 120 180 и 240 мин
Рисунок Б.10 - Температура прогрева бетона в монолитном ребристом
перекрытии с балкой сечением 160×320 мм и плитой толщиной 100 мм при пожаре
длительностью 30 и 60 мин
Рисунок Б.11 - Температура прогрева бетона в монолитном ребристом
длительностью 90 и 120 мин
Рисунок Б.12 - Температура прогрева бетона в монолитном ребристом
перекрытии с балкой сечением 300×600 мм и плитой толщиной 200 мм при пожаре
длительностью 30 мин
Рисунок Б.13 - Температура прогрева бетона в монолитном ребристом
длительностью 60 мин
Рисунок Б.14 - Температура прогрева бетона в монолитном ребристом
длительностью 90 мин
Рисунок Б.15 - Температура прогрева бетона в монолитном ребристом
длительностью 120 мин
Рисунок Б.16 - Температура прогрева бетона в монолитном ребристом
длительностью 180 мин
Рисунок Б.17 - Температура прогрева бетона в монолитном ребристом
длительностью 240 мин
Рисунок Б.18 - Температура прогрева бетона в двутавровой балке со стенкой
толщиной 80 мм и полкой шириной 240 мм при пожаре длительностью 30 и 60 мин
Рисунок Б.19 - Температура прогрева бетона в двутавровой балке со стенкой
толщиной 120 мм и полкой шириной 300 мм при пожаре длительностью 30 и 60
Рисунок Б.20 - Температура прогрева бетона в двутавровой балке со стенкой
толщиной 120 мм и полкой шириной 300 мм при пожаре длительностью 90 и 120
Рисунок Б.21 - Температура прогрева бетона в двутавровой балке со стенкой
толщиной 120 мм и полкой шириной 400 мм при пожаре длительностью 30 и 60
Рисунок Б.22 - Температура прогрева бетона в двутавровой балке со стенкой
толщиной 120 мм и полкой шириной 400 мм при пожаре длительностью 90 и 120
Основные буквенные обозначения
Усилия от нагрузки и температуры в поперечном сечении элемента при огневом
Мп М Mt - изгибающий момент от нормативной и расчетной нагрузок
и от температуры в результате огневого воздействия;
Nn N Nt - продольная сила от нормативной и расчетной нагрузок
Qn Q Qt - поперечная сила от нормативной и расчетной нагрузок
u - длительность стандартного пожара;
Rbnt = Rbnγbt - нормативное и расчетное сопротивления бетона сжатию;
Rbtnt = Rbtnγtt - нормативное и расчетное сопротивления бетона
Rsnt = Rsnγst - нормативное и расчетное сопротивления арматуры
Rsct = Rscγst - расчетное сопротивление арматуры сжатию;
Rswt = Rswγst - расчетное сопротивление поперечной арматуры
Ebt = Ebb - модуль упругости бетона;
Еb - модуль деформации бетона;
Est = Ess - модуль упругости арматуры;
γbt γtt - коэффициенты условий работы бетона при сжатии и
γst - коэффициент условий работы арматуры при сжатии
γstcr - критическое значение коэффициента условий
работы растянутой арматуры;
b s - коэффициенты учитывающие изменения модулей
упругости бетона и арматуры;
φbcr - коэффициент ползучести сжатого бетона;
αbt αcs αst - коэффициенты температурной и усадочной деформации
бетона и температурной деформации арматуры;
t sc - температурная деформация и деформации усадки
λ С ared - коэффициенты теплопроводности теплоемкости бетона
и арматуры и приведенный коэффициент температуропроводности
b0 b2 - предельные относительные деформации бетона при
осевом сжатии и однородном напряженном состоянии и крайнего
волокна бетона сжатой зоны при неоднородном напряженном
s0 s2 - относительные деформации арматуры при
sw - расстояние между хомутами;
е е' - расстояние от точки приложения продольной силы N
до равнодействующей усилий в арматуре соответственно S и S;
е0 - эксцентриситет продольной силы N относительно
центра тяжести приведенного сечения.
Геометрические характеристики
a a' - расстояние от равнодействующей усилий в арматуре
S и S' до ближайшей грани сечения;
at - глубина прогрева бетона до критической
h0t - рабочая высота сечения при нагреве бетона сжатой
зоны до критической температуры бетона
tb ts - температуры бетона и арматуры;
bt - ширина прямоугольного сечения ширина ребра
таврового и двутаврового сечений при нагреве бетона до
критической температуры;
b'ft - ширина полки таврового и
двутаврового сечений в сжатой зоне при нагреве бетона до
Ключевые слова: огнестойкость огнесохранность критическая температура
нагрева бетона и арматуры температурные деформации расширения и усадки
стандартный режим пожара.
СП 7.13130.2009.doc
12 50 % 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.17.1 3.17.2
21 90 110 120 5.22 5.23 5.24 5.25 5.26 140×?140 140×?200 140×?270
5.30 5.31 5.32 5.33 5.34 5.35 5.36 700 5.37 5.38 130 5.39. 700×?500
EI 90 — EI 60 — EI 30 — EI 15 — 6.66 6.67 6.68
Sd — 7.6 7.7 7.8 3000 7.9 7.10 05 - EI 150 — - EI 60 —
- EI 45 — - EI 30 — - - - - - [2] [3] - - - - 7.11 7.12
15 7.16 - EI 150 — - EI 120 — - EI 60 — - EI 30 — - EI 120 —
КП ПБС пример.pdf
дома со встроенно-пристроенными помещениями требованиям пожарной
объемно-планировочных
решений по обеспечению безопасности находящихся в здании людей при
Инженерно-технический
определение расчетного
Выбор запроектированных строительных конструкций
Наименование конструкции
Несущие стены и стены лестничных клеток
Стена из глиняного обыкновенного кирпича толщина стены 380 мм
Ненесущие стены и перегородки
Трехслойные панели с обшивкой с двух сторон из цементностружечных плит (ЦСП) толщиной 10 мм с утеплителем (средним
слоем) из минераловатных плит на каркасе из асбоцементных
профилей толщина 80 мм. Принять группу горючести строительных
Стальная колонна двутаврового профиля минимальной толщиной
элемента сечения 40 мм с огнезащитой из штукатурки по сетке
толщина огнезащиты 12 мм (обогрев со всех сторон).
Покрытия и междуэтажные перекрытия
Железобетонная плита перекрытия (покрытия) из бетона на
известковом щебне. Размеры плиты 5760х1590х220 мм. Рабочая
арматура выполнена из стержней диаметром 8 мм. Класс арматуры АI. Защитный слой состоит из бетона на силикатном заполнителе
толщиной 50 мм. Опирание по двум сторонам. Плита содержит восемь
круглых пустот диаметром 100 мм расположенных вдоль
конструкции. Отношение длительно действующей части нагрузки к
полной нормативной равно 05.
Балки (ригели) перекрытий
Железобетонная балка. Бетон тяжелый на силикатном заполнителе.
Поперечное сечение балки 200х200. Рабочая арматура стержневая.
Класс арматуры А-II. Арматура верхнего ряда выполнена из пяти
стержней диаметром 20 мм нижнего ряда из пяти стержней
диаметром 22 мм. Защитный слой из бетона на силикатном
заполнителе толщиной 25 мм для нижнего ряда арматуры и 40 мм для
верхнего ряда соответственно. Отношение длительно действующей
части нагрузки к полной нормативной равно 10. Обогрев балки с трех
сторон (балка статически неопределимая).
Косоуры и балки лестниц
Стальные с огнезащитой вспучивающимся покрытием ВПМ-2
Лестничных маршей (м)
Лестничных площадок (м)
Внутренних дверей (м)
Уклон лестничных маршей
Сложившаяся в России система нормативных документов в строительстве
и достижения строительной индустрии позволяют строить реконструировать и
проектировать здания и сооружения с учетом предъявляемых требований по их
противопожарной защите. Однако в значительной части разрабатываемых
проектов зданий и сооружений имеются те или иные отступления от
безопасной эвакуации людей предотвращения распространения пожара
создания условий для тушения пожара и проведения спасательных работ.
материалов и конструкций (как отечественных так и импортных) увеличение
размеров зданий и инженерных сооружений (далее сооружений) строительство
зданий повышенной этажности объединение зданий различного назначения в
единый комплекс. Это изменяет подход к предъявлению ряда требований
пожарной безопасности при проектировании строительстве реконструкции
зданий и сооружений а так же обуславливает необходимость изменения
нормативных документов по строительству.
Основными отличиями новых строительных норм и правил которые
разработаны в соответствии с рекомендациями международных организаций по
стандартизации и нормированию являются следующие:
приоритетность требований направленных на обеспечение безопасности
применимость противопожарных требований к объектам защиты на стадиях
проектирования строительства и эксплуатации включая реконструкцию
ремонт и изменение функционального назначения;
существенное развитие классификационной основы противопожарного
нормирования для более объективного и дифференцированного учета
функционального назначения зданий и инженерных сооружений а так же
конструкций и материалов из которых они построены.
Одним из направлений деятельности Государственной противопожарной
службы является проведение нормативно-технической работы. Во многих
создаваемых проектах зданий и сооружений работники проектных организаций
допускают отступления от требований нормативных документов и не в полной
мере учитывают изменения периодически вносимые в нормативную базу.
Другим направление деятельности Государственной противопожарной службы
является осуществление надзора за объектами контроля. Данная обязанность
возложена на органы государственного пожарного надзора. В настоящее время
деятельность органов ГПН
осуществляется на основании Постановления
Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2004г. О государственном
пожарном надзоре. В данном документе указаны организационные и правовые
основы функционирования органов ГПН в структуре МЧС.
службы ежегодно уменьшается число пожаров в нашей стране. За 6 месяцев
10 года произошло 87 837 пожаров что на 73% меньше чем в прошлом при
которых погибло 6 711 человек (уменьшение по сравнению с прошлым годом
составило 80%). На пожарах получил травмы 6 931 человек.
Подразделениями ГПС спасено 45 623 человека и материальных ценностей
на сумму 187 млрд. рублей.
Кроме того подразделения пожарной охраны совершили порядка 200000
выездов на ликвидацию загораний.
Снижение количества пожаров и погибших при них людей по сравнению с
прошлым годом зарегистрировано на территориях всех федеральных округов.
Постоянная работа по решению нормативно-технических вопросов
является залогом нашей безопасности и пожарной безопасности нашего
государства в целом. В свете концепции безопасности считаю целесообразным
рассмотреть проект здания индивидуального жилого дома со встроено-
пристроенными помещениями на предмет его соответствия требованиям
пожарной безопасности.
В ходе выполнения курсового проекта будут проведены экспертизы
противопожарных преград объемно-планировочных решений эвакуационных
подразделений. Наряду с этим будет проверена фактическая огнестойкость
строительных конструкций здания и разработан комплекс технических
ЭКСПЕРТИЗА АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА
1. Экспертиза огнестойкости здания.
Экспертиза огнестойкости здания производится с целью определения
требуемой степени огнестойкости здания (СОтр) и сравнения ее с фактической
степенью огнестойкости (СОф). Это делается для того чтобы проверить
условие безопасности: СОф ≥ СОтр и сделать вывод о соответствии
строительных конструкций предъявляемым требованиям.
способность строительной конструкции сопротивляться воздействию высокой
эксплуатационные функции. Огнестойкость относится к числу основных
характеристик конструкций и регламентируется строительными нормами и
правилами. Огнестойкость и класс пожарной опасности строительных
конструкций должны обеспечиваться за счет их конструктивных решений
использования средств огнезащиты.
Время по истечении которого конструкция теряет несущую или
ограждающую способность называется пределом огнестойкости и измеряется
в часах от начала испытания конструкции на огнестойкость до возникновения
одного из следующих признаков:
образование в конструкции сквозных трещин или отверстий;
повышение температуры на необогреваемой поверхности до 220ос;
потери конструкцией несущей способности.
существующих конструкций принято называть фактическими а определяемые
условиями безопасности или нормами - требуемыми.
Между этими величинами должно выполняться следующее условие
которое называется – условие безопасности (для строительных конструкций).
Данное условие должно обязательно выполняться.
Степень огнестойкости зданий сооружений строений
отсеков – классификационная характеристика зданий сооружений строений и
пожарных отсеков определяемая пределами огнестойкости конструкций
применяемых для строительства указанных зданий сооружений строений и
отсеков. Различают фактическую и требуемую степень огнестойкости здания.
Фактическая степень огнестойкости здания определяется по наихудшим
показателям огнестойкости одного из конструктивных элементов а требуемая
по нормативным документам.
Условие пожарной безопасности по огнестойкости для здания имеет вид:
Рассматриваемое здание высотой 49 метров от уровня проезда пожарных
автомобилей до подоконника верхнего этажа. В соответствии с Табл. 6.8. [5]
требуемая степень огнестойкости – II класс конструктивной пожарной
опасности – С0. Класс пожарной опасности всех применяемых строительных
конструкций должен быть не ниже К0 табл. 22 [3].
Несущие стены и стены лестничных клеток.
Определим предел огнестойкости несущей стены из глиняного обыкновенного
кирпича при толщине стены 380 мм.
По таблице 10 [1] принимаем Пт > 55 часов.
Ненесущие стены и перегородки.
Трехслойные панели с обшивкой с двух сторон из цементно-стружечных плит
(ЦСП) толщиной 10 мм с утеплителем (средним слоем) из минераловатных
плит на каркасе из асбоцементных профилей толщина 80 мм. В соответствии с
заданием принимаю группу горючести строительных материалов НГ.
Таблица 14 [1] принимаю предел огнестойкости равным 30 минут
элемента сечения 40 мм с огнезащитой из штукатурки по сетке толщина
огнезащиты 12 мм (обогрев со всех сторон).
Для данного вида колонны определяем предел огнестойкости по таблице
п. 4 [1]. Так как толщина огнезащитного слоя составляет 12 мм то Пт
определяем методом линейной интерполяции:
* ( Х i Х т1 ) = 1 +
Пт = 13 часа = 78 мин
Междуэтажные перекрытия и покрытия.
Железобетонная плита перекрытия (покрытия) из бетона на известковом
щебне. Размеры плиты 5760х1590х220 мм. Рабочая арматура выполнена из
стержней диаметром 8 мм. Класс арматуры А-I. Защитный слой состоит из
бетона на силикатном заполнителе толщиной 50 мм. Опирание по двум
сторонам. Плита содержит восемь круглых пустот диаметром 100 мм
расположенных вдоль конструкции. Отношение длительно действующей части
нагрузки к полной нормативной равно 05.
Эффективная толщина плиты tпэ плиты (п.2.27)
Ab 1590 × 220 8 × 3.14 × 100 2 × 0.25
Учитываем что бетон на известняковом щебне т.е. отличается от
Tпб=tпэ×К1=216×11=238 мм
Определяем расстояние от обогреваемой поверхности конструкции до
А=аб×К1+05d1=50×11+05×8=554 мм
Величина соотношения (lxly)
Следовательно табл.8 [1] пользоваться можно.
конструкции по огнестойкости.
Определяем путем линейной интерполяции.
* ( Х i Х т1 ) = 2 +
Так как толщина плиты равна 238 мм то принимаем предел
огнестойкости 3 часа табл. 8 [1].
конструкции по второму предельному состоянию с учетом зависимости:
Пф= Пт×φ1×φ2×φ3×φ6=3×1×17×1×0.9=459 ч = 275 мин.
Где φ1=1 – для арматуры класса А I п.2.18 [1];
= 2.4 1.4 × 0.5 = 17
φ6 = 09 – т.к. плита с пустотами п.2.27 [1].
Поперечное сечение балки 200х200. Рабочая арматура стержневая. Класс
арматуры А-II. Арматура верхнего ряда выполнена из пяти стержней
диаметром 20 мм нижнего ряда из пяти стержней диаметром 22 мм. Защитный
слой из бетона на силикатном заполнителе толщиной 25 мм для нижнего ряда
арматуры и 40 мм для верхнего ряда соответственно. Отношение длительно
действующей части нагрузки к полной нормативной равно 10. Обогрев балки с
трех сторон (балка статически неопределимая).
Анализ исходных данных в плане применимости табл.6-8 [1] и
использования функциональной зависимости 4.1.[2].
Учитывая что рабочие арматурные стержни в пролетном поперечном
сечении балки имеют различные диаметры и расположены на разных уровнях
от нижней бетонной грани определяем среднее расстояние до оси арматуры по
314 112 25 + 5 314 125 2 50
314 112 + 5 314 125 2
Учитывая что балка при пожаре будет обогреваться с трех сторон а бетон
тяжелый правомерно пользоваться табл.6 [1].
Пт=1 час = 60 минут.
П ф = П Т 1 2 3 = 60 1 1 137 = 82 2 мин
Для определения 3 вычисляем отношение площадей поперечного
сечения арматуры над опорой и в пролете.
Интерполяцией определяем
Косоуры и балки лестничных клеток.
Стальные с огнезащитой вспучивающимся покрытием ВПМ-2 толщиной
Предел огнестойкости определяем методом интерполяции по пособию
п.2.32 [1] табл.11 п.3:
Экспертиза строительных конструкций
и характеристика строительных
В здании Требуется по
мент разрешается применять
Произведя экспертизу архитектурно-строительной части проекта можно
сделать вывод о том что фактическая степень огнестойкости здания – III класс
конструктивной пожарной опасности здания – С0. Данные показатели не
огнестойкости несущих колонн до II увеличив их толщину или используя
огнезащитные покрытия или иные компенсирующие мероприятия.
ЭКСПЕРТИЗА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ПРЕГРАД
Под противопожарной преградой понимают конструктивное или
объемно-планировочное решение препятствующие распространению пожара в
течение времени регламентируемого нормативными требованиями или
условиями безопасности.
Что проверяется мотрено
Противопожарные стены:
проектирования противоп первого помещения
Проект Противопожарные
пожарный отсек в том
этажи либо достигать
кровлей или могут не
категории материалов
В местах пересечения
продуктов горения по
стены и перекрытия 1- 4.21 СП 4
Узлы пересечения ст. 137
Противопожарные перегородки и перекрытия:
Требуется Проект Помещения категорий СП 4
пересекать подвесные
перекрытий 1-го типа
Требуется Проект В противопожарных ст. 88
заполнение II типа с 2
Защита проемов и отверстий:
Противопожарные двери окна ворота и люки:
Проект В противопожарных
стенах I типа указаны
предел огнестойкости 5.3.3 СП
EI 60 В перегородках 2
элементов преград их табл. 24
Окна должны быть ст. 88
Вывод: при проведении экспертизы противопожарных преград были
выявлены следующие нарушения:
не указаны противопожарные стены перегородки и их типы;
распространение горения в местах пересечения трубопроводами с горючей
средой противопожарных преград;
в противопожарных преградах установлены двери с неизвестным
пределом огнестойкости;
- противопожарные двери не имеют устройств для самозакрывания.
ЭКСПЕРТИЗА ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ
Разделение зданий и сооружений противопожарными преградами по
горизонтали и вертикали на пожарные отсеки секции и отдельные помещения
именуемые объемно-планировочными элементами способствует ограничению
распространения пожара и взрыва внутри зданий и сооружений. Однако
деление зданий и сооружений противопожарными преградами на объемные
элементы не является исчерпывающим для создания условий по ограничению
распространения пожара и взрыва в пределах пожарного отсека секции или
помещения. Поэтому при определении соответствия планировочных решений
требованиям пожарной безопасности обращаем внимание на размещение
объемных элементов в плане и по высоте здания.
00 м2 табл. 6.8 СП 2 6.8.1
Размещение взрывои пожароопасных
должны отделяться от
перекрытиями I типа;
В помещениях высота СП 4
местах нерегулярного
Вывод: при проведении экспертизы объемно-планировочных решений
были выявлены следующие недостатки:
- не указаны высоты эвакуационных выходов;
- не указаны эвакуационные выходы;
- ширина простенков на балконах не соответствует требованиям;
- расстояние от двери наиболее удаленной квартиры превышает семь
- не указана площадь световых проемов в лестничных клетках
- не указаны категории помещений.
ЭКСПЕРТИЗА ЭВАКУАЦИОННЫХ ПУТЕЙ И ВЫХОДОВ
Методика экспертизы и порядок заполнения таблицы аналогичны
где Lф и Lтр – фактическая и требуемая протяженность пути эвакуации
Требования пожарной безопасности по ширине эвакуационных путей
ф – фактическая ширина эвакуационного выхода м;
тр.min тр.max – минимально и максимально допустимые значения ширины
эвакуационного выхода соответственно м;
ф’ тр.’– фактическое и требуемое значение суммарной ширины
эвакуационных выходов соответственно м.
Эвакуационные выходы
непосредственно; через
коридор. Из помещений
первого на лестницу 3го типа или через
Проек Части здания различной
эвакуационных помещения
выходов должны иметь
расположенные на двух
этажах (уровнях) при
верхнего этажа более 18
эвакуационные выходы
сооружения и строения
должно быть не менее
сооружения и строения.
этаж здания при общей
секционного типа — на
этаже секции — более
предусматривать таким
вели непосредственно
В здании высотой три
этажа и более выходы
наружу из подвальных
технического подполья
должны располагаться
не реже чем через 100
Высота эвакуационных
выходов в свету должна
ширина не менее 08 м.
вестибюль должна быть
не менее расчетной или
такой чтобы с учетом
через проем или дверь
а) помещений классов
пребыванием не более 15
чел. кроме помещений
в) кладовых площадью
г) санитарных узлов;
или не менее 16 метра
сооружений и строений
огнестойкости классов
С0 и С1 через окно или
менее 075 x 15 метра
размером не менее 06 x
кроме эвакуационного
) на каждые полные и
покрытием и не менее
площади кровли здания
выходов из поэтажных
лестничных клеток не
должны иметь запоров
без ключа. В зданиях
Лестничные клетки как
правило должны иметь
Протяженност Протяженность Проек Наибольшие
расстояния от дверей
пути в осях (6квартир до лестничной
принимать по таблице
Высота горизонтальных
должна быть не менее 2
выходами из лифтовых
холлы и тамбуры перед
лифтов включая двери
отвечают требованиям
лестничных клеток Г2
В коридорах на путях
допускается размещать
высота прохода должна
- не менее 16 метра.
Ширина этих проходов
должна быть не менее
Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам
Предусмотрен Проек при общей площади
предусматривать выход
высоте здания более 28
Предусмотрен Проек В зданиях высотой
более 28 м а также в
категорий А и Б следует
лестничные клетки как
Проек Не менее ширины
любого выхода на нее
Проек Не меньше ширины
правило не более 1:1;
как правило не менее
ступени — не более 22
В лестничных клетках
электрические кабели
поверхности проступей
допускается встраивать
пассажирских лифтов.
типа Н1 должны иметь
площадью не менее 12
м2 в наружных стенах
переходы должны быть
иметь ширину не менее
поручнями ограждений
предусматривать зазор
Независимо от высоты
Вывод: при проведении экспертизы путей эвакуации были выявлены
следующие недостатки:
- не указана высота дверей на путях эвакуации;
- отсутствуют аварийные выходы из квартир выше 15 метров;
- ширина коридора при открытых дверях не соответствует требуемой;
- отделка путей эвакуации и лестничных клеток выполнена из горючих
Экспертиза противодымной защиты
Противодымная защита зданий предназначена для удаления дыма из
незадымляемости смежных помещений и путей эвакуации регулировки
температурного режима и газообмена в здании где возник пожар.
Противодымная защита зданий достигается объемно-планировочными
конструктивными и специальными техническими решениями. В качестве
дымоудаляющих устройств применяются открывающиеся оконные переплеты и
светоаэрационные фонари дымовые люки вентиляционные установки.
Основным нормативным документом по проверке противодымной
защиты зданий является СП 7.13130.2009 [23].
Площадь дымоудаляющих устройств будет соответствовать требованиям
пожарной безопасности если соблюдается условие:
где Sф и Sтр соответственно фактическая и требуемая площадь устройств
Необходимос Отсутствуе Проект Системы вытяжной
вентиляции для удаления
продуктов горения при
жилых зданий высотой
Противодымную защиту
лестничных клеток типа
Н2 следует обеспечивать
воздуха в верхнюю часть
лестничных клетках типа
лестничные площадки и
опасности К0 В объеме
клеток не допускается
встраивать помещения
любого назначения кроме
должны иметь световые
менее 12 м2 в наружных
стенах на каждом этаже
должна быть обеспечена
их конструктивными и
объемно-планировочными решениями
требуется устройство
противодымная защита
воздуха для приточной
избыточного давления не
менее 20 Па в лифтовых
шахтах — при закрытых
дверях на всех этажах
В зданиях высотой 28 м
В зданиях высотой более
м следует предусматривать
лестничной клетки Н1
двух (не считая дверей из
свободному открыванию
изнутри без ключа. В
зданиях высотой более 15
м указанные двери кроме
армированным стеклом.
Вывод: при проведении экспертизы противодымной защиты были
выявлены следующие недостатки:
- не указана система дымоудаления из поэтажных коридоров;
- не указана площадь окон в лестничной клетке;
- не указан подпор воздуха в шахту лифта;
- не указаны характеристики дверей выходов из поэтажных коридоров.
Экспертиза вентиляционных систем
Вентиляционные системы являются надежным техническим решением
обеспечивающим улавливание взрыво- и пожароопасных аэрозолей пылей
волокон и других горючих материалов и удаление их за пределы помещений и
здания. Однако при неправильном устройстве вентиляционные системы могут
стать причиной возникновения пожара (взрыва) и его быстрого
распространения по зданию.
Экспертиза вентиляционных систем обычно рекомендуется для
производственных и сельскохозяйственных зданий категорий А Б и В а
иногда и для многоэтажных общественных и жилых зданий. Рабочие чертежи
вентиляционных систем как правило размещаются в альбомах проекта
именуемых «Санитарно-технические устройства» «Отопление и вентиляция»
«Инженерные системы и оборудование».
Контроль над выполнением противопожарных требований в рабочих
чертежах систем вентиляции необходимо осуществлять после изучения
технологической электротехнической и строительной частей проекта. При
изучении технологической части проекта выясняют пожароопасные свойства
применяемых веществ категории помещений и зданий по взрывопожарной
опасности наличие технологического оборудования с местными отсосами и
размещений его в пределах здания. При изучении электротехнической части
проекта устанавливают категории помещений и группы всех взрывоопасных
смесей подлежащих удалению системами общеобменной местной и аварийной
вентиляции; класс взрывоопасных зон обслуживаемых системами вентиляции;
наличие в зданиях категорий А и Б помещений распределительных устройств
подстанций и других электротехнических помещений электродвигателей и
щитов управления в продуваемом исполнении. При рассмотрении строительной
части проекта определяют назначение этажность и требуемую степень
огнестойкости здания; пределы огнестойкости междуэтажных перекрытий
стен перегородок наличие противопожарных стен газонепроницаемых
ограждающих конструкций тамбур-шлюзов технологических проемов в
перекрытиях и стенах.
После изучения технологической электротехнической и строительной
части проекта приступают к рассмотрению чертежей вентиляционных систем.
В состав рабочих чертежей вентиляции входят общие данные (планы разрезы
схемы) и чертежи установок систем. Каждая система имеет обозначение
состоящее из марки и порядкового номера системы (например В1 П2).
Системы принудительной вентиляции обычно обозначаются следующим
образом: П – приточные системы; В – вытяжные системы; У – воздушные
завесы; А – агрегаты отопительные.
Системы естественной вентиляции обозначаются: ПЕ – приточные
системы; ВЕ – вытяжные системы.
Чертежи вентиляции включают план и разрез вентиляционной системы
(показанной на контуре здания) а также схемы систем вентиляции
(выполненной в аксонометрической фронтальной изометрической проекции).
вентиляционных систем (диаметры
исполнение и технические данные вентиляторов электродвигателей фильтров
и др.) изображаются на схемах систем а также в таблицах спецификации
В связи с отсутствием проектной документации системы вентиляции ее
экспертизу не проводим.
Экспертиза противовзрывной защиты здания
Во всех производственных зданиях а также помещениях общественных
зданий где возможно образование взрывоопасной концентрации горючих
пылей газов и паров жидкостей с воздухом необходимо проектировать
легкосбрасываемые ограждающие конструкции. В качестве легкосбрасываемых
конструкций используют остекление оконных проемов и фонари (при
соответствующем конструктивном исполнении) легконарушаемые панели стен
и покрытий зданий. Легкосбрасываемые ограждающие конструкции при взрыве
в здании должны разрушаться в первую очередь и стравливать через
образовавшиеся отверстия избыточный объем продуктов сгорания
взрывоопасной смеси. Расположение этих проемов должно быть таким чтобы
выходящие через них продукты сгорания не могли вызывать разрушений и
пожара в соседних помещениях.
Согласно требованиям пожарной безопасности для противовзрывной
защиты должно выполняться следующее условие:
где Sф и Sтр - фактическая и требуемая площадь легкосбрасываемых
конструкций соответственно.
В данном проекте многоквартирного жилого дома отсутствуют
помещения в которых могла бы образоваться взрывоопасная смесь.
Организация мероприятий по противовзрывной защите не требуется.
Проверка генерального плана объекта
Генеральная планировка населенного пункта города или промышленного
предприятия должна способствовать успешному маневрированию пожарных
подразделений при тушении пожара и препятствовать распространению огня с
одного здания на другое с одного объекта на смежные.
В связи с отсутствием генерального плана данный пункт экспертизы
успешную работу пожарных
предусматриваемых в проектах зданий является создание условий для
успешной работы пожарных. Здесь следует рассмотреть те конструктивные
планировочные и специальные технические решения способствующие
успешному тушению пожара в случае его возникновения которые не
рассматривались в предыдущих таблицах экспертизы.
Предусмотрено Ссылка Требуется по нормам
класса функциональной ФЗ
обеспечено устройство
необходимос предусмотре
Проект Высота проходов не
ограждения на кровле
каждые 1000 м2 кровли
Вывод: при проведении экспертизы технических решений обеспечивающих
работу пожарных нарушений не выявлено.
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по г. Санкт-Петербургу
Отдел государственного пожарного надзора Калининского района г. СанктПетербурга
по устранению нарушений требований пожарной безопасности
(полное наименование юридического лица фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина) владельца
собственности имущества и т.п.)
В период с «20» июля 2009 г. по «28» июля 2009 г. проведена экспертиза
проекта Государственным инспектором Калининского района г. СанктПетербурга по пожарному надзору капитаном внутренней службы с целью
проверки соблюдения юридическим лицом требований пожарной безопасности
установленных ст. 34 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности» Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
совместно с главным инженером Помазан О.М.
(указываются должности фамилии и инициалы лиц участвующих в мероприятии по надзору)
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения
требований пожарной безопасности выявленные в ходе мероприятия по
Пункт (абзац пункта) и Срок
Российской нарушени ь)
нормативного документа требовани ении
по пожарной безопасности я
требования которого (ых) пожарной ается
Выделить помещения аптеки СП 2.13130.2009 п. 5.3.3
(1246) противопожарной стеной
указанием конкретного места
выявленного нарушения
Выделить лестницу жилой части
здания и лифтовый холл в
Предусмотреть противопожарное
перекрытие первого типа между
первым и вторым этажами кроме
Предусмотреть межсекционные
стены и перегородки а также
стены внеквартирных коридоров с
пределом огнестойкости EI 45
ненесущие стены и перегородки с
пределом огнестойкости EI 30
электрощитовой (категория В3)
архива (В2) кладовой бланков и
хозяйственной кладовой (В3)
перегородками I типа с пределом
заполнением проемов II типа с
фундамент или фундаментные
Предусмотреть противопожарные
СП 2.13130.2009 п. 5.3.3
СП 2.13130.2009 п. 5.3.7
СП 2.13130.2009 п. 5.3.6
СП 2.13130.2009 п. 6.10.3
СП 2.13130.2009 п. 5.4.7
коммуникациями автоматические
Предусмотреть защиту мелких
отверстий в противопожарных
стенах с пределом огнестойкости
преград и их крепления не ниже
огнестойкости самой преграды
Предусмотреть высоту дверей на
эвакуационных путях (ВД 8 9
10’ 11 12 14 15 17 18 19)
расположенных выше 15 метров.
Предусмотреть двери 10 и 10’ без
запоров препятствующих их
свободному открыванию изнутри
без ключа глухими либо с
армированным стеклом а также с
уплотнением в притворе и
устройством для самозакрывания.
расстояние от дверей квартир до
эвакуационного выхода 7 метров
либо предусмотреть световой
проем при этом допускается
увеличить это расстояние до 25
Предусмотреть световые проемы
площадью не менее 12 м2 в
наружных стенах лестничных
клеток на каждом этаже.
пожаровзрывоопасных помещений
Предусмотреть ширину коридора
в осях 6-10; Ж при половине
открытой двери не менее 13 м
Предусмотреть систему вытяжной
противодымной вентиляции для
удаления продуктов горения при
пожаре из коридоров и холлов.
Предусмотреть создание
избыточного давления не менее 20
СП 4.13130.2009 п. 4.21
СП. 1.13130.2009 п. 4.2.6
СП. 1.13130.2009 п. 5.4.2
СП. 1.13130.2009 п. 4.27
СП. 1.13130.2009 п. 5.4.3
СП. 1.13130.2009 п. 4.4.7
СП 1.13130.2009 п. 4.3.4
СП 7.13130.2009 п.7.2
СП 7.13130.2009п. 7.14
Па в лифтовых шахтах — при
закрытых дверях на всех этажах
(кроме основного посадочного
Выполнить отделку путей
эвакуации с использованием
материалов категории Г1 В1 Д2
Т2 для отделки стен и потолков
лифтов и лестничных клеток Г2
В2 Д3 Т3 или Г2 В3 Д2 Т2 для
СП. 1.13130.2009 п. 4.3.2
пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для
руководителей организаций должностных лиц юридических лиц и граждан.
При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется
действующим законодательством РФ.
требований пожарной безопасности будет проведена в рамках внепланового
мероприятия по надзору. Установлен срок выполнения предписания по
устранению нарушений требований пожарной безопасности – до 06.05.2012 г.
выполнения Вы можете обжаловать предписание в 10-дневный срок со дня его
вручения вышестоящему государственному инспектору ГПН.
Государственный инспектор Калининского района
г. Санкт-Петербурга по пожарному надзору
Предписание для исполнения получил:
Разработка технических решений по устранению выявленных
Отделить помещения аптеки общественной части здания от жилой
части здания возведя противопожарные стены в пределах первого этажа и
выполнить перекрытие над первым этажом в пределах встроенных помещений
с пределом огнестойкости REI 150.
Выполнить межсекционные стены
и перегородки а также стены
внеквартирных коридоров с пределом огнестойкости EI 45.
Выполнить межквартирные ненесущие стены и перегородки с
пределом огнестойкости EI 30.
противопожарных стен.
К аварийным выходам в зданиях сооружениях и строениях относятся
выходы которые ведут:
) на балкон или лоджию с глухим простенком не менее 12 метра от торца
балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной двери) или не менее 16
метра между остекленными проемами выходящими на балкон (лоджию);
) на переход шириной не менее 06 метра ведущий в смежную секцию
здания класса Ф1.3 или в смежный пожарный отсек;
) на балкон или лоджию оборудованные наружной лестницей поэтажно
соединяющей балконы или лоджии;
) непосредственно наружу из помещений с отметкой чистого пола не ниже
метра и не выше 5 метров через окно или дверь размером не менее 075 x 15
метра а также через люк размером не менее 06 x 08 метра. При этом выход
через приямок должен быть оборудован лестницей в приямке а выход через
люк - лестницей в помещении. Уклон этих лестниц не нормируется;
) на кровлю зданий сооружений и строений I II и III степеней
огнестойкости классов С0 и С1 через окно или дверь размером не менее 075 x
метра а также через люк размером не менее 06 x 08 метра по вертикальной
или наклонной лестнице.
Для увеличения максимального расстояния от дверей квартир до
эвакуационного выхода предусмотреть световой проем на каждом этаже.
Уменьшить площадь помещений на первом этаже и предусмотреть
ширину коридора в осях 6-10; Ж при половине открытой двери не менее 13 м.
Выполнить несущие колонны с пределом огнестойкости не менее
Инженерно-технический расчет.
Инженерно-технический расчет состоит в определении максимального
времени эвакуации из помещения с наибольшим количеством людей. В
качестве такого помещения выбираем помещение аптеки. Единовременно в ней
может находиться 41 человек: 34 – в торговом зале 2 продавца 1 человек в
подсобном помещении 2 человека в кабинете 1 человек в кладовой и 1 – в
кладовой суточного запаса. Из аптеки имеется 2 эвакуационных выхода.
Рассматривая случай эвакуации принимаем место возникновения у дверей
главного входа. Таким образом эвакуации будет производиться через второй
выход. Схема эвакуации представлена в приложении 1.
На первом этапе расчета определяем плотности людских потоков на
первых участках пути по формуле
где N1 – число людей на первом участке чел.;
f – средняя площадь горизонтальной проекции человека м2чел
принимаем равной 01 м2;
– ширина первого участка пути м.
рассматриваемых участках и скорости движения на них.
Далее определяем время движения по данным участкам разделив
расстояние которое необходимо преодолеть на скорость движения на
соответствующем участке.
Далее рассматриваем каждый вариант движения рассчитывая время
преодоления горизонтальных путей сужений дверей задержки в местах
= 16 м мин таким образом время движения через
дверной проем равно нулю.
Определяем интенсивность движения при слиянии потоков по формуле:
где qi-1 – интенсивность движения людских потоков сливающихся в
i – ширина рассматриваемого участка пути м.
Методом линейной интерполяции определяем скорость движения на
= 23 м мин значение интенсивности превышает максимальное
поэтому рассчитываем интенсивность движения в дверном проеме и время
q = 25 + 375 13 = 738 м мин
где N – количество людей чел.;
f – площадь горизонтальной проекции м2;
qпри D=0.9 - интенсивность движения через участок i+1 при плотности 09 и
bi+1 – ширина участка м при вхождении на который образовалось
bi - ширина предшествующего участка i м.
= 25 м мин время движения через дверь равно нулю;
= 44 м мин время движения через дверь равно
= 166 м мин время движения через дверь равно
= 09 м мин время движения через дверь равно нулю;
091 + 44 091 + 166 13
= 65 м мин время движения через дверь равно нулю.
8 13 + 09 13 + 65 13
= 148 м мин время движения через дверь равно нулю.
= 148 м мин время движения через дверь равно
Складываем время движения по маршрутам эвакуации и определяем
наибольшее время эвакуации.
T1 =013+006+0028+026+0036+004=0554мин
T2 =0095+0028+026+0036+004= 0459 мин
T3 =0038+0024+0036+004= 0138 мин
T4 =0064+0024+0036+004= 0164 мин
T5 =0046+0024+0036+004= 0164 мин
T6 =008+0036+004= 0156 мин
Таким образом максимальное время эвакуации составило 0554
В данной работе мы произвели расчет пределов огнестойкости
строительных конструкций определили фактическую степень огнестойкости
здания проверили соответствие проекта здания на соответствие требованиям
пожарной безопасности. Результатом любой проверки является оформление
документов поэтому для закрепления навыков оформления результатов было
составлено предписание и разработаны технические решения по устранению
выявленных недочетов. В качестве подтверждения соответствия объекта
условиям безопасности произведен расчет максимального времени эвакуации
из помещения с наибольшим возможным числом людей. Представлены схема
эвакуации и план первого этажа рассматриваемого здания. В ходе выполнения
курсового проекта были углублены теоретические знания дисциплины и
практические навыки выполнения экспертизы проектов а так же работы в
программе AutoCAD ©.
СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути
огнестойкости объектов защиты».
СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение
распространения пожаров на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям».
Методические рекомендации по выполнению курсового проекта для
курсантов и слушателей по специальности 280104.65 – «Пожарная
Методические рекомендации по проверке соответствия архитектурностроительных
инженерно-технических
противопожарным требованиям нормативных документов.
Федеральный закон №123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности».
«Пособие по определению пределов огнестойкости конструкций пределов
распространения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов».
ЦНИИСК им. Кучеренко Госстроя СССР г. Москва 1985
«Методические рекомендации по работе с пособием по определению
пределов огнестойкости конструкций пределов распространения огня по
конструкциям и групп возгораемости материалов» Санкт- Петербург 1995.
Приказ МЧС России от 30.06.2009 №
2 «Методика определения
расчетных величин пожарного риска в зданиях сооружениях и строениях
различных классов функциональной пожарной опасности».
Регламент ПБ №123-ФЗ с содержанием.doc
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 123 от 22.07.2008 г.
Вступает в силу 1 мая 2009 года
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
Принят Государственной Думой 4 июля 2008 года Одобрен Советом Федерации
Раздел I Общие принципы обеспечения пожарной безопасности 7
Глава 1. Общие положения 7
Статья 1. Цели и сфера применения технического регламента 7
Статья 2. Основные понятия 8
Статья 3. Правовые основы технического регулирования в области пожарной
Статья 4. Техническое регулирование в области пожарной безопасности 12
Статья 5. Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты 12
Статья 6. Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной
Глава 2. Классификация пожаров и опасных факторов пожара 13
Статья 7. Цель классификации пожаров и опасных факторов пожара 13
Статья 8. Классификация пожаров 13
Статья 9. Опасные факторы пожара 13
Глава 3. Показатели и классификация пожаровзрывоопасности и пожарной
опасности веществ и материалов 14
Статья 10. Цель классификации веществ и материалов по
пожаровзрывоопасности и пожарной опасности 14
Статья 11. Показатели пожаровзрывоопасности и пожарной опасности веществ
Статья 12. Классификация веществ и материалов (за исключением
строительных текстильных и кожевенных материалов) по пожарной опасности
Статья 13. Классификация строительных текстильных и кожевенных
материалов по пожарной опасности 14
Глава 4. Показатели пожаровзрывоопасности и пожарной опасности и
классификация технологических сред по пожаровзрывоопасности и пожарной
Статья 14. Цель классификации технологических сред по
пожаровзрывоопасности и пожарной опасности 17
Статья 15. Показатели пожаровзрывоопасности и пожарной опасности
технологических сред 17
Статья 16. Классификация технологических сред по пожаровзрывоопасности
Глава 5. Классификация пожароопасных и взрывоопасных зон 17
Статья 17. Цель классификации 17
Статья 18. Классификация пожароопасных зон 17
Статья 19. Классификация взрывоопасных зон 18
Глава 6. Классификация электрооборудования по пожаровзрывоопасности и
пожарной опасности 18
Статья 20. Цель классификации 18
Статья 21. Классификация электрооборудования по пожаровзрывоопасности и
Статья 22. Классификация пожарозащищенного электрооборудования 19
Статья 23. Классификация взрывозащищенного электрооборудования 19
Глава 7. Классификация наружных установок по пожарной опасности 20
Статья 24. Цель классификации наружных установок по пожарной опасности
Статья 25. Определение категорий наружных установок по пожарной
Глава 8. Классификация зданий сооружений строений и помещений по
пожарной и взрывопожарноий опасности 21
Статья 26. Цель классификации зданий сооружений строений и помещений
по пожарной и взрывопожарной опасности 21
Статья 27. Определение категории зданий сооружений строений и
помещений по пожарной и взрывопожарной опасности 21
Глава 9. Пожарно-техническая классификация зданий сооружений строений и
Статья 28. Цель классификации 23
Статья 29. Пожарно-техническая классификация зданий сооружений
строений и пожарных отсеков 23
Статья 30. Классификация зданий сооружений строенийи пожарных отсеков
по степени огнестойкости 23
Статья 31. Классификация зданий сооружений строений и пожарных отсеков
по конструктивной пожарной опасности 23
Статья 32. Классификация зданий сооружений строений и пожарных отсеков
по функциональной пожарной опасности 24
Статья 33. Классификация зданий пожарных депо 25
Глава 10. Пожарно-техническая классификация строительных конструкций и
противопожарных преград 25
Статья 34. Цель классификации 25
Статья 35. Классификация строительных конструкций по огнестойкости 25
Статья 36. Классификация строительных конструкций по пожарной опасности
Статья 37. Классификация противопожарных преград 26
Глава 11. Пожарно-техническая классификация лестниц и лестничных клеток
Статья 38. Цель классификации 27
Статья 39. Классификация лестниц 27
Статья 40. Классификация лестничных клеток 27
Глава 12. Классификация пожарной техники 28
Статья 41. Цель классификации 28
Статья 42. Классификация пожарной техники 28
Статья 43. Классификация и область применения первичных средств
Статья 44. Классификация мобильных средств пожаротушения 28
Статья 45. Классификация установок пожаротушения 28
Статья 46. Классификация средств пожарной автоматики 29
Статья 47. Классификация средств индивидуальной защиты и спасения людей
Глава 13. Система предотвращения пожаров 29
Статья 48. Цель создания систем предотвращения пожаров 29
Статья 49. Способы исключения условий образования горючей среды 30
Статья 50. Способы исключения условий образования в горючей среде (или
внесения в нее) источников зажигания 30
Глава 14. Системы противопожарной защиты 31
Статья 51. Цель создания систем противопожарной защиты 31
Статья 52. Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных
Статья 53. Пути эвакуации людей при пожаре 31
Статья 54. Системы обнаружения пожара оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре 32
Статья 55. Системы коллективной защиты и средства индивидуальной защиты
людей от опасных факторов пожара 32
Статья 56. Система противодымной защиты 32
Статья 57. Огнестойкость и пожарная опасность зданий сооружений и
Статья 58. Огнестойкость и пожарная опасность строительных конструкций
Статья 59. Ограничение распространения пожара за пределы очага 33
Статья 60. Первичные средства пожаротушения в зданиях сооружениях и
Статья 61. Автоматические установки пожаротушения 33
Статья 62. Источники противопожарного водоснабжения 34
Статья 63. Первичные меры пожарной безопасности 34
Статья 64. Требования к декларации пожарной безопасности 35
Раздел II Требования пожарной безопасности при проектировании
строительстве и эксплуатации поселений и городских округов 35
Глава 15. Требования пожарной безопасности при градостроительной
Статья 65. Требования к документации при планировке территорий поселений
и городских округов 35
Статья 66. Размещение пожаровзрывоопасных объектов на территориях
поселений и городских округов 36
Статья 67. Проходы проезды и подъезды к зданиямсооружениям и строениям
Статья 68. Противопожарное водоснабжение поселений и городских округов
Глава 16. Требования к противопожарным расстояниям между зданиями
сооружениями и строениями 40
Статья 69. Противопожарные расстояния между зданиями сооружениями и
Статья 70. Противопожарные расстояния от зданий сооружений и строений
складов нефти и нефтепродуктов до граничащих с ними объектов защиты 41
Статья 71. Противопожарные расстояния от зданий сооружений и строений
автозаправочных станций до граничащих с ними объектов защиты 42
Статья 72. Противопожарные расстояния от гаражей и открытых стоянок
автотранспорта до граничащих с ними объектов защиты 43
Статья 73. Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных
углеводородных газов до зданий сооружений и строений 43
Статья 74. Противопожарные расстояния от газопроводов нефтепроводов
нефтепродуктопроводов конденсатопроводов до соседних объектов защиты
Статья 75. Противопожарные расстояния на территориях садовых дачных и
приусадебных земельных участков 44
Глава 17. Общие требования пожарной безопасности к поселениям и городским
округам по размещению подразделений пожарной охраны 45
Статья 76. Требования пожарной безопасности по размещению подразделений
пожарной охраны в поселениях и городских округах 45
Статья 77. Требования пожарной безопасности к пожарным депо 45
Раздел III Требования пожарной безопасности при проектировании
строительстве и эксплуатации зданий сооружений и строений 46
Глава 18. Общие требования пожарной безопасности при проектировании
Статья 78. Требования к проектной документации на объекты строительства
Статья 79. Нормативное значение пожарного риска для зданий сооружений и
Статья 80. Требования пожарной безопасности при проектировании
реконструкции и изменении функционального назначения зданий сооружений
Глава 19. Требования к составу и функциональным характеристикам систем
обеспечения пожарной безопасности зданий сооружений и строений 47
Статья 81. Требования к функциональным характеристикам систем
Статья 82. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий
сооружений и строений 47
Статья 83. Требования к системам автоматического пожаротушения и
системам пожарной сигнализации 48
Статья 84. Требования пожарной безопасности к системам оповещения людей
о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях сооружениях и
Статья 85. Требования к системам противодымной защиты зданий сооружений
Статья 86. Требования к внутреннему противопожарному водоснабжению 51
Статья 87. Требования к огнестойкости и пожарной опасности зданий
сооружений строений и пожарных отсеков 51
Статья 88. Требования к ограничению распространения пожара в зданиях
сооружениях строениях пожарных отсеках 52
Статья 89. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям
эвакуационным и аварийным выходам 54
Статья 90. Обеспечение деятельности пожарных подразделений 56
Статья 91. Оснащение помещений зданий сооружений и строений
оборудованных системами оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре автоматическими установками пожарной сигнализации и (или)
Раздел IV Требования пожарной безопасности к производственным объектам 58
Глава 20. Общие требования пожарной безопасности к производственным
Статья 92. Требования к документации на производственные объекты 58
Статья 93. Нормативные значения пожарного риска для производственных
Глава 21. Порядок проведения анализа пожарной опасности производственного
объекта и расчета пожарного риска 58
Статья 94. Последовательность оценки пожарного риска на производственном
Статья 95. Анализ пожарной опасности производственных объектов 59
Статья 96. Оценка пожарного риска на производственном объекте 59
Глава 22. Требования к размещению пожарных депо дорогам въездам
(выездам) и проездам источникам водоснабжения на территории
производственного объекта 60
Статья 97. Размещение пожарных депо на территории производственного
Статья 98. Требования к дорогам въездам (выездам) и проездам на
территории производственного объекта 60
Статья 99. Требования к источникам противопожарного водоснабжения
производственного объекта 61
Статья 100. Требования к ограничению распространения пожара на
производственном объекте 61
Раздел V Требования пожарной безопасности к пожарной технике 62
Глава 23. Общие требования 62
Статья 101. Требования к пожарной технике 62
Статья 102. Требования к огнетушащим веществам 62
Статья 103. Требования к автоматическим установкам пожарной сигнализации
Статья 104. Требования к автоматическим установкам пожаротушения 63
Глава 24. Требования к первичным средствам пожаротушения 63
Статья 105. Требования к огнетушителям 63
Статья 106. Требования к пожарным кранам 63
Статья 107. Требования к пожарным шкафам 64
Глава 25. Требования к мобильным средствам пожаротушения 64
Статья 108. Требования к пожарным автомобилям 64
Статья 109. Требования к пожарным летательным аппаратам поездам и судам
Статья 110. Требования к пожарным мотопомпам 64
Глава 26. Требования к автоматическим установкам пожаротушения 64
Статья 111. Требования к автоматическим установкам водяного и пенного
Статья 112. Требования к автоматическим установкам газового
Статья 113. Требования к автоматическим установкам порошкового
Статья 114. Требования к автоматическим установкам аэрозольного
Статья 115. Требования к автоматическим установкам комбинированного
Статья 116. Требования к роботизированным установкам пожаротушения 65
Статья 117. Требования к автоматическим установкам сдерживания пожара
Глава 27. Требования к средствам индивидуальной защиты пожарных и граждан
Статья 118. Требования к средствам индивидуальной защиты пожарных 66
Статья 119. Требования к средствам индивидуальной защиты органов дыхания
и зрения пожарных 66
Статья 120. Требования к специальной защитной одежде пожарных 66
Статья 121. Требования к средствам защиты рук ног и головы 67
Статья 122. Требования к средствам самоспасания пожарных 67
Статья 123. Требования к средствам индивидуальной защиты и спасения
граждан при пожаре 67
Глава 28. Требования к пожарному инструменту и дополнительному снаряжению
Статья 124. Требования к пожарному инструменту 68
Статья 125. Требования к дополнительному снаряжению пожарных 68
Глава 29. Требования к пожарному оборудованию 68
Статья 126. Общие требования к пожарному оборудованию 68
Статья 127. Общие требования к пожарным гидрантам и колонкам 68
Статья 128. Требования к пожарным рукавам и соединительным головкам 69
Статья 129. Требования к пожарным стволам пеногенераторам и
Статья 130. Требования к пожарным рукавным водосборниками пожарным
рукавным разветвлениям 69
Статья 131. Требования к пожарным гидроэлеваторам и пожарным всасывающим
Статья 132. Требования к ручным пожарным лестницам 69
Раздел VI Требования пожарной безопасности к продукции общего назначения
Глава 30. Требования пожарной безопасности к веществам и материалам 70
Статья 133. Требования пожарной безопасности к информации о пожарной
опасности веществ и материалов 70
Статья 134. Требования пожарной безопасности к применению строительных
материалов в зданиях сооружениях и строениях 71
Статья 135. Требования пожарной безопасности к применению текстильных и
кожевенных материалов к информации об их пожарной опасности 72
Статья 136. Требования к информации о пожарной безопасности средств
Глава 31. Требования пожарной безопасности к строительным конструкциям и
инженерному оборудованию зданий сооружений и строений 72
Статья 137. Требования пожарной безопасности к строительным конструкциям
Статья 138. Требования пожарной безопасности к конструкциям и
оборудованию вентиляционных систем систем кондиционирования и
противодымной защиты 73
Статья 139. Требования пожарной безопасности к конструкциям и
оборудованию систем мусороудаления 74
Статья 140. Требования пожарной безопасности к лифтам 74
Глава 32. Требования пожарной безопасностик электротехнической продукции
Статья 141. Требования к информации о пожарной опасности
электротехнической продукции 74
Статья 142. Требования пожарной безопасности к электротехнической
Статья 143. Требования пожарной безопасности к электрооборудованию 75
Раздел VII Оценка соответствия объектов защиты (продукции) требованиям
пожарной безопасности 75
Глава 33. Оценка соответствия объектов защиты (продукции) требованиям
Статья 144. Формы оценки соответствия объектов защиты (продукции)
требованиям пожарной безопасности 75
Статья 145. Подтверждение соответствия объектов защиты (продукции)
требованиям пожарной безопасности 76
Статья 146. Схемы подтверждения соответствия продукции требованиям
пожарной безопасности 76
Статья 147. Порядок проведения сертификации 79
Статья 148. Дополнительные требования учитываемые при аккредитации
органов по сертификации испытательных лабораторий (центров) 86
Статья 149. Особенности подтверждения соответствия веществ и материалов
требованиям пожарной безопасности 87
Статья 150. Особенности подтверждения соответствия средств огнезащиты
Раздел VIII Заключительные положения 87
Глава 34. Заключительные положения 87
Статья 151. Заключительные положения 87
Статья 152. Вступление в силу настоящего Федерального закона 88
Приложение к Федеральному закону "Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности" 88
Таблица 1 Перечень показателей необходимых для оценки пожарной
опасности веществ и материалов в зависимости от их агрегатного состояния
Таблица 2 Классификация горючих строительных материалов по значению
показателя токсичности продуктов горения 90
Таблица 3 Классы пожарной опасности строительных материалов 90
Таблица 4 Степень защиты пожарозащищенного электрооборудования от
внешних твердых предметов 90
Таблица 5 Степень защиты пожарозащищенного электрооборудования от
проникновения воды 91
Таблица 6 Порядок определения класса пожарной опасности строительных
Таблица 7 Расход воды из водопроводной сети на наружное пожаротушение в
Таблица 8 Расход воды на наружное пожаротушение жилых и общественных
Таблица 9 Расход воды на наружное пожаротушение производственных
объектов и складских зданий 93
Таблица 10 Расход воды на наружное пожаротушение производственных
объектов и складских зданий 94
Таблица 11 Противопожарные расстояния между зданиями сооружениями и
строениями в зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной
пожарной опасности 94
Таблица 12 Противопожарные расстояния от зданий сооружений и строений на
территориях складов нефти и нефтепродуктов до граничащих с ними объектов
Таблица 13 Противопожарные расстояния от зданий сооружений и строений до
складов горючих жидкостей 95
Таблица 14 Категории складов для хранения нефти и нефтепродуктов 95
Таблица 15 Противопожарные расстояния от автозаправочных станций бензина
и дизельного топлива до граничащих с ними объектов 96
Таблица 16 Противопожарные расстояния от мест организованного хранения и
обслуживания транспортных средств 97
Таблица 17 Противопожарные расстояния от резервуара на складе общей
вместимостью до 10000 кубических метров при хранении под давлением или
000 кубических метров при хранении изотермическим способом до зданий
сооружений и строений объектов не относящихся к складу 97
Таблица 18 Противопожарные расстояния от складов сжиженных углеводородных
газов общей вместимостью от 10000 до 20000 кубических метров при хранении
под давлением либо от 40000 до 60000 кубических метров при хранении
изотермическим способом в надземных резервуарах или от 40000 до 100000
кубических метров при хранении изотермическим способом в подземных
резервуарах входящих в состав товарно-сырьевой базы до промышленных и
гражданских объектов 98
Таблица 19 Противопожарные расстояния от резервуарных установок сжиженных
углеводородных газов до объектов защиты 100
Таблица 20 Противопожарные расстояния от резервуарных установок сжиженных
углеводородных газов до объектов защиты 102
Таблица 21 Соответствие степени огнестойкости и предела огнестойкости
строительных конструкций зданий сооружений строений и пожарных отсеков
Таблица 22 Соответствие класса конструктивной пожарной опасности и класса
пожарной опасности строительных конструкций зданий сооружений строений и
пожарных отсеков 104
Таблица 23 Пределы огнестойкости противопожарных преград 104
Таблица 24 Пределы огнестойкости заполнения проемов в противопожарных
Таблица 25 Требования к элементам тамбур-шлюза 105
Таблица 26 Нормы комплектации многофункциональных интегрированных
Таблица 27 Перечень показателей необходимых для оценки пожарной
опасности строительных материалов 106
Таблица 28 Область применения декоративно-отделочных облицовочных
материалов и покрытий полов на путях эвакуации 107
Таблица 29 Область применения декоративно-отделочных облицовочных
материалов и покрытий полов в зальных помещениях 107
Таблица 30 Перечень показателей необходимых для оценки пожарной
опасности текстильных и кожевенных материалов и для нормирования
Раздел I Общие принципы обеспечения пожарной безопасности
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Цели и сфера применения технического регламента
Настоящий Федеральный закон принимается в целях защиты жизни здоровья
имущества граждан и юридических лиц государственного и муниципального
имущества от пожаров определяет основные положения технического
регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие
требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции) в том числе
к зданиям сооружениям и строениям промышленным объектам пожарно-
технической продукции и продукции общего назначения. Федеральные законы о
технических регламентах содержащие требования пожарной безопасности к
конкретной продукции не действуют в части устанавливающей более низкие
чем установленные настоящим Федеральным законом требования пожарной
Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной
безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при:
) проектировании строительстве капитальном ремонте реконструкции
техническом перевооружении изменении функционального назначения
техническом обслуживании эксплуатации и утилизации объектов защиты;
) разработке принятии применении и исполнении федеральных законов о
технических регламентах содержащих требования пожарной безопасности а
также нормативных документов по пожарной безопасности;
) разработке технической документации на объекты защиты.
В отношении объектов защиты специального назначения в том числе
объектов военного назначения объектов производства переработки хранения
радиоактивных и взрывчатых веществ и материалов объектов уничтожения и
хранения химического оружия и средств взрывания наземных космических
объектов и стартовых комплексов горных выработок объектов расположенных
в лесах наряду с настоящим Федеральным законом должны соблюдаться
требования пожарной безопасности установленные нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
Техническое регулирование в области пожарной безопасности ядерного
оружия и связанных с ним процессов разработки производства эксплуатации
хранения перевозки ликвидации и утилизации его составных частей а также
в области пожарной безопасности зданий сооружений строений объектов
организаций ядерного оружейного комплекса Российской Федерации
устанавливается законодательством Российской Федерации.
Статья 2. Основные понятия
Для целей настоящего Федерального закона используются основные понятия
установленные #M12293 0 901836556 0 0 0 0 0 0 0 64623675статьей 2
Федерального закона от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом
регулировании"#S (далее - #M12293 1 901836556 0 0 0 0 0 0 0
3215515Федеральный закон "О техническом регулировании"#S) #M12293 2
28718 0 0 0 0 0 0 0 63378490статьей 1 Федерального закона от 21 декабря
94 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"#S (далее - #M12293 3 9028718 0
0 0 0 0 0 4240777856Федеральный закон "О пожарной безопасности"#S) а
также следующие основные понятия:
) аварийный выход - дверь люк или иной выход которые ведут на путь
эвакуации непосредственно наружу или в безопасную зону используются как
дополнительный выход для спасания людей но не учитываются при оценке
соответствия необходимого количества и размеров эвакуационных путей и
эвакуационных выходов и которые удовлетворяют требованиям безопасной
эвакуации людей при пожаре;
) безопасная зона - зона в которой люди защищены от воздействия опасных
факторов пожара или в которой опасные факторы пожара отсутствуют;
) взрыв - быстрое химическое превращение среды сопровождающееся
выделением энергии и образованием сжатых газов;
) взрывоопасная смесь - смесь воздуха или окислителя с горючими газами
парами легковоспламеняющихся жидкостей горючими пылями или волокнами
которая при определенной концентрации и возникновении источника
инициирования взрыва способна взорваться;
) взрывопожароопасность объекта защиты - состояние объекта защиты
характеризуемое возможностью возникновения взрыва и развития пожара;
) горючая среда - среда способная воспламеняться при воздействии
источника зажигания;
) декларация пожарной безопасности - форма оценки соответствия
содержащая информацию о мерах пожарной безопасности направленных на
обеспечение на объекте защиты нормативного значения пожарного риска;
) допустимый пожарный риск - пожарный риск уровень которого допустим и
обоснован исходя из социально-экономических условий;
) индивидуальный пожарный риск - пожарный риск который может привести к
гибели человека в результате воздействия опасных факторов пожара;
) источник зажигания - средство энергетического воздействия
инициирующее возникновение горения;
) класс конструктивной пожарной опасности зданий сооружений строений и
пожарных отсеков - классификационная характеристика зданий сооружений
строений и пожарных отсеков определяемая степенью участия строительных
конструкций в развитии пожара и образовании опасных факторов пожара;
) класс функциональной пожарной опасности зданий сооружений строений и
строений и пожарных отсеков определяемая назначением и особенностями
эксплуатации указанных зданий сооружений строений и пожарных отсеков в
том числе особенностями осуществления в указанных зданиях сооружениях
строениях и пожарных отсеках технологических процессов производства;
) наружная установка - комплекс аппаратов и технологического
оборудования расположенных вне зданий сооружений и строений;
) необходимое время эвакуации - время с момента возникновения пожара в
течение которого люди должны эвакуироваться в безопасную зону без
причинения вреда жизни и здоровью людей в результате воздействия опасных
) объект защиты - продукция в том числе имущество граждан или
юридических лиц государственное или муниципальное имущество (включая
объекты расположенные на территориях поселений а также здания
сооружения строения транспортные средства технологические установки
оборудование агрегаты изделия и иное имущество) к которой установлены
или должны быть установлены требования пожарной безопасности для
предотвращения пожара и защиты людей при пожаре;
) окислители - вещества и материалы обладающие способностью вступать в
реакцию с горючими веществами вызывая их горение а также увеличивать его
) опасные факторы пожара - факторы пожара воздействие которых может
привести к травме отравлению или гибели человека и (или) к материальному
) очаг пожара - место первоначального возникновения пожара;
) первичные средства пожаротушения - переносные или передвижные средства
пожаротушения используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его
) пожарная безопасность объекта защиты - состояние объекта защиты
характеризуемое возможностью предотвращения возникновения и развития
пожара а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара;
) пожарная опасность веществ и материалов - состояние веществ и
материалов характеризуемое возможностью возникновения горения или взрыва
веществ и материалов;
) пожарная опасность объекта защиты - состояние объекта защиты
характеризуемое возможностью возникновения и развития пожара а также
воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара;
) пожарная сигнализация - совокупность технических средств
предназначенных для обнаружения пожара обработки передачи в заданном виде
извещения о пожаре специальной информации и (или) выдачи команд на
включение автоматических установок пожаротушения и включение исполнительных
установок систем противодымной защиты технологического и инженерного
оборудования а также других устройств противопожарной защиты;
) пожарное депо - объект пожарной охраны в котором расположены
помещения для хранения пожарной техники и ее технического обслуживания
служебные помещения для размещения личного состава помещение для приема
извещений о пожаре технические и вспомогательные помещения необходимые
для выполнения задач возложенных на пожарную охрану;
) пожарный извещатель - техническое средство предназначенное для
формирования сигнала о пожаре;
) пожарный оповещатель - техническое средство предназначенное для
оповещения людей о пожаре;
) пожарный отсек - часть здания сооружения и строения выделенная
противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями или покрытиями с
пределами огнестойкости конструкции обеспечивающими нераспространение
пожара за границы пожарного отсека в течение всей продолжительности пожара;
) пожарный риск - мера возможности реализации пожарной опасности объекта
защиты и ее последствий для людей и материальных ценностей;
) пожаровзрывоопасность веществ и материалов - способность веществ и
материалов к образованию горючей (пожароопасной или взрывоопасной) среды
характеризуемая их физико-химическими свойствами и (или) поведением в
) пожароопасная (взрывоопасная) зона - часть замкнутого или открытого
пространства в пределах которого постоянно или периодически обращаются
горючие вещества и в котором они могут находиться при нормальном режиме
технологического процесса или его нарушении (аварии);
) предел огнестойкости конструкции (заполнения проемов противопожарных
преград) - промежуток времени от начала огневого воздействия в условиях
стандартных испытаний до наступления одного из нормированных для данной
конструкции (заполнения проемов противопожарных преград) предельных
) прибор приемно-контрольный пожарный - техническое средство
предназначенное для приема сигналов от пожарных извещателей осуществления
контроля целостности шлейфа пожарной сигнализации световой индикации и
звуковой сигнализации событий формирования стартового импульса запуска
прибора управления пожарного;
) прибор управления пожарный - техническое средство предназначенное для
передачи сигналов управления автоматическим установкам пожаротушения и
(или) включения исполнительных установок систем противодымной защиты и
(или) оповещения людей о пожаре а также для передачи сигналов управления
другим устройствам противопожарной защиты;
) производственные объекты - объекты промышленного и
сельскохозяйственного назначения в том числе склады объекты инженерной и
транспортной инфраструктуры (железнодорожного автомобильного речного
морского воздушного и трубопроводного транспорта) объекты связи;
) противопожарная преграда - строительная конструкция с нормированными
пределом огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности
конструкции объемный элемент здания или иное инженерное решение
предназначенные для предотвращения распространения пожара из одной части
здания сооружения строения в другую или между зданиями сооружениями
строениями зелеными насаждениями;
) противопожарный разрыв (противопожарное расстояние) - нормированное
расстояние между зданиями строениями и (или) сооружениями устанавливаемое
для предотвращения распространения пожара;
) система передачи извещений о пожаре - совокупность совместно
действующих технических средств предназначенных для передачи по каналам
связи и приема в пункте централизованного наблюдения извещений о пожаре на
охраняемом объекте служебных и контрольно-диагностических извещений а
также (при наличии обратного канала) для передачи и приема команд
) система пожарной сигнализации - совокупность установок пожарной
сигнализации смонтированных на одном объекте и контролируемых с общего
) система предотвращения пожара - комплекс организационных мероприятий и
технических средств исключающих возможность возникновения пожара на
) система противодымной защиты - комплекс организационных мероприятий
объемно-планировочных решений инженерных систем и технических средств
направленных на предотвращение или ограничение опасности задымления зданий
сооружений и строений при пожаре а также воздействия опасных факторов
пожара на людей и материальные ценности;
) система противопожарной защиты - комплекс организационных мероприятий
и технических средств направленных на защиту людей и имущества от
воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий
воздействия опасных факторов пожара на объект защиты (продукцию);
) сооружение - строительная система любого функционального назначения в
состав которой входят помещения предназначенные в зависимости от
функционального назначения для пребывания или проживания людей и
осуществления технологических процессов;
) социальный пожарный риск - степень опасности ведущей к гибели группы
людей в результате воздействия опасных факторов пожара;
) степень огнестойкости зданий сооружений строений и пожарных отсеков
- классификационная характеристика зданий сооружений строений и пожарных
отсеков определяемая пределами огнестойкости конструкций применяемых для
строительства указанных зданий сооружений строений и отсеков;
) технические средства оповещения и управления эвакуацией - совокупность
технических средств (приборов управления оповещателями пожарных
оповещателей) предназначенных для оповещения людей о пожаре;
) технологическая среда - вещества и материалы обращающиеся в
технологической аппаратуре (технологической системе);
) устойчивость объекта защиты при пожаре - свойство объекта защиты
сохранять конструктивную целостность и (или) функциональное назначение при
воздействии опасных факторов пожара и вторичных проявлений опасных факторов
) эвакуационный выход - выход ведущий на путь эвакуации
непосредственно наружу или в безопасную зону;
) эвакуационный путь (путь эвакуации) - путь движения и (или)
перемещения людей ведущий непосредственно наружу или в безопасную зону
удовлетворяющий требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;
) эвакуация - процесс организованного самостоятельного движения людей
непосредственно наружу или в безопасную зону из помещений в которых
имеется возможность воздействия на людей опасных факторов пожара.
Правовой основой технического регулирования в области пожарной
безопасности являются Конституция Российской Федерации общепризнанные
принципы и нормы международного права международные договоры Российской
Федерации #M12293 0 901836556 0 0 0 0 0 0 0 973215515Федеральный закон "О
техническом регулировании"#S #M12293 1 9028718 0 0 0 0 0 0 0
40777856Федеральный закон "О пожарной безопасности"#S и настоящий
Федеральный закон в соответствии с которыми разрабатываются и принимаются
нормативные правовые акты Российской Федерации регулирующие вопросы
обеспечения пожарной безопасности объектов защиты (продукции).
Статья 4. Техническое регулирование в области пожарной безопасности
Техническое регулирование в области пожарной безопасности представляет
) установление в нормативных правовых актах Российской Федерации и
нормативных документах по пожарной безопасности требований пожарной
безопасности к продукции процессам проектирования производства
эксплуатации хранения транспортирования реализации и утилизации;
) правовое регулирование отношений в области применения и использования
требований пожарной безопасности;
) правовое регулирование отношений в области оценки соответствия.
К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной
безопасности относятся федеральные законы о технических регламентах
федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации
устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной
К нормативным документам по пожарной безопасности относятся
национальные стандарты своды правил содержащие требования пожарной
безопасности (нормы и правила).
На существующие здания сооружения и строения запроектированные и
построенные в соответствии с ранее действовавшими требованиями пожарной
безопасности положения настоящего Федерального закона не распространяются
за исключением случаев если дальнейшая эксплуатация указанных зданий
сооружений и строений приводит к угрозе жизни или здоровью людей вследствие
возможного возникновения пожара. В таких случаях собственник объекта или
лицо уполномоченные владеть пользоваться или распоряжаться зданиями
сооружениями и строениями должны принять меры по приведению системы
обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в соответствие с
требованиями настоящего Федерального закона.
Статья 5. Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты
Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной
Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты
является предотвращение пожара обеспечение безопасности людей и защита
имущества при пожаре.
Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в
себя систему предотвращения пожара систему противопожарной защиты
комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной
Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном
порядке должна содержать комплекс мероприятий исключающих возможность
превышения значений допустимого пожарного риска установленного настоящим
Федеральным законом и направленных на предотвращение опасности причинения
вреда третьим лицам в результате пожара.
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной если:
) в полном объеме выполнены обязательные требования пожарной
безопасности установленные федеральными законами о технических
) пожарный риск не превышает допустимых значений установленных настоящим
Федеральным законом.
Пожарная безопасность объектов защиты для которых федеральными
законами о технических регламентах не установлены требования пожарной
безопасности считается обеспеченной если пожарный риск не превышает
соответствующих допустимых значений установленных настоящим Федеральным
При выполнении обязательных требований пожарной безопасности
установленных федеральными законами о технических регламентах и требований
нормативных документов по пожарной безопасности расчет пожарного риска не
Пожарная безопасность городских и сельских поселений городских округов
и закрытых административно-территориальных образований обеспечивается в
рамках реализации мер пожарной безопасности соответствующими органами
государственной власти органами местного самоуправления в соответствии со
#M12293 0 902111644 0 0 0 0 0 0 0 2459444557статьей 63 настоящего
Федерального закона#S.
Юридическим лицом - собственником объекта защиты (зданий сооружений
строений и производственных объектов) в рамках реализации мер пожарной
безопасности должна быть представлена в уведомительном порядке до ввода в
эксплуатацию объекта защиты декларация пожарной безопасности в соответствии
со #M12293 1 902111644 0 0 0 0 0 0 0 89730186статьей 64 настоящего
Расчеты по оценке пожарного риска являются составной частью декларации
пожарной безопасности или декларации промышленной безопасности (на
объектах для которых они должны быть разработаны в соответствии с
законодательством Российской Федерации).
Порядок проведения расчетов по оценке пожарного риска определяется
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Разработка декларации пожарной безопасности не требуется для
обоснования пожарной безопасности пожарно-технической продукции и продукции
Глава 2. Классификация пожаров и опасных факторов пожара
Статья 7. Цель классификации пожаров и опасных факторов пожара
Классификация пожаров по виду горючего материала используется для
обозначения области применения средств пожаротушения.
Классификация пожаров по сложности их тушения используется при
определении состава сил и средств подразделений пожарной охраны и других
служб необходимых для тушения пожаров.
Классификация опасных факторов пожара используется при обосновании мер
пожарной безопасности необходимых для защиты людей и имущества при пожаре.
Статья 8. Классификация пожаров
Пожары классифицируются по виду горючего материала и подразделяются на
) пожары твердых горючих веществ и материалов (А);
) пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов
) пожары металлов (D);
) пожары горючих веществ и материалов электроустановок находящихся под
) пожары ядерных материалов радиоактивных отходов и радиоактивных
Статья 9. Опасные факторы пожара
К опасным факторам пожара воздействующим на людей и имущество
) повышенная температура окружающей среды;
) повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического
) пониженная концентрация кислорода;
) снижение видимости в дыму.
К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:
) осколки части разрушившихся зданий сооружений строений транспортных
средств технологических установок оборудования агрегатов изделий и
) радиоактивные и токсичные вещества и материалы попавшие в окружающую
среду из разрушенных технологических установок оборудования агрегатов
изделий и иного имущества;
) вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических
установок оборудования агрегатов изделий и иного имущества;
) опасные факторы взрыва происшедшего вследствие пожара;
) воздействие огнетушащих веществ.
опасности веществ и материалов
Статья 10. Цель классификации веществ и материалов по пожаровзрывоопасности
и пожарной опасности
Классификация веществ и материалов по пожаровзрывоопасности и пожарной
опасности используется для установления требований пожарной безопасности
при получении веществ и материалов применении хранении
транспортировании переработке и утилизации.
Для установления требований пожарной безопасности к конструкции зданий
сооружений строений и системам противопожарной защиты используется
классификация строительных материалов по пожарной опасности.
Статья 11. Показатели пожаровзрывоопасности и пожарной опасности веществ и
Перечень показателей необходимых для оценки пожаровзрывоопасности и
пожарной опасности веществ и материалов в зависимости от их агрегатного
состояния приведен в #M12293 0 902111644 0 0 0 0 0 0 0 636972530таблице 1
приложения#S к настоящему Федеральному закону.
Методы определения показателей пожаровзрывоопасности и пожарной
опасности веществ и материалов приведенных в #M12293 1 902111644 0 0 0 0 0
0 636972530таблице 1 приложения к настоящему Федеральному закону#S
устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.
Показатели пожаровзрывоопасности и пожарной опасности веществ и
материалов используются для установления требований к применению веществ и
материалов и расчета пожарного риска.
Статья 12. Классификация веществ и материалов (за исключением строительных
текстильных и кожевенных материалов) по пожарной опасности
Классификация веществ и материалов по пожарной опасности основывается
на их свойствах и способности к образованию опасных факторов пожара или
По горючести вещества и материалы подразделяются на следующие группы:
) негорючие - вещества и материалы неспособные гореть в воздухе.
Негорючие вещества могут быть пожаровзрывоопасными (например окислители
или вещества выделяющие горючие продукты при взаимодействии с водой
кислородом воздуха или друг с другом);
) трудногорючие - вещества и материалы способные гореть в воздухе при
воздействии источника зажигания но неспособные самостоятельно гореть после
) горючие - вещества и материалы способные самовозгораться а также
возгораться под воздействием источника зажигания и самостоятельно гореть
Методы испытаний на горючесть веществ и материалов устанавливаются
нормативными документами по пожарной безопасности.
Из горючих жидкостей выделяют группы легковоспламеняющихся и особо
опасных легковоспламеняющихся жидкостей воспламенение паров которых
происходит при низких температурах определенных нормативными документами
по пожарной безопасности.
Статья 13. Классификация строительных текстильных и кожевенных материалов
по пожарной опасности
Классификация строительных текстильных и кожевенных материалов по
пожарной опасности основывается на их свойствах и способности к образованию
опасных факторов пожара.
Пожарная опасность строительных текстильных и кожевенных материалов
характеризуется следующими свойствами:
) способность распространения пламени по поверхности;
) дымообразующая способность;
) токсичность продуктов горения.
По горючести строительные материалы подразделяются на горючие (Г) и
Строительные материалы относятся к негорючим при следующих значениях
параметров горючести определяемых экспериментальным путем: прирост
температуры - не более 50 градусов Цельсия потеря массы образца - не более
процентов продолжительность устойчивого пламенного горения - не более
Строительные материалы не удовлетворяющие хотя бы одному из указанных
в части 4 настоящей статьи значений параметров относятся к горючим.
Горючие строительные материалы подразделяются на следующие группы:
) слабогорючие (Г1) имеющие температуру дымовых газов не более 135
градусов Цельсия степень повреждения по длине испытываемого образца не
более 65 процентов степень повреждения по массе испытываемого образца не
более 20 процентов продолжительность самостоятельного горения 0 секунд;
) умеренногорючие (Г2) имеющие температуру дымовых газов не более 235
более 85 процентов степень повреждения по массе испытываемого образца не
более 50 процентов продолжительность самостоятельного горения не более 30
) нормальногорючие (ГЗ) имеющие температуру дымовых газов не более 450
градусов Цельсия степень повреждения по длине испытываемого образца более
процентов степень повреждения по массе испытываемого образца не более
процентов продолжительность самостоятельного горения не более 300
) сильногорючие (Г4) имеющие температуру дымовых газов более 450
процентов степень повреждения по массе испытываемого образца более 50
процентов продолжительность самостоятельного горения более 300 секунд.
Для материалов относящихся к группам горючести Г1-ГЗ не допускается
образование горящих капель расплава при испытании (для материалов
относящихся к группам горючести Г1 и Г2 не допускается образование капель
расплава). Для негорючих строительных материалов другие показатели пожарной
опасности не определяются и не нормируются.
По воспламеняемости горючие строительные материалы (в том числе
напольные ковровые покрытия) в зависимости от величины критической
поверхностной плотности теплового потока подразделяются на следующие
) трудновоспламеняемые (В1) имеющие величину критической поверхностной
плотности теплового потока более 35 киловатт на квадратный метр;
) умеренновоспламеняемые (В2) имеющие величину критической поверхностной
плотности теплового потока не менее 20 но не более 35 киловатт на
) легковоспламеняемые (ВЗ) имеющие величину критической поверхностной
плотности теплового потока менее 20 киловатт на квадратный метр.
По скорости распространения пламени по поверхности горючие строительные
материалы (в том числе напольные ковровые покрытия) в зависимости от
величины критической поверхностной плотности теплового потока
подразделяются на следующие группы:
) нераспространяющие (РП1) имеющие величину критической поверхностной
плотности теплового потока более 11 киловатт на квадратный метр;
) слабораспространяющие (РП2) имеющие величину критической поверхностной
плотности теплового потока не менее 8 но не более 11 киловатт на
) умереннораспространяющие (РПЗ) имеющие величину критической
поверхностной плотности теплового потока не менее 5 но не более 8 киловатт
) сильнораспространяющие (РП4) имеющие величину критической
поверхностной плотности теплового потока менее 5 киловатт на квадратный
По дымообразующей способности горючие строительные материалы в
зависимости от значения коэффициента дымообразования подразделяются на
) с малой дымообразующей способностью (Д1) имеющие коэффициент
дымообразования менее 50 квадратных метров на килограмм;
) с умеренной дымообразующей способностью (Д2) имеющие коэффициент
дымообразования не менее 50 но не более 500 квадратных метров на
) с высокой дымообразующей способностью (ДЗ) имеющие коэффициент
дымообразования более 500 квадратных метров на килограмм.
По токсичности продуктов горения горючие строительные материалы
подразделяются на следующие группы в соответствии с #M12293 0 902111644 0 0
0 0 0 0 14441028таблицей 2 приложения к настоящему Федеральному закону#S:
) умеренноопасные (Т2);
) высокоопасные (ТЗ);
) чрезвычайно опасные (Т4).
Классы пожарной опасности в зависимости от групп пожарной опасности
строительных материалов приведены в #M12293 1 902111644 0 0 0 0 0 0 0
37427412таблице 3 приложения к настоящему Федеральному закону#S.
Для напольных ковровых покрытий группа горючести не определяется.
Текстильные и кожевенные материалы по воспламеняемости подразделяются
на легковоспламеняемые и трудновоспламеняемые. Ткань (нетканое полотно)
классифицируется как легковоспламеняемый материал если при испытаниях
выполняются следующие условия:
) время пламенного горения любого из образцов испытанных при зажигании с
поверхности составляет более 5 секунд;
) любой из образцов испытанных при зажигании с поверхности прогорает до
одной из его кромок;
) хлопчатобумажная вата загорается под любым из испытываемых образцов;
) поверхностная вспышка любого из образцов распространяется более чем на
0 миллиметров от точки зажигания с поверхности или кромки;
) средняя длина обугливающегося участка любого из образцов испытанных
при воздействии пламени с поверхности или кромки составляет более 150
Для классификации строительных текстильных и кожевенных материалов
следует применять значение индекса распространения пламени (I) - условного
безразмерного показателя характеризующего способность материалов или
веществ воспламеняться распространять пламя по поверхности и выделять
тепло. По распространению пламени материалы подразделяются на следующие
) не распространяющие пламя по поверхности имеющие индекс
распространения пламени 0;
) медленно распространяющие пламя по поверхности имеющие индекс
распространения пламени не более 20;
) быстро распространяющие пламя по поверхности имеющие индекс
распространения пламени более 20.
Методы испытаний по определению классификационных показателей пожарной
опасности строительных текстильных и кожевенных материалов устанавливаются
Статья 14. Цель классификации технологических сред по пожаровзрывоопасности
Классификация технологических сред по пожаровзрывоопасности и пожарной
опасности используется для установления безопасных параметров ведения
технологического процесса.
технологических сред
Пожаровзрывоопасность и пожарная опасность технологических сред
характеризуется показателями пожаровзрывоопасности и пожарной опасности
веществ обращающихся в технологическом процессе и параметрами
технологического процесса. Перечень показателей необходимых для оценки
пожаровзрывоопасности и пожарной опасности веществ приведен в #M12293 0
2111644 0 0 0 0 0 0 0 636972530таблице 1 приложения к настоящему
Федеральному закону#S.
опасности веществ входящих в состав технологических сред устанавливаются
Технологические среды по пожаровзрывоопасности подразделяются на
) пожаровзрывоопасные;
Среда относится к пожароопасным если возможно образование горючей
среды а также появление источника зажигания достаточной мощности для
возникновения пожара.
Среда относится к пожаровзрывоопасным если возможно образование смесей
окислителя с горючими газами парами легковоспламеняющихся жидкостей
горючими аэрозолями и горючими пылями в которых при появлении источника
зажигания возможно инициирование взрыва и (или) пожара.
Среда относится к взрывоопасным если возможно образование смесей
воздуха с горючими газами парами легковоспламеняющихся жидкостей горючими
жидкостями горючими аэрозолями и горючими пылями или волокнами и если при
определенной концентрации горючего и появлении источника инициирования
взрыва (источника зажигания) она способна взрываться.
К пожаробезопасным средам относится пространство в котором отсутствуют
горючая среда и (или) окислитель.
Глава 5. Классификация пожароопасных и взрывоопасных зон
Статья 17. Цель классификации
Классификация пожароопасных и взрывоопасных зон применяется для выбора
электротехнического и другого оборудования по степени их защиты
обеспечивающей их пожаровзрывобезопасную эксплуатацию в указанной зоне.
Статья 18. Классификация пожароопасных зон
Пожароопасные зоны подразделяются на следующие классы:
) П-I - зоны расположенные в помещениях в которых обращаются горючие
жидкости с температурой вспышки 61 и более градуса Цельсия;
) П-II - зоны расположенные в помещениях в которых выделяются горючие
) П-IIа - зоны расположенные в помещениях в которых обращаются твердые
горючие вещества в количестве при котором удельная пожарная нагрузка
составляет не менее 1 мегаджоуля на квадратный метр;
) П-III - зоны расположенные вне зданий сооружений строений в которых
обращаются горючие жидкости с температурой вспышки 61 и более градуса
Цельсия или любые твердые горючие вещества.
Методы определения классификационных показателей пожароопасной зоны
Статья 19. Классификация взрывоопасных зон
В зависимости от частоты и длительности присутствия взрывоопасной смеси
взрывоопасные зоны подразделяются на следующие классы:
) 0-й класс - зоны в которых взрывоопасная газовая смесь присутствует
постоянно или хотя бы в течение одного часа;
) 1-й класс - зоны расположенные в помещениях в которых при нормальном
режиме работы оборудования выделяются горючие газы или пары
легковоспламеняющихся жидкостей образующие с воздухом взрывоопасные смеси;
) 2-й класс - зоны расположенные в помещениях в которых при нормальном
режиме работы оборудования взрывоопасные смеси горючих газов или паров
легковоспламеняющихся жидкостей с воздухом не образуются а возможны только
в результате аварии или повреждения технологического оборудования;
) 20-й класс - зоны в которых взрывоопасные смеси горючей пыли с
воздухом имеют нижний концентрационный предел воспламенения менее 65
граммов на кубический метр и присутствуют постоянно;
) 21-й класс - зоны расположенные в помещениях в которых при нормальном
режиме работы оборудования выделяются переходящие во взвешенное состояние
горючие пыли или волокна способные образовывать с воздухом взрывоопасные
смеси при концентрации 65 и менее граммов на кубический метр;
) 22-й класс - зоны расположенные в помещениях в которых при нормальном
режиме работы оборудования не образуются взрывоопасные смеси горючих пылей
или волокон с воздухом при концентрации 65 и менее граммов на кубический
метр но возможно образование такой взрывоопасной смеси горючих пылей или
волокон с воздухом только в результате аварии или повреждения
технологического оборудования.
Методы определения классификационных показателей взрывоопасной зоны
Статья 20. Цель классификации
Классификация электрооборудования по пожаровзрывоопасности и пожарной
опасности применяется для определения области его безопасного применения и
соответствующей этой области маркировки электрооборудования а также для
определения требований пожарной безопасности при эксплуатации
электрооборудования.
В зависимости от степени пожаровзрывоопасности и пожарной опасности
электрооборудование подразделяется на следующие виды:
) электрооборудование без средств пожаровзрывозащиты;
) пожарозащищенное электрооборудование (для пожароопасных зон);
) взрывозащищенное электрооборудование (для взрывоопасных зон).
Под степенью пожаровзрывоопасности и пожарной опасности
электрооборудования понимается опасность возникновения источника зажигания
внутри электрооборудования и (или) опасность контакта источника зажигания с
окружающей электрооборудование горючей средой. Электрооборудование без
средств пожаровзрывозащиты по уровням пожарной защиты и взрывозащиты не
Статья 22. Классификация пожарозащищенного электрооборудования
Электрооборудование применяемое в пожароопасных зонах
классифицируется по степени защиты от проникновения внутрь воды и внешних
твердых предметов обеспечиваемой конструкцией этого электрооборудования.
Классификация пожарозащищенного электрооборудования осуществляется в
соответствии с #M12293 0 902111644 0 0 0 0 0 0 0 2054900725таблицами 4#S и
#M12293 1 902111644 0 0 0 0 0 0 0 21707669375 приложения#S к настоящему
Федеральному закону.
Методы определения степени защиты оболочки пожарозащищенного
электрооборудования устанавливаются нормативными документами по пожарной
Маркировка степени защиты оболочки электрооборудования осуществляется
при помощи международного знака защиты (IP) и двух цифр первая из которых
означает защиту от попадания твердых предметов вторая - от проникновения
Статья 23. Классификация взрывозащищенного электрооборудования
Взрывозащищенное электрооборудование классифицируется по уровням
взрывозащиты видам взрывозащиты группам и температурным классам.
Взрывозащищенное электрооборудование по уровням взрывозащиты
подразделяется на следующие виды:
) особовзрывобезопасное электрооборудование (уровень 0);
) взрывобезопасное электрооборудование (уровень 1);
) электрооборудование повышенной надежности против взрыва (уровень 2).
Особовзрывобезопасное электрооборудование - это взрывобезопасное
электрооборудование с дополнительными средствами взрывозащиты.
Взрывобезопасное электрооборудование обеспечивает взрывозащиту как при
нормальном режиме работы оборудования так и при повреждении за
исключением повреждения средств взрывозащиты. Электрооборудование
повышенной надежности против взрыва обеспечивает взрывозащиту только при
нормальном режиме работы оборудования (при отсутствии аварий и
Взрывозащищенное электрооборудование по видам взрывозащиты
подразделяется на оборудование имеющее:
) взрывонепроницаемую оболочку (d);
) заполнение или продувку оболочки под избыточным давлением защитным
) искробезопасную электрическую цепь (
) кварцевое заполнение оболочки с токоведущими частями (q);
) масляное заполнение оболочки с токоведущими частями (о);
) специальный вид взрывозащиты определяемый особенностями объекта (s);
) любой иной вид защиты (е).
Взрывозащищенное электрооборудование по допустимости применения в зонах
подразделяется на оборудование:
) с промышленными газами и парами (группа II и подгруппы IIА IIВ IIС);
) с рудничным метаном (группа I).
В зависимости от наибольшей допустимой температуры поверхности
взрывозащищенное электрооборудование группы II подразделяется на следующие
температурные классы:
) Т1 (450 градусов Цельсия);
) Т2 (300 градусов Цельсия);
) Т3 (200 градусов Цельсия);
) Т4 (135 градусов Цельсия);
) Т5 (100 градусов Цельсия);
) Т6 (85 градусов Цельсия).
Взрывозащищенное электрооборудование должно иметь маркировку. В
приведенной ниже последовательности должны указываться:
) знак уровня взрывозащиты электрооборудования (2 1 0);
) знак относящий электрооборудование к взрывозащищенному (Ех);
) знак вида взрывозащиты (d р
) знак группы или подгруппы электрооборудования (I II IIА IIВ IIС);
) знак температурного класса электрооборудования (Т1 Т2 Т3 Т4 Т5
Методы испытания взрывозащищенного электрооборудования на
принадлежность к соответствующему уровню виду группе (подгруппе)
температурному классу устанавливаются нормативными документами по пожарной
Глава 7. Классификация наружных установок по пожарной опасности
Классификация наружных установок по пожарной опасности используется для
установления требований пожарной безопасности направленных на
предотвращение возможности возникновения пожара и обеспечение
противопожарной защиты людей и имущества в случае возникновения пожара на
наружных установках.
Классификация наружных установок по пожарной опасности основывается на
определении их принадлежности к соответствующей категории.
Категории наружных установок по пожарной опасности должны указываться в
проектной документации на объекты капитального строительства и
реконструкции а обозначение категорий должно быть указано на установке.
Статья 25. Определение категорий наружных установок по пожарной опасности
По пожарной опасности наружные установки подразделяются на следующие
) повышенная взрывопожароопасность (АН);
) взрывопожароопасность (БН);
) пожароопасность (ВН);
) умеренная пожароопасность (ГН);
) пониженная пожароопасность (ДН).
Категории наружных установок по пожарной опасности определяются исходя
из пожароопасных свойств находящихся в установках горючих веществ и
материалов их количества и особенностей технологических процессов.
Установка относится к категории АН если в ней присутствуют (хранятся
перерабатываются транспортируются) горючие газы легковоспламеняющиеся
жидкости с температурой вспышки не более 28 градусов Цельсия вещества и
(или) материалы способные гореть при взаимодействии с водой кислородом
воздуха и (или) друг с другом (при условии что величина пожарного риска
при возможном сгорании указанных веществ с образованием волн давления
превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 метров от наружной
Установка относится к категории БН если в ней присутствуют хранятся
перерабатываются или транспортируются горючие пыли и (или) волокна
легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28 градусов
Цельсия горючие жидкости (при условии что величина пожарного риска при
возможном сгорании пыле- и (или) паровоздушных смесей с образованием волн
давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 метров от
наружной установки).
Установка относится к категории ВН если в ней присутствуют (хранятся
перерабатываются транспортируются) горючие и (или) трудногорючие жидкости
твердые горючие и (или) трудногорючие вещества и (или) материалы (в том
числе пыли и (или) волокна) вещества и (или) материалы способные при
взаимодействии с водой кислородом воздуха и (или) друг с другом гореть и
если не реализуются критерии позволяющие отнести установку к категории АН
или БН (при условии что величина пожарного риска при возможном сгорании
указанных веществ и (или) материалов превышает одну миллионную в год на
расстоянии 30 метров от наружной установки).
Установка относится к категории ГН если в ней присутствуют (хранятся
перерабатываются транспортируются) негорючие вещества и (или) материалы в
горячем раскаленном и (или) расплавленном состоянии процесс обработки
которых сопровождается выделением лучистого тепла искр и (или) пламени а
также горючие газы жидкости и (или) твердые вещества которые сжигаются
или утилизируются в качестве топлива.
Установка относится к категории ДН если в ней присутствуют (хранятся
перерабатываются транспортируются) в основном негорючие вещества и (или)
материалы в холодном состоянии и если по перечисленным выше критериям она
не относится к категории АН БН ВН или ГН.
Определение категорий наружных установок по пожарной опасности
осуществляется путем последовательной проверки их принадлежности к
категориям от наиболее опасной (АН) к наименее опасной (ДН).
Методы определения классификационных признаков категорий наружных
установок по пожарной опасности устанавливаются нормативными документами по
пожарной безопасности.
Глава 8. Классификация зданий сооружений строений и помещений по пожарной
и взрывопожарной опасности
Статья 26. Цель классификации зданий сооружений строений и помещений по
пожарной и взрывопожарной опасности
Классификация зданий сооружений строений и помещений по пожарной и
взрывопожарной опасности применяется для установления требований пожарной
безопасности направленных на предотвращение возможности возникновения
пожара и обеспечение противопожарной защиты людей и имущества в случае
возникновения пожара в зданиях сооружениях строениях и помещениях.
Статья 27. Определение категории зданий сооружений строений и помещений
по пожарной и взрывопожарной опасности
По пожарной и взрывопожарной опасности помещения производственного и
складского назначения независимо от их функционального назначения
подразделяются на следующие категории:
) повышенная взрывопожароопасность (А);
) взрывопожароопасность (Б);
) пожароопасность (В1-В4);
) умеренная пожароопасность (Г);
) пониженная пожароопасность (Д).
Здания сооружения строения и помещения иного назначения разделению на
категории не подлежат.
Категории помещений по пожарной и взрывопожарной опасности определяются
исходя из вида находящихся в помещениях горючих веществ и материалов их
количества и пожароопасных свойств а также исходя из объемно-планировочных
решений помещений и характеристик проводимых в них технологических
Определение категорий помещений следует осуществлять путем
последовательной проверки принадлежности помещения к категориям от наиболее
опасной (А) к наименее опасной (Д).
К категории А относятся помещения в которых находятся (обращаются)
горючие газы легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не
более 28 градусов Цельсия в таком количестве что могут образовывать
взрывоопасные парогазовоздушные смеси при воспламенении которых
развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышающее 5
килопаскалей и (или) вещества и материалы способные взрываться и гореть
при взаимодействии с водой кислородом воздуха или друг с другом в таком
количестве что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает
К категории Б относятся помещения в которых находятся (обращаются)
горючие пыли или волокна легковоспламеняющиеся жидкости с температурой
вспышки более 28 градусов Цельсия горючие жидкости в таком количестве что
могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси при
воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в
помещении превышающее 5 килопаскалей.
К категориям В1-В4 относятся помещения в которых находятся
(обращаются) горючие и трудногорючие жидкости твердые горючие и
трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна) вещества и
материалы способные при взаимодействии с водой кислородом воздуха или
друг с другом только гореть при условии что помещения в которых они
находятся (обращаются) не относятся к категории А или Б.
Отнесение помещения к категории В1 В2 В3 или В4 осуществляется в
зависимости от количества и способа размещения пожарной нагрузки в
указанном помещении и его объемно-планировочных характеристик а также от
пожароопасных свойств веществ и материалов составляющих пожарную нагрузку.
К категории Г относятся помещения в которых находятся (обращаются)
негорючие вещества и материалы в горячем раскаленном или расплавленном
состоянии процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого
тепла искр и пламени и (или) горючие газы жидкости и твердые вещества
которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива.
К категории Д относятся помещения в которых находятся (обращаются)
негорючие вещества и материалы в холодном состоянии.
Категории зданий сооружений и строений по пожарной и взрывопожарной
опасности определяются исходя из доли и суммированной площади помещений той
или иной категории опасности в этом здании сооружении строении.
Здание относится к категории А если в нем суммированная площадь
помещений категории А превышает 5 процентов площади всех помещений или 200
Здание не относится к категории А если суммированная площадь
помещений категории А в здании не превышает 25 процентов суммированной
площади всех размещенных в нем помещений (но не более 1000 квадратных
метров) и эти помещения оснащаются установками автоматического
Здание относится к категории Б если одновременно выполнены следующие
условия: здание не относится к категории А и суммированная площадь
помещений категорий А и Б превышает 5 процентов суммированной площади всех
помещений или 200 квадратных метров.
Здание не относится к категории Б если суммированная площадь
помещений категорий А и Б в здании не превышает 25 процентов суммированной
Здание относится к категории В если одновременно выполнены следующие
условия: здание не относится к категории А или Б и суммированная площадь
помещений категорий А Б B1 В2 и В3 превышает 5 процентов (10 процентов
если в здании отсутствуют помещения категорий А и Б) суммированной площади
Здание не относится к категории В если суммированная площадь
помещений категорий А Б В1 В2 и В3 в здании не превышает 25 процентов
суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 3500
квадратных метров) и эти помещения оснащаются установками автоматического
Здание относится к категории Г если одновременно выполнены следующие
условия: здание не относится к категории А Б или В и суммированная площадь
помещений категорий А Б B1 В2 В3 и Г превышает 5 процентов
суммированной площади всех помещений.
Здание не относится к категории Г если суммированная площадь
помещений категорий А Б B1 В2 В3 и Г в здании не превышает 25 процентов
суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 5000
квадратных метров) и помещения категорий А Б B1 В2 и В3 оснащаются
установками автоматического пожаротушения.
Здание относится к категории Д если оно не относится к категории А
Методы определения классификационных признаков отнесения зданий и
помещений производственного и складского назначения к категориям по
пожарной и взрывопожарной опасности устанавливаются нормативными
документами по пожарной безопасности.
Категории зданий сооружений строений и помещений производственного и
складского назначения по пожарной и взрывопожарной опасности указываются в
Статья 28. Цель классификации
Пожарно-техническая классификация зданий сооружений строений и
пожарных отсеков применяется для установления требований пожарной
безопасности к системам обеспечения пожарной безопасности зданий
сооружений и строений в зависимости от их функционального назначения и
Степень огнестойкости зданий сооружений строений и пожарных отсеков
классы их функциональной и конструктивной пожарной опасности указываются в
Статья 29. Пожарно-техническая классификация зданий сооружений строений и
Классификация зданий сооружений строений и пожарных отсеков
осуществляется с учетом следующих критериев:
) степень огнестойкости;
) класс конструктивной пожарной опасности;
) класс функциональной пожарной опасности.
Статья 30. Классификация зданий сооружений строенийи пожарных отсеков по
степени огнестойкости
Здания сооружения строения и пожарные отсеки по степени огнестойкости
подразделяются на здания сооружения строения и пожарные отсеки I II
III IV и V степеней огнестойкости.
Порядок определения степени огнестойкости зданий сооружений строений
и пожарных отсеков устанавливается #M12293 0 902111644 0 0 0 0 0 0 0
83694780статьей 87 настоящего Федерального закона#S.
Статья 31. Классификация зданий сооружений строений и пожарных отсеков по
конструктивной пожарной опасности
Здания сооружения строения и пожарные отсеки по конструктивной
пожарной опасности подразделяются на классы С0 С1 С2 и С3.
Порядок определения класса конструктивной пожарной опасности зданий
сооружений строений и пожарных отсеков устанавливается #M12293 0 902111644
0 0 0 0 0 0 3183694780статьей 87 настоящего Федерального закона#S.
Статья 32. Классификация зданий сооружений строений и пожарных отсеков по
функциональной пожарной опасности
Здания (сооружения строения пожарные отсеки и части зданий
сооружений строений - помещения или группы помещений функционально
связанные между собой) по классу функциональной пожарной опасности в
зависимости от их назначения а также от возраста физического состояния и
количества людей находящихся в здании сооружении строении возможности
пребывания их в состоянии сна подразделяются на:
) Ф1 - здания предназначенные для постоянного проживания и временного
пребывания людей в том числе:
а) Ф1.1 - здания детских дошкольных образовательных учреждений
специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные) больницы
спальные корпуса образовательных учреждений интернатного типа и детских
б) Ф1.2 - гостиницы общежития спальные корпуса санаториев и домов отдыха
общего типа кемпингов мотелей и пансионатов;
в) Ф1.3 - многоквартирные жилые дома;
г) Ф1.4 - одноквартирные жилые дома в том числе блокированные;
) Ф2 - здания зрелищных и культурно-просветительных учреждений в том
а) Ф2.1 - театры кинотеатры концертные залы клубы цирки спортивные
сооружения с трибунами библиотеки и другие учреждения с расчетным числом
посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях;
б) Ф2.2 - музеи выставки танцевальные залы и другие подобные учреждения
в закрытых помещениях;
в) Ф2.3 - здания учреждений указанные в подпункте "а" настоящего пункта
на открытом воздухе;
г) Ф2.4 - здания учреждений указанные в подпункте "б" настоящего пункта
) Ф3 - здания организаций по обслуживанию населения в том числе:
а) Ф3.1 - здания организаций торговли;
б) Ф3.2 - здания организаций общественного питания;
г) Ф3.4 - поликлиники и амбулатории;
д) Ф3.5 - помещения для посетителей организаций бытового и коммунального
обслуживания с нерасчетным числом посадочных мест для посетителей;
е) Ф3.6 - физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные
учреждения с помещениями без трибун для зрителей бытовые помещения бани;
) Ф4 - здания научных и образовательных учреждений научных и проектных
организаций органов управления учреждений в том числе:
а) Ф4.1 - здания общеобразовательных учреждений образовательных
учреждений дополнительного образования детей образовательных учреждений
начального профессионального и среднего профессионального образования;
б) Ф4.2 - здания образовательных учреждений высшего профессионального
образования и дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации) специалистов;
в) Ф4.3 - здания органов управления учреждений проектно-конструкторских
организаций информационных и редакционно-издательских организаций научных
организаций банков контор офисов;
г) Ф4.4 - здания пожарных депо;
) Ф5 - здания производственного или складского назначения в том числе:
а) Ф5.1 - производственные здания сооружения строения производственные
и лабораторные помещения мастерские;
б) Ф5.2 - складские здания сооружения строения стоянки для автомобилей
без технического обслуживания и ремонта книгохранилища архивы складские
в) Ф5.3 - здания сельскохозяйственного назначения.
Правила отнесения зданий сооружений строений и пожарных отсеков к
классам по конструктивной пожарной опасности определяются в нормативных
документах по пожарной безопасности.
Статья 33. Классификация зданий пожарных депо
Здания пожарных депо в зависимости от назначения количества
автомобилей состава помещений и их площадей подразделяются на следующие
) I - пожарные депо на 6 8 10 и 12 автомобилей для охраны городских
) II - пожарные депо на 2 4 и 6 автомобилей для охраны городских
) III - пожарные депо на 6 8 10 и 12 автомобилей для охраны
) IV - пожарные депо на 2 4 и 6 автомобилей для охраны организаций;
) V - пожарные депо на 1 2 3 и 4 автомобиля для охраны сельских
Здания пожарных депо I и III типов проектируются в случае размещения в
них органов управления подразделений пожарной охраны дислоцированных на
территории населенного пункта или организации и (или) дежурно-
диспетчерской службы пожарной охраны.
противопожарных преград
Статья 34. Цель классификации
Строительные конструкции классифицируются по огнестойкости для
установления возможности их применения в зданиях сооружениях строениях и
пожарных отсеках определенной степени огнестойкости или для определения
степени огнестойкости зданий сооружений строений и пожарных отсеков.
Строительные конструкции классифицируются по пожарной опасности для
определения степени участия строительных конструкций в развитии пожара и их
способности к образованию опасных факторов пожара.
Противопожарные преграды классифицируются по способу предотвращения
распространения опасных факторов пожара а также по огнестойкости для
подбора строительных конструкций и заполнения проемов в противопожарных
преградах с необходимым пределом огнестойкости и классом пожарной
Статья 35. Классификация строительных конструкций по огнестойкости
Строительные конструкции зданий сооружений и строений в зависимости от
их способности сопротивляться воздействию пожара и распространению его
опасных факторов в условиях стандартных испытаний подразделяются на
строительные конструкции со следующими пределами огнестойкости:
) не менее 15 минут;
) не менее 30 минут;
) не менее 45 минут;
) не менее 60 минут;
) не менее 90 минут;
) не менее 120 минут;
) не менее 150 минут;
) не менее 180 минут;
) не менее 240 минут;
) не менее 360 минут.
Пределы огнестойкости строительных конструкций определяются в условиях
стандартных испытаний. Наступление пределов огнестойкости несущих и
ограждающих строительных конструкций в условиях стандартных испытаний или в
результате расчетов устанавливается по времени достижения одного или
последовательно нескольких из следующих признаков предельных состояний:
) потеря несущей способности (R);
) потеря целостности (Е);
) потеря теплоизолирующей способности вследствие повышения температуры на
необогреваемой поверхности конструкции до предельных значений (I) или
достижения предельной величины плотности теплового потока на нормируемом
расстоянии от необогреваемой поверхности конструкции (W).
Предел огнестойкости для заполнения проемов в противопожарных преградах
наступает при потере целостности (Е) теплоизолирующей способности (I)
достижении предельной величины плотности теплового потока (W) и (или)
дымогазонепроницаемости (S).
Методы определения пределов огнестойкости строительных конструкций и
признаков предельных состояний устанавливаются нормативными документами по
Условные обозначения пределов огнестойкости строительных конструкций
содержат буквенные обозначения предельного состояния и группы.
Строительные конструкции по пожарной опасности подразделяются на
) непожароопасные (К0);
) малопожароопасные (К1);
) умереннопожароопасные (К2);
) пожароопасные (К3).
Класс пожарной опасности строительных конструкций определяется в
соответствии с #M12293 0 902111644 0 0 0 0 0 0 0 2401387241таблицей 6
Численные значения критериев отнесения строительных конструкций к
определенному классу пожарной опасности определяются в соответствии с
методами установленными нормативными документами по пожарной безопасности.
Статья 37. Классификация противопожарных преград
Противопожарные преграды в зависимости от способа предотвращения
распространения опасных факторов пожара подразделяются на следующие типы:
) противопожарные стены;
) противопожарные перегородки;
) противопожарные перекрытия;
) противопожарные разрывы;
) противопожарные занавесы шторы и экраны;
) противопожарные водяные завесы;
) противопожарные минерализованные полосы.
Противопожарные стены перегородки и перекрытия заполнения проемов в
противопожарных преградах (противопожарные двери ворота люки клапаны
окна шторы занавесы) в зависимости от пределов огнестойкости их
ограждающей части а также тамбур-шлюзы предусмотренные в проемах
противопожарных преград в зависимости от типов элементов тамбур-шлюзов
подразделяются на следующие типы:
#G01) стены 1-й или 2-й тип;
) перегородки 1-й или 2-й тип;
) перекрытия 1 2 3 или 4-й тип;
) двери ворота люки клапаны экраны шторы 1 2 или 3-й тип;
) окна 1 2 или 3-й тип;
) занавесы 1-й тип;
) тамбур-шлюзы 1-й или 2-й тип.
Отнесение противопожарных преград к тому или иному типу в зависимости
от пределов огнестойкости элементов противопожарных преград и типов
заполнения проемов в них осуществляется в соответствии со #M12293 0
2111644 0 0 0 0 0 0 0 1339447253статьей 88 настоящего Федерального
Статья 38. Цель классификации
Лестницы и лестничные клетки классифицируются в целях определения
требований к их объемно-планировочному и конструктивному решению а также
для установления требований к их применению на путях эвакуации людей.
Статья 39. Классификация лестниц
Лестницы предназначенные для эвакуации людей из зданий сооружений и
строений при пожаре подразделяются на следующие типы:
) внутренние лестницы размещаемые на лестничных клетках;
) внутренние открытые лестницы;
) наружные открытые лестницы.
Пожарные лестницы предназначенные для обеспечения тушения пожара и
проведения аварийно-спасательных работ подразделяются на следующие типы:
) П1 - вертикальные лестницы;
) П2 - маршевые лестницы с уклоном не более 6:1.
Статья 40. Классификация лестничных клеток
Лестничные клетки в зависимости от степени их защиты от задымления при
пожаре подразделяются на следующие типы:
) обычные лестничные клетки;
) незадымляемые лестничные клетки.
Обычные лестничные клетки в зависимости от способа освещения
) Л1 - лестничные клетки с естественным освещением через остекленные или
открытые проемы в наружных стенах на каждом этаже;
) Л2 - лестничные клетки с естественным освещением через остекленные или
открытые проемы в покрытии.
Незадымляемые лестничные клетки в зависимости от способа защиты от
задымления при пожаре подразделяются на следующие типы:
) H1 - лестничные клетки с входом на лестничную клетку с этажа через
незадымляемую наружную воздушную зону по открытым переходам;
) Н2 - лестничные клетки с подпором воздуха на лестничную клетку при
) Н3 - лестничные клетки с входом на них на каждом этаже через тамбур-
шлюз в котором постоянно или во время пожара обеспечивается подпор
Глава 12. Классификация пожарной техники
Статья 41. Цель классификации
Классификация пожарной техники используется для определения ее назначения
области применения а также для установления требований пожарной
безопасности при эксплуатации пожарной техники.
Статья 42. Классификация пожарной техники
Пожарная техника в зависимости от назначения и области применения
подразделяется на следующие типы:
) первичные средства пожаротушения;
) мобильные средства пожаротушения;
) установки пожаротушения;
) средства пожарной автоматики;
) пожарное оборудование;
) средства индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре;
) пожарный инструмент (механизированный и немеханизированный);
) пожарные сигнализация связь и оповещение.
Первичные средства пожаротушения предназначены для использования
работниками организаций личным составом подразделений пожарной охраны и
иными лицами в целях борьбы с пожарами и подразделяются на следующие типы:
) переносные и передвижные огнетушители;
) пожарные краны и средства обеспечения их использования;
) пожарный инвентарь;
) покрывала для изоляции очага возгорания.
Статья 44. Классификация мобильных средств пожаротушения
К мобильным средствам пожаротушения относятся транспортные или
транспортируемые пожарные автомобили предназначенные для использования
личным составом подразделений пожарной охраны при тушении пожаров.
Мобильные средства пожаротушения подразделяются на следующие типы:
) пожарные автомобили (основные и специальные);
) пожарные самолеты вертолеты;
) пожарные мотопомпы;
) приспособленные технические средства (тягачи прицепы и трактора).
Статья 45. Классификация установок пожаротушения
Установки пожаротушения - совокупность стационарных технических средств
тушения пожара путем выпуска огнетушащего вещества. Установки пожаротушения
должны обеспечивать локализацию или ликвидацию пожара. Установки
пожаротушения по конструктивному устройству подразделяются на агрегатные и
модульные по степени автоматизации - на автоматические автоматизированные
и ручные по виду огнетушащего вещества - на водяные пенные газовые
порошковые аэрозольные и комбинированные по способу тушения - на
объемные поверхностные локально-объемные и локально-поверхностные.
Тип установки пожаротушения способ тушения и вид огнетушащего вещества
определяются организацией-проектировщиком. При этом установка пожаротушения
должна обеспечивать:
) реализацию эффективных технологий пожаротушения оптимальную
инерционность минимально вредное воздействие на защищаемое оборудование;
) срабатывание в течение времени не превышающего длительности начальной
стадии развития пожара (критического времени свободного развития пожара);
) необходимую интенсивность орошения или удельный расход огнетушащего
) тушение пожара в целях его ликвидации или локализации в течение
времени необходимого для введения в действие оперативных сил и средств;
) требуемую надежность функционирования.
Статья 46. Классификация средств пожарной автоматики
Средства пожарной автоматики предназначены для автоматического обнаружения
пожара оповещения о нем людей и управления их эвакуацией автоматического
пожаротушения и включения исполнительных устройств систем противодымной
защиты управления инженерным и технологическим оборудованием зданий и
объектов. Средства пожарной автоматики подразделяются на:
) извещатели пожарные;
) приборы приемно-контрольные пожарные;
) приборы управления пожарные;
) технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные;
) системы передачи извещений о пожаре;
) другие приборы и оборудование для построения систем пожарной
Статья 47. Классификация средств индивидуальной защиты и спасения людей при
Средства индивидуальной защиты людей при пожаре предназначены для
защиты личного состава подразделений пожарной охраны и людей от воздействия
опасных факторов пожара. Средства спасения людей при пожаре предназначены
для самоспасания личного состава подразделений пожарной охраны и спасения
людей из горящего здания сооружения строения.
Средства индивидуальной защиты людей при пожаре подразделяются на:
) средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения;
) средства индивидуальной защиты пожарных.
Средства спасения людей с высоты при пожаре подразделяются на:
) индивидуальные средства;
) коллективные средства.
Глава 13. Система предотвращения пожаров
Статья 48. Цель создания систем предотвращения пожаров
Целью создания систем предотвращения пожаров является исключение
условий возникновения пожаров.
Исключение условий возникновения пожаров достигается исключением
условий образования горючей среды и (или) исключением условий образования в
горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания.
Состав и функциональные характеристики систем предотвращения пожаров на
объекте защиты устанавливаются настоящим Федеральным законом. Правила и
методы исследований (испытаний и измерений) характеристик систем
предотвращения пожаров определяются в соответствии с нормативными
Статья 49. Способы исключения условий образования горючей среды
Исключение условий образования горючей среды должно обеспечиваться одним
или несколькими из следующих способов:
) применение негорючих веществ и материалов;
) ограничение массы и (или) объема горючих веществ и материалов;
) использование наиболее безопасных способов размещения горючих веществ и
материалов а также материалов взаимодействие которых друг с другом
приводит к образованию горючей среды;
) изоляция горючей среды от источников зажигания (применение
изолированных отсеков камер кабин);
) поддержание безопасной концентрации в среде окислителя и (или) горючих
) понижение концентрации окислителя в горючей среде в защищаемом объеме;
) поддержание температуры и давления среды при которых распространение
пламени исключается;
) механизация и автоматизация технологических процессов связанных с
обращением горючих веществ;
) установка пожароопасного оборудования в отдельных помещениях или на
) применение устройств защиты производственного оборудования
исключающих выход горючих веществ в объем помещения или устройств
исключающих образование в помещении горючей среды;
) удаление из помещений технологического оборудования и коммуникаций
пожароопасных отходов производства отложений пыли пуха.
внесения в нее) источников зажигания
Исключение условий образования в горючей среде (или внесения в нее)
источников зажигания должно достигаться одним или несколькими из следующих
) применение электрооборудования соответствующего классу пожароопасной и
(или) взрывоопасной зоны категории и группе взрывоопасной смеси;
) применение в конструкции быстродействующих средств защитного отключения
электроустановок и других устройств приводящих к появлению источников
) применение оборудования и режимов проведения технологического процесса
исключающих образование статического электричества;
) устройство молниезащиты зданий сооружений строений и оборудования;
) поддержание безопасной температуры нагрева веществ материалов и
поверхностей которые контактируют с горючей средой;
) применение способов и устройств ограничения энергии искрового разряда в
горючей среде до безопасных значений;
) применение искробезопасного инструмента при работе с
легковоспламеняющимися жидкостями и горючими газами;
) ликвидация условий для теплового химического и (или)
микробиологического самовозгорания обращающихся веществ материалов и
) исключение контакта с воздухом пирофорных веществ;
) применение устройств исключающих возможность распространения пламени
из одного объема в смежный.
Безопасные значения параметров источников зажигания определяются
условиями проведения технологического процесса на основании показателей
пожарной опасности обращающихся в нем веществ и материалов определенных в
#M12293 0 902111644 0 0 0 0 0 0 0 3399894220статье 11 настоящего
Глава 14. Системы противопожарной защиты
Статья 51. Цель создания систем противопожарной защиты
Целью создания систем противопожарной защиты является защита людей и
имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его
Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или)
ограничение его последствий обеспечиваются снижением динамики нарастания
опасных факторов пожара эвакуацией людей и имущества в безопасную зону и
(или) тушением пожара.
Системы противопожарной защиты должны обладать надежностью и
устойчивостью к воздействию опасных факторов пожара в течение времени
необходимого для достижения целей обеспечения пожарной безопасности.
Состав и функциональные характеристики систем противопожарной защиты
объектов устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.
Статья 52. Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов
ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими
из следующих способов:
) применение объемно-планировочных решений и средств обеспечивающих
ограничение распространения пожара за пределы очага;
) устройство эвакуационных путей удовлетворяющих требованиям безопасной
) устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной
сигнализации) оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
) применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и
средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;
) применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости
и классами пожарной опасности соответствующими требуемым степени
огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий сооружений
и строений а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев
(отделок облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях
) применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и
огнезащитных красок) и строительных материалов (облицовок) для повышения
пределов огнестойкости строительных конструкций;
) устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного
стравливания горючих газов из аппаратуры;
) устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной
) применение первичных средств пожаротушения;
) применение автоматических установок пожаротушения;
) организация деятельности подразделений пожарной охраны.
Статья 53. Пути эвакуации людей при пожаре
Каждое здание сооружение или строение должно иметь объемно-
планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей
обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. При невозможности
безопасной эвакуации людей должна быть обеспечена их защита посредством
применения систем коллективной защиты.
Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть:
) установлены необходимое количество размеры и соответствующее
конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов;
) обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и
через эвакуационные выходы;
) организованы оповещение и управление движением людей по эвакуационным
путям (в том числе с использованием световых указателей звукового и
речевого оповещения).
Безопасная эвакуация людей из зданий сооружений и строений при пожаре
считается обеспеченной если интервал времени от момента обнаружения пожара
до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает
необходимого времени эвакуации людей при пожаре.
Методы определения необходимого и расчетного времени а также условий
беспрепятственной и своевременной эвакуации людей определяются нормативными
Статья 54. Системы обнаружения пожара оповещения и управления эвакуацией
Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации)
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать
автоматическое обнаружение пожара за время необходимое для включения
систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом
допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного
Системы пожарной сигнализации оповещения и управления эвакуацией людей
при пожаре должны быть установлены на объектах где воздействие опасных
факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей. Перечень
объектов подлежащих обязательному оснащению указанными системами
устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.
людей от опасных факторов пожара
Системы коллективной защиты и средства индивидуальной защиты людей от
воздействия опасных факторов пожара должны обеспечивать безопасность людей
в течение всего времени воздействия на них опасных факторов пожара.
Системы коллективной защиты людей должны обеспечивать их безопасность в
течение всего времени развития и тушения пожара или времени необходимого
для эвакуации людей в безопасную зону. Безопасность людей в этом случае
должна достигаться посредством объемно-планировочных и конструктивных
решений безопасных зон в зданиях сооружениях и строениях (в том числе
посредством устройства незадымляемых лестничных клеток) а также
посредством использования технических средств защиты людей на путях
эвакуации от воздействия опасных факторов пожара (в том числе средств
противодымной защиты).
Средства индивидуальной защиты людей (в том числе защиты их органов
зрения и дыхания) должны обеспечивать их безопасность в течение времени
необходимого для эвакуации людей в безопасную зону или в течение времени
необходимого для проведения специальных работ по тушению пожара. Средства
индивидуальной защиты людей должны применяться как для защиты эвакуируемых
и спасаемых людей так и для защиты пожарных участвующих в тушении пожара.
Статья 56. Система противодымной защиты
Система противодымной защиты здания сооружения или строения должна
обеспечивать защиту людей на путях эвакуации и в безопасных зонах от
воздействия опасных факторов пожара в течение времени необходимого для
эвакуации людей в безопасную зону или всего времени развития и тушения
пожара посредством удаления продуктов горения и термического разложения и
(или) предотвращения их распространения.
Система противодымной защиты должна предусматривать один или несколько
из следующих способов защиты:
) использование объемно-планировочных решений зданий сооружений и
строений для борьбы с задымлением при пожаре;
) использование конструктивных решений зданий сооружений и строений для
борьбы с задымлением при пожаре;
) использование приточной противодымной вентиляции для создания
избыточного давления воздуха в защищаемых помещениях тамбур-шлюзах и на
) использование устройств и средств механической и естественной вытяжной
противодымной вентиляции для удаления продуктов горения и термического
В зданиях сооружениях и строениях должны применяться основные
строительные конструкции с пределами огнестойкости и классами пожарной
опасности соответствующими требуемым степени огнестойкости зданий
сооружений строений и классу их конструктивной пожарной опасности.
Требуемые степень огнестойкости зданий сооружений строений и класс их
конструктивной пожарной опасности устанавливаются нормативными документами
Огнестойкость и класс пожарной опасности строительных конструкций
должны обеспечиваться за счет их конструктивных решений применения
соответствующих строительных материалов а также использования средств
Требуемые пределы огнестойкости строительных конструкций выбираемые в
зависимости от степени огнестойкости зданий сооружений и строений
приведены в #M12293 0 902111644 0 0 0 0 0 0 0 939684846таблице 21
Статья 59. Ограничение распространения пожара за пределы очага
Ограничение распространения пожара за пределы очага должно обеспечиваться
одним или несколькими из следующих способов:
) устройство противопожарных преград;
) устройство пожарных отсеков и секций а также ограничение этажности
зданий сооружений и строений;
) применение устройств аварийного отключения и переключение установок и
коммуникаций при пожаре;
) применение средств предотвращающих или ограничивающих разлив и
растекание жидкостей при пожаре;
) применение огнепреграждающих устройств в оборудовании;
) применение установок пожаротушения.
Здания сооружения и строения должны быть обеспечены первичными
средствами пожаротушения лицами уполномоченными владеть пользоваться или
распоряжаться зданиями сооружениями и строениями.
Номенклатура количество и места размещения первичных средств
пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала
объемно-планировочных решений здания сооружения или строения параметров
окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала.
Статья 61. Автоматические установки пожаротушения
Здания сооружения и строения должны быть оснащены автоматическими
установками пожаротушения в случаях когда ликвидация пожара первичными
средствами пожаротушения невозможна а также в случаях когда обслуживающий
персонал находится в защищаемых зданиях сооружениях и строениях
Автоматические установки пожаротушения должны обеспечивать достижение
одной или нескольких из следующих целей:
) ликвидация пожара в помещении (здании) до возникновения критических
значений опасных факторов пожара;
) ликвидация пожара в помещении (здании) до наступления пределов
огнестойкости строительных конструкций;
) ликвидация пожара в помещении (здании) до причинения максимально
допустимого ущерба защищаемому имуществу;
) ликвидация пожара в помещении (здании) до наступления опасности
разрушения технологических установок.
Тип автоматической установки пожаротушения вид огнетушащего вещества и
способ его подачи в очаг пожара определяются в зависимости от вида горючего
материала объемно-планировочных решений здания сооружения строения и
параметров окружающей среды.
Статья 62. Источники противопожарного водоснабжения
Здания сооружения и строения а также территории организаций и
населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения
для тушения пожаров.
В качестве источников противопожарного водоснабжения могут
использоваться естественные и искусственные водоемы а также внутренний и
наружный водопроводы (в том числе питьевые хозяйственно-питьевые
хозяйственные и противопожарные).
Необходимость устройства искусственных водоемов использования
естественных водоемов и устройства противопожарного водопровода а также их
параметры определяются настоящим Федеральным законом.
Статья 63. Первичные меры пожарной безопасности
Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:
) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению
вопросов организационно-правового финансового материально-технического
обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;
) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности муниципального образования и объектов муниципальной
собственности которые должны предусматриваться в планах и программах
развития территории обеспечение надлежащего состояния источников
противопожарного водоснабжения содержание в исправном состоянии средств
обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий находящихся
в муниципальной собственности;
) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по
вопросам обеспечения пожарной безопасности;
) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и
проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального
образования и контроль за его выполнением;
) установление особого противопожарного режима на территории
муниципального образования а также дополнительных требований пожарной
безопасности на время его действия;
) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;
) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;
) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду
в области пожарной безопасности содействие распространению пожарно-
) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций
в добровольной пожарной охране в том числе участия в борьбе с пожарами.
Статья 64. Требования к декларации пожарной безопасности
Декларация пожарной безопасности составляется в отношении объектов
защиты для которых законодательством Российской Федерации о
градостроительной деятельности предусмотрено проведение государственной
экспертизы проектной документации а также для зданий класса функциональной
пожарной опасности Ф1.1 и предусматривает:
) оценку пожарного риска (если проводится расчет риска);
) оценку возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (может быть
проведена в рамках добровольного страхования ответственности за ущерб
третьим лицам от воздействия пожара).
В случае если собственник объекта защиты или лицо владеющее объектом
защиты на праве пожизненного наследуемого владения хозяйственного ведения
оперативного управления либо по иному основанию предусмотренному
федеральным законом или договором выполняют требования федеральных законов
о технических регламентах и нормативных документов по пожарной
безопасности в декларации указывается только перечень указанных требований
для конкретного объекта защиты.
Декларация пожарной безопасности на проектируемый объект защиты
составляется застройщиком либо лицом осуществляющим подготовку проектной
Собственник объекта защиты или лицо владеющее объектом защиты на
праве пожизненного наследуемого владения хозяйственного ведения
федеральным законом или договором или орган управления многоквартирным
домом разработавшие декларацию пожарной безопасности несут
ответственность за полноту и достоверность содержащихся в ней сведений в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Разработка декларации пожарной безопасности не требуется для объектов
индивидуального жилищного строительства высотой не более трех этажей.
Декларация пожарной безопасности уточняется или разрабатывается вновь в
случае изменения содержащихся в ней сведений или в случае изменения
требований пожарной безопасности.
Для объектов защиты эксплуатирующихся на день вступления в силу
настоящего Федерального закона декларация пожарной безопасности
предоставляется не позднее одного года после дня его вступления в силу.
Форма и порядок регистрации декларации пожарной безопасности
утверждаются федеральным органом исполнительной власти уполномоченным на
решение задач в области пожарной безопасности до дня вступления в силу
настоящего Федерального закона.
строительстве и эксплуатации поселений и городских округов
Статья 65. Требования к документации при планировке территорий поселений и
Планировка и застройка территорий поселений и городских округов должны
осуществляться в соответствии с генеральными планами поселений и городских
округов учитывающими требования пожарной безопасности установленные
настоящим Федеральным законом. Состав и функциональные характеристики
систем обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов должны входить
в проектную документацию в виде раздела "Перечень мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности".
Статья 66. Размещение пожаровзрывоопасных объектов на территориях поселений
Опасные производственные объекты на которых производятся
используются перерабатываются образуются хранятся транспортируются
уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых
обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее -
пожаровзрывоопасные объекты) должны размещаться за границами поселений и
городских округов а если это невозможно или нецелесообразно то должны
быть разработаны меры по защите людей зданий сооружений и строений
находящихся за пределами территории пожаровзрывоопасного объекта от
воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва. Иные производственные
объекты на территориях которых расположены здания сооружения и строения
категорий А Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности могут
размещаться как на территориях так и за границами поселений и городских
округов. При этом расчетное значение пожарного риска не должно превышать
допустимое значение пожарного риска установленное настоящим Федеральным
законом. При размещении пожаровзрывоопасных объектов в границах поселений и
городских округов необходимо учитывать возможность воздействия опасных
факторов пожара на соседние объекты защиты климатические и географические
особенности рельеф местности направление течения рек и преобладающее
направление ветра. При этом расстояние от границ земельного участка
производственного объекта до зданий классов функциональной опасности Ф1-Ф4
земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений
общеобразовательных учреждений учреждений здравоохранения и отдыха должно
составлять не менее 50 метров.
Комплексы сжиженных природных газов должны располагаться с подветренной
стороны от населенных пунктов. Склады сжиженных углеводородных газов и
легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны
населенных пунктов с подветренной стороны преобладающего направления ветра
по отношению к жилым районам. Земельные участки под размещение складов
сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны
располагаться ниже по течению реки по отношению к населенным пунктам
пристаням речным вокзалам гидроэлектростанциям судоремонтным и
судостроительным организациям мостам и сооружениям на расстоянии не менее
0 метров от них если федеральными законами о технических регламентах не
установлены большие расстояния от указанных сооружений. Допускается
размещение складов выше по течению реки по отношению к указанным
сооружениям на расстоянии не менее 3000 метров от них при условии оснащения
складов средствами оповещения и связи а также средствами локализации и
Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и
легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться на земельных участках
имеющих более низкие уровни по сравнению с отметками территорий соседних
населенных пунктов организаций и путей железных дорог общей сети.
Допускается размещение указанных складов на земельных участках имеющих
более высокие уровни по сравнению с отметками территорий соседних
населенных пунктов организаций и путей железных дорог общей сети на
расстоянии более 300 метров от них. На складах расположенных на расстоянии
от 100 до 300 метров должны быть предусмотрены меры (в том числе второе
обвалование аварийные емкости отводные каналы траншеи) предотвращающие
растекание жидкости на территории населенных пунктов организаций и на пути
железных дорог общей сети.
В пределах зон жилых застроек общественно-деловых зон и зон
рекреационного назначения поселений и городских округов допускается
размещать производственные объекты на территориях которых нет зданий
сооружений и строений категорий А Б и В по взрывопожарной и пожарной
опасности. При этом расстояние от границ земельного участка
производственного объекта до жилых зданий зданий детских дошкольных
образовательных учреждений общеобразовательных учреждений учреждений
здравоохранения и отдыха устанавливается в соответствии с требованиями
В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания
опасных факторов пожара и взрыва на пожаровзрывоопасных объектах
расположенных в пределах зоны жилой застройки следует предусматривать
уменьшение мощности перепрофилирование организаций или отдельного
производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.
Статья 67. Проходы проезды и подъезды к зданиям сооружениям и строениям
Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:
) с двух продольных сторон - к зданиям многоквартирных жилых домов
высотой 28 и более метров (9 и более этажей) к иным зданиям для
постоянного проживания и временного пребывания людей зданиям зрелищных и
культурно-просветительных учреждений организаций по обслуживанию
населения общеобразовательных учреждений лечебных учреждений
стационарного типа научных и проектных организаций органов управления
учреждений высотой 18 и более метров (6 и более этажей);
) со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов
общеобразовательных учреждений детских дошкольных образовательных
учреждений лечебных учреждений со стационаром научных и проектных
организаций органов управления учреждений.
К зданиям сооружениям и строениям производственных объектов по всей их
длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:
) с одной стороны - при ширине здания сооружения или строения не более
) с двух сторон - при ширине здания сооружения или строения более 18
метров а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.
Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной
стороны к зданиям сооружениям и строениям в случаях:
) меньшей этажности чем указано в пункте 1 части 1 настоящей статьи;
) двусторонней ориентации квартир или помещений;
) устройства наружных открытых лестниц связывающих лоджии и балконы
смежных этажей между собой или лестниц 3-го типа при коридорной планировке
К зданиям с площадью застройки более 10000 квадратных метров или
шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен
Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной
дороги до ближней стены производственных зданий сооружений и строений до
метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям
сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной техники и
устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от
производственных зданий сооружений и строений до площадок для разворота
пожарной техники должно быть не менее 5 но не более 15 метров а
расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.
Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6
В общую ширину противопожарного проезда совмещенного с основным
подъездом к зданию сооружению и строению допускается включать тротуар
примыкающий к проезду.
Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания сооружения и
строения должно быть:
) для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров;
) для зданий высотой более 28 метров - не более 16 метров.
Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть
рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.
В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды
для пожарных автомобилей.
Сквозные проезды (арки) в зданиях сооружениях и строениях должны быть
шириной не менее 35 метра высотой не менее 45 метра и располагаться не
более чем через каждые 300 метров а в реконструируемых районах при
застройке по периметру - не более чем через 180 метров.
В исторической застройке поселений допускается сохранять существующие
размеры сквозных проездов (арок).
Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота
пожарной техники размером не менее чем 15 x 15 метров. Максимальная
протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.
Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях сооружениях и
строениях следует располагать на расстоянии не более 100 метров один от
другого. При примыкании зданий сооружений и строений под углом друг к
другу в расчет принимается расстояние по периметру со стороны наружного
водопровода с пожарными гидрантами.
При использовании кровли стилобата для подъезда пожарной техники
конструкции стилобата должны быть рассчитаны на нагрузку от пожарных
автомобилей не менее 16 тонн на ось.
К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для
забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных
документов по пожарной безопасности.
Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей
включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям
сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.
На территории садоводческого огороднического и дачного
некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной
техники ко всем садовым участкам объединенным в группы и объектам общего
пользования. На территории садоводческого огороднического и дачного
некоммерческого объединения граждан ширина проезжей части улиц должна быть
не менее 7 метров проездов - не менее 35 метра.
На территориях поселений и городских округов должны быть источники
наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.
К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:
) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;
) водные объекты используемые для целей пожаротушения в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным
водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с
хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.
В поселениях и городских округах с количеством жителей до 5000 человек
отдельно стоящих общественных зданиях объемом до 1000 кубических метров
расположенных в поселениях и городских округах не имеющих кольцевого
противопожарного водопровода производственных зданиях с производствами
категорий В Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при
расходе воды на наружное пожаротушение 10 литров в секунду на складах
грубых кормов объемом до 1000 кубических метров складах минеральных
удобрений объемом до 5000 кубических метров в зданиях радиотелевизионных
передающих станций зданиях холодильников и хранилищ овощей и фруктов
допускается предусматривать в качестве источников наружного
противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы.
Допускается не предусматривать водоснабжение для наружного
пожаротушения в поселениях с количеством жителей до 50 человек при
застройке зданиями высотой до 2 этажей а также в отдельно стоящих
расположенных вне поселений организациях общественного питания при объеме
зданий до 1000 кубических метров и организациях торговли при площади до 150
квадратных метров общественных зданиях I II III и IV степеней
огнестойкости объемом до 250 кубических метров расположенных в поселениях
производственных зданиях I и II степеней огнестойкости объемом до 1000
кубических метров (за исключением зданий с металлическими незащищенными или
деревянными несущими конструкциями а также с полимерным утеплителем
объемом до 250 кубических метров) категории Д по пожаровзрывоопасности и
пожарной опасности сезонных универсальных приемозаготовительных пунктах
сельскохозяйственных продуктов при объеме зданий до 1000 кубических метров
зданиях складов площадью до 50 квадратных метров.
Расход воды на наружное пожаротушение в поселениях из водопроводной
сети установлен в #M12293 0 902111644 0 0 0 0 0 0 0 1814315468таблицах 7#S
и #M12293 1 902111644 0 0 0 0 0 0 0 32112794128 приложения#S к настоящему
Расход воды на наружное пожаротушение зданий высота или объем которых
больше высоты или объема указанных в #M12293 2 902111644 0 0 0 0 0 0 0
11279412таблице 8 приложения#S к настоящему Федеральному закону а также
общественных зданий объемом свыше 25000 кубических метров с массовым
пребыванием людей должен быть увеличен не менее чем на 25 процентов.
Расход воды на наружное пожаротушение одно- и двухэтажных
производственных объектов и одноэтажных складских зданий высотой не более
метров с несущими стальными конструкциями и ограждающими конструкциями
из стальных профилированных или асбестоцементных листов со сгораемыми или с
полимерными утеплителями следует принимать на 10 литров в секунду больше
нормативов указанных в #M12293 3 902111644 0 0 0 0 0 0 0
34945771таблицах 9#S и #M12293 4 902111644 0 0 0 0 0 0 0 196767208310
Расход воды на наружное пожаротушение отдельно стоящих вспомогательных
зданий производственных объектов следует принимать в соответствии с #M12293
902111644 0 0 0 0 0 0 0 3211279412таблицей 8 приложения#S к настоящему
Федеральному закону как для общественных зданий а встроенных в
производственные здания - по общему объему здания в соответствии с #M12293
902111644 0 0 0 0 0 0 0 1634945771таблицей 9 приложения#S к настоящему
Расход воды на наружное пожаротушение складов лесных материалов
вместимостью до 10000 кубических метров следует принимать в соответствии с
#M12293 7 902111644 0 0 0 0 0 0 0 1634945771таблицей 9 приложения#S к
настоящему Федеральному закону относя их к зданиям V степени огнестойкости
категории В пожарной и взрывопожарной опасности.
Расход воды на наружное пожаротушение зданий радиотелевизионных
передающих станций независимо от объема зданий и количества проживающих в
поселениях людей следует принимать не менее 15 литров в секунду если в
соответствии с #M12293 8 902111644 0 0 0 0 0 0 0 1634945771таблицами 9#S и
#M12293 9 902111644 0 0 0 0 0 0 0 196767208310 приложения#S к настоящему
Федеральному закону не требуется больший расход воды. Указанные требования
не распространяются на радиотелевизионные ретрансляторы устанавливаемые на
существующих и проектируемых объектах связи.
Расход воды на наружное пожаротушение зданий объем которых больше
объема указанного в #M12293 10 902111644 0 0 0 0 0 0 0 1634945771таблицах
#S и #M12293 11 902111644 0 0 0 0 0 0 0 196767208310 приложения#S к
настоящему Федеральному закону устанавливается нормативными документами по
пожарной безопасности принятыми в соответствии со #M12293 12 902111644 0 0
0 0 0 0 1816213140статьей 4 настоящего Федерального закона#S.
В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны
быть оборудованы устройствами обеспечивающими пуск насосов не позднее чем
через 5 минут после подачи сигнала о возникновении пожара.
Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода
низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен
быть не менее 10 метров.
высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 20
метров при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного
ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания.
Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль
автомобильных дорог на расстоянии не более 25 метра от края проезжей
части но не менее 5 метров от стен зданий пожарные гидранты допускается
располагать на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на
ответвлении от линии водопровода не допускается.
Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна
обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания
сооружения строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе
воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду при расходе
воды менее 15 литров в секунду - 1 гидрант.
Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования
садоводческого огороднического и дачного некоммерческого объединения
граждан должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары
вместимостью не менее 25 кубических метров при числе участков до 300 и не
менее 60 кубических метров при числе участков более 300 (каждый с
площадками для установки пожарной техники с возможностью забора воды
насосами и организацией подъезда не менее 2 пожарных автомобилей).
сооружениями и строениями
Противопожарные расстояния между жилыми общественными и
административными зданиями зданиями сооружениями и строениями
промышленных организаций в зависимости от степени огнестойкости и класса их
конструктивной пожарной опасности следует принимать в соответствии с
#M12293 0 902111644 0 0 0 0 0 0 0 724272079таблицей 11 приложения#S к
настоящему Федеральному закону.
Противопожарные расстояния между зданиями сооружениями и строениями
определяются как расстояния между наружными стенами или другими
конструкциями зданий сооружений и строений. При наличии выступающих более
чем на 1 метр конструкций зданий сооружений и строений выполненных из
горючих материалов следует принимать расстояния между этими конструкциями.
Противопожарные расстояния между стенами зданий сооружений и строений
без оконных проемов допускается уменьшать на 20 процентов при условии
устройства кровли из негорючих материалов за исключением зданий IV и V
степеней огнестойкости и зданий классов конструктивной пожарной опасности
Допускается уменьшать противопожарные расстояния между зданиями
сооружениями и строениями I и II степеней огнестойкости класса
конструктивной пожарной опасности С0 на 50 процентов при оборудовании более
процентов помещений каждого из зданий сооружений и строений
автоматическими установками пожаротушения.
В районах с сейсмичностью 9 и выше баллов противопожарные расстояния
между жилыми зданиями а также между жилыми и общественными зданиями IV и V
степеней огнестойкости следует увеличивать на 20 процентов.
Противопожарные расстояния от зданий сооружений и строений любой
степени огнестойкости до зданий сооружений и строений IV и V степеней
огнестойкости в береговой полосе шириной 100 километров или до ближайшего
горного хребта в климатических подрайонах IБ IГ IIА и IIБ следует
увеличивать на 25 процентов.
Противопожарные расстояния между жилыми зданиями IV и V степеней
огнестойкости в климатических подрайонах IA IБ IГ IД и IIА следует
увеличивать на 50 процентов.
Для двухэтажных зданий сооружений и строений каркасной и щитовой
конструкции V степени огнестойкости а также зданий сооружений и строений
с кровлей из горючих материалов противопожарные расстояния следует
увеличивать на 20 процентов.
Противопожарные расстояния между зданиями сооружениями и строениями I
и II степеней огнестойкости допускается уменьшать до 35 метра при условии
что стена более высокого здания сооружения и строения расположенная
напротив другого здания сооружения и строения является противопожарной 1-
Противопожарные расстояния от одно- двухквартирных жилых домов и
хозяйственных построек (сараев гаражей бань) на приусадебном земельном
участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних приусадебных
земельных участках следует принимать в соответствии с #M12293 0 902111644 0
0 0 0 0 0 724272079таблицей 11 приложения#S к настоящему Федеральному
закону. Допускается уменьшать до 6 метров противопожарные расстояния между
указанными типами зданий при условии что стены зданий обращенные друг к
другу не имеют оконных проемов выполнены из негорючих материалов или
подвергнуты огнезащите а кровля и карнизы выполнены из негорючих
Минимальные противопожарные расстояния от жилых общественных и
административных зданий (классов функциональной пожарной опасности Ф1 Ф2
Ф3 Ф4) I и II степеней огнестойкости до производственных и складских
зданий сооружений и строений (класса функциональной пожарной опасности Ф5)
должны составлять не менее 9 метров (до зданий класса функциональной
пожарной опасности Ф5 и классов конструктивной пожарной опасности С2 С3 -
метров) III степени огнестойкости - 12 метров IV и V степеней
огнестойкости - 15 метров. Расстояния от жилых общественных и
Ф3 Ф4) IV и V степеней огнестойкости до производственных и складских
должны составлять 18 метров. Для указанных зданий III степени огнестойкости
расстояния между ними должны составлять не менее 12 метров.
Размещение временных построек ларьков киосков навесов и других
подобных строений должно осуществляться в соответствии с требованиями
установленными в #M12293 1 902111644 0 0 0 0 0 0 0 724272079таблице 11
Противопожарные расстояния между глухими торцевыми стенами имеющими
предел огнестойкости не менее REI 150 зданий сооружений и строений I-III
степеней огнестойкости за исключением зданий детских дошкольных
образовательных учреждений лечебных учреждений стационарного типа (классов
функциональной пожарной опасности Ф1.1 Ф4.1) и многоярусными гаражами-
стоянками с пассивным передвижением автомобилей не нормируются.
Площадки для хранения тары должны иметь ограждения и располагаться на
расстоянии не менее 15 метров от зданий сооружений и строений.
Противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до
лесных массивов должны быть не менее 50 метров а от границ застройки
городских и сельских поселений с одно- двухэтажной индивидуальной
застройкой до лесных массивов - не менее 15 метров.
складов нефти и нефтепродуктов до граничащих с ними объектов защиты
Противопожарные расстояния от зданий сооружений и строений категорий
А Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности расположенных на
защиты следует принимать в соответствии с #M12293 0 902111644 0 0 0 0 0 0 0
22682842таблицей 12 приложения#S к настоящему Федеральному закону.
Расстояния указанные в #M12293 1 902111644 0 0 0 0 0 0 0
22682842таблице 12 приложения#S к настоящему Федеральному закону в
скобках следует принимать для складов II категории общей вместимостью
более 50000 кубических метров. Расстояния указанные в #M12293 2 902111644
0 0 0 0 0 0 3022682842таблице 12 приложения#S к настоящему Федеральному
закону определяются:
) между зданиями сооружениями и строениями - как расстояние в свету
между наружными стенами или конструкциями зданий сооружений и строений;
) от сливоналивных устройств - от оси железнодорожного пути со
сливоналивными эстакадами;
) от площадок (открытых и под навесами) для сливоналивных устройств
автомобильных цистерн для насосов тары - от границ этих площадок;
) от технологических эстакад и трубопроводов - от крайнего трубопровода;
) от факельных установок - от ствола факела.
Противопожарные расстояния от зданий сооружений и строений складов
нефти и нефтепродуктов до участков открытого залегания торфа допускается
уменьшать в два раза от расстояния указанного в #M12293 3 902111644 0 0 0
0 0 0 3022682842таблице 12 приложения#S к настоящему Федеральному закону
при условии засыпки открытого залегания торфа слоем земли толщиной не менее
метра в пределах половины расстояния от зданий сооружений и строений
складов нефти и нефтепродуктов.
При размещении складов для хранения нефти и нефтепродуктов в лесных
массивах если их строительство связано с вырубкой леса расстояние до
лесного массива хвойных пород допускается уменьшать в два раза при этом
вдоль границы лесного массива вокруг складов должна предусматриваться
вспаханная полоса земли шириной не менее 5 метров.
При размещении резервуарных парков нефти и нефтепродуктов на площадках
имеющих более высокие отметки по сравнению с отметками территорий соседних
населенных пунктов организаций и путей железных дорог общей сети
расположенных на расстоянии до 200 метров от резервуарного парка а также
при размещении складов нефти и нефтепродуктов у берегов рек на расстоянии
0 и менее метров от уреза воды (при максимальном уровне) следует
предусматривать дополнительные мероприятия исключающие при аварии
резервуаров возможность разлива нефти и нефтепродуктов на территории
населенных пунктов организаций на пути железных дорог общей сети или в
водоем. Территории складов нефти и нефтепродуктов должны быть ограждены
продуваемой оградой из негорючих материалов высотой не менее 2 метров.
Противопожарные расстояния от жилых домов и общественных зданий до
складов нефти и нефтепродуктов общей вместимостью до 2000 кубических
метров находящихся в котельных на дизельных электростанциях и других
энергообъектах обслуживающих жилые и общественные здания сооружения и
строения должны составлять не менее расстояний приведенных в #M12293 4
2111644 0 0 0 0 0 0 0 1392922462таблице 13 приложения#S к настоящему
Категории складов нефти и нефтепродуктов определяются в соответствии с
#M12293 5 902111644 0 0 0 0 0 0 0 1172452073таблицей 14 приложения#S к
автозаправочных станций до граничащих с ними объектов защиты
При размещении автозаправочных станций на территориях населенных
пунктов противопожарные расстояния следует определять от стенок резервуаров
(сосудов) для хранения топлива и аварийных резервуаров наземного
оборудования в котором обращаются топливо и (или) его пары от дыхательной
арматуры подземных резервуаров для хранения топлива и аварийных
резервуаров корпуса топливно-раздаточной колонки и раздаточных колонок
сжиженных углеводородных газов или сжатого природного газа от границ
площадок для автоцистерн и технологических колодцев от стенок
технологического оборудования очистных сооружений от границ площадок для
стоянки транспортных средств и от наружных стен и конструкций зданий
сооружений и строений автозаправочных станций с оборудованием в котором
присутствуют топливо или его пары:
) до границ земельных участков детских дошкольных образовательных
учреждений общеобразовательных учреждений общеобразовательных учреждений
интернатного типа лечебных учреждений стационарного типа одноквартирных
) до окон или дверей (для жилых и общественных зданий).
Противопожарные расстояния от автозаправочных станций моторного топлива
до соседних объектов должны соответствовать требованиям установленным в
#M12293 0 902111644 0 0 0 0 0 0 0 502358960таблице 15 приложения#S к
настоящему Федеральному закону. Общая вместимость надземных резервуаров
автозаправочных станций размещаемых на территориях населенных пунктов не
должна превышать 40 кубических метров.
При размещении автозаправочных станций рядом с лесным массивом
расстояние до лесного массива хвойных и смешанных пород допускается
уменьшать в два раза при этом вдоль границ лесного массива и прилегающих
территорий автозаправочных станций должны предусматриваться наземное
покрытие выполненное из материалов не распространяющих пламя по своей
поверхности или вспаханная полоса земли шириной не менее 5 метров.
При размещении автозаправочных станций вблизи посадок
сельскохозяйственных культур по которым возможно распространение пламени
вдоль прилегающих к посадкам границ автозаправочных станций должны
предусматриваться наземное покрытие выполненное из материалов не
распространяющих пламя по своей поверхности или вспаханная полоса земли
шириной не менее 5 метров.
Противопожарные расстояния от автозаправочных станций с подземными
резервуарами для хранения жидкого топлива до границ земельных участков
детских дошкольных образовательных учреждений общеобразовательных
учреждений образовательных учреждений интернатного типа лечебных
учреждений стационарного типа должны составлять не менее 50 метров.
автотранспорта до граничащих с ними объектов защиты
Противопожарные расстояния от коллективных наземных и наземно-подземных
гаражей открытых организованных автостоянок на территориях поселений и
станций технического обслуживания автомобилей до жилых домов и общественных
зданий сооружений и строений а также до земельных участков детских
дошкольных образовательных учреждений общеобразовательных учреждений и
лечебных учреждений стационарного типа на территориях поселений должны
составлять не менее расстояний приведенных в #M12293 0 902111644 0 0 0 0 0
0 4101461895таблице 16 приложения#S к настоящему Федеральному закону.
Противопожарные расстояния следует определять от окон жилых домов и
общественных зданий сооружений и строений и от границ земельных участков
учреждений и лечебных учреждений стационарного типа до стен гаража или
границ открытой стоянки.
Противопожарные расстояния от секционных жилых домов до открытых
площадок размещаемых вдоль продольных фасадов вместимостью 101-300 машин
должны составлять не менее 50 метров.
Для гаражей I и II степеней огнестойкости расстояния указанные в
#M12293 1 902111644 0 0 0 0 0 0 0 4101461895таблице 16 приложения#S к
настоящему Федеральному закону допускается уменьшать на 25 процентов при
отсутствии в гаражах открывающихся окон а также въездов ориентированных в
сторону жилых домов и общественных зданий.
углеводородных газов до зданий сооружений и строений
Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных
газов размещаемых на складе организации общей вместимостью до 10000
кубических метров при хранении под давлением или вместимостью до 40000
кубических метров при хранении изотермическим способом до других объектов
как входящих в состав организации так и располагаемых вне территории
организации приведены в #M12293 0 902111644 0 0 0 0 0 0 0
39302435таблице 17 приложения#S к настоящему Федеральному закону.
Противопожарные расстояния от отдельно стоящей сливоналивной эстакады
до соседних объектов жилых домов и общественных зданий сооружений и
строений принимаются как расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных
газов и легковоспламеняющихся жидкостей под давлением.
газов размещаемых на складе организации общей вместимостью от 10000 до
000 кубических метров при хранении под давлением либо вместимостью от
000 до 60000 кубических метров при хранении изотермическим способом в
надземных резервуарах или вместимостью от 40000 до 100000 кубических метров
при хранении изотермическим способом в подземных резервуарах до других
объектов располагаемых как на территории организации так и вне ее
территории приведены в #M12293 1 902111644 0 0 0 0 0 0 0 1152169184таблице
Противопожарные расстояния от оси подземных и надземных (в насыпи)
магистральных внутрипромысловых и местных распределительных газопроводов
нефтепроводов нефтепродуктопроводов и конденсатопроводов до населенных
пунктов отдельных промышленных и сельскохозяйственных организаций зданий
сооружений и строений а также от компрессорных станций
газораспределительных станций нефтеперекачивающих станций до населенных
пунктов промышленных и сельскохозяйственных организаций зданий
сооружений и строений должны соответствовать требованиям к минимальным
расстояниям установленным федеральными законами о технических регламентах
для этих объектов в зависимости от уровня рабочего давления диаметра
степени ответственности объектов а для трубопроводов сжиженных
углеводородных газов также от рельефа местности вида и свойств
перекачиваемых сжиженных углеводородных газов.
Противопожарные расстояния от резервуарных установок сжиженных
углеводородных газов предназначенных для обеспечения углеводородным газом
потребителей использующих газ в качестве топлива считая от крайнего
резервуара до зданий сооружений строений и коммуникаций приведены в
#M12293 0 902111644 0 0 0 0 0 0 0 2423610660таблицах 19#S и #M12293 1
2111644 0 0 0 0 0 0 0 236862594820 приложения#S к настоящему Федеральному
При установке 2 резервуаров сжиженных углеводородных газов единичной
вместимостью по 50 кубических метров противопожарные расстояния до зданий
сооружений и строений (жилых общественных производственных) не
относящихся к газонаполнительным станциям допускается уменьшать для
надземных резервуаров до 100 метров для подземных - до 50 метров.
Противопожарные расстояния от надземных резервуаров до мест где
одновременно могут находиться более 800 человек (стадионов рынков парков
жилых домов) а также до границ земельных участков детских дошкольных
общеобразовательных учреждений образовательных учреждений и лечебных
учреждений стационарного типа следует увеличить в два раза по сравнению с
расстояниями указанными в #M12293 2 902111644 0 0 0 0 0 0 0
68625948таблице 20 приложения#S к настоящему Федеральному закону
независимо от количества мест.
приусадебных земельных участков
Противопожарное расстояние от хозяйственных и жилых строений на
территории садового дачного и приусадебного земельного участка до лесного
массива должно составлять не менее 15 метров.
Противопожарные расстояния между жилым домом и хозяйственными
постройками а также между хозяйственными постройками в пределах одного
садового дачного или приусадебного земельного участка не нормируются.
Противопожарные расстояния от хозяйственных построек расположенных на
одном садовом дачном или приусадебном земельном участке до жилых домов
соседних земельных участков а также между жилыми домами соседних земельных
участков следует принимать в соответствии с #M12293 0 902111644 0 0 0 0 0 0
724272079таблицей 11 приложения#S к настоящему Федеральному закону.
Допускается группировать и блокировать жилые строения или жилые дома на
соседних садовых земельных участках при однорядной застройке и на 4
соседних садовых земельных участках при двухрядной застройке. При этом
противопожарные расстояния между жилыми строениями или жилыми домами в
каждой группе не нормируются а минимальные расстояния между крайними
жилыми строениями или жилыми домами групп домов приведены в #M12293 1
2111644 0 0 0 0 0 0 0 724272079таблице 11 приложения#S к настоящему
округам по размещению подразделений пожарной охраны
пожарной охраны в поселениях и городских округах
Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и
городских округов определяется исходя из условия что время прибытия
первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских
округах не должно превышать 10 минут а в сельских поселениях - 20 минут.
Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в
зданиях пожарных депо.
Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной
охраны на территориях поселений и городских округов устанавливаются
Статья 77. Требования пожарной безопасности к пожарным депо
Пожарные депо должны размещаться на земельных участках имеющих выезды
на магистральные улицы или дороги общегородского значения. Площадь
земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется
техническим заданием на проектирование.
Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых
зданий должно быть не менее 15 метров а до границ земельных участков
учреждений и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров.
Пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной
линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 метров для
пожарных депо II IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать
Состав зданий сооружений и строений размещаемых на территории
пожарного депо площади зданий сооружений и строений определяются
Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина
ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 45 метра.
Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое
Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного
депо должны быть оборудованы светофором и (или) световым указателем с
акустическим сигналом позволяющим останавливать движение транспорта и
пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу
тревоги. Включение и выключение светофора могут также осуществляться
дистанционно из пункта связи пожарной охраны.
строительстве и эксплуатации зданий сооружений и строений
Проектная документация на здания сооружения строения строительные
конструкции инженерное оборудование и строительные материалы должна
содержать пожарно-технические характеристики предусмотренные настоящим
Для зданий сооружений строений для которых отсутствуют нормативные
требования пожарной безопасности на основе требований настоящего
Федерального закона должны быть разработаны специальные технические
условия отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и
содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
Индивидуальный пожарный риск в зданиях сооружениях и строениях не
должен превышать значение одной миллионной в год при размещении отдельного
человека в наиболее удаленной от выхода из здания сооружения и строения
Риск гибели людей в результате воздействия опасных факторов пожара
должен определяться с учетом функционирования систем обеспечения пожарной
безопасности зданий сооружений и строений.
реконструкции и изменении функционального назначения зданий сооружений и
Конструктивные объемно-планировочные и инженерно-технические решения
зданий сооружений и строений должны обеспечивать в случае пожара:
) эвакуацию людей в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и
здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара;
) возможность проведения мероприятий по спасению людей;
) возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и
доставки средств пожаротушения в любое помещение зданий сооружений и
) возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара;
) нераспространение пожара на соседние здания сооружения и строения.
В зданиях сооружениях и строениях помещения категорий А и Б по
взрывопожарной и пожарной опасности должны размещаться у наружных стен а в
многоэтажных зданиях сооружениях и строениях - на верхних этажах за
исключением случаев указанных в технических регламентах для данных
При изменении функционального назначения зданий сооружений строений
или отдельных помещений в них а также при изменении объемно-планировочных
и конструктивных решений должно быть обеспечено выполнение требований
пожарной безопасности установленных в соответствии с настоящим Федеральным
законом применительно к новому назначению этих зданий сооружений строений
обеспечения пожарной безопасности зданий сооружений и строений
Статья 81. Требования к функциональным характеристикам систем обеспечения
пожарной безопасности зданий сооружений и строений
Функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности
зданий сооружений и строений должны соответствовать требованиям
установленным настоящим Федеральным законом.
Величина индивидуального пожарного риска в зданиях сооружениях и
строениях с массовым пребыванием людей зданиях сооружениях и строениях
повышенной этажности а также в зданиях сооружениях и строениях с
пребыванием детей и групп населения с ограниченными возможностями
передвижения должна обеспечиваться в первую очередь системой предотвращения
пожара и комплексом организационно-технических мероприятий.
Системы противопожарной защиты зданий сооружений и строений должны
обеспечивать возможность эвакуации людей в безопасную зону до наступления
предельно допустимых значений опасных факторов пожара.
зданий сооружений и строений а также инженерного оборудования зданий
сооружений и строений определяются в соответствии с федеральными законами о
технических регламентах для данных объектов и (или) нормативными
сооружений и строений
Электроустановки зданий сооружений и строений должны соответствовать
классу пожаровзрывоопасной зоны в которой они установлены а также
категории и группе горючей смеси.
Кабели и провода систем противопожарной защиты средств обеспечения
деятельности подразделений пожарной охраны систем обнаружения пожара
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре аварийного освещения
на путях эвакуации аварийной вентиляции и противодымной защиты
автоматического пожаротушения внутреннего противопожарного водопровода
лифтов для транспортирования подразделений пожарной охраны в зданиях
сооружениях и строениях должны сохранять работоспособность в условиях
пожара в течение времени необходимого для полной эвакуации людей в
Кабели от трансформаторных подстанций резервных источников питания до
вводно-распределительных устройств должны прокладываться в раздельных
огнестойких каналах или иметь огнезащиту.
Линии электроснабжения помещений зданий сооружений и строений должны
иметь устройства защитного отключения предотвращающие возникновение пожара
при неисправности электроприемников. Правила установки и параметры
устройств защитного отключения должны учитывать требования пожарной
безопасности установленные в соответствии с настоящим Федеральным законом.
Распределительные щиты должны иметь конструкцию исключающую
распространение горения за пределы щита из слаботочного отсека в силовой и
Разводка кабелей и проводов от поэтажных распределительных щитков до
помещений должна осуществляться в каналах из негорючих строительных
конструкций или погонажной арматуре соответствующих требованиям пожарной
Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабелей и
проводов в зданиях сооружениях и строениях должны иметь защиту от
распространения пожара. В местах прохождения кабельных каналов коробов
кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом
огнестойкости должны быть предусмотрены кабельные проходки с пределом
огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций.
Кабели прокладываемые открыто должны быть не распространяющими
Светильники аварийного освещения на путях эвакуации с автономными
источниками питания должны быть обеспечены устройствами для проверки их
работоспособности при имитации отключения основного источника питания.
Ресурс работы автономного источника питания должен обеспечивать аварийное
освещение на путях эвакуации в течение расчетного времени эвакуации людей в
Электрооборудование без средств пожаровзрывозащиты не допускается
использовать во взрывоопасных взрывопожароопасных и пожароопасных
помещениях зданий сооружений и строений не имеющих направленных на
исключение опасности появления источника зажигания в горючей среде
дополнительных мер защиты.
Пожарозащищенное электрооборудование не допускается использовать во
взрывоопасных и взрывопожароопасных помещениях.
Взрывозащищенное электрооборудование допускается использовать в
пожароопасных и непожароопасных помещениях а во взрывоопасных помещениях -
при условии соответствия категории и группы взрывоопасной смеси в помещении
виду взрывозащиты электрооборудования.
Правила применения электрооборудования в зависимости от степени его
взрывопожарной и пожарной опасности в зданиях сооружениях и строениях
различного назначения а также показатели пожарной опасности
электрооборудования и методы их определения устанавливаются федеральными
законами о технических регламентах для данной продукции и (или)
Статья 83. Требования к системам автоматического пожаротушения и системам
пожарной сигнализации
Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны
монтироваться в зданиях сооружениях и строениях в соответствии с проектной
документацией разработанной и утвержденной в установленном порядке.
Автоматические установки пожаротушения должны быть обеспечены:
) расчетным количеством огнетушащего вещества достаточным для ликвидации
пожара в защищаемом помещении здании сооружении или строении;
) устройством для контроля работоспособности установки;
) устройством для оповещения людей о пожаре а также дежурного персонала
и (или) подразделения пожарной охраны о месте его возникновения;
) устройством для задержки подачи газовых и порошковых огнетушащих
веществ на время необходимое для эвакуации людей из помещения пожара;
) устройством для ручного пуска установки пожаротушения.
Способ подачи огнетушащего вещества в очаг пожара не должен приводить к
увеличению площади пожара вследствие разлива разбрызгивания или распыления
горючих материалов и к выделению горючих и токсичных газов.
В проектной документации на монтаж автоматических установок
пожаротушения должны быть предусмотрены меры по удалению огнетушащего
вещества из помещения здания сооружения или строения после его подачи.
обеспечивать автоматическое обнаружение пожара подачу управляющих сигналов
на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией
людей приборы управления установками пожаротушения технические средства
управления системой противодымной защиты инженерным и технологическим
Автоматические установки пожарной сигнализации должны обеспечивать
информирование дежурного персонала об обнаружении неисправности линий связи
и технических средств оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией
людей управления системами противопожарной защиты приборами управления
установками пожаротушения.
Пожарные извещатели и побудители автоматических установок
пожаротушения систем пожарной сигнализации должны располагаться в
защищаемом помещении таким образом чтобы обеспечить своевременное
обнаружение пожара в любой точке этого помещения.
Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и
звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство
в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства
Пожарные приемно-контрольные приборы как правило должны
устанавливаться в помещениях с круглосуточным пребыванием дежурного
персонала. Допускается установка этих приборов в помещениях без персонала
ведущего круглосуточное дежурство при обеспечении раздельной передачи
извещений о пожаре и о неисправности в помещение с персоналом ведущим
круглосуточное дежурство и обеспечении контроля каналов передачи
Ручные пожарные извещатели должны устанавливаться на путях эвакуации в
местах доступных для их включения при возникновении пожара.
Требования к проектированию автоматических установок пожаротушения и
автоматической пожарной сигнализации устанавливаются настоящим Федеральным
законом и (или) нормативными документами по пожарной безопасности.
Статья 84. Требования пожарной безопасности к системам оповещения людей о
пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях сооружениях и строениях
Оповещение людей о пожаре управление эвакуацией людей и обеспечение их
безопасной эвакуации при пожаре в зданиях сооружениях и строениях должны
осуществляться одним из следующих способов или комбинацией следующих
) подача световых звуковых и (или) речевых сигналов во все помещения с
постоянным или временным пребыванием людей;
) трансляция специально разработанных текстов о необходимости эвакуации
путях эвакуации направлении движения и других действиях обеспечивающих
безопасность людей и предотвращение паники при пожаре;
) размещение и обеспечение освещения знаков пожарной безопасности на
путях эвакуации в течение нормативного времени;
) включение эвакуационного (аварийного) освещения;
) дистанционное открывание запоров дверей эвакуационных выходов;
) обеспечение связью пожарного поста (диспетчерской) с зонами оповещения
) иные способы обеспечивающие эвакуацию.
Информация передаваемая системами оповещения людей о пожаре и
управления эвакуацией людей должна соответствовать информации
содержащейся в разработанных и размещенных на каждом этаже зданий
сооружений и строений планах эвакуации людей.
Пожарные оповещатели устанавливаемые на объекте должны обеспечивать
однозначное информирование людей о пожаре в течение времени эвакуации а
также выдачу дополнительной информации отсутствие которой может привести к
снижению уровня безопасности людей.
В любой точке защищаемого объекта где требуется оповещение людей о
пожаре уровень громкости формируемый звуковыми и речевыми оповещателями
должен быть выше допустимого уровня шума. Речевые оповещатели должны быть
расположены таким образом чтобы в любой точке защищаемого объекта где
требуется оповещение людей о пожаре обеспечивалась разборчивость
передаваемой речевой информации. Световые оповещатели должны обеспечивать
контрастное восприятие информации в диапазоне характерном для защищаемого
При разделении здания сооружения или строения на зоны оповещения людей
о пожаре должна быть разработана специальная очередность оповещения о
пожаре людей находящихся в различных помещениях здания сооружения или
Размеры зон оповещения специальная очередность оповещения людей о
пожаре и время начала оповещения людей о пожаре в отдельных зонах должны
быть определены исходя из условия обеспечения безопасной эвакуации людей
Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей должны
функционировать в течение времени необходимого для завершения эвакуации
людей из здания сооружения строения.
Технические средства используемые для оповещения людей о пожаре и
управления эвакуацией людей из здания сооружения строения при пожаре
должны быть разработаны с учетом состояния здоровья и возраста эвакуируемых
Звуковые сигналы оповещения людей о пожаре должны отличаться по
тональности от звуковых сигналов другого назначения.
Звуковые и речевые устройства оповещения людей о пожаре не должны
иметь разъемных устройств возможности регулировки уровня громкости и
должны быть подключены к электрической сети а также к другим средствам
связи. Коммуникации систем оповещения людей о пожаре и управления
эвакуацией людей допускается совмещать с радиотрансляционной сетью здания
сооружения и строения.
быть оборудованы источниками бесперебойного электропитания.
Статья 85. Требования к системам противодымной защиты зданий сооружений и
В зависимости от объемно-планировочных и конструктивных решений системы
приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий сооружений и строений
должны выполняться с естественным или механическим способом побуждения.
Независимо от способа побуждения система приточно-вытяжной противодымнои
вентиляции должна иметь автоматический и дистанционный ручной привод
исполнительных механизмов и устройств противодымной вентиляции. Объемно-
планировочные решения зданий сооружений и строений должны исключать
возможность распространения продуктов горения за пределы помещения пожара
пожарного отсека и (или) пожарной секции.
В зависимости от функционального назначения и объемно-планировочных и
конструктивных решений зданий сооружений и строений в них должна быть
предусмотрена приточно-вытяжная противодымная вентиляция или вытяжная
противодымная вентиляция.
Использование приточной вентиляции для вытеснения продуктов горения за
пределы зданий сооружений и строений без устройства естественной или
механической вытяжной противодымной вентиляции не допускается. Не
допускается устройство общих систем для защиты помещений с различными
классами функциональной пожарной опасности.
Вытяжная противодымная вентиляция должна обеспечивать удаление
продуктов горения при пожаре непосредственно из помещения пожара коридоров
и холлов на путях эвакуации.
Приточная вентиляция систем противодымной защиты зданий сооружений и
строений должна обеспечивать подачу воздуха и создание избыточного давления
в помещениях смежных с помещением пожара на лестничных клетках в
лифтовых холлах и тамбур-шлюзах.
Конструктивное исполнение и характеристики элементов противодымной
защиты зданий сооружений и строений в зависимости от целей противодымной
защиты должны обеспечивать исправную работу систем приточно-вытяжной
противодымной вентиляции в течение времени необходимого для эвакуации
людей в безопасную зону или в течение всей продолжительности пожара.
Автоматический привод исполнительных механизмов и устройств систем
должен осуществляться при срабатывании автоматических установок
пожаротушения и пожарной сигнализации.
Дистанционный ручной привод исполнительных механизмов и устройств
систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий сооружений и
строений должен осуществляться от пусковых элементов расположенных у
эвакуационных выходов и в помещениях пожарных постов или в помещениях
диспетчерского персонала.
При включении систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий
сооружений и строений при пожаре должно осуществляться обязательное
отключение систем общеобменной и технологической вентиляции и
кондиционирования воздуха (за исключением систем обеспечивающих
технологическую безопасность объектов).
Одновременная работа автоматических установок аэрозольного
порошкового или газового пожаротушения и систем противодымной вентиляции в
помещении пожара не допускается.
Требования к составу конструктивному исполнению пожарно-техническим
характеристикам особенностям использования и последовательности включения
элементов систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий
объемно-планировочных и конструктивных решений устанавливаются настоящим
Статья 86. Требования к внутреннему противопожарному водоснабжению
Внутренний противопожарный водопровод должен обеспечивать нормативный
расход воды для тушения пожаров в зданиях сооружениях и строениях.
Внутренний противопожарный водопровод оборудуется внутренними пожарными
кранами в количестве обеспечивающем достижение целей пожаротушения.
Требования к внутреннему противопожарному водопроводу устанавливаются
сооружений строений и пожарных отсеков
должна устанавливаться в зависимости от их этажности класса функциональной
пожарной опасности площади пожарного отсека и пожарной опасности
происходящих в них технологических процессов.
Пределы огнестойкости строительных конструкций должны соответствовать
принятой степени огнестойкости зданий сооружений строений и пожарных
отсеков. Соответствие степени огнестойкости зданий сооружений строений и
пожарных отсеков и предела огнестойкости применяемых в них строительных
конструкций приведено в #M12293 0 902111644 0 0 0 0 0 0 0 939684846таблице
Пределы огнестойкости заполнения проемов (дверей ворот окон и люков)
а также фонарей в том числе зенитных и других светопрозрачных участков
настилов покрытий не нормируются за исключением заполнения проемов в
противопожарных преградах.
На незадымляемых лестничных клетках типа H1 допускается предусматривать
лестничные площадки и марши с пределом огнестойкости R15 класса пожарной
Класс конструктивной пожарной опасности зданий сооружений строений и
пожарных отсеков должен устанавливаться в зависимости от их этажности
класса функциональной пожарной опасности площади пожарного отсека и
пожарной опасности происходящих в них технологических процессов.
Класс пожарной опасности строительных конструкций должен
соответствовать принятому классу конструктивной пожарной опасности зданий
сооружений строений и пожарных отсеков. Соответствие класса конструктивной
пожарной опасности зданий сооружений строений и пожарных отсеков классу
пожарной опасности применяемых в них строительных конструкций приведено в
#M12293 1 902111644 0 0 0 0 0 0 0 2220263103таблице 22 приложения#S к
Пожарная опасность заполнения проемов в ограждающих конструкциях
зданий сооружений строений (дверей ворот окон и люков) не нормируется
за исключением проемов в противопожарных преградах.
Для зданий сооружений и строений класса функциональной пожарной
опасности Ф1.1 должны применяться системы наружного утепления класса
пожарной опасности К0.
Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных
конструкций должны определяться в условиях стандартных испытаний по
методикам установленным нормативными документами по пожарной безопасности.
конструкций аналогичных по форме материалам конструктивному исполнению
строительным конструкциям прошедшим огневые испытания могут определяться
расчетно-аналитическим методом установленным нормативными документами по
сооружениях строениях пожарных отсеках
Части зданий сооружений строений пожарных отсеков а также помещения
различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены
между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами
огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или
противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и
типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов
функциональной пожарной опасности помещений величины пожарной нагрузки
степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания
сооружения строения пожарного отсека.
Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций выполняющих
функции противопожарных преград соответствующие им типы заполнения проемов
и тамбур-шлюзов приведены в #M12293 0 902111644 0 0 0 0 0 0 0
9404068таблице 23 приложения#S к настоящему Федеральному закону.
Пределы огнестойкости для соответствующих типов заполнения проемов в
противопожарных преградах приведены в #M12293 1 902111644 0 0 0 0 0 0 0
20626367таблице 24 приложения#S к настоящему Федеральному закону.
Требования к элементам тамбур-шлюзов различных типов приведены в
#M12293 2 902111644 0 0 0 0 0 0 0 996942855таблице 25 приложения#S к
Противопожарные стены должны возводиться на всю высоту здания
сооружения строения и обеспечивать нераспространение пожара в смежный
пожарный отсек в том числе при одностороннем обрушении конструкций здания
сооружения строения со стороны очага пожара.
Места сопряжения противопожарных стен перекрытий и перегородок с
другими ограждающими конструкциями здания сооружения строения пожарного
отсека должны иметь предел огнестойкости не менее предела огнестойкости
сопрягаемых преград.
Конструктивное исполнение мест сопряжения противопожарных стен с
другими стенами зданий сооружений и строений должно исключать возможность
распространения пожара в обход этих преград.
Окна в противопожарных преградах должны быть неоткрывающимися а
противопожарные двери и ворота должны иметь устройства для самозакрывания.
Противопожарные двери ворота шторы люки и клапаны которые могут
эксплуатироваться в открытом положении должны быть оборудованы
устройствами обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре.
Общая площадь проемов в противопожарных преградах не должна превышать
процентов их площади.
В противопожарных преградах отделяющих помещения категорий А и Б от
помещений других категорий коридоров лестничных клеток и лифтовых холлов
должны быть предусмотрены тамбур-шлюзы с постоянным подпором воздуха.
Устройство общих тамбур-шлюзов для двух и более смежных помещений категорий
А и Б не допускается.
При невозможности устройства тамбур-шлюзов в противопожарных
преградах отделяющих помещения категорий А и Б от других помещений или
противопожарных дверей ворот штор люков и клапанов в противопожарных
преградах отделяющих помещения категории В от других помещений следует
предусматривать комплекс мероприятий по предотвращению распространения
пожара на смежные этажи и в смежные помещения.
В проемах противопожарных преград которые не могут закрываться
противопожарными дверями или воротами для сообщения между смежными
помещениями категории В или Г и помещениями категории Д должно быть
предусмотрено устройство открытых тамбуров оборудованных установками
автоматического пожаротушения или должны быть установлены вместо дверей и
ворот противопожарные шторы экраны. Ограждающие конструкции этих тамбуров
должны быть противопожарными.
Противопожарные двери ворота люки и клапаны должны обеспечивать
нормативное значение пределов огнестойкости этих конструкций.
Противопожарные шторы и экраны должны выполняться из материалов группы
Не допускается пересекать противопожарные стены и перекрытия 1-го типа
каналами шахтами и трубопроводами для транспортирования горючих газов
пылевоздушных смесей жидкостей иных веществ и материалов. В местах
пересечения таких противопожарных преград каналами шахтами и
трубопроводами для транспортирования веществ и материалов отличных от
вышеуказанных за исключением каналов систем противодымной защиты следует
предусматривать автоматические устройства предотвращающие распространение
продуктов горения по каналам шахтам и трубопроводам.
Ограждающие конструкции лифтовых шахт расположенных вне лестничной
клетки и помещений машинных отделений лифтов (кроме расположенных на
кровле) а также каналов и шахт для прокладки коммуникаций должны
соответствовать требованиям предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-
го типа и перекрытиям 3-го типа. Предел огнестойкости ограждающих
конструкций между шахтой лифта и машинным отделением лифта не нормируется.
Дверные проемы в ограждениях лифтовых шахт с выходами из них в
коридоры и другие помещения кроме лестничных клеток должны защищаться
противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее EI 30 или
экранами из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее EI 45
автоматически закрывающими дверные проемы лифтовых шахт при пожаре либо
лифтовые шахты в зданиях сооружениях и строениях должны отделяться от
коридоров лестничных клеток и других помещений тамбурами или холлами с
противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа.
В зданиях сооружениях и строениях высотой 28 и более метров шахты
лифтов не имеющие у выхода из них тамбур-шлюзов с избыточным давлением
воздуха должны быть оборудованы системой создания избыточного давления
воздуха в шахте лифта при пожаре.
В зданиях сооружениях и строениях оборудованных системами
автоматической пожарной сигнализации или тушения лифты должны иметь
блокировку и независимо от загрузки и направления движения кабины
автоматически возвращаться при пожаре на основную посадочную площадку при
обеспечении открытия и удержания дверей кабины и шахты в открытом
Объемно-планировочные решения и конструктивное исполнение лестниц и
лестничных клеток должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей из зданий
сооружений строений при пожаре и препятствовать распространению пожара
В цокольных и подземных этажах зданий сооружений и строений вход в
лифт должен осуществляться через тамбур-шлюзы 1-го типа с избыточным
давлением воздуха при пожаре.
эвакуационным и аварийным выходам
Эвакуационные пути в зданиях сооружениях и строениях и выходы из
зданий сооружений и строений должны обеспечивать безопасную эвакуацию
людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета
применяемых в них средств пожаротушения.
Размещение помещений с массовым пребыванием людей в том числе детей и
групп населения с ограниченными возможностями передвижения применение
пожароопасных строительных материалов в конструктивных элементах путей
эвакуации должны определяться в соответствии с требованиями федеральных
законов о соответствующих технических регламентах.
К эвакуационным выходам из зданий сооружений и строений относятся
выходы которые ведут:
) из помещений первого этажа наружу:
в) через вестибюль (фойе);
г) через лестничную клетку;
д) через коридор и вестибюль (фойе);
е) через коридор рекреационную площадку и лестничную клетку;
) из помещений любого этажа кроме первого:
а) непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;
б) в коридор ведущий непосредственно на лестничную клетку или на лестницу
в) в холл (фойе) имеющий выход непосредственно на лестничную клетку или
на лестницу 3-го типа;
г) на эксплуатируемую кровлю или на специально оборудованный участок
кровли ведущий на лестницу 3-го типа;
) в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категорий А и Б)
расположенное на том же этаже и обеспеченное выходами указанными в пунктах
и 2 настоящей части. Выход из технических помещений без постоянных
рабочих мест в помещения категорий А и Б считается эвакуационным если в
технических помещениях размещается оборудование по обслуживанию этих
пожароопасных помещений.
Эвакуационные выходы из подвальных и цокольных этажей следует
предусматривать таким образом чтобы они вели непосредственно наружу и были
обособленными от общих лестничных клеток здания сооружения строения за
исключением случаев установленных настоящим Федеральным законом.
Эвакуационными выходами считаются также:
) выходы из подвалов через общие лестничные клетки в тамбур с
обособленным выходом наружу отделенным от остальной части лестничной
клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа расположенной между
лестничными маршами от пола подвала до промежуточной площадки лестничных
маршей между первым и вторым этажами;
) выходы из подвальных и цокольных этажей с помещениями категорий В4 Г и
Д в помещения категорий В4 Г и Д и вестибюль расположенные на первом
этаже зданий класса Ф5;
) выходы из фойе гардеробных курительных и санитарных помещений
размещенных в подвальных или цокольных этажах зданий классов Ф2 ФЗ и Ф4 в
вестибюль первого этажа по отдельным лестницам 2-го типа;
) выходы из помещений непосредственно на лестницу 2-го типа в коридор
или холл (фойе вестибюль) ведущие на такую лестницу при условии
соблюдения ограничений установленных нормативными документами по пожарной
) распашные двери в воротах предназначенных для въезда (выезда)
железнодорожного и автомобильного транспорта.
К аварийным выходам в зданиях сооружениях и строениях относятся
) на балкон или лоджию с глухим простенком не менее 12 метра от торца
балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной двери) или не менее 16
метра между остекленными проемами выходящими на балкон (лоджию);
) на переход шириной не менее 06 метра ведущий в смежную секцию здания
класса Ф1.3 или в смежный пожарный отсек;
) на балкон или лоджию оборудованные наружной лестницей поэтажно
соединяющей балконы или лоджии;
) непосредственно наружу из помещений с отметкой чистого пола не ниже 45
метра и не выше 5 метров через окно или дверь размером не менее 075 x 15
метра а также через люк размером не менее 06 x 08 метра. При этом выход
через приямок должен быть оборудован лестницей в приямке а выход через люк
- лестницей в помещении. Уклон этих лестниц не нормируется;
) на кровлю зданий сооружений и строений I II и III степеней
огнестойкости классов С0 и С1 через окно или дверь размером не менее 075 x
метра а также через люк размером не менее 06 x 08 метра по
вертикальной или наклонной лестнице.
В проемах эвакуационных выходов запрещается устанавливать раздвижные и
подъемно-опускные двери вращающиеся двери турникеты и другие предметы
препятствующие свободному проходу людей.
Количество и ширина эвакуационных выходов из помещений с этажей и из
зданий определяются в зависимости от максимально возможного числа
эвакуируемых через них людей и предельно допустимого расстояния от наиболее
удаленного места возможного пребывания людей (рабочего места) до ближайшего
эвакуационного выхода.
Части здания различной функциональной пожарной опасности разделяются
противопожарными преградами и должны быть обеспечены самостоятельными
эвакуационными выходами.
Число эвакуационных выходов из помещения должно устанавливаться в
зависимости от предельно допустимого расстояния от наиболее удаленной точки
(рабочего места) до ближайшего эвакуационного выхода.
Число эвакуационных выходов из здания сооружения и строения должно
быть не менее числа эвакуационных выходов с любого этажа здания сооружения
Предельно допустимое расстояние от наиболее удаленной точки помещения
(для зданий сооружений и строений класса Ф5 - от наиболее удаленного
рабочего места) до ближайшего эвакуационного выхода измеряемое по оси
эвакуационного пути устанавливается в зависимости от класса функциональной
пожарной опасности и категории помещения здания сооружения и строения по
взрывопожарной и пожарной опасности численности эвакуируемых
геометрических параметров помещений и эвакуационных путей класса
конструктивной пожарной опасности и степени огнестойкости здания
Длину пути эвакуации по лестнице 2-го типа в помещении следует
определять равной ее утроенной высоте.
Эвакуационные пути не должны включать лифты эскалаторы а также
) через коридоры с выходами из лифтовых шахт через лифтовые холлы и
тамбуры перед лифтами если ограждающие конструкции шахт лифтов включая
двери шахт лифтов не отвечают требованиям предъявляемым к противопожарным
) через лестничные клетки если площадка лестничной клетки является
частью коридора а также через помещение в котором расположена лестница 2-
го типа не являющаяся эвакуационной;
) по кровле зданий сооружений и строений за исключением эксплуатируемой
кровли или специально оборудованного участка кровли аналогичного
эксплуатируемой кровле по конструкции;
) по лестницам 2-го типа соединяющим более двух этажей (ярусов) а также
ведущим из подвалов и с цокольных этажей;
) по лестницам и лестничным клеткам для сообщения между подземными и
надземными этажами за исключением случаев указанных в частях 3-5
Статья 90. Обеспечение деятельности пожарных подразделений
Для зданий сооружений и строений должно быть обеспечено устройство:
) пожарных проездов и подъездных путей к зданиям сооружениям и строениям
для пожарной техники специальных или совмещенных с функциональными
проездами и подъездами;
) наружных пожарных лестниц и других средств подъема личного состава
подразделений пожарной охраны и пожарной техники на этажи и на кровлю
) противопожарного водопровода в том числе совмещенного с хозяйственным
или специального сухотрубов и пожарных емкостей (резервуаров);
) системы противодымной защиты путей следования личного состава
подразделений пожарной охраны внутри здания сооружения и строения;
) индивидуальных и коллективных средств спасения людей.
В зданиях сооружениях и строениях высотой 10 и более метров от отметки
поверхности проезда пожарных машин до карниза кровли или верха наружной
стены (парапета) должны предусматриваться выходы на кровлю с лестничных
клеток непосредственно или через чердак либо по лестницам 3-го типа или по
наружным пожарным лестницам.
Число выходов на кровлю (но не менее чем один выход) и их расположение
следует предусматривать в зависимости от класса функциональной пожарной
опасности и размеров здания сооружения и строения:
) на каждые полные и неполные 100 метров длины здания сооружения и
строения с чердачным покрытием и не менее чем один выход на каждые полные и
неполные 1000 квадратных метров площади кровли здания сооружения и
строения с бесчердачным покрытием для зданий классов Ф1 Ф2 ФЗ и Ф4;
) по пожарным лестницам через каждые 200 метров по периметру зданий
сооружений и строений класса Ф5.
Допускается не предусматривать:
) пожарные лестницы на главном фасаде здания сооружения и строения если
ширина здания сооружения и строения не превышает 150 метров а со стороны
противоположной главному фасаду имеется противопожарный водопровод;
) выход на кровлю одноэтажных зданий сооружений и строений имеющую
покрытие площадью не более 100 квадратных метров.
На чердаках зданий сооружений и строений за исключением зданий класса
Ф1.4 следует предусматривать выходы на кровлю оборудованные стационарными
лестницами через двери люки или окна размером не менее 06 x 08 метра.
Выходы с лестничных клеток на кровлю или чердак следует предусматривать
по лестничным маршам с площадками перед выходом через противопожарные двери
-го типа размером не менее 075 x 15 метра. Указанные марши и площадки
должны выполняться из негорючих материалов и иметь уклон не более 2:1 и
ширину не менее 09 метра.
В зданиях сооружениях и строениях классов Ф1 Ф2 ФЗ и Ф4 высотой не
более 15 метров допускается устройство выходов на чердак или кровлю с
лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа размером 06 х 08
метра по закрепленным стальным стремянкам.
На технических этажах в том числе в технических подпольях и на
технических чердаках высота прохода должна быть не менее 18 метра на
чердаках вдоль всего здания сооружения и строения - не менее 16 метра.
Ширина этих проходов должна быть не менее 12 метра. На отдельных участках
протяженностью не более 2 метров допускается уменьшать высоту прохода до
метра а ширину - до 09 метра.
В зданиях сооружениях и строениях с мансардами следует предусматривать
люки в ограждающих конструкциях пазух чердаков.
В местах перепада высоты кровли (в том числе для подъема на кровлю
светоаэрационных фонарей) более 1 метра следует предусматривать пожарные
Допускается не предусматривать пожарные лестницы при перепаде высоты
кровли более 10 метров если каждый участок кровли площадью более 100
квадратных метров имеет собственный выход на кровлю или высота нижнего
участка кровли не превышает 10 метров.
Для подъема на высоту от 10 до 20 метров и в местах перепада высоты
кровли от 1 до 20 метров следует применять пожарные лестницы типа П1 для
подъема на высоту более 20 метров и в местах перепада высоты кровли более
метров - пожарные лестницы типа П2.
Пожарные лестницы изготавливаются из негорючих материалов
располагаются не ближе 1 метра от окон и должны иметь конструктивное
исполнение обеспечивающее возможность передвижения личного состава
подразделений пожарной охраны в боевой одежде и с дополнительным
Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей
следует предусматривать зазор шириной не менее 75 миллиметров.
В каждом пожарном отсеке зданий сооружений и строений класса Ф1.1
высотой более 10 метров зданий сооружений и строений класса Ф1.3 высотой
более 50 метров зданий сооружений и строений иных классов функциональной
пожарной опасности высотой более 28 метров подземных автостоянок имеющих
более двух этажей должны предусматриваться лифты для транспортирования
пожарных подразделений.
В зданиях сооружениях и строениях с уклоном кровли не более 12
процентов включительно высотой до карниза или верха наружной стены
(парапета) более 10 метров а также в зданиях сооружениях и строениях с
уклоном кровли более 12 процентов высотой до карниза более 7 метров
следует предусматривать ограждения на кровле в соответствии с требованиями
пожарной безопасности установленными настоящим Федеральным законом.
Независимо от высоты здания указанные ограждения следует предусматривать
для эксплуатируемых плоских кровель балконов лоджий наружных галерей
открытых наружных лестниц лестничных маршей и площадок.
На покрытии зданий сооружений и строений с отметкой пола верхнего
этажа более 75 метров должны предусматриваться площадки для транспортно-
спасательной кабины пожарного вертолета размером не менее 5 x 5 метров. Над
указанными площадками запрещается размещение антенн электропроводов
Помещения здания сооружения и строения в которых предусмотрена
система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре оборудуются
автоматическими установками пожарной сигнализации и (или) пожаротушения в
соответствии с уровнем пожарной опасности помещений зданий сооружений и
строений на основе анализа пожарного риска. Перечень объектов подлежащих
обязательному оснащению указанными установками устанавливается
Автоматические установки пожарной сигнализации пожаротушения должны
Раздел IV Требования пожарной безопасности к производственным объектам
Статья 92. Требования к документации на производственные объекты
Документация на производственные объекты в том числе на здания
сооружения строения и технологические процессы должна содержать пожарно-
технические характеристики предусмотренные настоящим Федеральным законом.
Состав и функциональные характеристики систем обеспечения пожарной
безопасности производственных объектов должны быть оформлены в виде
самостоятельного раздела проектной документации.
Величина индивидуального пожарного риска в зданиях сооружениях
строениях и на территориях производственных объектов не должна превышать
одну миллионную в год.
Для производственных объектов на которых обеспечение величины
индивидуального пожарного риска одной миллионной в год невозможно в связи
со спецификой функционирования технологических процессов допускается
увеличение индивидуального пожарного риска до одной десятитысячной в год.
При этом должны быть предусмотрены меры по обучению персонала действиям при
пожаре и по социальной защите работников компенсирующие их работу в
условиях повышенного риска.
Величина индивидуального пожарного риска в результате воздействия
опасных факторов пожара на производственном объекте для людей находящихся
в селитебной зоне вблизи объекта не должна превышать одну стомиллионную в
Величина социального пожарного риска воздействия опасных факторов
пожара на производственном объекте для людей находящихся в селитебной зоне
вблизи объекта не должна превышать одну десятимиллионную в год.
объекта и расчета пожарного риска
Оценка пожарного риска на производственном объекте должна
) анализ пожарной опасности производственного объекта;
) определение частоты реализации пожароопасных аварийных ситуаций на
производственном объекте;
) построение полей опасных факторов пожара для различных сценариев его
) оценку последствий воздействия опасных факторов пожара на людей для
различных сценариев его развития;
) вычисление пожарного риска.
Анализ пожарной опасности производственных объектов должен
) анализ пожарной опасности технологической среды и параметров
технологических процессов на производственном объекте;
) определение перечня пожароопасных аварийных ситуаций и параметров для
каждого технологического процесса;
) определение перечня причин возникновение которых позволяет
характеризовать ситуацию как пожароопасную для каждого технологического
) построение сценариев возникновения и развития пожаров повлекших за
Статья 95. Анализ пожарной опасности производственных объектов
Анализ пожарной опасности технологических процессов предусматривает
сопоставление показателей пожарной опасности веществ и материалов
обращающихся в технологическом процессе с параметрами технологического
Перечень показателей пожарной опасности веществ и материалов в
зависимости от их агрегатного состояния необходимых и достаточных для
характеристики пожарной опасности технологической среды приведен в #M12293
902111644 0 0 0 0 0 0 0 636972530таблице 1 приложения#S к настоящему
Федеральному закону. Перечень потенциальных источников зажигания
пожароопасной технологической среды определяется посредством сопоставления
параметров технологического процесса и иных источников зажигания с
показателями пожарной опасности веществ и материалов.
Определение пожароопасных ситуаций на производственном объекте должно
осуществляться на основе анализа пожарной опасности каждого из
технологических процессов и предусматривать выбор ситуаций при реализации
которых возникает опасность для людей находящихся в зоне поражения
опасными факторами пожара и вторичными последствиями воздействия опасных
факторов пожара. К пожароопасным ситуациям не относятся ситуации в
результате которых не возникает опасность для жизни и здоровья людей. Эти
ситуации не учитываются при расчете пожарного риска.
Для каждой пожароопасной ситуации на производственном объекте должно
быть приведено описание причин возникновения и развития пожароопасных
ситуаций места их возникновения и факторов пожара представляющих
опасность для жизни и здоровья людей в местах их пребывания.
Для определения причин возникновения пожароопасных ситуаций должны быть
определены события реализация которых может привести к образованию горючей
среды и появлению источника зажигания.
Анализ пожарной опасности производственных объектов предусматривает
определение комплекса превентивных мероприятий изменяющих параметры
технологического процесса до уровня обеспечивающего допустимый пожарный
Статья 96. Оценка пожарного риска на производственном объекте
Для определения частоты реализации пожароопасных ситуаций на
производственном объекте используется информация:
) об отказе оборудования используемого на производственном объекте;
) о параметрах надежности используемого на производственном объекте
) об ошибочных действиях персонала производственного объекта;
) о гидрометеорологической обстановке в районе размещения
производственного объекта;
) о географических особенностях местности в районе размещения
производственного объекта.
Оценка опасных факторов пожара взрыва для различных сценариев их
развития осуществляется на основе сопоставления информации о моделировании
динамики опасных факторов пожара на территории производственного объекта и
прилегающей к нему территории и информации о критических для жизни и
здоровья людей значениях опасных факторов анализируемых пожара взрыва.
Оценка последствий воздействия опасных факторов пожара взрыва на людей
для различных сценариев развития пожароопасных ситуаций предусматривает
определение числа людей попавших в зону поражения опасными факторами
Глава 22. Требования к размещению пожарных депо дорогам въездам (выездам)
и проездам источникам водоснабжения на территории производственного
Пожарные депо на территории производственного объекта должны
располагаться на земельных участках примыкающих к дорогам общего
Выезды из пожарных депо должны быть расположены таким образом чтобы
выезжающие пожарные автомобили не пересекали основных транспортных потоков.
Требования к месту расположения пожарных депо и радиусам обслуживания
пожарными депо устанавливаются нормативными документами по пожарной
Статья 98. Требования к дорогам въездам (выездам) и проездам на территории
производственного объекта
Производственные объекты с площадками размером более 5 гектаров должны
иметь не менее двух въездов за исключением складов нефти и нефтепродуктов
I и II категорий которые независимо от размеров площадки должны иметь не
менее двух выездов на автомобильные дороги общей сети или на подъездные
пути склада или организации.
При размере стороны площадки производственного объекта более 1000
метров и расположении ее вдоль улицы или автомобильной дороги на этой
стороне следует предусматривать не менее двух въездов на площадку.
Расстояние между въездами не должно превышать 1500 метров.
Огражденные участки внутри площадок производственных объектов (открытые
трансформаторные подстанции склады и другие участки) площадью более 5
гектаров должны иметь не менее двух въездов.
К зданиям сооружениям и строениям по всей их длине должен быть
обеспечен подъезд пожарных автомобилей с одной стороны при ширине здания
сооружения или строения не более 18 метров и с двух сторон при ширине более
В случае если по производственным условиям не требуется устройства
дорог подъезд пожарных автомобилей допускается предусматривать по
спланированной поверхности укрепленной по ширине 35 метра в местах
проезда при глинистых и песчаных (пылеватых) грунтах различными местными
материалами с созданием уклонов обеспечивающих естественный отвод
Расстояние от края проезжей части или спланированной поверхности
обеспечивающей проезд пожарных автомобилей до стен зданий высотой не более
метров должно быть не более 25 метров при высоте зданий более 12 но не
более 28 метров - не более 8 метров а при высоте зданий более 28 метров -
К водоемам являющимся источниками противопожарного водоснабжения а
также к градирням брызгальным бассейнам и другим сооружениям вода из
которых может быть использована для тушения пожара надлежит
предусматривать подъезды с площадками для разворота пожарных автомобилей
их установки и забора воды. Размер таких площадок должен быть не менее 12 x
Пожарные гидранты надлежит располагать вдоль автомобильных дорог на
расстоянии не более 25 метра от края проезжей части но не менее 5 метров
Переезды или переходы через внутриобъектовые железнодорожные пути
должны быть всегда свободны для пропуска пожарных автомобилей.
Ширина ворот автомобильных въездов на площадку производственного
объекта должна обеспечивать беспрепятственный проезд основных и специальных
пожарных автомобилей.
Производственные объекты должны обеспечиваться наружным противопожарным
водоснабжением (противопожарным водопроводом природными или искусственными
водоемами). Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна
сооружения строения или части здания сооружения строения.
Запас воды для целей пожаротушения в искусственных водоемах должен
определяться исходя из расчетных расходов воды на наружное пожаротушение и
продолжительности тушения пожаров.
производственном объекте
Расстояния между зданиями сооружениями и строениями от складов
открытых технологических установок агрегатов и оборудования до зданий
сооружений и строений между складами открытыми технологическими
установками агрегатами и оборудованием от газгольдеров для горючих газов
до зданий сооружений и строений на территории производственного объекта в
зависимости от степени огнестойкости категории зданий по взрывопожарной и
пожарной опасности и других характеристик должны исключать возможность
перехода пожара от одного здания сооружения или строения к другому.
Резервуарные парки производственного объекта с нефтепродуктами
сжиженными горючими газами ядовитыми веществами должны располагаться на
более низких отметках по отношению к зданиям сооружениям и строениям
производственного объекта и должны быть обнесены (с учетом рельефа
местности) продуваемой оградой из негорючих материалов.
В случаях размещения надземных резервуаров с легковоспламеняющимися и
горючими жидкостями на более высоких по отношению к соседним зданиям
сооружениям и строениям отметках должны быть предусмотрены меры по
предотвращению растекания разлившейся жидкости к указанным зданиям
сооружениям и строениям при авариях на резервуарах.
Размещение наружных сетей с горючими жидкостями и газами под зданиями
сооружениями и строениями производственного объекта не допускается.
По периметру площадок производственных объектов хранения нефтепродуктов
в таре должно быть предусмотрено устройство замкнутого земляного
обвалования или ограждающей стены из негорючих материалов. Кроме того
замкнутое земляное обвалование или ограждающая стена из негорючих
материалов должны быть предусмотрены по периметру отдельно стоящих
резервуаров каждой группы надземных резервуаров и рассчитаны на
гидростатическое давление разлившейся жидкости.
В пределах одной группы надземных резервуаров следует отделять
внутренними земляными валами или ограждающими стенами:
) каждый следующий резервуар объемом 20000 и более кубических метров или
несколько меньших резервуаров суммарным объемом 20000 кубических метров;
) резервуары с маслами и мазутами от резервуаров с другими
) резервуары для хранения этилированного бензина от других резервуаров
Свободные от застройки площади обвалованной территории образуемые
между внутренними откосами земляного обвалования или ограждающими стенами
следует определять по расчетному объему разлившейся жидкости равному
номинальному объему наибольшего резервуара в группе или отдельно стоящего
Высота земляного обвалования или ограждающей стены каждой группы
резервуаров расстояние от стенок резервуаров до подошвы внутренних откосов
обвалования или до ограждающих стен определяются в соответствии с
требованиями федеральных законов о соответствующих технических регламентах
и (или) нормативных документов по пожарной безопасности.
Земляное обвалование подземных резервуаров следует предусматривать
только при хранении в этих резервуарах нефти и мазутов. Площади образуемые
между внутренними откосами обвалования следует определять исходя из
условия удержания разлившейся жидкости в количестве равном 10 процентам
объема наибольшего подземного резервуара в группе.
На территории производственного объекта размещение надземных сетей
трубопроводов с горючими жидкостями и газами запрещается для:
) транзитных внутриплощадочных трубопроводов с горючими жидкостями и
газами - по эстакадам отдельно стоящим колоннам и опорам из горючих
материалов а также по стенам и кровлям зданий за исключением зданий I и
II степеней огнестойкости;
) трубопроводов с горючими жидкостями и газами - в галереях если
смешение этих продуктов может вызвать пожар или взрыв;
) трубопроводов с горючими жидкостями и газами - по сгораемым покрытиям и
стенам по покрытиям и стенам зданий категорий А и Б по взрывопожарной
опасности и пожарной опасности;
) газопроводов горючих газов - по территории складов твердых и жидких
Надземные сети трубопроводов для горючих жидкостей прокладываемые на
отдельных опорах и эстакадах следует размещать на расстоянии не менее 3
метров от стен зданий с проемами и не менее 05 метра от стен зданий без
Раздел V Требования пожарной безопасности к пожарной технике
Глава 23. Общие требования
Статья 101. Требования к пожарной технике
Пожарная техника должна обеспечивать выполнение возложенных на нее
функций в условиях пожара.
Конструктивное исполнение и используемые материалы пожарной техники
должны обеспечивать безопасность при транспортировании хранении
эксплуатации и утилизации пожарной техники.
Маркировка пожарной техники должна позволять проводить идентификацию
Техническая документация на пожарную технику должна содержать
информацию для обучения персонала правилам эффективного применения пожарной
Пожарная техника должна подвергаться испытаниям на соответствие ее
параметров требованиям пожарной безопасности в соответствии с методами
установленными нормативными документами по пожарной безопасности.
Статья 102. Требования к огнетушащим веществам
Огнетушащие вещества должны обеспечивать тушение пожара поверхностным
или объемным способом их подачи с характеристиками подачи огнетушащих
веществ в соответствии с тактикой тушения пожара.
Огнетушащие вещества должны применяться для тушения пожара тех
материалов взаимодействие с которыми не приводит к опасности возникновения
новых очагов пожара или взрыва.
Огнетушащие вещества должны сохранять свои свойства необходимые для
тушения пожара в процессе транспортирования и хранения.
Огнетушащие вещества не должны оказывать опасное для человека и
окружающей среды воздействие превышающее принятые допустимые значения.
Технические средства автоматических установок пожарной сигнализации
должны обеспечивать электрическую и информационную совместимость друг с
другом а также с другими взаимодействующими с ними техническими
Линии связи между техническими средствами автоматических установок
пожарной сигнализации должны быть выполнены с учетом обеспечения их
функционирования при пожаре в течение времени необходимого для обнаружения
пожара выдачи сигналов об эвакуации в течение времени необходимого для
эвакуации людей а также времени необходимого для управления другими
техническими средствами.
Приборы управления пожарным оборудованием автоматических установок
пожарной сигнализации должны обеспечивать принцип управления в соответствии
с типом управляемого оборудования и требованиями конкретного объекта.
должны быть обеспечены бесперебойным электропитанием на время выполнения
должны быть устойчивы к воздействию электромагнитных помех с предельно
допустимыми значениями уровня характерного для защищаемого объекта при
этом данные технические средства не должны оказывать отрицательное
воздействие электромагнитными помехами на иные технические средства
применяемые на объекте защиты.
должны обеспечивать электробезопасность.
Статья 104. Требования к автоматическим установкам пожаротушения
Автоматические установки пожаротушения должны обеспечивать ликвидацию
пожара поверхностным или объемным способом подачи огнетушащего вещества в
целях создания условий препятствующих возникновению и развитию процесса
Тушение пожара объемным способом должно обеспечивать создание среды не
поддерживающей горение во всем объеме защищаемого помещения здания
Тушение пожара поверхностным способом должно обеспечивать ликвидацию
процесса горения путем подачи огнетушащего вещества на защищаемую площадь.
Срабатывание автоматических установок пожаротушения не должно приводить
к возникновению пожара и (или) взрыва горючих материалов в помещениях
зданий сооружений строений и на открытых площадках.
Глава 24. Требования к первичным средствам пожаротушения
Статья 105. Требования к огнетушителям
Переносные и передвижные огнетушители должны обеспечивать тушение
пожара одним человеком на площади указанной в технической документации
организации-изготовителя.
Технические характеристики переносных и передвижных огнетушителей
должны обеспечивать безопасность человека при тушении пожара.
Прочностные характеристики конструктивных элементов переносных и
передвижных огнетушителей должны обеспечивать безопасность их применения
Статья 106. Требования к пожарным кранам
Конструкция пожарных кранов должна обеспечивать возможность открывания
запорного устройства одним человеком и подачи воды с интенсивностью
обеспечивающей тушение пожара.
Конструкция соединительных головок пожарных кранов должна позволять
подсоединять к ним пожарные рукава используемые в подразделениях пожарной
Статья 107. Требования к пожарным шкафам
Пожарные шкафы и многофункциональные интегрированные пожарные шкафы
должны обеспечивать размещение и хранение в них первичных средств
пожаротушения. Укомплектованность многофункциональных интегрированных
пожарных шкафов принимается в соответствии с #M12293 0 902111644 0 0 0 0 0
0 2494645187таблицей 26 приложения#S к настоящему Федеральному закону.
Конструкция пожарных шкафов и многофункциональных интегрированных
пожарных шкафов должна позволять быстро и безопасно использовать
находящееся в них оборудование.
Габаритные размеры и установка пожарных шкафов и многофункциональных
интегрированных пожарных шкафов не должны приводить к загромождению путей
должны быть изготовлены из негорючих материалов.
Внешнее оформление и информация о содержимом пожарных шкафов и
многофункциональных интегрированных пожарных шкафов определяются
нормативными документами по пожарной безопасности принятыми в соответствии
со #M12293 1 902111644 0 0 0 0 0 0 0 1816213140статьей 4 настоящего
Глава 25. Требования к мобильным средствам пожаротушения
Статья 108. Требования к пожарным автомобилям
Основные и специальные пожарные автомобили должны обеспечивать
выполнение следующих функций:
) доставку к месту пожара личного состава пожарной охраны огнетушащих
веществ пожарного оборудования средств индивидуальной защиты пожарных и
самоспасания пожарных пожарного инструмента средств спасения людей;
) подачу в очаг пожара огнетушащих веществ;
) проведение аварийно-спасательных работ связанных с тушением пожара
(далее - проведение аварийно-спасательных работ);
) обеспечение безопасности выполнения задач возложенных на пожарную
Требования к конструкции техническим характеристикам и иным параметрам
пожарных автомобилей устанавливаются нормативными документами по пожарной
Пожарные летательные аппараты поезда и суда должны быть оснащены
оборудованием позволяющим осуществлять тушение пожаров.
Статья 110. Требования к пожарным мотопомпам
Пожарные мотопомпы должны осуществлять забор и подачу воды к очагу
пожара из водопроводной сети емкостей и (или) из открытых водоисточников с
требуемым расходом и рабочим давлением необходимым для тушения пожара.
Конструкция переносных пожарных мотопомп должна обеспечивать
возможность их переноски двумя операторами и установки на грунт.
Прицепные пожарные мотопомпы должны стационарно монтироваться на
автомобильных прицепах. Конструкция прицепов должна обеспечивать
безопасность транспортирования мотопомп к месту пожара и их устойчивое
размещение при заборе и подаче воды.
Глава 26. Требования к автоматическим установкам пожаротушения
Автоматические установки водяного и пенного пожаротушения должны
) своевременное обнаружение пожара и запуск автоматической установки
) подачу воды из оросителей (спринклерных дренчерных) автоматических
установок водяного пожаротушения с требуемой интенсивностью подачи воды;
) подачу пены из пеногенерирующих устройств автоматических установок
пенного пожаротушения с требуемыми кратностью и интенсивностью подачи пены.
Статья 112. Требования к автоматическим установкам газового пожаротушения
Автоматические установки газового пожаротушения должны обеспечивать:
) своевременное обнаружение пожара автоматической установкой пожарной
сигнализации входящей в состав автоматической установки газового
) возможность задержки подачи газового огнетушащего вещества в течение
времени необходимого для эвакуации людей из защищаемого помещения;
) создание огнетушащей концентрации газового огнетушащего вещества в
защищаемом объеме или над поверхностью горящего материала за время
необходимое для тушения пожара.
Автоматические установки порошкового пожаротушения должны обеспечивать:
сигнализации входящей в состав автоматической установки порошкового
) подачу порошка из распылителей автоматических установок порошкового
пожаротушения с требуемой интенсивностью подачи порошка.
Автоматические установки аэрозольного пожаротушения должны обеспечивать:
сигнализации входящей в состав автоматической установки аэрозольного
) возможность задержки подачи огнетушащего аэрозоля в течение времени
необходимого для эвакуации людей из защищаемого помещения;
) создание огнетушащей концентрации огнетушащего аэрозоля в защищаемом
объеме за время необходимое для тушения пожара;
) исключение возможности воздействия на людей и горючие материалы
высокотемпературных участков поверхности генератора и струи огнетушащего
Автоматические установки комбинированного пожаротушения должны
соответствовать требованиям предъявляемым к установкам автоматического
пожаротушения из которых они состоят.
Статья 116. Требования к роботизированным установкам пожаротушения
Роботизированные установки пожаротушения должны обеспечивать:
) обнаружение и ликвидацию или ограничение распространения пожара за
пределы очага без непосредственного присутствия человека в зоне работы
) возможность дистанционного управления установкой и передачи оператору
информации с места работы установки;
) возможность выполнения установкой своих функций в условиях воздействия
опасных факторов пожара или взрыва радиационного химического или иного
опасного для человека и окружающей среды воздействия.
Автоматические установки сдерживания пожара должны обеспечивать
снижение скорости увеличения площади пожара и образования его опасных
Автоматические установки сдерживания пожара должны применяться в
помещениях в которых применение других автоматических установок
пожаротушения нецелесообразно или технически невозможно.
Вид огнетушащих веществ используемых в автоматических установках
сдерживания пожара определяется особенностями объекта защиты вида и
размещения пожарной нагрузки.
Статья 118. Требования к средствам индивидуальной защиты пожарных
Средства индивидуальной защиты пожарных должны защищать личный состав
подразделений пожарной охраны от воздействия опасных факторов пожара
неблагоприятных климатических воздействий и травм при тушении пожара и
проведении аварийно-спасательных работ.
Средства индивидуальной защиты пожарных должны эргономически сочетаться
между собой и иметь светосигнальные элементы позволяющие осуществлять
визуальное наблюдение и поиск пожарных в условиях пониженной видимости.
Статья 119. Требования к средствам индивидуальной защиты органов дыхания и
Средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения пожарных должны
обеспечивать защиту пожарного при работе в среде непригодной для дыхания и
раздражающей слизистую оболочку глаз.
характеризоваться показателями стойкости к механическим и неблагоприятным
климатическим воздействиям эргономическими и защитными показателями
значения которых устанавливаются в соответствии с тактикой проведения
аварийно-спасательных работ спасания людей и необходимостью обеспечения
безопасных условий труда пожарных.
Дыхательные аппараты со сжатым воздухом должны обеспечивать поддержание
избыточного давления в подмасочном пространстве в процессе дыхания
Время защитного действия дыхательных аппаратов со сжатым воздухом (при
легочной вентиляции 30 литров в минуту) должно быть не менее 1 часа
кислородно-изолирующих аппаратов - не менее 4 часов.
Конструктивное исполнение средств индивидуальной защиты органов дыхания
пожарных должно предусматривать быструю замену (без применения специальных
инструментов) баллонов с дыхательной смесью и регенеративных патронов.
Применение техническое обслуживание и ремонт средств индивидуальной
защиты органов дыхания и зрения пожарных осуществляются в соответствии с
необходимостью обеспечения безопасных условий труда пожарных.
Запрещается использование средств индивидуальной защиты органов дыхания
фильтрующего действия для защиты пожарных.
Запрещается использование кислородных дыхательных аппаратов в комплекте
со специальной защитной одеждой от тепловых воздействий за исключением
боевой одежды пожарных и специальной защитной одеждой изолирующего типа.
Статья 120. Требования к специальной защитной одежде пожарных
Специальная защитная одежда (общего назначения для защиты от тепловых
воздействий и изолирующего типа) должна обеспечивать защиту пожарных от
опасных воздействий факторов пожара. При этом степень защиты должна
характеризоваться показателями значения которых устанавливаются в
соответствии с необходимостью обеспечения безопасных условий труда
Используемые материалы и конструктивное исполнение специальной защитной
одежды должны препятствовать проникновению во внутреннее пространство
одежды огнетушащих веществ и обеспечивать возможность экстренного снятия
одежды контроля давления в баллонах дыхательного аппарата приема и
передачи информации (звуковой зрительной или с помощью специальных
Конструкция и применяемые материалы специальной защитной одежды
изолирующего типа должны обеспечивать поддержание избыточного давления
воздуха в подкостюмном пространстве на уровне обеспечивающем безопасные
условия труда пожарного работающего в специальной защитной одежде
Специальная защитная одежда изолирующего типа используемая при тушении
пожаров на опасных производственных объектах должна обеспечивать защиту от
попадания на кожные покровы и во внутренние органы человека агрессивных и
(или) радиоактивных веществ. Специальная защитная одежда изолирующего типа
используемая при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ
на радиационно опасных объектах кроме того должна обеспечивать защиту
жизненно важных органов человека от ионизирующих излучений. При этом
коэффициент ослабления внешнего облучения бета-излучением с энергией не
более 2 мегаэлектронвольт (источник Sr90) должен быть не менее 150
коэффициент ослабления внешнего облучения гамма-излучением с энергией 122
килоэлектронвольта (источник Со57) - не менее 55.
специальной защитной одежды изолирующего типа должна обеспечивать
возможность безопасных условий труда пожарных.
Статья 121. Требования к средствам защиты рук ног и головы
Средства защиты рук должны обеспечивать защиту кистей рук человека от
термических механических и химических воздействий при тушении пожара и
Средства защиты головы (в том числе каски шлемы подшлемники) и
средства защиты ног должны обеспечивать защиту человека от воды
механических тепловых и химических воздействий при тушении пожара и
проведении аварийно-спасательных работ а также от неблагоприятных
климатических воздействий.
Статья 122. Требования к средствам самоспасания пожарных
Средства самоспасания пожарных (веревка пожарная пояс пожарный и карабин
пожарный) должны выдерживать статическую нагрузку не менее 10 килоньютонов
обеспечивать возможность страховки пожарных при работе на высоте и
самостоятельного спуска пожарных с высоты.
Статья 123. Требования к средствам индивидуальной защиты и спасения граждан
Средства индивидуальной защиты и спасения граждан при пожаре должны
обеспечивать безопасность эвакуации или самоспасания людей. При этом
степень обеспечения выполнения этих функций должна характеризоваться
показателями стойкости к механическим и неблагоприятным климатическим
воздействиям эргономическими и защитными показателями которые
устанавливаются исходя из условий обеспечивающих защиту людей от токсичных
продуктов горения в том числе от оксида углерода при эвакуации из
задымленных помещений во время пожара и спасания людей с высотных уровней
из зданий сооружений и строений.
Конструкция средств индивидуальной защиты и спасения граждан при пожаре
должна быть надежна и проста в эксплуатации и позволять их использование
любым человеком без предварительной подготовки.
Область применения функциональное назначение и технические
характеристики средств индивидуальной защиты и спасения граждан при пожаре
(до принятия соответствующего технического регламента) определяются
Статья 124. Требования к пожарному инструменту
Пожарный инструмент в зависимости от его функционального назначения
должен обеспечивать выполнение:
) работ по резке подъему перемещению и фиксации различных строительных
) работ по пробиванию отверстий и проемов дроблению строительных
конструкций и материалов;
) работ по закупорке отверстий в трубах различного диаметра заделке
пробоин в емкостях и трубопроводах.
Ручной механизированный инструмент должен быть оснащен
предохранительными устройствами препятствующими случайному попаданию в
подвижные механизмы частей тела человека или одежды. Органы управления
механизированным пожарным инструментом должны быть снабжены указателями
исключающими неоднозначное толкование размещенной на них информации.
Конструкция механизированного и немеханизированного пожарных
инструментов должна обеспечивать возможность быстрой замены рабочих
Конструкция стыковочных узлов пожарного инструмента должна обеспечивать
быстрое и надежное их соединение вручную без применения ключей или другого
слесарного инструмента.
Конструкция пожарного инструмента должна обеспечивать
электробезопасность оператора при проведении аварийно-спасательных работ.
Статья 125. Требования к дополнительному снаряжению пожарных
Дополнительное снаряжение пожарных (в том числе пожарные фонари
тепловизоры радиомаяки и звуковые маяки) в зависимости от его назначения
должно обеспечивать освещение места пожара поиск очагов возгорания и людей
в задымленной атмосфере обозначение месторасположения пожарных и
выполнение других видов работ при тушении пожара. При этом степень
обеспечения выполнения указанных функций должна характеризоваться
показателями необходимыми для выполнения аварийно-спасательных работ.
Глава 29. Требования к пожарному оборудованию
Статья 126. Общие требования к пожарному оборудованию
Пожарное оборудование (пожарные гидранты гидрант-колонки колонки
напорные и всасывающие рукава стволы гидроэлеваторы и всасывающие сетки
рукавные разветвления соединительные головки ручные пожарные лестницы)
должно обеспечивать возможность подачи огнетушащих веществ к месту пожара с
требуемым расходом и рабочим давлением необходимым для тушения пожара в
соответствии с тактикой тушения пожаров а также проникновения личного
состава подразделений пожарной охраны в помещения зданий сооружений и
Статья 127. Общие требования к пожарным гидрантам и колонкам
Пожарные гидранты должны устанавливаться на сетях наружного водопровода
и обеспечивать подачу воды для целей пожаротушения.
Пожарные колонки должны обеспечивать возможность открывания
(закрывания) подземных гидрантов и присоединения пожарных рукавов для
отбора воды из водопроводных сетей и ее подачи на цели пожаротушения.
Механические усилия на органах управления перекрывающих устройств
пожарной колонки при рабочем давлении не должны превышать 150 ньютонов.
Статья 128. Требования к пожарным рукавам и соединительным головкам
Пожарные рукава (всасывающие напорно-всасывающие и напорные) должны
обеспечивать возможность транспортирования огнетушащих веществ к месту
Соединительные головки должны обеспечивать быстрое герметичное и
прочное соединение пожарных рукавов между собой и с другим пожарным
Прочностные и эксплуатационные характеристики пожарных рукавов и
соединительных головок должны соответствовать техническим параметрам
используемого пожарными подразделениями гидравлического оборудования.
Статья 129. Требования к пожарным стволам пеногенераторам и пеносмесителям
Конструкция пожарных стволов (ручных и лафетных) должна обеспечивать:
) формирование сплошной или распыленной струи огнетушащих веществ (в том
числе воздушно-механической пены низкой кратности) на выходе из насадка;
) равномерное распределение огнетушащих веществ по конусу факела
) бесступенчатое изменение вида струи от сплошной до распыленной;
) изменение расхода огнетушащих веществ (для стволов универсального типа)
без прекращения их подачи;
) прочность ствола герметичность соединений и перекрывных устройств при
) фиксацию положения лафетных стволов при заданных углах в вертикальной
) возможность ручного и дистанционного управления механизмами поворота
лафетных стволов в горизонтальной и вертикальной плоскостях от гидропривода
Конструкция пеногенераторов должна обеспечивать:
) формирование потока воздушно-механической пены средней и высокой
Пеносмесители (с нерегулируемым и регулируемым дозированием) должны
обеспечивать получение водного раствора пенообразователя с заданной
концентрацией для получения пены определенной кратности в воздушно-пенных
стволах и генераторах пены.
Статья 130. Требования к пожарным рукавным водосборниками пожарным рукавным
Пожарные рукавные водосборники должны обеспечивать объединение двух и
более потоков воды перед входом во всасывающий патрубок пожарного насоса.
Пожарные рукавные водосборники должны быть оборудованы обратными клапанами
на каждом из объединяемых патрубков.
Пожарные рукавные разветвления должны обеспечивать распределение
магистрального потока воды или растворов пенообразователя по рабочим
рукавным линиям и регулировку расхода огнетушащих веществ в этих линиях.
Механические усилия на органах управления перекрывающих устройств пожарных
рукавных разветвлений при рабочем давлении не должны превышать 150
Пожарные гидроэлеваторы должны обеспечивать забор воды из открытых
водоемов с разницей уровней зеркала воды и расположения пожарного насоса
превышающей максимальную высоту всасывания а также удаление из помещений
воды пролитой при тушении пожара.
Пожарные всасывающие сетки должны обеспечивать фильтрацию забираемой из
открытых водоемов воды и предотвращать попадание твердых частиц способных
привести к нарушению работы насосов. Пожарные всасывающие сетки должны быть
оборудованы обратными клапанами.
Статья 132. Требования к ручным пожарным лестницам
Ручные пожарные лестницы должны обеспечивать личному составу пожарной
охраны возможность проникновения в помещения и на крыши зданий сооружений
и строений подачи в указанные помещения огнетушащих средств и веществ а
также спасание людей из этих помещений минуя пути эвакуации.
Габаритные размеры и конструкция ручных пожарных лестниц должны
обеспечивать возможность их транспортирования на пожарных автомобилях.
Механическая прочность размеры и эргономические и защитные показатели
ручных пожарных лестниц должны обеспечивать возможность выполнения задач по
спасанию людей с высотных уровней и подъем необходимого пожарно-
технического оборудования.
Глава 30. Требования пожарной безопасности к веществам и материалам
Производитель (поставщик) должен разработать техническую документацию
на вещества и материалы содержащую информацию о безопасном применении этой
Техническая документация на вещества и материалы (в том числе паспорта
технические условия технологические регламенты) должна содержать
информацию о показателях пожарной опасности веществ и материалов.
Обязательными показателями для включения в техническую документацию
а) группа горючести;
б) температура самовоспламенения;
в) концентрационные пределы распространения пламени;
г) максимальное давление взрыва;
д) скорость нарастания давления взрыва;
б) температура вспышки;
в) температура воспламенения;
г) температура самовоспламенения;
д) температурные пределы распространения пламени;
) для твердых веществ и материалов (за исключением строительных
б) температура воспламенения;
в) температура самовоспламенения;
г) коэффициент дымообразования;
д) показатель токсичности продуктов горения;
) для твердых дисперсных веществ:
в) максимальное давление взрыва;
г) скорость нарастания давления взрыва;
д) индекс взрывоопасности.
Необходимость включения дополнительной информации о показателях
пожарной опасности определяет разработчик технической документации на
вещества и материалы.
материалов в зданиях сооружениях и строениях
Строительные материалы применяются в зданиях сооружениях и строениях в
зависимости от их функционального назначения и пожарной опасности.
Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в
зданиях сооружениях и строениях устанавливаются применительно к
показателям пожарной опасности этих материалов приведенным в #M12293 0
2111644 0 0 0 0 0 0 0 234311698таблице 27 приложения#S к настоящему
Техническая документация на строительные материалы должна содержать
информацию о показателях пожарной опасности этих материалов приведенных в
#M12293 1 902111644 0 0 0 0 0 0 0 234311698таблице 27 приложения#S к
настоящему Федеральному закону а также о мерах пожарной безопасности при
В помещениях зданий класса Ф5 категорий А Б и В1 в которых
производятся применяются или хранятся легковоспламеняющиеся жидкости полы
следует выполнять из негорючих материалов или материалов группы горючести
Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует
выполнять только из негорючих материалов.
Область применения декоративно-отделочных облицовочных материалов и
покрытий полов на путях эвакуации в зданиях различных функционального
назначения этажности и вместимости приведена в #M12293 2 902111644 0 0 0 0
0 0 2494127054таблицах 28#S и #M12293 3 902111644 0 0 0 0 0 0 0
6640169029 приложения#S к настоящему Федеральному закону.
В спальных и палатных помещениях а также в помещениях зданий детских
дошкольных образовательных учреждений подкласса Ф1.1 не допускается
применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой
пожарной опасностью чем класс КМ2.
Отделка стен и потолков залов для проведения музыкальных и
физкультурных занятий в детских дошкольных образовательных учреждениях
должна быть выполнена из материала класса КМ0.
В помещениях для физиотерапевтических процедур не допускается применять
материалы для отделки стен потолков и заполнения подвесных потолков с
более высокой пожарной опасностью чем класс КМ2 и материалы для покрытия
пола с более высокой пожарной опасностью чем класс КМ3.
В помещениях для диагностики не допускается применять материалы для
отделки стен потолков и заполнения подвесных потолков с более высокой
пожарной опасностью чем класс КМ3 и материалы для покрытия пола с более
высокой пожарной опасностью чем класс КМ3.
В операционных и реанимационных помещениях не допускается применять
В жилых помещениях зданий подкласса Ф1.2 не допускается применять
более высокой пожарной опасностью чем класс КМ4 и материалы для покрытия
пола с более высокой пожарной опасностью чем класс КМ4.
В гардеробных помещениях зданий подкласса Ф2.1 не допускается
применять материалы для отделки стен потолков и заполнения подвесных
потолков с более высокой пожарной опасностью чем класс КМ1 и материалы
для покрытия пола с более высокой пожарной опасностью чем класс КМ2.
В читальных залах не допускается применять материалы для отделки стен
потолков и заполнения подвесных потолков с более высокой пожарной
опасностью чем класс КМ2 и материалы для покрытия пола с более высокой
пожарной опасностью чем класс КМ3.
В помещениях книгохранилищ и архивов а также в помещениях в которых
содержатся служебные каталоги и описи отделку стен и потолков следует
предусматривать из материалов класса КМ0.
В демонстрационных залах помещений зданий подкласса Ф2.2 не
допускается применять материалы для отделки стен потолков и заполнения
подвесных потолков с более высокой пожарной опасностью чем класс КМ2 и
материалы для покрытия пола с более высокой пожарной опасностью чем класс
В танцевальных залах не допускается применять материалы для отделки
стен потолков и заполнения подвесных потолков с более высокой пожарной
В торговых залах зданий подкласса Ф3.1 не допускается применять
В залах ожидания зданий подкласса Ф3.3 отделка стен потолков
заполнение подвесных потолков и покрытие пола должны выполняться из
материалов класса КМ0.
В процедурных кабинетах и помещениях для диагностики зданий подкласса
Ф3.4 не допускается применять материалы для отделки стен потолков и
заполнения подвесных потолков с более высокой пожарной опасностью чем
класс КМ2 и материалы для покрытия пола с более высокой пожарной
опасностью чем класс КМ3.
кожевенных материалов к информации об их пожарной опасности
Текстильные и кожевенные материалы применяются в зависимости от
функционального назначения и пожарной опасности здания сооружения
строения или функционального назначения изделий для изготовления которых
используются данные материалы.
Требования пожарной безопасности к применению текстильных и кожевенных
материалов устанавливаются применительно к показателям пожарной опасности
этих материалов приведенным в #M12293 0 902111644 0 0 0 0 0 0 0
20893139таблице 30 приложения#S к настоящему Федеральному закону.
Методы определения классификационных признаков устойчивости материалов
специальной защитной одежды к воздействию открытого пламени устанавливаются
В сопроводительных документах к текстильным и кожевенным материалам
необходимо указывать информацию об их пожарной опасности и применении в
зданиях сооружениях и строениях или изделиях различного функционального
Техническая документация на средства огнезащиты должна содержать
информацию о технических показателях характеризующих область их
применения пожарную опасность способ подготовки поверхности виды и марки
грунтов способ нанесения на защищаемую поверхность условия сушки
огнезащитную эффективность этих средств способ защиты от неблагоприятных
климатических воздействий условия и срок эксплуатации огнезащитных
покрытий а также меры безопасности при проведении огнезащитных работ.
Средства огнезащиты допускается применять из материалов с
дополнительными покрытиями обеспечивающими придание декоративного вида
огнезащитному слою или его устойчивость к неблагоприятному климатическому
воздействию. В этом случае огнезащитная эффективность должна указываться с
инженерному оборудованию зданий сооружений и строений
Конструктивное исполнение строительных элементов зданий сооружений
строений не должно являться причиной скрытого распространения горения по
зданию сооружению строению.
Предел огнестойкости узлов крепления и сочленения строительных
конструкций между собой должен быть не менее минимального требуемого
предела огнестойкости стыкуемых строительных элементов.
Конструктивные элементы образующие уклон пола в помещениях зданий
сооружений строений класса функциональной опасности Ф2 должны
соответствовать требованиям предъявляемым к междуэтажным перекрытиям этих
Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций кабелями
трубопроводами и другим технологическим оборудованием должны иметь предел
огнестойкости не ниже требуемых пределов установленных для этих
Противопожарные перегородки в помещениях с подвесными потолками должны
разделять пространство над ними.
В пространстве над подвесными потолками не допускается предусматривать
размещение каналов и трубопроводов для транспортирования горючих газов
пылевоздушных смесей жидких и твердых материалов.
Подвесные потолки не допускается предусматривать в помещениях категорий
А и Б по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности.
Статья 138. Требования пожарной безопасности к конструкциям и оборудованию
вентиляционных систем систем кондиционирования и противодымной защиты
Конструкции воздуховодов и каналов систем приточно-вытяжной
противодымной вентиляции и транзитных каналов (в том числе воздуховодов
коллекторов шахт) вентиляционных систем различного назначения должны быть
огнестойкими и выполняться из негорючих материалов. Узлы пересечения
ограждающих строительных конструкций с огнестойкими каналами вентиляционных
систем и конструкциями опор (подвесок) должны иметь предел огнестойкости не
ниже пределов требуемых для таких каналов. Для уплотнения разъемных
соединений (в том числе фланцевых) конструкций огнестойких воздуховодов
допускается применение только негорючих материалов.
Противопожарные нормально открытые клапаны должны оснащаться
автоматически и дистанционно управляемыми приводами. Использование
термочувствительных элементов в составе таких приводов следует
предусматривать только в качестве дублирующих. Для противопожарных
нормально закрытых клапанов и дымовых клапанов применение приводов с
термочувствительными элементами не допускается. Плотность примыкания друг к
другу конструкций противопожарных и дымовых клапанов различных типов должна
обеспечивать минимально необходимое сопротивление дымогазопроницанию.
Дымовые люки вытяжной вентиляции с естественным побуждением тяги
следует применять с автоматически и дистанционно управляемыми приводами (с
возможностью дублирования термоэлементами) обеспечивающими тяговые усилия
необходимые для преодоления механической (в том числе снеговой и ветровой)
Вытяжные вентиляторы систем противодымной защиты зданий сооружений и
строений должны сохранять работоспособность при распространении
высокотемпературных продуктов горения в течение времени необходимого для
эвакуации людей (при защите людей на путях эвакуации) или в течение всего
времени развития и тушения пожара (при защите людей в пожаробезопасных
Противопожарные дымогазонепроницаемые двери должны оснащаться узлами
уплотнения в местах их примыкания друг к другу обеспечивающими при
требуемых пределах огнестойкости минимально необходимые значения
сопротивления дымогазопроницанию.
Противодымные экраны (шторы занавесы) должны быть оборудованы
автоматическими и дистанционно управляемыми приводами (без термоэлементов)
и выполнены из негорючих материалов с рабочей длиной выпуска не менее
толщины образующегося при пожаре в помещении дымового слоя.
Фактические значения параметров систем вентиляции кондиционирования и
противодымной защиты (в том числе пределов огнестойкости и сопротивления
дымогазопроницанию) должны устанавливаться по результатам испытаний в
соответствии с методами установленными нормативными документами по
Статья 139. Требования пожарной безопасности к конструкциям и оборудованию
систем мусороудаления
Стволы систем мусороудаления должны изготавливаться из негорючих
материалов и обеспечивать требуемые пределы огнестойкости и сопротивления
дымогазопроницанию. В составе конструкций стволов мусороудаления не
допускается применение материалов способных к взрывоподобному разрушению
Загрузочные клапаны стволов мусороудаления должны выполняться из
негорючих материалов и обеспечивать минимально необходимые значения
сопротивления дымогазопроницанию. Для уплотнения загрузочных клапанов
допускается применение материалов группы горючести не ниже Г2.
Шиберы стволов мусороудаления устанавливаемые в мусоросборных камерах
должны оснащаться приводами самозакрывания при пожаре. Требуемые пределы
огнестойкости шиберов должны быть не менее пределов установленных для
стволов мусороудаления.
Статья 140. Требования пожарной безопасности к лифтам
Пассажирские лифты с автоматическими дверями и со скоростью движения 1
и более метра в секунду должны иметь режим работы обозначающий пожарную
опасность включающийся по сигналу поступающему от систем автоматической
пожарной сигнализации здания и обеспечивающий независимо от загрузки и
направления движения кабины возвращение ее на основную посадочную площадку
открытие и удержание в открытом положении дверей кабины и шахты.
При выходе из лифтов в коридор лифтовый холл или тамбур не отвечающий
требованиям предъявляемым к тамбур-шлюзам 1-го типа двери шахт лифтов
должны иметь предел огнестойкости не ниже чем EI30. При выходе из лифтов в
коридор лифтовый холл или тамбур отвечающий требованиям предъявляемым к
тамбур-шлюзам 1-го типа и при выходе из лифтов на лестничную клетку предел
огнестойкости дверей шахт лифтов не нормируется. Условия размещения
лифтовых шахт в объемах лестничных клеток определяются нормативными
Требования к оборудованию устройству огнестойкости лифтов
материалам из которых они изготовлены к системам управления
сигнализации связи и энергоснабжения устанавливаются настоящим Федеральным
законом и федеральными законами о технических регламентах на такие объекты.
Статья 141. Требования к информации о пожарной опасности электротехнической
Производитель электротехнической продукции обязан разработать
техническую документацию содержащую необходимую информацию для безопасного
применения этой продукции.
Техническая документация на электротехническую продукцию (в том числе
паспорта и технические условия) должна содержать информацию о ее пожарной
Показатели пожарной опасности электротехнической продукции должны
соответствовать области применения электротехнической продукции.
Статья 142. Требования пожарной безопасности к электротехнической продукции
Электротехническая продукция не должна быть источником зажигания и
должна исключать распространение горения за ее пределы.
Требования пожарной безопасности к электротехнической продукции
устанавливаются исходя из ее конструктивных особенностей и области
применения. Электротехническая продукция должна применяться в соответствии
с технической документацией определяющей ее безопасную эксплуатацию.
Элементы конструкции используемые в электротехнической продукции
должны быть стойкими к воздействию пламени накаленных элементов
электрической дуги нагреву в контактных соединениях и токопроводящих
Электротехническая продукция должна быть стойкой к возникновению и
распространению горения при аварийных режимах работы (коротком замыкании
Степень защиты оболочки электротехнической продукции от распространения
горения за пределы оболочки должна определяться областью применения
Аппараты защиты должны отключать участок электрической цепи от
источника электрической энергии при возникновении аварийных режимов работы
до возникновения загорания.
Статья 143. Требования пожарной безопасности к электрооборудованию
Электрооборудование должно быть стойким к возникновению и
распространению горения.
Вероятность возникновения пожара в электрооборудовании не должна
превышать одну миллионную в год.
Вероятность возникновения пожара не определяется в случае если имеется
подтверждение соответствия электротехнической продукции требованиям
пожарной безопасности по стойкости к воздействию пламени накаленных
элементов электрической дуги нагреву в контактных соединениях и
токопроводящих мостиков с учетом области применения электротехнической
продукции входящей в состав электрооборудования.
Электрооборудование систем противопожарной защиты должно сохранять
работоспособность в условиях пожара в течение времени необходимого для
полной эвакуации людей в безопасное место.
пожарной безопасности
требованиям пожарной безопасности
Оценка соответствия объектов защиты (продукции) организаций
осуществляющих подтверждение соответствия процессов проектирования
производства строительства монтажа наладки эксплуатации хранения
перевозки реализации и утилизации требованиям пожарной безопасности
установленным федеральными законами о технических регламентах нормативными
документами по пожарной безопасности и условиям договоров проводится в
) независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности);
) государственного пожарного надзора;
) декларирования пожарной безопасности;
) исследований (испытаний);
) подтверждения соответствия объектов защиты (продукции);
) приемки и ввода в эксплуатацию объектов защиты (продукции) а также
систем пожарной безопасности;
) производственного контроля;
Порядок оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным
требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска
устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям
пожарной безопасности на территории Российской Федерации осуществляется в
добровольном или обязательном порядке установленном законодательством
Российской Федерации.
Добровольное подтверждение соответствия объектов защиты (продукции)
требованиям пожарной безопасности осуществляется в форме добровольной
Обязательное подтверждение соответствия объектов защиты (продукции)
требованиям настоящего Федерального закона осуществляется в форме
декларирования соответствия или в форме обязательной сертификации.
Обязательному подтверждению соответствия требованиям пожарной
безопасности подлежат объекты защиты (продукция) общего назначения и
пожарная техника требования пожарной безопасности к которым
устанавливаются настоящим Федеральным законом и (или) федеральными законами
о технических регламентах содержащих требования к отдельным видам
Декларирование соответствия продукции требованиям настоящего
Федерального закона может осуществляться юридическим лицом или физическим
лицом зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя на
территории Российской Федерации в соответствии с законодательством
Российской Федерации которые являются изготовителями (продавцами)
продукции либо юридическим лицом или физическим лицом зарегистрированным
в качестве индивидуального предпринимателя на территории Российской
Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации
выполняющими по договору функции иностранного изготовителя (продавца) в
части обеспечения соответствия поставляемой продукции требованиям
настоящего Федерального закона а также несущими ответственность за
нарушение указанных требований.
пожарной безопасности в форме декларирования с привлечением третьей стороны
проводится только в организациях аккредитованных на право проведения таких
Продукция соответствие требованиям пожарной безопасности которой
подтверждено в установленном настоящим Федеральным законом порядке
маркируется знаком обращения на рынке. Если к продукции предъявляются
требования различных технических регламентов то знак обращения на рынке
проставляется только после подтверждения соответствия этой продукции
требованиям соответствующих технических регламентов.
Знак обращения на рынке применяется изготовителями (продавцами) на
основании сертификата соответствия или декларации соответствия. Знак
обращения на рынке проставляется на продукции и (или) на ее упаковке
(таре) а также в сопроводительной технической документации поступающей к
потребителю при реализации.
Статья 146. Схемы подтверждения соответствия продукции требованиям пожарной
Подтверждение соответствия продукции требованиям пожарной безопасности
осуществляется по схемам обязательного подтверждения соответствия
требованиям пожарной безопасности (далее - схемы) каждая из которых
представляет собой полный набор операций и условий их выполнения. Схемы
могут включать одну или несколько операций результаты которых необходимы
для подтверждения соответствия продукции установленным требованиям.
Подтверждение соответствия продукции требованиям настоящего
Федерального закона проводится по следующим схемам:
) для серийно выпускаемой продукции:
а) декларация соответствия заявителя на основе собственных доказательств
б) декларация соответствия изготовителя (продавца) на основе собственных
доказательств и испытаний типового образца продукции в аккредитованной
испытательной лаборатории (схема 2д);
в) декларация соответствия изготовителя (продавца) на основе собственных
доказательств испытаний типового образца продукции в аккредитованной
испытательной лаборатории и сертификации системы качества применительно к
производству продукции (схема 3д);
г) сертификация продукции на основе анализа состояния производства и
испытаний типового образца продукции в аккредитованной испытательной
лаборатории (схема 2с);
д) сертификация продукции на основе испытаний типового образца продукции в
аккредитованной испытательной лаборатории с последующим инспекционным
контролем (схема 3с);
е) сертификация продукции на основе анализа состояния производства и
лаборатории с последующим инспекционным контролем (схема 4с);
ж) сертификация продукции на основе испытаний типового образца продукции в
аккредитованной испытательной лаборатории и сертификации системы качества с
последующим инспекционным контролем (схема 5с);
) для ограниченной партии продукции:
а) декларация изготовителя (продавца) на основе собственных доказательств
испытаний в аккредитованной испытательной лаборатории представительной
выборки образцов из партии продукции (схема 5д);
б) сертификация партии продукции на основе испытаний представительной
выборки образцов из этой партии в аккредитованной испытательной лаборатории
в) сертификация единиц продукции на основе испытаний единицы продукции в
аккредитованной испытательной лаборатории (схема 7с).
Представительная выборка образцов для проведения испытаний в целях
подтверждения соответствия продукции требованиям пожарной безопасности
определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Схемы 1д и 5д применяются для подтверждения соответствия продукции
требованиям пожарной безопасности веществ и материалов за исключением:
) строительных материалов;
) отделочных материалов для подвижного состава железнодорожного
транспорта и метрополитена;
) огнезащитных и огнетушащих веществ.
Схемы 2д и 3д применяются по выбору изготовителя (продавца) для
подтверждения соответствия требованиям пожарной безопасности:
) газовых огнетушащих составов за исключением азота аргона двуокиси
углерода с содержанием основного вещества в перечисленных газах более 95
) первичных средств пожаротушения за исключением огнетушителей;
) пожарного инструмента;
) пожарного оборудования за исключением пожарных стволов
пеногенераторов и пеносмесителей;
) строительных материалов не применяемых для отделки путей эвакуации
людей непосредственно наружу или в безопасную зону;
) текстильных и кожевенных материалов применяемых для изготовления штор
занавесов постельных принадлежностей элементов мягкой мебели;
) специальной защитной одежды;
) ковровых покрытий;
) каналов инженерных систем противодымной защиты.
Схема 3д применяется для подтверждения соответствия мобильных средств
пожаротушения требованиям пожарной безопасности.
Схемы 2с 3с 4с 5с и 6с применяются по выбору заявителя для
) переносных и передвижных огнетушителей;
) пожарных стволов пеногенераторов пеносмесителей;
) средств индивидуальной защиты людей при пожаре;
) средств спасения людей при пожаре;
) оборудования и изделий для спасания людей при пожаре;
) дополнительного снаряжения пожарных;
) порошковых огнетушащих составов пенообразователей для тушения пожаров;
) средств пожарной автоматики;
) аппаратов защиты электрических цепей;
) строительных материалов применяемых для отделки путей эвакуации людей
) средств огнезащиты;
) огнестойких строительных конструкций в том числе их заполнений в
противопожарных преградах кабельных проходок кабельных коробов каналов и
труб из полимерных материалов для прокладки кабелей герметичных кабельных
) инженерного оборудования систем противодымной защиты за исключением
каналов инженерных систем;
) дверей шахт лифтов;
) пожарозащищенного и взрывозащищенного электрооборудования в том числе
электрических кабелей;
) элементов автоматических установок пожаротушения.
Схема 3с применяется только при проведении сертификации ранее
сертифицированной продукции после завершения срока действия сертификата.
Схема 7с применяется для подтверждения соответствия продукции
требованиям пожарной безопасности в случае если отсутствует возможность
представительной выборки типовых образцов для проведения испытаний.
По желанию заявителя подтверждение соответствия продукции требованиям
пожарной безопасности путем декларирования может быть заменено обязательной
Действие декларации соответствия продукции требованиям пожарной
безопасности устанавливается на срок не более 5 лет.
Декларирование соответствия продукции требованиям пожарной
безопасности проводится в порядке установленном законодательством
Если федеральными законами о соответствующих технических регламентах
предусмотрены схемы сертификации для конкретной продукции отличные от
схем установленных настоящим Федеральным законом подтверждение
соответствия продукции требованиям пожарной безопасности проводится по
схеме обеспечивающей наиболее полный контроль и объективность
исследований испытаний и измерений в том числе правил отбора образцов.
Статья 147. Порядок проведения сертификации
Сертификация продукции проводится органами аккредитованными в
соответствии с порядком установленным Правительством Российской Федерации
и дополнительными требованиями изложенными в #M12293 0 902111644 0 0 0 0 0
0 843998892статье 148 настоящего Федерального закона#S.
Сертификация включает в себя:
) подачу изготовителем (продавцом) заявки на проведение сертификации и
рассмотрение представленных материалов аккредитованным органом по
) принятие аккредитованным органом по сертификации решения по заявке на
проведение сертификации с указанием ее схемы;
) оценку соответствия продукции требованиям пожарной безопасности;
) выдачу аккредитованным органом по сертификации сертификата или
мотивированный отказ в выдаче сертификата;
) осуществление аккредитованным органом по сертификации инспекционного
контроля сертифицированной продукции если он предусмотрен схемой
) осуществление изготовителем (продавцом) корректирующих мероприятий при
выявлении несоответствия продукции требованиям пожарной безопасности и при
неправильном применении знака обращения на рынке.
Процедура подтверждения соответствия продукции требованиям настоящего
Федерального закона включает в себя:
) отбор и идентификацию образцов продукции;
) оценку производства или сертификацию системы качества (производства)
если это предусмотрено схемой сертификации;
) проведение испытаний образцов продукции в аккредитованной испытательной
) экспертизу документов представленных изготовителем (продавцом) (в том
числе технической документации документов о качестве заключений
сертификатов и протоколов испытаний) в целях определения возможности
признания соответствия продукции требованиям пожарной безопасности;
) анализ полученных результатов и принятие решения о возможности выдачи
Заявитель может обратиться с заявкой на проведение сертификации в любой
аккредитованный орган по сертификации имеющий право проведения таких
Заявка на проведение сертификации оформляется заявителем на русском
языке и должна содержать:
) наименование и местонахождение заявителя;
) наименование и местонахождение изготовителя (продавца);
) сведения о продукции и идентифицирующие ее признаки (наименование код
по общероссийскому классификатору продукции или код импортной продукции в
соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности
применяемой в Российской Федерации) техническое описание продукции
инструкцию по ее применению (эксплуатации) и другую техническую
документацию описывающую продукцию а также декларируемое количество
(серийное производство партия или единица продукции);
) указание на нормативные документы по пожарной безопасности;
) схему сертификации;
) обязательства заявителя о выполнении правил и условий сертификации.
Уполномоченный орган осуществляющий сертификацию в течение 30 суток
со дня подачи заявки на проведение сертификации направляет заявителю
положительное или отрицательное решение по его заявке.
Отрицательное решение по заявке на проведение сертификации должно
содержать мотивированный отказ в проведении сертификации.
Положительное решение по заявке на проведение сертификации должно
включать в себя основные условия сертификации в том числе информацию:
) о схеме сертификации;
) о нормативных документах на основании которых будет проводиться
сертификация соответствия продукции требованиям пожарной безопасности;
) об организации которая будет проводить анализ состояния производства
) о порядке отбора образцов продукции;
) о порядке проведения испытаний образцов продукции;
) о порядке оценки стабильности условий производства;
) о критериях оценки соответствия продукции требованиям пожарной
) о необходимости предоставления дополнительных документов
подтверждающих безопасность продукции.
Федерального закона включает в себя если это предусмотрено схемой
) отбор контрольных образцов и образцов для испытаний;
) идентификацию продукции;
) испытания образцов продукции в аккредитованной испытательной
) оценку стабильности условий производства;
) анализ представленных документов.
Отбор образцов продукции (контрольных образцов и образцов для
испытаний) проводится в соответствии с требованиями установленными
Допускается в качестве контрольных образцов использовать образцы
продукции подвергшиеся сертификационным испытаниям если их
идентификационные признаки и показатели проверяемые при сертификации
остались неизменными.
Образцы продукции отобранные для испытаний и в качестве контрольных
должны быть по конструкции составу и технологии изготовления идентичны
продукции поставляемой потребителю (заказчику).
Заявитель (изготовитель продавец) прилагает к образцам документы
подтверждающие приемку продукции изготовителем (продавцом) и ее
соответствие нормативным документам по которым выпускается продукция (или
их копии) а также необходимые технические документы состав и содержание
которых приведены в решении аккредитованного органа по сертификации по
заявке на проведение сертификации.
После отбора образцов должны быть приняты меры защиты от подмены
образцов или ошибок в их идентификации.
Контрольные образцы подлежат хранению в течение срока действия
Идентификацию проводят как при отборе образцов так и при испытании
продукции с целью удостоверения что представленные образцы действительно
относятся к сертифицируемой продукции.
Идентификация состоит в сравнении основных характеристик образцов
продукции указанных в заявке на проведение сертификации продукции и
технической (сопроводительной) документации на нее и маркированных
характеристик на образце упаковке (таре) и в сопроводительных документах.
При сертификации партии продукции дополнительно проверяется
соответствие ее фактического объема заявляемому объему.
Результаты идентификации при проведении испытаний отражаются в
протоколе испытаний (отчете об испытаниях).
Испытания в целях сертификации проводятся по заказу аккредитованного
органа по сертификации.
Испытания проводятся испытательными лабораториями прошедшими
аккредитацию на право проведения работ.
В случае отсутствия испытательной лаборатории аккредитованной на
техническую компетентность и независимость или значительной ее
удаленности усложняющей транспортирование образцов увеличивающей
стоимость испытаний и удлиняющей сроки их проведения допускается
проведение испытаний в целях сертификации испытательными лабораториями
аккредитованными только на техническую компетентность независимыми от
изготовителя или потребителя сертифицируемой продукции. Такие испытания
проводятся под контролем представителей аккредитованного органа по
сертификации. Объективность таких испытаний наряду с испытательной
лабораторией обеспечивает аккредитованный орган по сертификации поручивший
испытательной лаборатории их проведение.
По результатам испытаний испытательные лаборатории оформляют протоколы
испытаний и передают их в аккредитованный орган по сертификации. Копии
протоколов испытаний подлежат хранению в испытательной лаборатории в
течение срока службы (годности) сертифицированной продукции но не менее 3
лет после окончания срока действия выданных на их основании сертификатов
или решений об отказе в выдаче сертификатов.
Протокол испытаний (отчет об испытаниях) должен содержать следующую
) обозначение протокола испытаний (отчета об испытаниях) порядковый
номер и нумерацию каждой страницы протокола а также общее количество
) сведения об испытательной лаборатории проводившей испытания;
) сведения об аккредитованном органе по сертификации поручившем
проведение испытаний;
) идентификационные сведения о представленной на испытания продукции в
том числе об изготовителе продукции;
) основание для проведения испытаний;
) описание программы и методов испытаний или ссылки на стандартные методы
) сведения об отборе образцов;
) условия проведения испытаний;
) сведения об использованных средствах измерений и испытательном
) проверяемые показатели и требования к ним сведения о нормативных
документах содержащих эти требования;
) фактические значения показателей испытанных образцов в том числе
промежуточные в соответствии с необходимыми критериями оценки и с
указанием расчетной или фактической погрешности измерений;
) сведения об испытаниях выполненных другой испытательной лабораторией;
) дату выпуска протокола испытаний (отчета об испытаниях).
Протокол испытаний (отчет об испытаниях) должен быть подписан всеми
лицами ответственными за их проведение утвержден руководством
аккредитованного органа по сертификации и скреплен печатью испытательной
лаборатории. К протоколу испытаний (отчету об испытаниях) прилагается акт
отбора образцов со всеми приложениями к нему.
Протокол испытаний (отчет об испытаниях) должен включать необходимый
объем информации позволяющей получить аналогичные результаты в случае
проведения повторных испытаний. Если результатом какого-либо испытания
является качественная оценка соответствия продукции установленному
требованию в протоколе испытаний (отчете об испытаниях) приводится
информация на основании которой получен результат.
Не допускаются исправления и изменения в тексте протокола испытаний
(отчета об испытаниях) после его выпуска.
Не допускается размещение в протоколе испытаний (отчете об испытаниях)
общих оценок рекомендаций и советов по устранению недостатков или
совершенствованию испытанных изделий.
Протокол испытаний (отчет об испытаниях) распространяется только на
образцы подвергнутые испытаниям.
Анализ производства проводится с целью установления необходимых
условий для изготовления продукции со стабильными характеристиками
проверяемыми при сертификации.
Оценка стабильности условий производства должна выполняться не ранее
чем за 12 месяцев до дня выдачи сертификата на основе анализа состояния
производства (схемы 2с и 4с) или сертификации производства или системы
качества производства (схема 5с).
Основанием для проведения анализа состояния производства является
решение аккредитованного органа по сертификации. Аккредитованный орган по
сертификации может поручить проведение проверки состояния производства
организации имеющей в своем штате экспертов по сертификации данной
продукции или экспертов по сертификации производства и систем качества
производства. В этом случае оформляется обоснованное письменное поручение
аккредитованного органа по сертификации.
При проведении анализа состояния производства должны проверяться:
) технологические процессы;
) технологическая документация;
) средства технологического оснащения;
) технологические режимы;
) управление средствами технологического оснащения;
) управление метрологическим оборудованием;
) методики испытаний и измерений;
) порядок проведения контроля сырья и комплектующих изделий;
) порядок проведения контроля продукции в процессе ее производства;
) управление несоответствующей продукцией;
) порядок работы с рекламациями.
Недостатки выявленные в процессе проверки классифицируются как
существенные или несущественные несоответствия.
К существенным несоответствиям относятся:
) отсутствие нормативной и технологической документации на продукцию;
) отсутствие описания выполняемых операций с указанием средств
технологического оснащения точек и порядка контроля;
) отсутствие необходимых средств технического оснащения и средств
контроля и испытаний;
) использование средств контроля и испытаний не прошедших
метрологический контроль в установленном порядке и в установленные сроки;
) отсутствие документированных процедур контроля обеспечивающих
стабильность характеристик продукции или их невыполнение.
Наличие существенных несоответствий свидетельствует о
неудовлетворительном состоянии производства.
При наличии одного или нескольких существенных несоответствий
организация должна провести корректирующие мероприятия в сроки
согласованные с аккредитованным органом по сертификации.
Несущественные замечания должны быть устранены не позднее дня
проведения очередного инспекционного контроля.
По результатам проверки составляется акт о результатах анализа
состояния производства сертифицируемой продукции. В акте указываются:
) результаты проверки;
) дополнительные материалы использованные при анализе состояния
производства сертифицируемой продукции;
) общая оценка состояния производства;
) необходимость и сроки выполнения корректирующих мероприятий.
Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой
продукции хранится аккредитованным органом по сертификации а его копия
направляется заявителю (изготовителю продавцу).
Решение о конфиденциальности информации полученной в ходе проверки
принимает проверяемая организация.
Аккредитованный орган по сертификации учитывает результаты анализа
состояния производства наряду с протоколом испытаний (отчетом об
испытаниях) при принятии решения о возможности и об условиях выдачи
Аккредитованный орган по сертификации после анализа протокола
испытаний (отчета об испытаниях) результатов анализа состояния
производства (если это установлено схемой сертификации) других документов
о соответствии продукции требованиям пожарной безопасности готовит решение
о выдаче (об отказе в выдаче) сертификата.
На основании решения о выдаче сертификата соответствия продукции
требованиям пожарной безопасности аккредитованный орган по сертификации
оформляет сертификат регистрирует его в едином реестре в установленном
порядке и выдает заявителю (изготовителю продавцу). Сертификат
действителен только при наличии регистрационного номера.
При отрицательных результатах оценки соответствия продукции
установленным требованиям аккредитованный орган по сертификации выдает
решение об отказе в выдаче сертификата с указанием причин.
Сертификат соответствия продукции требованиям настоящего Федерального
закона оформляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Сертификат соответствия продукции требованиям пожарной безопасности
может иметь приложение содержащее перечень конкретных видов и типов
продукции на которые распространяется его действие.
Для продукции выпускаемой серийно срок действия сертификата
соответствия продукции требованиям пожарной безопасности устанавливается
) 2с - не более 1 года;
) 3с - не более 3 лет;
) 4с и 5с - не более 5 лет.
Для продукции выпускаемой единично или партиями (схемы 6с и 7с) срок
действия выданного сертификата соответствия продукции требованиям пожарной
безопасности устанавливается до окончания срока годности (службы) указанной
продукции в течение которого изготовитель в соответствии с
законодательством Российской Федерации обязуется обеспечивать потребителям
возможность использования продукции по назначению. По истечении указанного
срока продукция может перестать удовлетворять требованиям пожарной
безопасности. Если такой срок изготовителем не установлен срок действия
сертификата составляет 1 год.
Для продукции реализуемой изготовителем в течение срока действия
сертификата на серийно выпускаемую продукцию (серийный выпуск) сертификат
действителен после ее поставки продажи в течение срока годности (службы)
в течение которого изготовитель в соответствии с законодательством
Российской Федерации обязуется обеспечивать потребителям возможность
использования продукции по назначению. Если срок изготовителем не
установлен то для данной продукции сертификат действителен в течение 1
года после даты окончания его действия. В течение этих же сроков
действителен и сертификат на партию продукции.
По истечении срока действия сертификата на серийно выпускаемую
продукцию сертифицированную по схемам 4с и 5с срок действия сертификата
на ту же продукцию может быть продлен по решению аккредитованного органа по
сертификации проводившего предыдущую сертификацию на основании
положительных результатов инспекционного контроля этой продукции и
протокола испытаний (отчета об испытаниях) проведенных с учетом ранее
проведенных испытаний по сокращенной программе. Для продления срока
действия сертификата соответствия заявитель направляет в аккредитованный
орган по сертификации запрос о продлении срока действия сертификата
соответствия содержащий заявление о том что с момента проведения
инспекционного контроля изменения в рецептуру и процесс изготовления
сертифицированной продукции влияющие на ее безопасность не вносились. К
запросу должен быть приложен оригинал ранее выданного сертификата
При внесении изменений в конструкцию (состав) продукции или технологию
ее производства изготовитель должен известить об этом аккредитованный орган
по сертификации выдавший сертификат. Аккредитованный орган по сертификации
принимает решение о распространении действия сертификата на
модернизированную продукцию или о необходимости проведения новых испытаний
или дополнительной оценки производства этой продукции.
Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией осуществляют
аккредитованные органы по сертификации проводившие ее сертификацию с
привлечением при необходимости представителей испытательной лаборатории
проводившей испытания. Инспекционный контроль проводится в форме
периодических и внеплановых проверок обеспечивающих получение информации о
сертифицированной продукции в виде результатов испытаний и анализа
состояния производства о соблюдении условий и правил применения
сертификата и знака обращения на рынке в целях подтверждения того что
продукция в течение времени действия сертификата продолжает соответствовать
требованиям пожарной безопасности.
Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией проводится при
сроке действия сертификата более 1 года:
) не более одного раза за период действия сертификата выданного на срок
до 2 лет включительно;
) не менее двух раз за период действия сертификата выданного на срок от
до 4 лет включительно;
) не менее трех раз за период действия сертификата выданного на срок
Критериями для определения периодичности и объема инспекционного
контроля являются степень потенциальной опасности продукции результаты
проведенной сертификации продукции стабильность производства объем
выпуска продукции наличие сертифицированной системы качества производства
и стоимость проведения инспекционного контроля.
Объем периодичность содержание и порядок проведения инспекционного
контроля устанавливаются в решении аккредитованного органа по сертификации
о выдаче сертификата.
Внеплановый инспекционный контроль проводится в случае поступления
информации о претензиях к безопасности продукции от потребителей торговых
организаций а также от органов осуществляющих общественный или
государственный контроль за качеством продукции на которую выдан
Инспекционный контроль как правило включает в себя:
) анализ материалов сертификации продукции;
) анализ поступающей информации о сертифицированной продукции;
) проверку соответствия документов на сертифицированную продукцию
требованиям настоящего Федерального закона;
) отбор и идентификацию образцов проведение испытаний образцов и анализ
полученных результатов;
) проверку состояния производства если это предусмотрено схемой
) анализ результатов и решений принятых по результатам контроля;
) проверку корректирующих мероприятий по устранению ранее выявленных
) проверку правильности маркировки продукции знаком обращения продукции
) анализ рекламаций на сертифицированную продукцию.
Содержание объем и порядок проведения испытаний при проведении
инспекционного контроля определяет аккредитованный орган по сертификации
проводящий контроль.
В качестве результатов испытаний подтверждающих соответствие
продукции установленным требованиям допускается использование протоколов
периодических испытаний проведенных или организованных изготовителем а
также испытаний проведенных или организованных изготовителем в присутствии
представителя аккредитованного органа по сертификации по разработанной им
программе и с соблюдением условий необходимых для обеспечения
достоверности результатов.
В случае получения отрицательных результатов при испытаниях
проведенных или организованных изготовителем в присутствии представителя
аккредитованного органа по сертификации должны быть проведены повторные
испытания вновь отобранных образцов аккредитованной испытательной
лабораторией. Результаты повторных испытаний считаются окончательными и
распространяются на всю сертифицированную продукцию.
Инспекционные испытания продукции сертифицированной в соответствии со
схемой 3с проводятся только аккредитованными испытательными лабораториями.
Внеплановую инспекционную проверку производства проводят при наличии
информации о нарушениях настоящего Федерального закона.
Результаты инспекционного контроля оформляются актом о проведении
инспекционного контроля.
В акте о проведении инспекционного контроля делается заключение о
соответствии продукции требованиям настоящего Федерального закона
стабильности их выполнения и возможности сохранения действия выданного
сертификата или о приостановлении (об отмене) действия сертификата.
При проведении корректирующих мероприятий аккредитованный орган по
) приостанавливает действие сертификата соответствия требованиям
настоящего Федерального закона;
) информирует в установленном порядке органы государственного контроля
(надзора) о приостановлении или прекращении действия сертификата
соответствия требованиям настоящего Федерального закона;
) устанавливает срок выполнения изготовителем (продавцом) корректирующих
) контролирует выполнение изготовителем (продавцом) корректирующих
После того как корректирующие мероприятия выполнены и их результаты
признаны удовлетворительными аккредитованный орган по сертификации
возобновляет действие сертификата.
В случае невыполнения изготовителем (продавцом) корректирующих
мероприятий или в случае их неэффективности аккредитованный орган по
сертификации прекращает действие сертификата и выдает держателю сертификата
решение об отмене действия сертификата.
Основаниями для рассмотрения вопроса о прекращении действия
сертификата могут являться:
) изменение конструкции (состава) и комплектности продукции;
) изменение организации и (или) технологии производства;
) изменение (невыполнение) требований технологии методов контроля и
испытаний системы обеспечения качества;
) сообщения органов государственной власти или обществ потребителей о
несоответствии продукции требованиям контролируемым при сертификации;
) материалы дознаний по пожарам результаты проверок осуществляемых
органами государственного пожарного надзора и другими надзорными органами;
) отрицательные результаты инспекционного контроля сертифицированной
) отказ от проведения или непредоставление возможности проведения
инспекционного контроля сертифицированной продукции в сроки установленные
аккредитованным органом по сертификации;
) реорганизация юридического лица в том числе преобразование (изменение
организационно-правовой формы).
В случае если путем корректирующих мероприятий согласованных с
аккредитованным органом по сертификации изготовитель (продавец) может
устранить обнаруженные причины несоответствия продукции требованиям
настоящего Федерального закона и подтвердить устранение данного
несоответствия без повторных испытаний в аккредитованной испытательной
лаборатории действие сертификата приостанавливается. Если изготовитель
(продавец) не может устранить причины несоответствия продукции требованиям
настоящего Федерального закона действие сертификата прекращается.
Сертификат исключается из единого реестра изготовитель (продавец) обязан
возвратить сертификат в аккредитованный орган по сертификации выдавший
В случае если аккредитованный орган по сертификации принимает решение
о приостановлении действия сертификата он указывает в решении выявленные
недостатки и устанавливает сроки их устранения.
Прекращение действия и изъятие сертификата оформляются решением
Решение о приостановлении действия или о прекращении действия
сертификата вручается под расписку или высылается по почте изготовителю
(продавцу) в течение 7 дней.
Повторное представление на сертификацию продукции осуществляется в
Статья 148. Дополнительные требования учитываемые при аккредитации органов
по сертификации испытательных лабораторий (центров)
Организация претендующая на аккредитацию в качестве испытательной
лаборатории осуществляющей сертификацию должна быть оснащена собственным
оборудованием средствами измерений а также расходными материалами
(химическими реактивами и веществами) для правильного проведения испытаний.
Испытательное оборудование средства измерений должны соответствовать
требованиям установленным законодательством Российской Федерации методики
измерений должны отвечать требованиям нормативных документов на методы
испытаний. Использование испытательной лабораторией испытательного
оборудования и средств измерений не принадлежащих данной испытательной
лаборатории допускается в случае если:
) используется дорогостоящее оборудование или оборудование не имеющее
широкого распространения или требующее регулярного квалифицированного
) оборудование испытательной лабораторией используется нерегулярно. Объем
работ выполняемых с помощью такого оборудования не должен превышать 10
процентов от общего числа работ проведенных за год;
) собственное оборудование испытательной лаборатории в период проведения
испытаний временно неисправно или находится в стадии прохождения им
аттестации или проверки.
Оборудование должно быть учтено в соответствующих документах
лаборатории в соответствии с требованиями правил аккредитации и
лаборатория должна иметь письменное согласие владельца оборудования
(договор аренды соглашение о сотрудничестве и другие документы) на
предоставление его для проведения испытаний в необходимое время а также на
обеспечение его пригодности для этих целей и возможность контроля его
Оборудование и средства измерения не принадлежащие испытательной
лаборатории могут использоваться только при условии что такое
оборудование аттестовано и средства измерений проверены в установленном
Организация претендующая на аккредитацию в качестве органа по
сертификации на соответствие требованиям настоящего Федерального закона
может быть аккредитована если в составе этой организации имеется
аккредитованная лаборатория с аналогичной областью аккредитации.
Подтверждение соответствия веществ и материалов требованиям настоящего
Федерального закона проводится путем декларирования их соответствия или
обязательной сертификации с обязательным приложением протокола испытаний с
указанием значений показателей установленных настоящим Федеральным
законом к документам подтверждающим соответствие веществ и материалов.
Подтверждение соответствия средств огнезащиты осуществляется в форме
Для проведения сертификации заявитель представляет в аккредитованный
орган по сертификации сопроводительные документы в которых должны быть
указаны основные показатели область и способы применения средств
Протоколы испытаний испытательных лабораторий должны содержать значения
показателей характеризующих огнезащитную эффективность средств огнезащиты
в том числе различные варианты их применения описанные в сопроводительных
В сертификате в графе "Наименование" предусмотренной бланком
сертификата должны быть отражены следующие специальные характеристики
) наименования средств огнезащиты;
) значение огнезащитной эффективности установленное при испытаниях;
) виды марки толщина слоев грунтовых декоративных или
атмосфероустойчивых покрытий используемых в комбинации с данными
средствами огнезащиты при сертификационных испытаниях;
) толщина огнезащитного покрытия средств огнезащиты для установленной
огнезащитной эффективности.
Маркировка средств огнезащиты наносимая производителями на продукцию
может содержать только сведения подтвержденные при сертификации.
Раздел VIII Заключительные положения
Глава 34. Заключительные положения
Статья 151. Заключительные положения
Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона до дня
вступления в силу соответствующих технических регламентов требования к
объектам защиты (продукции) процессам производства эксплуатации
хранения транспортирования реализации и утилизации (вывода из
эксплуатации) установленные нормативными правовыми актами Российской
Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной
власти подлежат обязательному исполнению в части не противоречащей
требованиям настоящего Федерального закона.
До дня вступления в силу соответствующих технических регламентов схема
декларирования соответствия продукции требованиям пожарной безопасности на
основе собственных доказательств применяется для продукции общего
назначения только изготовителями или юридическими лицами выполняющими
функции иностранного изготовителя.
Документы об аккредитации выданные в установленном порядке органам
осуществляющим сертификацию испытательным лабораториям (центрам) до дня
вступления в силу настоящего Федерального закона а также документы
подтверждающие соответствие продукции требованиям пожарной безопасности
принятые до дня вступления в силу настоящего Федерального закона считаются
действительными до окончания установленного в них срока.
Статья 152. Вступление в силу настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяти месяцев со
дня его официального опубликования.
Российской Федерации
#G0Показатель пожарной опасности Вещества и материалы в различномПыли
агрегатном состоянии
газообраз-жидкие твердые
Безопасный экспериментальный + + - +
максимальный зазор миллиметр
Выделение токсичных продуктов горения- + + -
с единицы массы горючего килограмм
Группа воспламеняемости - - + -
Группа горючести + + + +
Группа распространения пламени - - + -
Коэффициент дымообразования - + + -
квадратный метр на килограмм
Излучающая способность пламени + + + +
Индекс пожаровзрывоопасности паскаль- - - +
Индекс распространения пламени - - + -
Кислородный индекс объемные проценты- - + -
Концентрационные пределы + + - +
распространения пламени
(воспламенения) в газах и парах
объемные проценты пылях килограмм
Концентрационный предел диффузионного+ + - -
горения газовых смесей в воздухе
Критическая поверхностная плотность - + + -
теплового потока ватт на квадратный
Линейная скорость распространения - - + -
пламени метр в секунду
Максимальная скорость распространения- + - -
пламени вдоль поверхности горючей
жидкости метр в секунду
Максимальное давление взрыва паскаль+ + - +
Минимальная флегматизирующая + + - +
концентрация газообразного
флегматизатора объемные проценты
Минимальная энергия зажигания джоуль+ + - +
Минимальное взрывоопасное содержание + + - +
кислорода объемные проценты
Низшая рабочая теплота сгорания + + + -
килоджоуль на килограмм
Нормальная скорость распространения + + - -
Показатель токсичности продуктов + + + +
горения грамм на кубический метр
Потребление кислорода на единицу - + + -
массы горючего килограмм на
Предельная скорость срыва + + - -
диффузионного факела метр в секунду
Скорость нарастания давления взрыва + + - +
мегапаскаль в секунду
Способность гореть при взаимодействии+ + + +
с водой кислородом воздуха и другими
Способность к воспламенению при + + - -
адиабатическом сжатии
Способность к самовозгоранию - - + +
Способность к экзотермическому + + + +
Температура воспламенения градус - + + +
Температура вспышки градус Цельсия - + - -
Температура самовоспламенения градус+ + + +
Температура тления градус Цельсия - - + +
Температурные пределы распространения- + - -
пламени (воспламенения) градус
Удельная массовая скорость выгорания- + + -
килограмм в секунду на квадратный
Удельная теплота сгорания джоуль на + + + +
3нак "+" обозначает что показатель необходимо применять.
Знак "-" обозначает что показатель не применяется.
показателя токсичности продуктов горения
#G0Класс опасности Показатель токсичности продуктов горения в зависимости
от времени экспозиции
минут 15 минут 30 минут 60 минут
Малоопасные более 210 более 150 более 120 более 90
Умеренноопасные более 70 но более 50 но более 40 но более 30 но
не более 210 не более 150 не более 120 не более 90
Высокоопасные более 25 но более 17 но более 13 но более 10 но
не более 70 не более 50 не более 40 не более 30
Чрезвычайно опасные не более 25 не более 17 не более 13 не более 10
Таблица 3 Классы пожарной опасности строительных материалов
#G0Свойства пожарной Класс пожарной опасности строительных материалов в
опасности строительных зависимости от групп
материалов КМ0 КМ1 КМ2 КМ3 КМ4 КМ5
Горючесть НГ Г1 Г1 Г2 Г2 Г4
Воспламеняемость - В1 В1 В2 В2 В3
Дымообразующая - Д1 Д3+ Д3 Д3 Д3
Токсичность продуктов - Т1 Т2 Т2 Т3 Т4
Распространение пламени - РП1 РП1 РП1 РП2 РП4
Знак "+" обозначает что допускается присваивать материалу класс КМ2 при
коэффициенте дымообразования Д[pic]1000 м[pic]кг.
внешних твердых предметов
#G0Первая Краткое описание степени защиты
защищено от внешних твердых предметов диаметром 50 и более
защищено от внешних твердых предметов диаметром 125 и более
защищено от внешних твердых предметов диаметром 25 и более
защищено от внешних твердых предметов диаметром 1 и более миллиметра
пылезащищено; защищено от проникновения пыли в количестве нарушающем
нормальную работу оборудования или снижающем его безопасность
пыленепроницаемо; защищено от проникновения пыли
#G0Вторая Краткое описание степени защиты
защищено от вертикально падающих капель воды
защищено от вертикально падающих капель воды когда оболочка
отклонена на угол не более 15 градусов
защищено от воды падающей в виде дождя под углом не более 60
защищено от сплошного обрызгивания любого направления
защищено от водяных струй из сопла с внутренним диаметром 63
защищено от водяных струй из сопла с внутренним диаметром 125
защищено от воздействия при погружении в воду не более чем на 30
защищено от воздействия при погружении в воду более чем на 30 минут
#G0Класс Допускаемый размерНаличие Допускаемые характеристики
пожарной повреждения пожарной опасности
опасности конструкций поврежденного материала+
конструкций сантиметры
тепло- горения Группа
верти- горизон- горю- воспла- дымо-
кальных тальных чести меняе- обра-
К0 0 0 отсутст- отсутст- отсутст- отсутст- отсутст-
вует вует вует вует вует
К1 не более не более не регла-отсутст- не выше не выше не выше
25 менти- вует Г2+ В2+ Д2+
К2 более 40более 25не регла-отсутст- не выше не выше не выше
но не но не менти- вует Г3+ В3+ Д2+
более 80 более 50 руется
не регламентируется
Знак "+" обозначает что при отсутствии теплового эффекта не
#G0Число жителей в Расчетное Расход воды на наружное
поселении тысяч человек количество пожаротушение в поселении на один
одновременных пожар литров
Застройка Застройка зданиями
зданиями высотой высотой 3 и более
не более 2 этажейэтажа независимо
независимо от от степени их
степени их огнестойкости
но не более 5 1 10 10
но не более 10 1 10 15
но не более 25 2 10 15
но не более 50 2 20 25
но не более 100 2 25 35
но не более 200 3 не нормируется 40
но не более 300 3 не нормируется 55
но не более 400 3 не нормируется 70
но не более 500 3 не нормируется 80
но не более 600 3 не нормируется 85
но не более 700 3 не нормируется 90
но не более 800 3 не нормируется 95
но не более 1000 3 не нормируется 100
Более 1000 5 не нормируется 110
#G0Наименование зданий Расход воды на наружное пожаротушение жилых и
общественных зданий независимо от их степени
огнестойкости на один пожар литров в секунду при
объеме зданий тысяч кубических метров
не более более 1 более более более
тысячи тысячи но5 тысяч но25 тысяч 50 тысяч
кубических не более 5не более но не болеено не
метров тысяч 25 тысяч 50 тысяч более 150
кубическихкубических кубических тысяч
метров метров кубических
многосекционные при
не более 2 10 10 - - -
более 2 но не более 1210 15 15 20 -
более 12 но не более - _ 20 25 -
более 16 но не более - - - 25 30
Общественные здания при
не более 2 10 10 15 - -
более 2 но не более 6 10 15 20 25 30
более 6 но не более 12- - 25 30 35
более 12 но не более - - - 30 35
Таблица 9 Расход воды на наружное пожаротушение производственных объектов
#G0СтепенКатегория Расход воды на наружное пожаротушение производственных
ь огне- помещений зданий с фонарями а также без фонарей шириной не более 60
стойкостипо пожаро-метров на один пожар литров в секунду при объеме зданий
взрыво- тысяч кубических метров
не болееболее 3 более 5 более 20более 50более более
тысяч тысяч тысяч тысяч тысяч 200 400
куби- но не но не но не но не тысяч тысяч
ческих более 5 более 20более 50более но не но не
метров тысяч тысяч тысяч 200 более более
куби- куби- куби- тысяч 400 600
ческих ческих ческих куби- тысяч тысяч
метров метров метров ческих куби- куби-
метров ческих ческих
I и II Г Д 10 10 10 10 15 20 25
I и II А Б В 10 10 15 20 30 35 40
III Г Д 10 10 15 25 35 - -
III В 10 15 20 30 40 - -
IV и V Г Д 10 15 20 30 - - -
IV и V В 15 20 25 40 - - -
Таблица 10 Расход воды на наружное пожаротушение производственных объектов
#G0СтепКатегорияРасход воды на наружное пожаротушение производственных зданий
ень поме- без фонарей шириной 60 и более метров на один пожар литров в
огне- щений по секунду при объеме зданий тысяч кубических метров
не более 50 тысяч куби-
I II III II III IV IV V
II III IV С1 8 10 12
IV V С2 С3 10 12 15
Таблица 12 Противопожарные расстояния от зданий сооружений и строений
на территориях складов нефти и нефтепродуктов до граничащих с ними
#G0Наименование объектов граничащих соПротивопожарные расстояния от зданий
зданиями с сооружениями и со сооружений и строений складов нефти и
строениями складов нефти и нефтепродуктов до граничащих с ними
нефтепродуктов объектов при категории склада метры
I II IIIа IIIб IIIв
Здания сооружения и строения 100 40 40 40 30
граничащих с ними производственных (100)
хвойных и смешанных пород 100 50 50 50 50
лиственных пород 100 100 50 50 50
Склады лесных материалов торфа 100 100 50 50 50
волокнистых горючих веществ сена
соломы а также участки открытого
Железные дороги общей сети (до подошвы
насыпи или бровки выемки):
на станциях 150 100 80 60 50
на разъездах и платформах 80 70 60 50 40
на перегонах 60 50 40 40 30
Автомобильные дороги общей сети (край
I II и III категорий 75 50 45 45 45
IV и V категорий 40 30 20 20 15
Жилые и общественные здания 200 100 100 100 100
Раздаточные колонки автозаправочных 50 30 30 30 30
станций общего пользования
Индивидуальные гаражи и открытые 100 40 40 40 40
стоянки для автомобилей (100)
Очистные канализационные сооружения и 100 100 40 40 40
насосные станции не относящиеся к
Водозаправочные сооружения не 200 150 100 75 75
относящиеся к складу
Аварийная емкость (аварийные емкости) 60 40 40 40 40
для резервуарного парка
Технологические установки категорий А и100 100 100 100 100
Б по взрывопожарной и пожарной
опасности и факельные установки для
Примечание. В скобках указаны значения для складов II категории общей
вместимостью более 50000 кубических метров.
складов горючих жидкостей
#G0Вместимость склада Противопожарные расстояния при степени огнестойкости
кубические метры зданий сооружений и строений метры
Не более 100 20 25 30
Более 100 но не более 800 30 35 40
Более 800 но не более 200040 45 50
Таблица 14 Категории складов для хранения нефти и нефтепродуктов
#G0Категория Максимальный объем одного Общая вместимость склада
склада резервуара кубические метры кубические метры
II - более 20000 но не более 100000
IIIа не более 5000 более 10000 но не более 20000
IIIб не более 2000 более 2000 но не более 10000
IIIв не более 700 не более 2000
Таблица 15 Противопожарные расстояния от автозаправочных станций бензина и
дизельного топлива до граничащих с ними объектов
#G0Наименования объектов до Противопожарные Противопожарные расстояния от
которых определяются расстояния от автозаправочных станций с
противопожарные расстояния автозаправочных надземными резервуарами метры
вместимостью вместимостью не
кубических кубических
Производственные складские и15 25 25
административно-бытовые
здания сооружения и строения
промышленных организаций
хвойных и смешанных 25 40 30
лиственных пород 10 15 12
Жилые и общественные здания 25 50 40
Места массового пребывания 25 50 50
Индивидуальные гаражи и 18 30 20
открытые стоянки для
Торговые киоски 20 25 25
Автомобильные дороги общей
сети (край проезжей части):
I II и III категорий 12 20 15
IV и V категорий 9 12 9
Маршруты электрифицированного15 20 20
городского транспорта (до
Железные дороги общей сети 25 30 30
(до подошвы насыпи или бровки
Очистные канализационные 15 30 25
сооружения и насосные
станции не относящиеся к
автозаправочным станциям
Технологические установки - 100 -
категорий АН БН ГН здания
и сооружения с наличием
радиоактивных и вредных
веществ I и II классов
Склады лесных материалов 20 40 30
торфа волокнистых горючих
веществ сена соломы а
также участки открытого
обслуживания транспортных средств
#G0Здания до которых Противопожарные расстояния до соседних зданий метры
от коллективных гаражей и от станций
организованных открытых автостояноктехнического
при числе легковых автомобилей обслуживания
Общественные здания 10 10 15 25 15 20
Границы земельных 15 25 25 50 50 50
общеобразовательных
учреждений и дошкольных
Границы земельных 25 50 50 50 50 50
Примечание. В скобках указаны значения для гаражей III и IV степеней
сооружений и строений объектов не относящихся к складу
#G0Наименование здания Противопожарные расстояния метры
сооружения и строения
Резервуары Резервуары Резервуары Резервуары
надземные подподземные поднадземные подземные
давлением давлением изотерми- изотерми-
включая ческие ческие
Трамвайные пути и 100 75 100 75
троллейбусные линии
железные дороги общей
сети (до подошвы насыпи
Автомобильные дороги 50 50 50 50
Линии электропередачи не менее 15 не менее 15 не менее 15 не менее 15
(воздушные) высокого высоты опоры высоты опоры высоты опоры высоты опоры
напряжения (от подошвы
Границы территорий 300 250 300 200
смежных организаций (до
Жилые и общественные вне пределов вне пределов вне пределов вне пределов
здания санитарно- санитарно- санитарно- санитарно-
защитной защитной защитной защитной
зоны но не зоны но не зоны но не зоны но не
менее 500 менее 300 менее 500 менее 300
ТЭЦ 200 200 200 200
Склады лесоматериалов и 200 150 200 150
Лесные массивы хвойных 100 75 100 75
пород (от ограждения
территории организации
Лесные массивы 20 20 20 20
лиственных пород (от
ограждения территории
организации или склада)
Внутризаводские наземныевне не ближе 15 вне не ближе 15
и подземные обвалования обвалования
технологические но не ближе но не ближе
трубопроводы не 20 20
Здания сооружения и
строения организации в
производственной зоне
при объеме резервуаров
Факельная установка (до 150 100 150 200
Здания сооружения и 250 200 250 200
прилегающей к территории
(административной зоне)
гражданских объектов
надземные подземные надземные подземные
под под изотерми- изотерми-
давлением давлением ческие ческие
Трамвайные пути и 100 50 100 50
подъездные железнодорожные
пути (до подошвы насыпи или
бровки выемки) и автомобильные
дороги общей сети (край
Линии электропередачи не менее 15не менее 15не менее 15не менее 15
(воздушные) высоты опорывысоты опорывысоты опорывысоты опоры
Здания сооружения и строения 300 250 300 200
производственной складской
товарно-сырьевой базы или
Здания сооружения и строения 500 300 500 300
(административной) зоны
Факельная установка (до ствола200 100 200 100
Границы территорий смежных 300 200 300 200
организаций (до ограждения)
Жилые и общественные здания вне пределоввне пределоввне пределоввне пределов
санитарно- санитарно- санитарно- санитарно-
ТЭЦ 300 200 300 200
Лесные массивы хвойных пород 100 75 100 75
Лесные массивы лиственных 20 20 20 20
Объекты речного и морского 300 200 300 200
транспорта гидротехнические
сооружения мосты при
расположении складов ниже по
течению от этих объектов
Объекты речного и морского 3000 2000 3000 2000
расположении складов выше по
углеводородных газов до объектов защиты
#G0Здания сооружения Противопожарные расстояния от резервуаров Противо-
строения и коммуникации метры пожар-
надземных подземных
при общей вместимости резервуаров в
установке кубические метры
не более более не более более
более 5 но 10 ноболее 10 но20 но
более более более более
Общественные здания 40 50+ 60+ 15 20 30 25
Жилые здания 20 30+ 40+ 10 15 20 12
Детские и спортивные 20 25 30 10 10 10 10
площадки гаражи (от
ограды резервуарной
Производственные здания 15 20 25 8 10 15 12
сельскохозяйственных
организаций и организаций
бытового обслуживания
Канализация теплотрасса 35 35 35 35 35 35 35
Надземные сооружения и 5 5 5 5 5 5 5
коммуникации (эстакады
относящиеся к резервуарной
Водопровод и другие 2 2 2 2 2 2 2
бесканальные коммуникации
Колодцы подземных 5 5 5 5 5 5 5
Железные дороги общей сети25 30 40 20 25 30 20
(до подошвы насыпи или
бровки выемки со стороны
Подъездные пути железных 20 20 20 10 10 10 10
организаций трамвайные
автомобильные дороги I-III
Автомобильные дороги IV и 10 10 10 5 5 5 5
V категорий (до края
Примечание. Знак "+" обозначает расстояние от резервуарной установки
организаций до зданий сооружений и строений которые установкой не
#G0Здания Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных Про- Противопо-
сооружения строения газов тиво- жарные
и коммуникации метры пожа- расстояния от
тояния отных баллонов
надземных подземных не более
при общей вместимости кубические метры
более более 50болееболее
но не но не но нене
более 50 более 200 более
Несущие Наружные Перекры- Строительные Строительные
стены ненесущие тия между-конструкции конструкции
колонны истены этажные (вбесчердачных лестничных клеток
другие том числе покрытий
настилы фермы внутрен-марши и
(в том балки ние площадки
числе с прогоны стены лестниц
I R 120 Е 30 REI 60 RE 30 R 30 REI 120 R 60
II R 90 Е 15 REI 45 RE 15 R 15 REI 90 R 60
III R 45 Е 15 REI 45 RE 15 R 15 REI 60 R 45
IV R 15 Е 15 REI 15 RE 15 R 15 REI 45 R 15
V не норми-не норми- не норми- не не не не норми-
руется руется руется норми- норми- норми- руется
руется руется руется
Примечание. Порядок отнесения строительных конструкций к несущим элементам
здания сооружения и строения устанавливается нормативными документами по
#G0Класс Класс пожарной опасности строительных конструкций
Несущие Наружные Стены Стены Марши и
стержневые стены с перегородкилестничных площадки
элементы внешней перекрытия иклеток и лестниц в
(колонны стороны бесчердач- противопожа-лестничных
ригели ные рные клетках
фермы) покрытия преграды
нормируется нормируется нормируется
Таблица 23 Пределы огнестойкости противопожарных преград
#G0Наименование Тип противо- Предел Тип Тип тамбур-
противопожарных пожарных огнестойкостизаполнения шлюза
преград преград противо- проемов в
Стены 1 REI 150 1 1
Перегородки 1 EI 45 2 1
Светопрозрачные 1 EIW 45 2 1
остеклением площадью 2 EIW 15 3 2
Перекрытия 1 REI 150 1 1
#G0Наименование элементов заполнения Тип заполнения Предел огнестойкости
проемов в противопожарных преградах проемов в
Двери (за исключением дверей с 1 EI 60
остеклением более 25 процентов и
дымогазонепроницаемых дверей) 2 EI 30
люки клапаны шторы и экраны 3 EI 15
Двери с остеклением более 25 1 EI W 60
Дымогазонепроницаемые двери (за 1 EIS 60
исключением дверей с остеклением 2 EIS 30
процентов) 3 EIS 15
Дымогазонепроницаемые двери с 1 EIWS 60
остеклением более 25 процентов 2 EIWS 30
шторы и экраны 3 EIWS 15
Двери шахт лифтов 2 EI 30 (в зданиях
высотой не более 28
огнестойкости дверей
Таблица 25 Требования к элементам тамбур-шлюза
#G0Тип тамбур-шлюза Типы элементов тамбур-шлюза
Перегородки Перекрытия Заполнение проемов
Таблица 26 Нормы комплектации многофункциональных интегрированных пожарных
#G0Наименование первичных средств пожаротушения средств Нормы
индивидуальной защиты людей при пожаре немеханизированного комплектации
Пожарный кран (клапан пожарного крана с пожарной соединительной 1
головкой напорный пожарный рукав ручной пожарный ствол)
Переносные огнетушители 1-2
Автоматическое канатно-спусковое устройство 1
Специальные огнестойкие накидки 2-3
Немеханизированный пожарный инструмент 1 комплект
Таблица 27 Перечень показателей необходимых для оценки пожарной опасности
строительных материалов
#G0Назначение Перечень необходимых показателей в зависимости от
строительных назначения строительных материалов
группа группа группа группа по группа по
горючести распростра-воспламе- дымообра- токсичности
нения няемости зующей продуктов
пламени способ- горения
Отделочные и + - + + +
материалы для стен и
Материалы для + + + + +
Ковровые покрытия - + + + +
Кровельные материалы+ + + - -
Гидроизоляционные и + - + - -
более 02 миллиметра
Теплоизоляционные + - + + +
Знак "+" обозначает что показатель необходимо применять.
При применении гидроизоляционных материалов для поверхностного слоя
кровли показатели их пожарной опасности следует определять по позиции
Кровельные материалы".
материалов и покрытий полов на путях эвакуации
#G0Класс Этажность и Класс пожарной опасности материала не более
(подкласс) высота указанного
функциональной здания
для стен и потолков для покрытия полов
Вестибюли Общие Вестибюли Общие
лестничные коридоры лестничные коридоры
клетки холлы фойе клетки холлы фойе
Ф1.2; Ф1.3; не более 9 КМ2 КМ3 КМ3 КМ4
Ф2.3; Ф2.4; этажей или
Ф3.1; Ф3.2; не более 28
Ф4.3; Ф4.4; более 9 но КМ1 КМ2 КМ2 КМ3
Ф5.1; Ф5.2; не более 17
более 17 КМ0 КМ1 КМ1 КМ2
Ф1.1; Ф2.1; вне КМ0 КМ1 КМ1 КМ2
Ф2.2; Ф3.3; зависимости
Ф3.4; Ф3.5; от этажности
материалов и покрытий полов в зальных помещениях
#G0Класс (подкласс) Вместимость зальныхКласс материала не более указанного
функциональной помещений человек
для стен и потолковдля покрытий полов
Ф1.2; более 800 КМ0 КМ2
Ф2.3; Ф2.4; более 300 но не КМ1 КМ2
Ф3.1; Ф3.2; более 800
Ф3.6; Ф4.2; более 50 но не КМ2 КМ3
Ф4.3; Ф4.4; более 300
Ф5.1 не более 50 КМ3 КМ4
Ф1.1; Ф2.1; более 300 КМ0 КМ2
Ф2.2; Ф3.3; более 15 но не КМ1 КМ2
Ф3.4; Ф3.5; более 300
Ф4.1 не более 15 КМ3 КМ4
Таблица 30 Перечень показателей необходимых для оценки пожарной опасности
текстильных и кожевенных материалов и для нормирования требований
#G0Показатели пожарной Функциональное назначение
Шторы и Постель- Элементы Специаль- Ковровые
занавесы ные мягкой ная покрытия
принад- мебели (в защитная
лежности том числе одежда
Воспламеняемость + + + + +
Устойчивость к - - - + -
воздействию теплового
Теплозащитная - - - + -
воздействии пламени
Распространение пламени - - + - +
Показатель токсичности + - + - +
Коэффициент + - + - +
Электронный текст документа
Собрание законодательства
N 30 28.07.2008 (ч.I) ст.3579
Перечень Сводов правил.doc
Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.
Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов
Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре.
Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожаров на
объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным
Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и
пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.
Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования
пожарной безопасности.
Отопление вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования.
Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного
водоснабжения. Требования пожарной безопасности.
Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации.
Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод.
Требования пожарной безопасности.
Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика
Определение категорий помещений зданий и наружных установок по
взрывопожарной и пожарной опасности.
P.План 1эт.dwg
Встроенно-пристроенные помещения
Экспликация встроенно-пристроенных помещений
Наименование помещений
Кладовая суточного запаса
Кабинет зав. аптекой и гл. бухгалтера
Подсобное помещение персонала
Кладовая основного запаса
Бухгалтер и главный бухгалтер
Облицовка путиловской
ВК Отв.730x500 Утепленная дверь снаружи обитая железом
закрывается на гайку
Разрез (2).dwg
Впиши вместо этой строки имя файла!
Второй уровень квартиры
со встроенно-пристр. помещен.
Пособие СТО огнестойкость ЖБК с ссылками.pdf
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
(к СТО 36554501-006-2006)
Пособие по расчету огнестойкости и огнесохранности железобетонных
конструкций из тяжелого бетона разработано к СТО 36554501-006-2006 «Правила
по обеспечению огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструкций».
Содержит указания по расчету огнестойкости и огнесохранности
железобетонных конструкций положения детализирующие эти указания примеры
расчета а также рекомендации необходимые для проектирования.
Для инженеров-проектировщиков а также для студентов строительных вузов.
Пособие разработано д-ром техн. наук проф. А.Ф. Миловановым.
В Пособии приведены указания СТО 36554501-006-2006 по расчету
огнестойкости во время пожара и огнесохранности после пожара положения
детализирующие эти указания примеры расчета элементов а также рекомендации
В Пособие не включен теплотехнический расчет температуры в железобетонных
элементах так как расчет при сложном нестационарном процессе тепло- и
массопереноса проводят с помощью компьютерных программ. В Пособии
приведены только результаты этого расчета - распределение температуры в бетоне
наиболее часто применяемых элементов конструкции. Для других размеров плит
балок и колонн допускается интер- и экстраполяция температуры.
В Пособии приводится определение предела огнестойкости по потере несущей
способности железобетонных элементов и даются примеры по установлению
обеспечения конструкции требуемого предела огнестойкости по потере несущей
Единицы физических величин приведены в Пособии в системе СИ: сила
выражена в ньютонах (Н) или в килоньютонах (кН); линейные размеры в мм (для
сечений) или в м (для элементов или их участков); распределенные нагрузки и
усилия в кНм или Нмм напряжения сопротивления модули упругости в
мегапаскалях (МПа). Поскольку 1МПа = 1Нмм2 при использовании в примерах
расчета формул включающих величины в МПа (напряжения сопротивления
модули упругости) для удобства расчета они переводятся в Нмм2. Остальные
величины приводятся только в Н и мм (мм2). В таблицах нормативные и расчетные
сопротивления и модули упругости материалов приведены в МПа и в кгссм2.
Приведены уточненные значения коэффициента γst для арматуры класса А500
Пособие разработано д-ром техн. наук проф. А.Ф. Миловановым при участии
кандидатов техн. наук В.В. Соломонова И.С. Кузнецовой инженеров О.П.
Барановой И.М. Румянцева Ю.В. Середа.
Автор выражает большую благодарность Л.Ф. Калининой за помощь оказанную
при подготовке рукописи к изданию.
Отзывы и замечания просим присылать по адресу: 109428 Москва 2-я
1. Расчет огнестойкости при пожаре и огнесохранности после пожара
производится при наличии следующих данных:
степени огнестойкости здания или сооружения и пределов огнестойкости
несущих железобетонных конструкций;
расчетной схемы всего здания или сооружения и отдельных элементов
нормативной и расчетной нагрузкок;
усилий в отдельных элементах конструкций от нормативной и расчетной
2. Согласно СНиП 21-01-97* здания и сооружения выделенные
противопожарными стенами и перекрытиями подразделяются по степеням
огнестойкости классам конструктивной и функциональной пожарной опасности.
Степень огнестойкости здания и сооружения определяется пределом огнестойкости
его железобетонных несущих и ненесущих конструкций.
Предел огнестойкости железобетонной конструкции устанавливается по
времени (в минутах) наступления одного или двух нормирующих для данной
конструкции признаков предельных состояний:
потерей несущей способности R;
потерей теплоизолирующей способности J;
а также проверки по потере целостности Е - возможности взрывоопасного
разрушения влажного бетона при огневом воздействии.
Класс конструктивной пожарной опасности определяется степенью участия
железобетонной конструкции в развитии пожара и образованием его опасных
Класс функциональной пожарной опасности здания и сооружения и их частей
определяется назначением и особенностями размещаемых технологических
3. Для зданий и сооружений из железобетона устанавливаются степени
огнестойкости: особая I II и III. В СНиП 21-01-97* установлена всего одна III
степень огнестойкости. В СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы» III
степень огнестойкости подразделяется на III IIIа и IIIб1.
В постановлении Минстроя России от 13 февраля 1997 г. № 18-7 указывается что
те положения СНиП 2.01.02-85* на которых основаны требования СНиП по
проектированию зданий и сооружений различного назначения и инженерных
систем продолжают действовать до пересмотра СНиП на эти зданий и сооружения.
4. Степень огнестойкости жилых многоквартирных зданий устанавливают в
зависимости от класса конструктивной пожарной опасности здания наиболее
допустимой высоты здания и площади пожарного отсека по табл. 7.1 СНиП
5. Степень огнестойкости общественных зданий и сооружений устанавливают
в зависимости от этажности и площади этажа между противопожарными стенами
по табл. 1 СНиП 2.08.02-89*.
6. Степень огнестойкости зданий предприятий бытового обслуживания
устанавливают в зависимости от этажности и площади этажа между
противопожарными стенами в здании по табл. 2 СНиП 2.08.02-89*.
7. Степень огнестойкости зданий магазинов устанавливают в зависимости от
этажности и площади этажа между противопожарными стенами в здании по табл. 3
8. Степень огнестойкости зданий и аудиторий актовых и конференц-залов
залов собраний и зальных помещений спортивных сооружений устанавливают в
зависимости от этажности и числа мест в аудитории или зале по табл. 4 СНиП
9. Степень огнестойкости зданий детских дошкольных учреждений общего
типа устанавливают в зависимости от числа мест и этажности по табл. 5 п. 1.18
10. Степень огнестойкости школ и школ-интернатов устанавливают в
зависимости от этажности и мест учащихся или мест в здании по табл. 6 СНиП
11. Степень огнестойкости зданий и сооружений зрительных залов культурнозрелищных учреждений устанавливают в зависимости от этажности и наибольшей
вместимости по табл. 7 СНиП 2.08.02-89*.
12. Степень огнестойкости административных и бытовых зданий отдельно
стоящих зданий пристроек и вставок: залов столовых собраний и совещаний
устанавливают в зависимости от числа мест в зале этажей и площади этажей
пожарных отсеков по табл. 1-4 СНиП 2.09.04-87*.
13. Степень огнестойкости многофункциональных зданий и комплексов
(МГСН 4.04-94) и многофункциональных высотных зданий и зданий-комплексов в
городе Москве (МГСН 4.19-2005) устанавливается особая.
14. Степень огнестойкости производственных зданий устанавливают в
зависимости от категории по взрывопожарной и пожарной опасности согласно
НПБ 105 количества этажей и площади пожарного отсека по табл. 1-5 СНиП
15. Степень огнестойкости стоянок легковых автомобилей устанавливается в
зависимости от вида стоянки числа этажей площади и этажности пожарного
отсека по табл. 3 МГСН 5.01-94.
16. По степени огнестойкости здания и сооружения устанавливают пределы
огнестойкости железобетонных конструкций по табл. 1.1.
Предел огнестойкости железобетонных конструкций не менее
огнестойкости стены Наружные
Для зданий высотой более 100 м предел огнестойкости устанавливают R 240.
Для зданий высотой более 100 м предел огнестойкости устанавливают REI 180
Предел огнестойкости Е 60 устанавливают только для наружных стен.
Предел огнестойкости противопожарных преград (стены и перекрытие) для
зданий особой степени огнестойкости устанавливают REI 180; при высоте здания
более 100 м - REI 240; для зданий I II и III степеней огнестойкости - REI 150.
17. За предел огнестойкости железобетонных конструкций принимают время в
минутах от начала огневого стандартного воздействия до возникновения одного из
предельных состояний по огнестойкости:
- по потере несущей способности R конструкций и узлов (обрушение или
недопустимый прогиб в зависимости от типа конструкции);
- по теплоизолирующей способности I - повышение температуры на
необогреваемой поверхности в среднем до 160 °С или в любой другой точке этой
поверхности до 190 °С в сравнении с температурой конструкции до нагрева или до
0 °С независимо от температуры конструкции до огневого воздействия;
- по проверке целостности Е - образование в бетоне конструкции сквозных
трещин или сквозных отверстий через которые проникают продукты горения или
18. Расчет предела огнестойкости железобетонной конструкции по потере
несущей способности R состоит из двух частей: теплотехнической и статической.
Теплотехническим расчетом определяют время предела огнестойкости по
истечении которого арматура нагревается до критической температуры или
сечение бетона конструкции сокращается до предельного значения при
воздействии на нее стандартного температурного режима.
Статический расчет обеспечивает защиту железобетонной конструкции от
разрушения а также от потери устойчивости при совместном воздействии
нормативной нагрузки и стандартного температурного режима.
Предел огнестойкости железобетонной конструкции по теплоизолирующей
способности I определяют теплотехническим расчетом. Найденные значения
температуры на необогреваемой поверхности должны быть менее предельно
допустимой температуры нагрева (см. п. 1.17).
Проверка по целостности Е - по образованию сквозных отверстий или сквозных
трещин - производится в железобетонных конструкциях из тяжелого бетона с
влажностью более 35 % а также при нагреве бетона в расчетном сечении выше его
критической температуры.
19. За нормативную кратковременно действующую нагрузку принимают
наиболее неблагоприятное сочетание нормативных постоянных временных
длительных статических нагрузок по СНиП 2.01.07-85* существенно влияющих на
напряженное состояние железобетонной конструкции при пожаре. В тех случаях
когда нельзя установить усилия от нормативной нагрузки разрешают принимать
их равными 07 расчетных усилий. Расчетная схема приложения нормативной
нагрузки должна соответствовать проекту.
20. Несущая способность железобетонных конструкций при огневом
воздействии зависит от изменения свойств бетона и арматуры с ростом
температуры. Во многих случаях вычисляют усилие которое может воспринять
сечение элемента при требуемом пределе огнестойкости. Если это усилие равно
или больше нормативного то требуемый предел огнестойкости обеспечен.
Решение статической задачи по оценке огнестойкости иногда сводится к
определению значения критической температуры нагрева растянутой арматуры
поскольку она не зависит от результатов теплотехнической задачи.
Решение теплотехнической задачи выполнимо лишь для конкретных
промежутков времени с начала нагрева. Поэтому нахождение условий предельного
состояние строится на принципе последовательных приближений для заранее
известных промежутков времени. В итоге предел огнестойкости определяется либо
графически либо аналитически в результате решений уравнений предельного
Вычисленные пределы огнестойкости железобетонных конструкций должны
быть не менее принятых значений (табл. 1.1).
21. При расчете огнестойкости целесообразно рассматривать приведенные
сечения. При этом расчетная площадь приведенного сечения бетона может
ограничиваться изотермой критических температур нагрева бетона tbcr.
Критическая температура для тяжелого бетона на силикатном заполнителе
(граниты сиениты диориты) - 500 °С на карбонатном заполнителе (известняки) 600 °С.
22. Критическая температура нагрева арматуры характеризует стадию
образования пластического шарнира в растянутой зоне железобетонных
конструкций и наступление предела огнестойкости при огневом воздействии.
Критическая температура нагрева арматуры tscr при которой возможно
образуется пластический шарнир и наступает предел огнестойкости
ориентировочно равна для арматуры классов: А240 А300-510 °С; А400-550 °С;
А500 А540-520 °С; В500-430 °С; А600-510 °С; А800-500 °С; А1000-450 °С;
Вр1200-Вр1500 К1400 К1500-410 °С.
23. При проектировании многофункциональных высотных зданий комплексов
и сооружений относящихся к 1-му ответственному уровню надежности отказы
которых после пожара могут привести к тяжелым экономическим и экологическим
последствиям а также тех конструкций восстановление которых потребует
больших технических сложностей и затрат необходимо обеспечить их
огнесохранность после пожара.
За огнесохранность железобетонной конструкции принимают такое ее
состояние при котором остаточная прочность или необратимые деформации
обеспечивают надежную работу после стандартного пожара. Расчет
огнесохранности железобетонной конструкции после пожара ведется при
расчетных нагрузках и расчетных сопротивлениях бетона и арматуры после
огневого воздействия.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Нормативные и расчетные характеристики бетона
1. Основные прочностные характеристики бетона - нормативное
сопротивление бетона осевому сжатию Rbn и нормативное сопротивления бетона
осевому растяжению Rbtn.
Расчетные значения сопротивления бетона осевому сжатию и осевому
растяжению определяют делением нормативного сопротивления на коэффициент
Значения коэффициента надежности по бетону при сжатии 13 - для предельных
состояний по несущей способности (первая группа) и 10 - для предельных
состояний по эксплуатационной пригодности (вторая группа).
Значения коэффициента надежности по бетону при растяжении 15 - для
предельных состояний по несущей способности при назначении класса бетона по
прочности на сжатие и 10 - для предельных состояний по эксплуатационной
Нормативные и расчетные значения сопротивлений бетона принимают по табл.
Нормативные значения сопротивления бетона Rbn и Rbtn и
расчетные значения сопротивления бетона Rb и Rbt для
предельных состояний первой группы и расчетные
значения сопротивления бетона Rbser и Rbtser для
предельных состояний второй группы МПа (кгссм2)
при классе бетона по прочности на сжатие
(107) (П7) (133) (143) (153) (163) (173) (183)
В необходимых случаях расчетное сопротивление бетона Rb умножают на
следующие коэффициенты условия работы: γb1 = 09 при продолжительном
действии нагрузки; γb2 = 09 для конструкций бетонируемых в вертикальном
2. Влияние температуры на изменение прочности бетона при сжатии
учитывают умножением прочностных характеристик бетона на коэффициент
условия работы бетона при сжатии γbt.
Нормативные сопротивления сжатию
Расчетные сопротивления сжатию:
для предельных состояний первой группы
для предельных состояний второй группы
Значения коэффициента условий работы бетона при сжатии γbt принимают по
Значение коэффициента условия работы γbt принимают по средней температуре
сжатой зоны при расчете по формулам (5.9 5.10 5.18 5.24 5.31 5.32 5.44-5.46
48-5.51 5.58 5.59); сжатой полки и сжатого ребра (5.25 5.26 5.28 5.45 5.46);
поперечного сечения - (5.60).
Значение коэффициента условия работы бетона на сжатие γbt разрешается
принимать равное 1 при нагреве бетона до критической температуры (п. 1.21) и γbt
= 0 при нагреве бетона выше критической температуры.
Значения коэффициентов γbt γtt b и φbcr для
бетона при температуре °С
Значения коэффициентов γbt и γtt над чертой и b даны в нагретом состоянии
бетона и они используются при расчете огнестойкости.
Значения коэффициентов γbt и γtt под чертой и φbcr даны после нагрева бетона в
охлажденном состоянии и они используются при расчете огнеохранности.
3. Нормативные Rbtn и расчетные Rbt и Rbtser сопротивления бетона
растяжению при огневом воздействии также изменяются. Изменение
сопротивления бетона растяжению с увеличением температуры нагрева учитывают
коэффициентом условия работы бетона на растяжение γtt:
Rbtnt = Rbtnγ Rbtt = Rbt γ Rbtsert = Rbtserγtt.
Значения коэффициента γtt принимают по табл. 2.2.
При расчете по формулам (5.63 5.66 5.67 5.82 5.84 5.86) значения
коэффициента γtt принимают по средней температуре бетона сечения; при расчете
усилия в зоне анкеровки по формулам (5.15 5.71) - по температуре анкерующего
4. В расчетах огнестойкости используют начальный модуль упругости бетона
Значения начального модуля упругости бетона Еb естественного твердения для
разных классов бетона по прочности на сжатие и растяжение приведены в табл. 2.3.
Значения начального модуля упругости бетона при сжатии и растяжении Еb·10 МПа (кгс
см ) при классе бетона по прочности на сжатие
3. При расчете огнестойкости изменение значения начального модуля
упругости бетона при непродолжительном огневом воздействии с увеличением
температуры учитывают коэффициентом b
Значение коэффициента b принимают по табл. 2.2 в зависимости от средней
температуры бетона сечения при расчете по формулам (5.38 5.39) и i-го сечения
5. При расчете огнесохранности и продолжительном действии нагрузки
значения модуля деформаций бетона Eb определяют по формуле
Коэффициент ползучести бетона φbcr получен как отношение полных
относительных деформаций сжатия бетона при воздействии температуры к полным
деформациям бетона до воздействия температуры.
Коэффициент ползучести бетона φbcr после нагрева принимают по табл. 2.2 для
температуры бетона в центре тяжести приведенного сечения при расчете кривизны
в элементах без трещин.
Допускается температуру бетона в центре тяжести приведенного сечения
принимать равной его средней температуре.
6. При нагревании бетона естественной влажности температурная деформация
бетона состоит из двух видов: обратимой - температурное расширение и
необратимой - температурная усадка.
Значения коэффициентов температурной деформации
приведены в табл. 2.4 и температурной усадки αcs - в табл. 2.5
Коэффициент температурной деформации расширения бетона
αbt·10-6·°С-1 при температуре бетона °С
Тяжелый на силикатном
Тяжелый на карбонатном
Коэффициент температурной усадки αcs·10
температуре бетона °С
7. Относительные деформации бетона сжатию при однозначной равномерной
эпюре b0 и при двухзначной эпюре в нормальном сечении b2 в зависимости от
длительности действия нагрузки и расчета на огнестойкость и огнесохранность
принимают по табл. 8.1.
Нормативные и расчетные характеристики арматуры
8. Основной расчетной характеристикой арматуры является нормативное
сопротивление растяжению Rsn принимаемое равным гарантированному значению
предела текучести с обеспеченностью не менее 095 (табл. 2.6).
Нормативные значения сопротивления растяжению
Rsn и расчетные значения сопротивления
растяжению для предельных состояний
второй группы Rsser МПа (кгссм2)
9. Коэффициент надежности γs по арматуре для предельных состояний первой
группы принимают равным:
0 - для арматуры классов А240 А300 А400;
5 - для арматуры классов А500 (А500С А500СП) А600 А800;
- для арматуры классов А540 А1000 В500 Вр1200-Вр1500 К1400 К1500.
Расчетные значения сопротивления продольной арматуры растяжению Rsser
приведены (с округлением) для предельных состояний второй группы в табл. 2.6 и
Rs и сжатию Rsc первой группы - в табл. 2.7.
Расчетные сопротивления арматуры для предельных состояний первой группы
поперечной (хомутов и
отогнутых стержней) Rsw
10. Влияние температуры на изменение нормативных и расчетных
сопротивлений арматуры учитывают умножением прочностных характеристик
арматуры при растяжении и сжатии на коэффициент условия работы арматуры γst:
Нормативные сопротивления:
Rsnt = Rsn γ Rssert = Rsser γst.
Расчетные сопротивления продольной арматуры
Rst = Rsγ Rsct = Rscγst.
Расчетные сопротивления поперечной арматуры
Значения коэффициента условия работы арматуры γst принимают:
по температуре центра тяжести растянутой и сжатой арматуры;
по максимальной температуре хомутов (поперечной арматуры).
Значения коэффициентов условия работы арматуры γst принимают по табл. 2.8.
Значение коэффициентов γst s при нагреве арматуры
Значения коэффициента γst над чертой и значения коэффициента s даны в
нагретом состоянии и они используются при расчете огнестойкости.
Значения коэффициента γst под чертой даны после нагрева в охлажденном
состоянии и они используются при расчете огнесохранности.
Значения коэффициента s после нагрева равны 1.
11. Значение модуля упругости арматуры всех видов кроме канатной
принимается равным Es - 200 000 МПа (2 000 000 кгссм2) а для канатной
арматуры классов К1400 и К1500 Es = 180 000 МПа (1 800 000 кгссм2).
12. Влияние температуры на изменение модуля упругости арматуры
учитывают умножением модуля упругости арматуры Es на коэффициент s:
Значение коэффициента s принимают по табл. 2.8 по температуре центра
тяжести растянутой и сжатой арматуры и по средней температуре хомутов.
13. С повышением температуры коэффициент температурного расширения αst
арматурных сталей увеличивается и значения его для всех классов сталей
допускается принимать одинаковыми в зависимости от температуры нагрева по
Коэффициент температурного расширения арматуры
αst·10-6·°С-1 при температуре °С
А240 А300 А400 А500 А540
А600 А800 А1000 В500
ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
1. Для определения предела огнестойкости железобетонных конструкций
необходимо знать распределение температур по бетону поперечного сечения
элемента от воздействия стандартного пожара. Согласно ГОСТ 30247.1
температура стандартного пожара изменяется в зависимости от времени согласно
t = 345 lg (0133 + l) + te
где - время нагрева с;
te - начальная температура °С.
При начальной температуре te = 20 °С по уравнению (3.1) температура среды
поднимается в зависимости от времени огневого воздействия (табл. 3.1)
2. Решение задачи нестационарной теплопроводности сводится к определению
температуры бетона в любой точке поперечного сечения элемента в заданный
момент времени. Функциональная зависимость температуры от времени
описывается дифференциальным уравнением теплопроводности Фурье при
нелинейных граничных условиях и сложном процессе тепло- и массопереноса.
Алгоритм расчета представляет собой систему уравнений для определения
температуры в каждом узле накладываемой на сечение координатной сетки.
Координатная сетка накладывается так чтобы ее узлы располагались не только в
толщине сечения но и по его периметру а также в центре стержней для
конструкций с гибкой арматурой и по длине полок и стенки в середине их толщины
для конструкций с жесткой арматурой. Шаг сетки рекомендуется задавать в
пределах 001-003 м но обязательно больше максимального диаметра рабочей
3. Для теплотехнического расчета железобетонных элементов рекомендуется
коэффициент теплопроводности тяжелого бетона:
на силикатном заполнителе
λ = 12 - 000035t Вт(м·°С);
на карбонатном заполнителе
λ = 114 - 000055t Вт(м·°С);
коэффициент удельной теплоемкости:
для тяжелого бетона на силикатном и карбонатном заполнителях
С = 071 - 000083t кДж(кг·°С);
приведенный коэффициент температуропроводности:
ared = λ(C+50W)ρ м2ч
где λ и С - расчетные средние коэффициенты теплопроводности и теплоемкости
ρ - плотность сухого бетона кгм3;
W - весовая эксплуатационная влажность бетона кгкг.
В элементах с жесткой арматурой у которых наблюдается перепад температуры
по длине полок и высоте стенок жесткой арматуры необходимо учитывать
теплопроводность стали.
Коэффициент теплопроводности стали равен:
λ = 58 - 00048t Вт(м·°С).
Коэффициент теплоемкости стали равен:
С = 048 - 000063t кДж(кг·°С).
4. Для наиболее часто применяемых в строительстве железобетонных
конструкций (плит стен балок колонн) были проведены теплотехнические
расчеты распределения температуры в бетоне поперечного сечения элемента при
одно- двух- трех- и четырехстороннем нагреве в зависимости от длительности
воздействия стандартного пожара.
Теплотехническому расчету были подвергнуты железобетонные конструкции из
тяжелого бетона плотностью 2350 кгм3 влажностью до 25-3 % на силикатном и
карбонатном заполнителях (приложения А и Б).
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЕЛА ОГНЕСТОЙКОСТИ ПЛИТ СТЕН ПО
ПОТЕРЕ ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ
1. Температура на необогреваемой поверхности конструкции при
одностороннем действии огня зависит от условий теплообмена на этой
поверхности который характеризуется коэффициентом теплоотдачи.
В расчет вводится среднее арифметическое из начального и конечного значений
коэффициентов теплоотдачи. Начальное значение находят при повышении
температуры на 1 °С на необогреваемой поверхности. Конечное значение
определяют при повышении температуры на необогреваемой поверхности на 160
°С т.е. при наступлении предела огнестойкости конструкции по потере
теплоизолирующей способности. Затем теплотехническим расчетом находят время
достижения предела огнестойкости по потере теплоизолирующей способности.
2. Предел огнестойкости по потере теплоизолирующей способности I при
одностороннем нагреве плит стен из тяжелого бетона на силикатном и
карбонатном заполнителях при длительности огневого воздействия до 300 мин
указан на рис. 4.1. Для многопустотных плит предел огнестойкости по потере
теплоизолирующей способности следует умножать на 065.
Рис. 4.1. Предел огнестойкости по теплоизолирующей способности плит (стен) при
одностороннем нагреве бетона от стандартного пожара
- тяжелого бетона на силикатном заполнителе; 2 - то же на карбонатном
РАСЧЕТ ПРЕДЕЛА ОГНЕСТОЙКОСТИ ПО ПОТЕРЕ НЕСУЩЕЙ
1. Расчет предела огнестойкости по потере несущей способности R
железобетонных элементов следует производить на основе нелинейной
деформационной модели согласно пп. 8.1-8.8.
Расчет огнестойкости по потере прочности железобетонных элементов
допускается выполнять по предельным усилиям (предельные состояния первой
группы) до полной непригодности к эксплуатации вследствие потери несущей
Расчет огнестойкости по потере несущей способности железобетонных
Для принятого по проекту размера сечения вида бетона и требуемого предела
огнестойкости R по приложениям А и Б находят распределение температуры в
бетоне сечения элемента и температуру нагрева арматуры от стандартного пожара
длительностью равной пределу огнестойкости.
Если принимают коэффициент γbt зависящий от температуры сжатого бетона
то сначала определяют Rbnt по формуле (2.1) для каждой части сжатого сечения и
его значения подставляют в формулы прочности нормальных и наклонных сечений
с действительными размерами.
Среднюю температуру бетона сжатой зоны при ≤ R допускается принимать
для плит по температуре бетона расположенного на расстоянии 01h0 для других
элементов - на расстоянии 02 h0t от сжатой нагреваемой грани сечения; при х =
Rh0 и х = h0 - на расстоянии равном 05x от сжатой грани сечения. При расчете по
приведенным сечениям h0 заменяют на h0t.
Если сжатая зона сечения расположена у ненагреваемой грани сечения то
средняя температура бетона сжатой зоны в балках нагреваемых с трех других
сторон определяется по рис. 5.1.
Рис. 5.1. Средняя температура бетона сжатой зоны расположенной у ненагреваемой
грани балки нагреваемой с других трех сторон; 30 - 240 - длительность
стандартного огневого воздействия мин
Когда коэффициенту γbt принимают равным 1 то определяют глубину
прогрева бетона at до критической температуры (рис. 5.2 и 5.3). Устанавливают
приведенные размеры сечения по формулам (5.1)-(5.8) и в формулах прочности
нормальных и наклонных сечений используют Rbn Rbtn bt ht b'ft h'ft Аred и h0r
Рис. 5.2. Глубина прогрева at до критической температуры tbcr в балке от
нагреваемой грани сечения
- тяжелый бетон на силикатном заполнителе; 2 - то же на карбонатном; 30-240 -
время прогрева в минутах от стандартного пожара
Определяют прочность сечения железобетонного элемента от действия
нормативной нагрузки при требуемом пределе огнестойкости. Если вычисленная
прочность больше или равна прочности сечения от нормативной нагрузки до
пожара то требуемый предел огнестойкости обеспечен или для требуемого
предела огнестойкости R определяют расчетом необходимую площадь растянутой
Рис. 5.3. Глубина прогрева at до критической температуры тяжелого бетона в
- на силикатном заполнителе; 2 - на карбонатном заполнителе в зависимости от
ширины b квадратной колонны при воздействии температуры стандартного пожара
2. При расчете железобетонных элементов приведенные размеры сечений
при трехстороннем нагреве:
ширина балки колонны
высота сечения балки колонны
Ared = 095 (b - 2at) (h - 2at);
При четырехстороннем нагреве:
высота сечения колонны
площадь сечения колонны
рабочая высота сечения при нагреве со стороны сжатой зоны:
Глубина прогрева бетона at до критической температуры в балках от нижней
нагреваемой грани сечения дана на рис. 5.2.
Глубина прогрева бетона at до критической температуры в колоннах при
четырехстороннем огневом воздействии показана на рис. 5.3.
3. Расчет предела огнестойкости по потере несущей способности нормальных
сечений следует производить в зависимости от соотношения между значениями
относительной высоты сжатой зоны бетона = xh0 определяемыми из
соответствующих условий равновесия и значением граничной относительной
высоты сжатой зоны R при которой предельное состояние элемента наступает
одновременно с достижением в растянутой арматуре напряжения равного
нормативному сопротивлению Rsnt.
Значение R определяют в зависимости от класса арматуры по табл. 5.1.
А240 А300 А400 А500 В500 А540 А600 А800 А1000
Плиты балочные свободно опертые
4. Железобетонные плиты балочные свободно опертые по двум
противоположным сторонам при одностороннем нагреве снизу разрушаются в
результате образования пластического шарнира в середине пролета из-за снижения
нормативного сопротивления арматуры растяжению до критического значения
напряжения от нормативной нагрузки (рис. 5.4).
Рис. 5.4. Схема усилий и эпюра напряжений в сечении нормальном к продольной
оси железобетонной балочной плиты в пролете обогреваемой при пожаре с
Во многих случаях можно пренебречь прогревом бетона сжатой зоны и сжатой
арматуры так как они нагреваются незначительно.
Высота сжатой зоны определяется по формуле
x = (RsntAs - RscA's) Rbnb.
Прочность сечения проверяют по формуле
М = Rbn bx (h0 - 05х) + Rsc A's(h0- a').
Если температура сжатой зоны бетона и сжатой арматуры высокая то в
формулы (5.9) и (5.10) вводят нормативное сопротивление бетона сжатию Rbnt
вычисленное по формуле (2.1) и сопротивление сжатию арматуры Rsct
определенное по формуле (2.8).
В сильноармированных плитах при R допускается их прочность определять
М = Rsnt As(h0 - 05x) + RsctA's(05x - a').
Высоту сжатой зоны определяют по формуле (5.9).
Если значения моментов вычисленные по формулам (5.10) и (5.11) равны или
больше нормативного момента до пожара то принятая в проекте конструкция
плиты обеспечивает требуемый предел огнестойкости R.
5. Для того чтобы установить предел огнестойкости плиты R можно найти
критическое значение коэффициента условия работы растянутой арматуры.
Критическое значение коэффициента условий работы растянутой арматуры
когда R вычисляют по формулам:
при одиночном армировании
γstcr = MnRsn As(h0 - 05x)
при двойном армировании
γstcr = [Mn - Rsct A's(05x - a')]Rsn As (h0 - 05x)
где Мп - момент от нормативной нагрузки.
Зная критическое значение коэффициента условий работы арматуры γstcr в
зависимости от класса арматуры по табл. 2.8 определяют критическую температуру
нагрева арматуры tscr при которой наступает предел огнестойкости R по потере
несущей способности.
Время наступления предела огнестойкости находят по кривым прогрева бетона
плит (приложение А) принимая критическую температуру нагрева арматуры tscr
равной температуре бетона на уровне ее оси.
Многопустотные плиты
6. В многопустотных плитах предел огнестойкости может наступить при
действии изгибающего момента от нормативной равномерно распределенной
нагрузки в пролете и в опасном наклонном сечении от момента и проскальзывания
арматуры на опоре при нагреве контактного слоя бетона и арматуры до
Расчет огнестойкости при действии изгибающего момента в опасном наклонном
сечении и момента воспринимаемого продольной арматурой пересекающей
растянутую зону наклонного сечения определяют из условия (5.14).
Расчет огнестойкости при действии изгибающего момента в пролете производят
по формулам (5.10) и (5.11) и в опасном наклонном сечении из условия
М = 09Nsh0 + 05Rswt Aswc2sw.
Усилие Ns в формуле (5.14) воспринимаемое анкерующим стержнем арматуры
при ds ≤ 32 мм в зоне анкеровки определяют по формуле
Ns = (1Rbtnt ls us α) Rsnt As.
В формулах (5.14) и (5.15):
Rswt - сопротивление в поперечной арматуре определяют по формуле (2.9) в
которой γst принимают по табл. 2.8 для максимальной температуры нагрева
Asw - площадь поперечной арматуры на единицу длины плиты;
с - длина проекции наклонной трещины принимаемая от h0 до 2
sw - расстояние между хомутами;
Rsnt - нормативное сопротивление растяжению которое определяют по формуле
(2.7) принимая γst по табл. 2.8 для температуры анкерующего стержня;
- коэффициент учитывающий влияние вида поверхности арматуры
принимаемый равным: 15 - для арматуры класса А240; 20 - для арматуры класса
В500; 25 - для арматуры классов А300 А400 и А500;
Rbtnt - нормативное сопротивление бетона осевому растяжению определяемое
по формуле (2.4) в которой коэффициент условия работы бетона на растяжение γtt
принимают по табл. 2.2 в зависимости от температуры бетона равной температуре
анкерующего стержня на опоре. Температуру арматуры в зоне анкеровки при
опирании плиты на железобетонный ригель или стену принимают равной 08ts и
при опирании на металлическую балку -
ls - расстояние от конца анкеруемого стержня до рассматриваемого поперечного
сечения плиты принимаемое в качестве длины анкеровки (не менее 15ds и 200 мм)
требуемой для передачи усилия в арматуре Ns на бетон;
us - периметр поперечного сечения анкеруемого стержня определяемый по его
номинальному диаметру;
α - коэффициент учитывающий влияние напряженного состояния бетона и
арматуры и конструктивного решения элемента в зоне анкеровки на длину
анкеровки. При анкеровке стержней периодического профиля с прямыми концами
или гладкой арматурой с крюками или петлями без дополнительных анкерующих
устройств принимают равным: для растянутых стержней 10 и для сжатых 075.
За предел огнестойкости принимается минимальное значение из пределов
огнестойкости: при образовании пластического шарнира в середине пролета и у
края наклонной трещины умноженное на коэффициент 09.
Для определения огнестойкости момент при образовании пластического
шарнира в середине пролета определяют по формулам (5.9) и (5.10) в которых
вместо b - ширины ребра подставляют b'f - ширину сжатой полки.
Неразрезные и консольные плиты
7. Неразрезные и консольные плиты имеют момент на опоре. При
одностороннем огневом воздействии снизу прочность опорного сечения снижается
в основном за счет нагрева до высоких температур сжатого бетона и вследствие
этого уменьшения расчетной высоты сечения (рис. 5.5). Расчетная высота сечения
уменьшается на толщину слоя бетона аt прогретого до критической температуры.
Рис. 5.5. Схема усилий и эпюра напряжений в сечении нормальном к продольной
оси железобетонной балочной и консольной плит на опоре обогреваемой при
пожаре с нижней стороны
Прочность опорного сечения при нормативной нагрузке и при огневом
воздействии снизу следует определять по формулам (5.10) и (5.11) в которых (h0 05х) заменяют на (h0t - 05x) h0t вычисляют по формуле (5.8).
Для плит из бетона классов В30 и ниже с ненапрягаемой арматурой если
полученное из расчета по формуле (5.9) значение x > Rh0t допускается
производить расчет по этим формулам принимая высоту сжатой зоны х = Rh0t.
Плиты безбалочного перекрытия для малоэтажного строительства
8. При одностороннем огневом воздействии снизу плиты огнестойкость
безбалочного железобетонного перекрытия образованного гладкой плитой
которая жестко сопрягается с поддерживающими ее колоннами определяют
методом предельного равновесия при расчете прочности плиты на излом полосы
панели вдоль или поперек покрытия (рис. 5.6).
Рис. 5.6. Схема излома средней полосы (а) и излома смежных панелей (б)
безбалочного перекрытия
- отрицательные шарниры; 2 - положительные шарниры; 3 - сквозные трещины; 4
- оси надопорных шарниров
Расчет на излом отдельной поперечной или продольной полосы панели
производят в предположении что в рассматриваемой полосе панелей образуются
линейные пластические шарниры параллельные оси этой полосы: один линейный
пластический шарнир в пролете с раскрытием трещины снизу плиты и по одному
линейному пластическому шарниру у колонн с раскрытием трещин сверху плиты.
В консольном свесе плиты выступающем за крайний ряд колонн принимается что
пластический шарнир не образуется если свес консоли не превышает 025lх. Если
свес консоли больше то производят дополнительный расчет по формуле (5.16) на
излом плиты консоли у колонн с образованием дополнительного пластического
шарнира параллельного краю перекрытия. Для конструкций симметричных
относительно середины рассматриваемой полосы проверку прочности средних
панелей ведут из условия:
где q - интенсивность нормативной постоянной и кратковременной длительных
нагрузок с коэффициентом перегрузки γf = 1 равномерно распределенных по
l1 l2 - расстояние между рядами колонн в направлении перпендикулярном
полосе и вдоль рассматриваемой полосы (рис. 5.6);
с - расстояние крайних пластических шарниров до ближайших к ним рядов
AsI A'sI - площадь верхней растянутой арматуры в левом и правом опорных
пластических шарнирах в пределах одной панели;
As1 - площадь нижней растянутой арматуры в среднем пластическом шарнире;
zI z1 z'I - плечи внутренней пары сил в левом среднем и правом пластических
шарнирах соответственно которые определяют по формуле:
Высоту сжатой зоны в левом и правом опорных пластических шарнирах
определяют по формулам:
В формуле (5.18) Rbnt определяют по формуле (2.1) принимая значения γbt по
табл. 2.2 в зависимости от средней температуры бетона сжатой зоны. Допускается
γbt принимать равным 1 при замене h0 на h0t которое определяют по формуле
Высота сжатой зоны в среднем пролетном пластическом шарнире равна:
В формуле (5.19) Rsnt определяют по формуле (2.7) принимая значения γst по
табл. 2.8 в зависимости от температуры арматуры на уровне ее оси.
Температуру бетона и арматуры определяют теплотехническим расчетом для
требуемого предела огнестойкости (приложения А и Б). Если условие (5.16)
выполняется то требуемый предел огнестойкости обеспечен. Сжатую арматуру в
пластических шарнирах не учитывают.
При применении квадратных или прямоугольных в плане капителей с наклоном
нижней части капители не менее чем на 45° расчет на излом панелей производят
при расположении опорных пластических шарниров по месту перелома очертания
капителей. При этом в формуле (5.16) значение
где lk - длина капители.
Изложенный метод расчета огнестойкости плит может быть применен к расчету
монолитного безбалочного перекрытия представляющего собой многопролетную
плиту опертую на площадки колонн или капителей. При расчете на излом
смежных плит принимают что в их пролетах образуются взаимно
перпендикулярные пролетные пластические шарниры (рис. 5.6 б). Каждая плита
разделяется на четыре звена вращающихся вокруг опорных пластических
шарниров. Оси опорных шарниров расположены в зоне колонн под углом 45°.
Направления опорных пластических шарниров попарно пересекаются с
пролетными шарнирами. Трещины опорных пластических шарниров раскрываются
вверху а пролетных - внизу.
При квадратной плите одинаково армированной в двух направлениях когда l1 =
l2 = l As1= As2 и AsI = A'sI = AsII = A'sII проверку несущей способности плиты
определяют из условия
где с - катет прямоугольного треугольника отламывающегося от четверти
плиты под колонной или капителью. Несущую способность при установленном
пределе огнестойкости принимают по меньшей из разрушающих нагрузок.
Плиты балочного перекрытия
9. При одностороннем огневом воздействии снизу перекрытия огнестойкость
плит работающих в двух направлениях и монолитно связанных с балками
определяют кинематическим способом метода предельного равновесия.
Предполагают что плита разламывается на плоские звенья соединенные между
собой по линиям излома пластическими шарнирами (рис. 5.7). При равномерно
распределенной нагрузке и неизменном по длине пролета армировании предел
огнестойкости плиты определяют из уравнения
q - нормативная постоянная длительная и временная равномерно распределенная
нагрузка на 1 м2 плиты.
Моменты в пролете плиты
Моменты на опорах плиты
Рис. 5.7. К расчету плиты защемленной по контуру
a - схема излома плиты; б - направления действия предельных моментов; 1-4 -
номера звеньев; 1' 2' - шарниры соответственно пролетные и опорные
где As1 - площадь сечения стержней пересекающих пролетные пластические
шарниры и параллельных короткой стороне плиты;
As2 - то же для стержней параллельных длинной стороне плиты;
AsI - площадь сечения растянутой арматуры расположенной вдоль пролета l2 в
A'sI - площадь сечения растянутой арматуры расположенной вдоль пролета l2 в
AsII - площадь сечения растянутой арматуры расположенной вдоль пролета l1 в
A'sII = площадь сечения растянутой арматуры расположенной вдоль пролета l1
z1 z2 - плечи внутренней пары сил в пролетных пластических шарнирах
вычисляются по формуле (5.17) в которой х1 определяют по формуле (5.19) а при
вычислении х2 в формуле (5.19) значение As1 заменяют на As2 а вместо значения l2
zI z'I zII z'II - плечи внутренней пары сил в опорных пластических шарнирах
вычисляются по формуле (5.17) в которой хI и х'I определяют по формуле (5.18).
При вычислении хII и х'II в формуле (5.18) значения AsI и A'sI заменяют
соответственно на AsII и A'sII а вместо значения l2 подставляют l1.
При определении значений As1 и As2 стержни отогнутые или оборванные до
пересечения с пролетными шарнирами не учитывают (рис. 5.8) а оборванные или
отогнутые только у одной из опор и пересекающие пролетные шарниры одним из
концов вводят в расчет с половинной площадью.
Рис. 5.8. К определению As1 и As2
- линия обрыва или отгиба стержней; 2 - не учитываемые в работе стержни
Рис. 5.9. Возможная схема излома плиты при обрыве или отгибе арматуры
Если арматуру обрывают (отгибают) на расстоянии а1 от длинной и а2 от
короткой сторон то необходимо дополнительно выполнить проверку по несущей
способности плиты при изломе по схеме показанной на рис. 5.9. Эту проверку
производят из условия:
- площади доходящей до опор части
растянутой арматуры параллельной соответственно короткой и длинной сторонам
Если условия (5.20) или (5.23)
огнестойкости плиты обеспечен.
Пример 1. Дано. Балочная плита перекрытия в магазине; высота плиты h = 160
мм ширина b = 1200 мм длина бетон тяжелый класса В25; Rbn = 185
МПа; арматура класса А400 16; Rsn = 400 МПа; защитный слой бетона 15 мм;
нормативная постоянная и временная длительнодействующая нагрузка 6500 Па.
Для трехэтажного магазина с площадью между противопожарными стенами
00 м2 по табл. 3 СНиП 2.08.02 находим I и II степени огнестойкости здания. Как
наиболее безопасную принимаем I степень огнестойкости. По табл. 1.1 для I
степени огнестойкости здания устанавливаем для плит междуэтажных перекрытий
пределы огнестойкости REI 60.
Расчет. Поскольку вид заполнителя не указан то принимаем бетон с большей
теплопроводностью - бетон с силикатным заполнителем.
Расчетный пролет плиты при опирании на кирпичную стену глубиной ls = 013 м
l0 = l - 43 ls = 55 - 43·013 = 533 м.
Момент в пролете плиты при нагрузке на 1 м длины
q = 6500·12 = 7800 Па = 78 кНм;
Площадь сечения арматуры в пролете As = 616 = 1206 мм2. Высота сжатой
зоны (формула 5.9) при одиночном армировании
Рабочая высота сечения при а = 15 + 05ds = 15 + 8 = 23 мм равна
h0 = h - а = 160 - 23 = 137 мм.
Критическое значение коэффициента условия работы растянутой арматуры
определяем по формуле (5.12)
По табл. 2.8 для арматуры класса А400 используя интерполяцию находим
Предел огнестойкости плиты находим по рис. А2 приложения А. Для плиты
высотой 160 мм на вертикальной оси находим температуру нагрева арматуры 560
°С и проводим горизонтальную прямую до пересечения с кривой нагрева бетона на
расстоянии от оси арматуры до нагреваемой грани а = 23 мм. Из точки пересечения
прямой и кривой проводим вертикальную линию до пересечений с осью
длительности стандартного пожара и определяем предел огнестойкости по потере
несущей способности который равен 90 мин. Этот предел огнестойкости больше
Предел огнестойкости плиты по потере теплоизолирующей способности
определяем по рис. 4.1. При толщине плиты 160 мм изготовленной из тяжелого
бетона на силикатном заполнителе предел огнестойкости составил 220 мин что
значительно больше установленного предела огнестойкости Е60. Расчет плиты по
потере сплошности см. Пример 17.
Пример 2. Дано. Консольная плита покрытия автостоянки; высота плиты h =
0 мм вылет консоли 40 м; бетон класса В20; Rbn = 150 МПа; арматура класса
А300; Rsn = 300 МПа; защитный слой бетона 25 мм; нормативная постоянная и
временная длительная нагрузка 6200 Па на 1 м2.
Для автостоянки открытого типа надземной с наибольшей площадью между
противопожарными стенами 4000 м2 по табл. 3 МГСН 5.01 находим I и II степени
огнестойкости. Принимаем I степень огнестойкости. По табл. 1.1 для I степени
огнестойкости здания устанавливаем для плиты покрытия предел огнестойкости
Требуется определить пределы огнестойкости железобетонной консольной
Расчет. Так как консольная монолитная плита соединена с опорной балкой и
другой плитой то наиболее опасное - опорное сечение. Расчет консольной плиты
ведем на 1 м длины опорного сечения. Наибольший момент в опорном сечении
плиты от нормативной нагрузки q = 6200 Па = 62 кНм определяем по формуле
Площадь арматуры на 1 м консоли 616 - As = 1206 мм2.
Расстояние от верхней грани плиты до оси арматуры а = 25 + 8 = 33 мм.
Расчет ведем по приведенному сечению без учета бетона прогретого выше
критической температуры нагреваемого от огневого воздействия снизу плиты.
Критическая температура бетона на карбонатном щебне 600 °С (п. 1.21). По рис.
А.4 приложения А для плиты высотой 200 мм и длительностью стандартного
пожара 30 мин тяжелый бетон tscr = 600 °С прогреется на аt = 4 мм.
Приведенная рабочая высота сечения определяется по формуле (5.8)
h0t = h - а - at = 200 - 33 - 4 = 163 мм.
Высота сжатой зоны (формула 5.9) при Rsn = 300 МПа = 300 Нмм2
Опорное сечение выдерживает момент (формула 5.10) при стандартном пожаре
с нижней стороны плиты длительностью 30 мин.
M = 15 - 1000·24 (163 - 05·24) = 542 кН·м > 496 кН·м.
Опорное сечение консольной плиты выдерживает момент 542 кНм которое
больше момента от нормативной нагрузки 496 кН·м и плита обеспечивает
установленный предел огнестойкости по потере несущей способности R30.
Предел огнестойкости по потере теплоизолирующей способности определяем по
рис. 4.1. При длительности стандартного пожара 30 мин плита из тяжелого бетона
на карбонатном заполнителе высотой 42 мм уже обеспечивает предел
огнестойкости Е30 а плита высотой 200 мм тем более.
Пример 3. Дано. Многопустотная плита перекрытия; высота плиты h = 220 мм
ширина b = 1190 мм и длина бетон класса В20; Rbn = 150 МПа;
растянутая арматура класса В500 712; Rsw = 300 МПа; Rs = 500 МПа; Rsc = 360
МПа; защитный слой бетона 20 мм; нормативная временная и постоянная
длительно действующая нагрузка 7500 Па.
Многопустотная плита устанавливается в жилом здании высотой 28 м при
наибольшей площади пожарного отсека этажа 2200 м2 класс конструктивной
пожарной опасности здания С1. По табл. 7.1 СНиП 31-01 устанавливаем степень
огнестойкости не менее II. Для II степени огнестойкости здания по табл. 1.1 для
плит междуэтажных перекрытий принимаем предел огнестойкости REI 45.
Требуется определить расчетом обеспечения
перекрытия предела огнестойкости REI 45.
Рис. 5.10. К примеру 3. Температуры прогрева бетона на карбонатном заполнителе в
многопустотной плите высотой 220 мм при длительности стандартного пожара:
- 45 мин; 2 - 60 мин. Для многопустотных плит из бетона на силикатном
заполнителе температуру умножают на 11; 3 - ось арматуры
Расчет. Для определения температуры нагрева оси растянутой арматуры были
использованы расчеты температур выполненные А.И. Яковлевым для
многопустотных плит из бетона на карбонатном заполнителе (рис. 5.10). При
длительности стандартного пожара 45 мин и расстоянии оси арматуры от
нагреваемой грани а = 20 + 6 = 26 мм температура нагрева оси арматуры составит
0 °С. По табл. 2.8 находим коэффициент условия работы арматуры γst равный
Для расчета прочности многопустотной плиты сечение плиты приводим к
тавровому высотой h = 220 мм шириной полки b'f = 1190 мм шириной ребра 195
мм и толщиной сжатой полки h'f = 30 мм.
Определяем границу сжатой зоны из условия (5.24). Площадь растянутой
арматуры As = 792 мм2. Площадь сжатой арматуры A's = 879 мм2. Находим левую
часть условия (5.24) принимаем 500 МПа = 500 Нмм2.
Rsn·γst·As = 500·089·792 = 352 кН.
Правая часть условия (5.24)
Rbn·b'f ·h'f + Rsc·A's = 15·1190·30 + 360·879 = 577 кН > 352 кН.
Условия (5.24) соблюдаются и высота сжатой зоны проходит в полке. Расчет
прочности плиты производим по формулам (5.10) и (5.11) принимая b = b'f и h0 = h
- а = 220 - 26 = 194 мм.
Пролетное сечение многопустотной плиты при пожаре длительностью 45 мин
М = 15·1190·18 (194 - 05·18) = 597 кН·м.
Расчетный пролет плиты при глубине опирания 180 мм
l0 = 598 - 43·018 = 574 м.
Нормативная нагрузка на 1 м длины плиты q = 7500·12 = 9000 Па = 9000 Нм = 9
Изгибающий момент от нормативной нагрузки
и предел огнестойкости по потере несущей способности R45 обеспечен.
Проверка многопустотной плиты в опасном наклонном сечении выполняется по
формуле (5.14) в которой усилие Ns в анкерующем стержне определяется по
Для арматуры класса В500 1 = 20 и α = 10 так как нет дополнительных
анкерующих устройств.
Расстояние от конца анкерующего стержня до рассматриваемого поперечного
сечения плиты принимаемого за длину анкеровки ls = 15ds = 15·12 = 180 мм.
Длина проекции наклонной трещины с = h0 = 194 мм.
Периметр поперечного сечения анкерующего стержня us = ds = 314·12 = 38 мм.
Расстояние между хомутами sw =100 мм.
Температура арматуры в зоне анкеровки при опирании на кирпичную стену ts =
·370 = 300 °С. При этой температуре по табл. 2.8 для арматуры класса В500 γst =
Прочность бетона на растяжение в зоне анкеровки определяют по формуле
(2.4) в которой коэффициент условия работы бетона на растяжение принимаем по
табл. 2.2 - γtt = 047.
Rbtnt = 135·047 = 063 МПа.
Усилие в анкерующем стержне N= 20·063·180·3810 = 10773 Н 500·09·1131
Момент воспринимаемый продольной арматурой пересекающей растянутую
зону наклонного сечения согласно (5.14) равен
М = 09·10773·194 + 05·300·09·126·1942100 = 248 кН·м.
Момент воспринимаемый продольной арматурой пересекающей наклонное
сечение (рис. 5.26) от нормативной нагрузки
; в этой формуле у - 05ls + с = 05·180 + 194 = 284 мм.
Расчетом установлено что при стандартном пожаре длительностью 45 мин
многопустотная плита в середине пролета выдерживает момент 597 кН·м и в зоне
анкеровки 174 кН·м которые больше моментов от нормативной нагрузки. Это
значит что многопустотная плита обеспечивает предел огнестойкости по потере
несущей способности R45.
Из кривых прогрева бетона многопустотных плит видно что температура бетона
на холодной ненагреваемой грани плиты 35 °С. Это меньше допустимой
температуры прогрева бетона 160 °С. Таким образом предел огнестойкости по
потере теплоизолирующей способности Е45 обеспечен.
Расчет по потере сплошности I см. в примере 17.
В случае применения предварительно напряженной арматуры при нагреве ее до
0 °С произойдет полная потеря предварительного напряжения. Поэтому
необходимо увеличить толщину защитного слоя бетона.
Пример 4. Дано. Железобетонная плита перекрытия; высота плиты h = 200 мм;
монолитно опирается на железобетонные колонны сечением 600×600 мм;
расстояние между колоннами 70 м; бетон класса В25; Rbn = 185 МПа; арматура
класса А400; Rsn = 400 МПа; верхняя арматура 12 с шагом 200 мм; нижняя
арматура 16 с шагом 200 мм; арматура уложена в двух направлениях по всей
площади плиты; защитный слой бетона нижней арматуры 25 мм верхней - 22 мм;
нормативная постоянная и временная длительно действующая нагрузка 7000 Па.
установленного предела огнестойкости по потере несущей способности R150.
Расчет. Плиту перекрытия рассчитываем методом предельного равновесия на
излом полосы панелей поперек пролета l1 (рис. 5.6 а) с образованием
пластических шарниров у опор на расстоянии с = 03 м и в середине пролета l1. Для
симметричных относительно своей середины полос несущую способность плиты
проверяем из условия (5.16).
Рабочая высота сечения плиты в пролете h01 = 200 - 25 - 8 = 167 мм; на опорах
h0I = h'0I = 200 - 22 - 6 = 172 мм.
При длительности стандартного пожара 150 мин равной установленному
пределу огнестойкости R150 по приложению А (рис. А.2) находим температуру
прогрева тяжелого бетона на силикатном заполнителе (рис. 5.11). В пролете при
расстоянии от оси нижней арматуры до нагреваемой грани 25+8 = 33 мм ts = 630 °С
и γst = 033 (табл. 2.8).
На опорах средняя температура бетона сжатой зоны принимается на расстоянии
h0 от нагреваемой грани 010·172 = 17 мм tb = 800 °С и γbt = 01 (табл. 2.2).
Площадь сечения нижней арматуры на 1 м длины Аs1 = 1005 мм2; верхней
арматуры АsI = 565 мм2.
Площадь нижней арматуры пересекающей пролетный пластический шарнир
Аs1 = 565·7 = 3955 мм2.
Высота сжатой зоны в среднем пролетном пластическом шарнире (формула
Плечо внутренней пары сил (формула 5.17) - zs1 = h01 - 05x1 = 167 - 05·72 =
Пролетный момент (формула 5.21) при 400 МПа = 400 Нмм2.
Высота сжатой зоны в опорных пластических шарнирах (формула 5.18) равна
Плечо внутренней пары сил в опорном пластическом шарнире - zsI = h0I - 05xI =
Опорный момент в пластическом шарнире
Из условия (5.16) момент от внешней нормативной нагрузки при q = 7000 Па =
Сумма моментов от внутренних усилий при
Условие (5.16) выполняется и железобетонная плита обеспечивает предел
огнестойкости по потере несущей способности R150.
В том случае если расстояния между осями колонн l1 и l2 неодинаковые расчет
на излом полосы производят дважды принимая соответствующие значения l1 и l2.
Кроме того проверка несущей способности плиты производится из условия
(5.19 а). При квадратной панели одинаково армированной в двух направлениях
когда l1 = l2 = l с = 06 м As1 = As2 и AsI = AsII момент от внешней нормативной
Условие (5.19 а) выполняется и плита обеспечивает установленный предел
Пример 5. Дано. Железобетонная плита перекрытия; высота плиты h = 200 мм;
монолитно опирается на железобетонные стены толщиной 300 мм; бетон класса
В25; Rbn = 185 МПа; арматура класса А500; Rsn = 500 МПа; верхняя арматура 12
с шагом 300 мм уложена в двух направлениях по всей площади плиты; нижняя
арматура 14 с шагом 150 мм 50 % арматуры обрывается в одной четверти
пролета; пролеты плиты в осях - короткой стороны l1 = 72 м длинной стороны l2 =
м; толщина защитного слоя бетона 20 мм; нормативная временная и постоянная
длительно действующая нагрузка q = 10000 Па.
Расчет. Расчетные пролеты плиты при монолитном опирании на стены l1 = 72 03 = 69 м l2 = 97 - 03 = 94 м.
Нижнюю арматуру обрывают на расстоянии от длинной стороны a1 = l24 =
4 = 173 м от короткой стороны а2 = l24 = 944 = 235 м.
Отношение стороны плиты l2l1 = 9469 = 136 - плита рассчитывается как
работающая в двух направлениях. Рабочая высота сечения плиты: в направлении l1
в пролете h01 = 200 - 20 - 7 = 173 мм; на опорах h0I = h'0I = 200 - 20 - 6 = 174 мм; в
направлении на опорах h0II = h'0II =
0 - 20 - 12 - 6 = 162 мм.
пределу огнестойкости R150 по приложению А рис. А.2 находим температуры
прогрева бетона и арматуры для плиты h = 200 мм из бетона на силикатном
заполнителе (рис. 5.11).
Рис. 5.11. К примеру 4. Температуры прогрева бетона на силикатном заполнителе в
плите высотой 200 мм при длительности стандартного пожара 150 мин. Оси
арматуры: 1 - растянутой; 2 - сжатой
Значение коэффициента условия работы растянутой арматуры γst принимаем по
табл. 2.8 в зависимости от температуры оси стержня которая принимается равной
температуре бетона (рис. 5.11). При расстоянии оси нижней арматуры 1-го ряда до
нагреваемой грани 27 мм ts1 = 675 °С и γst = 023; для 2-го ряда арматуры при 41
мм ts2 = 540 °С и γst = 042. Для верхней арматуры 1-го ряда tsI = 60 °С γst = 10; для
второго ряда tsII = 75 °С и γst = 10.
Среднюю температуру бетона сжатой зоны расположенной у нагреваемой грани
сечения допускается принимать на расстоянии 010h0 от этой грани (см. п. 5.1).
Средняя температура бетона сжатой зоны в направлениях l1 и l2 на расстоянии
·170 = 17 мм; по рис. 5.11 tbm = 780 °С и по табл. 2.2 γbt = 012.
Общая площадь сечения стержней 14 мм с шагом 150 мм пересекающих
пластические шарниры в пролете и параллельных короткой стороне плиты l1 равна
То же и параллельные длинной стороне плиты l2 с шагом 150 мм
Общая площадь сечения растянутой арматуры 12 мм с шагом 300 мм
пересекающей опорные пластические шарниры в сечениях I-I и I'-I' и параллельной
короткой стороне плиты l1 (рис. 5.7) равна
AsI= A'sI = 9400 : 300·1131 = 3544 мм2.
То же в сечениях II-II и II'-II' и параллельной длинной стороне плиты
AsII = A'sII= 6900 : 300·1131 = 2601 мм2.
Высота сжатой зоны и плечо внутренней пары в пролетных пластических
шарнирах параллельных короткой стороне плиты
z1 = h01 - 05x1 = 173 - 05·87 = 169 мм.
То же параллельных длинной стороне плиты
z2 = h02 - 05х2 = 159 - 05·85 = 1548 мм.
Высота сжатой зоны в опорных пластических шарнирах в сечениях I-I и I'-I'
параллельных короткой стороне плиты
zI = z'I = 174-05·115 = 116 мм.
То же в сечениях II-II и II'-II' и параллельных длинной стороне плиты
zII = z'II = 162 - 05·12 = 131 мм.
Пролетные моменты определяем по (5.19)
Опорные моменты определяем по (5.20)
Сумма моментов от внутренних усилий (правая часть условия 5.17) равна
·211 + 2·278 + 2·203 + 2·170 = 1684 кН·м.
Момент от внешней нагрузки q = 10000 Па = 10 кНм
·692(3·94 - 69) : 12 = 1119 кН·м 1684 кН·м.
Условие (5.20) выполняется и плита при изломе по схеме указанной на рис. 5.7
обеспечивает установленный предел огнестойкости по потере несущей
Поскольку 50 % стержней нижней арматуры обрывается на расстоянии а1 = 173
м от длинной и а2 =235 м от короткой стороны необходимо дополнительно
проверить несущую способность плиты при изломе по схеме показанной на рис.
9. Эту проверку производят из условия (5.23).
Площади доходящей до опор части нижней растянутой арматуры параллельно
соответственно длинной и короткой сторонам плиты равны
Пролетные моменты в пластических шарнирах параллельны соответственно
короткой и длинной сторонам плиты:
Моменты от внешней нагрузки
Сумма моментов от внутренних усилий
Условие (5.23) соблюдено и плита при изломе по схеме указанной на рис. 5.9
обеспечивает предел огнестойкости по потере несущей способности R150.
Балки свободно опертые
10. Балки в подавляющем большинстве случаев во время пожара подвергаются
трехстороннему нагреву. Огневому воздействию подвергаются нижняя
горизонтальная поверхность и две боковые вертикальные поверхности.
Происходит нагрев не только растянутой арматуры но и бетона сжатой зоны и
сжатой арматуры (рис. 5.12).
Рис. 5.12. Схема усилий и эпюра напряжений возникающих в сечении нормальном
к продольной оси изгибаемого железобетонного элемента от трехстороннего
огневого воздействия пожара при расчете на огнестойкость
а - прямоугольного сечения; б - таврового сечения с полкой в сжатой зоне; в -
таврового сечения с полкой и ребром в сжатой зоне
Момент который может выдержать балка прямоугольного поперечного сечения
определяют по формулам (5.10) и (5.11) в которых вместо b подставляют
приведенную ширину балки bt вычисленную по формуле (5.1).
Прочность тавровых и двутавровых изгибаемых элементов определяют в
зависимости от положения сжатой зоны. Если граница сжатой зоны проходит в
полке (рис. 5.12 в) то соблюдается условие:
RsntAs Rbnb'fth'ft+ RsctA's.
Если граница сжатой зоны проходит в полке то расчет следует выполнять как
для прямоугольного сечения шириной b'ft. В формулы (5.10) и (5.11) вместо b
подставляют ширину полки b'ft вычисленную по формуле (5.2).
Если граница сжатой зоны проходит в ребре и условие (5.24) не выполняется то
значение момента определяют по формуле
М = Rbn bt x(h0 - 05х) + Rbn (b'ft - b) h'ft (h0 - 05 h'ft) + Rsct As(h0 - a').
При этом высоту сжатой зоны бетона определяют по формуле
x = [Rsnt As - Rsct A's- Rbn(b'ft- bt) h'ft]Rbnbt.
В балках армированных разными классами сталей и расположенных в разных
уровнях арматура нагревается неодинаково. В этом случае при ≤ R прочность
вычисляют по формуле:
м = ΣRsnt As(h0- 05x) + ΣRsct A's(05x - a').
11. Критическая температура растянутой арматуры изгибаемых элементов при
R определяет наступление предела огнестойкости по потере несущей
в балках прямоугольного сечения при одиночной арматуре (без учета сжатой
арматуры) по формуле (5.12) в балках прямоугольного сечения с учетом сжатой
арматуры по формуле (5.13) и в балках таврового сечения когда граница сжатой
зоны проходит в ребре:
Значение высоты сжатой зоны определяют по формулам (5.9) и (5.26)
приведенную ширину балки bt - по формуле (5.1) и ширину полки b'ft - по формуле
Зная критическое значение коэффициента условия работы арматуры γstcr в
нагрева арматуры tscr для крайнего стержня арматуры в балке. Зная расстояние от
оси арматуры до нижней и боковой поверхностей балки на схемах прогрева балок
(см. рис. Б.1-Б.4 в приложении Б) находят балки нужного размера и ту схему
прогрева в которой температура бетона по биссектрисе угла равна критической
температуре оси арматуры крайнего стержня. На этой схеме сверху указана
длительность стандартного пожара которая будет соответствовать пределу
огнестойкости балки по потере несущей способности R.
При промежуточных значениях температуры tscr на схемах прогрева балок
предел огнестойкости определяют линейной интерполяцией.
12. Неразрезные статически неопределимые балки кроме момента в пролете
имеют еще момент на опоре. При пожаре снизу прочность опорного сечения
снижается в основном за счет трехстороннего нагрева сжатой зоны бетона.
При трехстороннем обогреве опорного сечения бетон сжатой зоны нижней и
боковых граней сечения нагретый до температуры выше критической
выключается из работы. Прочность опорных сечений снижается в основном за счет
нагрева бетона сжатой зоны до критической температуры и вследствие этого
уменьшения рабочей высоты сечения (рис. 5.13).
Глубина прогрева бетона at до критической температуры у нагреваемой грани
сечения балки находится по рис. 5.2.
Рис. 5.13. Схема усилий и эпюра напряжений в опорном сечении нормальном к
продольной оси изгибаемого статически неопределимого железобетонного
элемента при трехстороннем обогреве сжатой зоны при пожаре и расчете
Пример 6. Дано. Железобетонная свободно опертая балка сечением 300×600 мм
перекрытия административного здания; бетон класса В30; Rbn = 220 МПа;
арматура класса А400; Rsn = 400 МПа а = 40 мм; изгибающий момент от
нормативных постоянных и временных длительно действующих нагрузок 160 кНм.
Требуется определить предел огнестойкости по потере несущей способности.
Расчет. Административное трехэтажное здание с площадью этажа в пределах
пожарного отсека 4000 м2 по табл. 4 СНиП 2.09.04 имеет II степень огнестойкости.
Для II степени огнестойкости по табл. 1.1 устанавливаем предел огнестойкости по
потере несущей способности для балок R90.
Для бетона с силикатным заполнителем при длительности стандартного пожара
мин по рис. 5.2 определяем глубину прогрева бетона до критической
температуры 500 °С - аt = 36 мм. Приведенная ширина балки находится по
формуле (5.1) - bt = 300 - 2·36 = 228 мм и рабочая высота балки h0 = 600 - 40 = 560
Армирование балки 232 - As = 1609 мм2. При МПа = Нмм2 по формуле (5.9)
определяем высоту сжатой зоны
х = 400·1609(22·228) = 166 мм.
В балке прямоугольного сечения при одиночном армировании критическое
значение коэффициента условия работы растянутой арматуры определяем по
γscr = 160·1061609·400 (560 - 05·16) = 056.
Согласно табл. 2.8 для арматуры класса А400 при γscr = 056 по интерполяции
находим критическую температуру нагрева арматуры
Ось крайнего стержня арматуры находится на расстоянии 40 + 16 = 56 мм от
горизонтальной и вертикальной поверхностей балки или на 56·141 = 79 мм по
диагонали угла балки.
На рис. Б.2 приложения Б для балки сечением 300×600 мм при длительности
стандартного пожара 90 мин ось крайнего стержня арматуры прогреется до 500 °С.
Это соответствует R90.
Пример 7. Дано. Железобетонная свободно опертая балка перекрытия тоннеля
сечением 500×1200 мм пролетом 20 м; балка монолитно соединена с плитой
толщиной 250 мм; бетон класса В30; Rbn = 220 МПа; в пролете балка армирована
арматурой класса А400; Rsn = 400 МПа; арматура 1-го ряда 532 мм с а = 62 мм;
-го ряда 532 мм с а = 94 мм и 3-го ряда 528 мм с a = 126 мм; сжатая арматура
0 мм с а' = 45 мм (рис. 5.14); расстояние между балками 2 м; изгибающий
момент от нормативной нагрузки 160 кН·м.
Требуется установить расчетом обеспечивает ли балка требуемый предел
огнестойкости по потере несущей способности R180.
Рис. 5.14. К примеру 7. Сечение в пролете балки перекрытия туннеля пролетом 20 м
при длительности стандартного пожара 180 мин
Расчет. По рис. Б.2 приложения Б находим температуру прогрева бетона в балке
и плите интерполируя температуры бетона по ширине балки до 500 мм и по
высоте до 1200 мм и экстраполируя температуры бетона плиты высотой 200 мм до
0 мм (рис. 5.14). При огневом воздействии арматура прогревается до 750 °С. Для
каждого стержня арматуры по табл. 2.8 находим коэффициент условия работы
арматуры γst в зависимости от температуры стержня при:
ts = 330 °С 328 As = 1847 мм2 γst = 096;
ts = 555 °С 228 As = 1232 мм2 γst = 049;
ts = 447 °С 332 As = 2413 мм2 γst = 073;
ts = 635 °С 232 As = 1609 мм2 γst = 033;
ts = 600 °С 332 As = 2413 мм2 γst = 037;
ts = 750°С 232 As = 1609 мм2 γst = 016.
h01 = 1200 - 62 = 1138 мм;
h02 = 1200 - 94 = 1106 мм;
h03 = 1200 - 126 = 1074 мм;
h'0 = 1200 - 45 - 53 = 1102 мм.
Критические значения температуры нагрева бетона на силикатном заполнителе
(п. 1.21) - tbcr = 500 °С. Глубину прогрева бетона до критической температуры
находим по рис. А2 и 5.2. Для плиты и балки глубина прогрева бетона до 500 °С
при длительности пожара 180 мин составляет 53 мм. Приведенная ширина балки
определяется по формуле (5.1) bt = 500 - 2·53 = 394 мм и приведенная высота
плиты - по формуле (5.3) h'ft = 250 - 53 = 197 мм.
Свесы полки в расчете должны быть не более 16l = 16·20000 = 3333 мм и не
более 05·2000 = 1000 мм.
Ширина полки bft = 500 + 2·1000 = 2500 мм.
Проверяем условия (5.24). Левая часть условия равна (при МПа = Нмм2)
ΣRsntАs = 400·096·1847 + 400·049·1232 + 400·073·2413 + 400·033·1609 +
+ 400·037·2413 + 400·016·1609 = 2327·105 Н
Rsnt = 355 МПа; A's = 1571 мм2.
Правая часть условия равна 22·2500·197 + 355·1571 = 114·105 Н > 2327·105 Н.
Сжатая зона проходит в полке. Высота сжатой зоны по формуле (5.9) равна
Прочность сечения определяем по формуле (5.27)
М = (719 + 241)105(1138 - 05·70) + (625 + 212)105(1106 - 05·70) +
+ (357 + 103)105(1074 - 05·70) + 557·105(1102 - 45) = 1924 кН·м > 1625 кН·м.
Балка при длительности стандартного пожара 180 мин выдерживает момент
24 кН·м который больше нормативного момента до пожара. Следовательно
балка обеспечивает предел огнестойкости по потере несущей способности R180.
Пример 8. Дано. Типовая предварительно напряженная двутавровая балка
(серия Б1400.110.150 - Б2500.110.50) которая успешно применяется при
строительстве мостов (рис. 5.15).
Рис. 5.15. К примеру 8. Температуры в двутавровой балке с толщиной стенки 16 см
Требуется определить возможность применения балок этой серии в
перекрытиях тоннелей относящихся к 1-му ответственному уровню надежности
для которой устанавливается
Расчет. Теплотехническим расчетом или по приложению Б (рис. 63) МДС
-2.2000 находим температуру прогрева бетона в двутавровой балке. При этом
интерполируя температуру по ширине полки с 400 мм до 580 мм и по высоте балки
с 760 мм до 1500 мм. Основная предварительно напряженная арматура состоит из
четырех пучков канатов К7-1400 которые расположены на расстоянии 180 и 280
мм от нижней нагреваемой грани балки. Арматурные пучки прогреваются до 130
5 и 195 °С. При этих температурах нагрева пучков коэффициент условия работы
арматуры γst = 10 и прочность арматурных канатов не изменяется во время
пожара. Однако предварительное напряжение в канатах снижается. Согласно
формуле (5.92) предварительного напряжения в канатах останется при температуре
нагрева до 130 °С sp = 89 - 027·130 = 54 %; при 185 °С - sp = 39 %; при 195 °С sp = 36 %. В стенке толщиной мм при двухстороннем нагреве бетон прогреется
до 820 - 1088 °С. При таких высоких температурах бетон разрушится стенка не
будет работать и перекрытие тоннеля обрушится во время пожара. Этого допустить
нельзя. Кроме того к несущим конструкциям относящимся к 1-му уровню
надежности предъявляются требования по огнесохранности (п. 1.23). Для
обеспечения требуемых огнестойкости и огнесохранности на балку необходимо
нанести огнезащитное покрытие которое позволило бы снизить температуру
нагрева наружной поверхности бетона до 450-500 °С. Легкое огнезащитное
покрытие может состоять из вспученных перлита и вермикулита или из
керамзитового песка на основе вяжущего портландцемента. Портландцемент
(ГОСТ 10178) вспученный перлит насыпной массой не более 300 кгм3 из смеси
пудры и фракция до 5 мм; вспученный вермикулит (ГОСТ 12869) насыпной массой
не более 200 кгм3 при крупности зерен до 5 мм. Керамзит (ГОСТ 9759) без
содержания свободной окиси кальция СаО окиси магния а также карбонатных
включений. Объемная масса керамзитового песка 350-500 кгм3.
Ориентировочные составы огнезащитного покрытия на 1 м3: портландцемент 300 кг перлит - 500 кг; портландцемент - 350 кг вермикулит - 600 кг;
портландцемент - 300 кг керамзит - 400 кг.
Для уменьшения температурно-усадочных деформаций и компенсации
температурных напряжений возникающих между бетоном и огнезащитным
покрытием целесообразно вводить распушенный асбест V-VI сортов полужестких
марок П-5-65 П-5-70 в количестве 10-20 % массы сухой смеси. Для улучшения
технологичности смеси рекомендуется укладывать смесь глиняной суспензии
(шликера) плотностью 11-02 гм3 или вводить в состав смеси 20 % массы
заполнителя молотой глины.
Прогрев огнезащитного покрытия толщиной 25 мм при стандартном пожаре
длительностью R180 (3 ч) устанавливают расчетом.
Покрытие с перлитовым заполнителем. Влажность покрытия W = 15 %.
Плотность смеси в сухом состоянии
Коэффициент теплопроводности при средней температуре нагрева 700 °С
λt = 018 + 0000116t = 018 + 008 = 026 Вт(м·°С).
Коэффициент теплоемкости при 700 °С
Сt = 084 + 000059t = 084 + 041 = 125 кДж(кг·°С).
Приведенный коэффициент температуропроводности определяют по формуле
Глубина прогреваемого слоя покрытия (в м) до 20 °С при = 3 ч
Условная толщина прогреваемого слоя при φ1 = 051 который учитывает
плотность смеси в сухом состоянии ρс = 870 кг·м3 равна
Температура прогрева каждого слоя tbi = 20 + 1200 (1 - r1i)2 где r1i = x'ih ≤ 1.
При толщине огнезащитного покрытия 25 мм температура наружного слоя
бетона будет 414 °С. Температура бетона в центре стенки двутавровой балки - 83
°С и температура арматурных пучков - 34 40 и 42 °С (рис. 5.16). При этих
температурах нагрева предварительно напряженных канатов в пучках
дополнительные потери предварительного напряжения будут незначительные и
железобетонная двутавровая балка обеспечит требуемый предел огнестойкости по
потере несущей способности R180 и огнесохранность после пожара.
Рис. 5.16. К примеру 8. Температуры в двутавровой балке с толщиной стенки 16 см и
огнезащитным перлитовым покрытием толщиной 25 см при длительности
стандартного пожара 180 мин
Для крепления огнезащитного покрытия толщиной 25 мм и более следует
применять металлическую сетку с размерами ячеек не более 70×70 мм и диаметром
проволоки 1-2 мм. Сетка крепится к бетону балки дюбелями с шагом не более 500
мм. Сетка должна располагаться посередине толщины огнезащитного покрытия.
Нанесение покрытия осуществляют полусухим торкретированием на всю толщину
или набрызгом с толщиной одного слоя не более 15 мм.
При стандартном пожаре длительностью 180 мин температура нагрева бетона
стенки двутавровой балки 452 °С достигается при толщине 25 мм огнезащитного
покрытия из вермикулита; 438 °С при толщине покрытия 35 мм из керамзита и 452
°С при толщине покрытия 35 мм из плит на основе термостойкого базальтового
Огнестойкость внецентренно сжатых железобетонных элементов
13. Колонны находящиеся в стенах могут подвергаться огневому
воздействию с одной двух и трех сторон. Отдельно стоящие колонны как правило
подвергаются огневому воздействию с четырех сторон. Огневое воздействие
вызывает неравномерное распределение температуры в бетоне по поперечному
сечению колонны. Периферийные слои бетона прогреваются значительно больше
чем внутренние что приводит к снижению прочности и сильному развитию
деформаций бетона у краев сечения колонны. Менее нагретый бетон центральной
части сечения обладает большей прочностью и меньшей деформативностью.
Разрушение колонн происходит по менее нагретому более прочному бетону при
деформации сжатия близкой к предельной.
В арматуре расположенной у краев сечения колонны при высоких
температурах нагрева развиваются большие пластические деформации и она
перестает воспринимать усилия от внешней нагрузки которые передаются на
менее нагретый бетон в центральной части колонны.
Колонны прямоугольного сечения
14. Расчет прочности при четырехстороннем огневом воздействии
прямоугольных сечений внецентренно сжатых элементов с арматурой
расположенной у противоположных в плоскости изгиба сторон сечения при
эксцентриситете продольной силы е0 ≤ h30 и гибкости λ = l0 h2 ≤ 20 производят
где Ared - приведенная площадь сечения которую определяют по формуле (5.7).
Площадь приведенного круглого сечения:
Ared= 0785d2t = 0785(d - 2аt)2.
Приведенная высота сечения колонны ht определяется по формуле (5.6).
Глубину прогрева бетона at для круглой колонны находят по рис. 5.3 принимая
b = 11d или dt = 09bt и найденное значение аt умножают на коэффициент 111.
Расчетная длина l0 принимается равной:
с шарнирным опиранием на двух концах - 10l;
с шарнирным опиранием на одном конце а на другом конце:
с жесткой заделкой - 07l;
с податливой заделкой - 09l;
с заделкой на двух концах:
с податливой заделкой на одном конце и с жесткой заделкой на другом - 07l.
Здесь l - расстояние между концами элементов.
15. Коэффициент продольного изгиба φ для нагретых прямоугольных и
круглых колонн следует принимать в зависимости от отношения расчетной длины
l0 колонны к приведенным высоте ht или диаметру dt по табл. 5.2.
При наличии в сечении колонны промежуточных стержней коэффициент φ
определяют по формуле
φ = φb + 2 (φsb - φb)αs
но принимают не более φsb.
Здесь φb и φsb - коэффициенты принимаемые по табл. 5.3 и 5.4.
Коэффициент φb при l0ht
Коэффициент φsb при l0ht
А. При a = a' 015h (см. эскиз) и площади сечения промежуточных стержней
Б. При 025 h > a = a' ≥ 015 и площади промежуточных стержней (см. эскиз)
равной или более Astot3 независимо от а
Обозначения принятые в табл. 5.3 и 5.4:
- продольная сила от действия
постоянных и длительных нагрузок;
N - продольная сила от всех нагрузок
Astot - площадь сечения всей арматуры в сечении.
При αs > 05 можно не пользуясь формулой (5.30а) принимать φ = φsb.
16. Расчет по прочности прямоугольных сечений внецентренно сжатых
элементов (рис. 5.17) при огневом воздействии производят из условия
Ne Rbn bt x(h0- 05x) + RsctA's(h0 - a').
Высоту сжатой зоны определяют по формуле
x=(N + Rsnt As - Rsct A's)Rbnbt.
Если xh0 ≥ R (см. табл. 5.1) высоту сжатой зоны корректируют по формуле
При четырехстороннем огневом воздействии в формулу (5.31) вместо h0 вводят
Приведенную высоту сечения h0t определяют по формуле (5.8). Приведенную
ширину bt в формулах (5.31-5.33) определяют по формуле (5.1).
Рис. 5.17. Схема усилий и эпюра напряжений в сечении нормальном к продольной
оси внецентренно сжатого железобетонного элемента
а - при трехстороннем обогреве и расчете на огнестойкость; б - то же при
17. Эксцентриситет или расстояние от точки приложения продольной силы N
до центра тяжести сечения растянутой или менее сжатой арматуры в
прямоугольном сечении колонны при огневом воздействии определяют по
е = е0 + 05 (h0 - а') +
Значение коэффициента учитывающего влияние продольного изгиба элемента
на его несущую способность определяют по формуле
Условную критическую силу определяют по формуле
Жесткость железобетонного элемента в предельной по прочности стадии
допускается определять по формулам:
для любой формы сечения
для элементов прямоугольного сечения с арматурой расположенной у наиболее
сжатой и у растянутой (менее сжатой) грани элемента
В формулах (5.38) и (5.39):
I Is - моменты инерции соответственно бетонного сечения и сечения всей
арматуры относительно центра тяжести бетонного сечения элемента;
Еbt - модуль упругости бетона определяют по формуле (2.5) в которой b
принимают по средней температуре бетона всего сечения;
Est - модуль упругости арматуры определяют по формуле (2.10) в которой s
принимают по температуре всей арматуры;
φ1 - коэффициент учитывающий влияние длительного действия нагрузки на
прогиб элемента и равный
М1 Ml1 - моменты внешних сил относительно оси нормальной к плоскости
изгиба и проходящей через центр наиболее растянутого или наименее сжатого (при
целиком сжатом сечении) стержня арматуры соответственно от действия всех
нагрузок и от действия постоянных и длительных нагрузок.
При расчете огнестойкости φ1 = 2;
е = e0ht но не менее 015.
Для кольцевых и круглых сечений значение ht заменяется на Dcirt.
При одно- двух- или трехстороннем неравномерном нагреве по высоте сечения
внецентренно сжатой колонны дополнительный эксцентриситет (или прогиб) от
огневого воздействия определяют по формуле
еt = a(αstts - αbttb)l208h0.
При четырехстороннем нагреве et = 0.
Для колонн с несмещаемыми заделками на двух концах (без поворота) а = 055.
Для колонн с несмещаемыми заделками на двух концах с податливым
ограниченным поворотом а = 07.
Для колонн с шарнирными опорами на двух концах а= 10.
Коэффициент αbt принимают по табл. 2.4 в зависимости от температуры бетона
менее нагретой сжатой грани сечения и αst - по табл. 2.9 в зависимости от
температуры арматуры у нагреваемой грани.
Колонны двутаврового сечения
18. Проверку огнестойкости по потере прочности двутавровых сечений с
симметричной арматурой сосредоточенной в полках при четырехстороннем
огневом воздействии (рис. 5.18) производят следующим образом.
Если соблюдается условие
(т.е. граница сжатой зоны проходит в полке) расчет производится как для
прямоугольного сечения шириной b'ft в соответствии с п. 5.16.
Рис. 5.18. Схема усилий в поперечном двутавровом сечении внецентренно сжатого
элемента при четырехстороннем огневом воздействии
Если условие (5.44) не соблюдается (т.е. граница сжатой зоны проходит в ребре)
прочность сечения проверяют из условия
Ne ≤ Rbnbtx(h0t - 05х) + RbnAov(h0t - 05h'ft) + RsctA's(h0t - a')
где высоту сжатой зоны х принимают равной:
Aov - площадь сжатых свесов полки равная
При переменной высоте свесов полок значение h'fi принимается равным средней
Колонны круглого сечения
19. Огнестойкость по потере прочности круглых сечений (рис. 5.19) с
арматурой равномерно распределенной по окружности (при числе продольных
стержней не менее 7) при классе арматуры не выше А400 проверяется из условия
где r - радиус поперечного сечения rt = r - at at - см. п. 5.14;
cir - относительная площадь сжатой зоны бетона определяемая следующим
при выполнении условия
N = 077RbnAred + 0645RsntAstot
Рис. 5.19. Схема принимаемая при расчете круглого сечения внецентренно сжатых
элементов при всестороннем огневом воздействии
из решения уравнения
при невыполнении условия (5.49) из решения уравнения
φ - коэффициент учитывающий работу растянутой арматуры и принимаемый
равным: при выполнении условия (5.49) φ = 16(1 - 155c
при невыполнении условия (5.49) φ = 0;
Astot - площадь сечения всей продольной арматуры;
Ared - по формуле (5.30);
rs - радиус окружности проходящей через центр тяжести стержней продольной
Момент М определяется с учетом прогиба элемента.
- коэффициент определяемый по формуле (5.36).
Проверку предела огнестойкости по прочности а также определение
необходимого количества продольной арматуры для круглых сечений допускается
производить с помощью графиков на рис. 5.20 используя формулы
αп = NRbn·Ared αs = Rsnt·AstotRbn·Ared.
Прочность колонн вычисленная по формулам (5.29) (5.31) (5.44) (5.45) (5.48)
и (5.53) от нормативной нагрузки при стандартном пожаре длительностью
соответствующей пределу огнестойкости R должна быть равна или больше
прочности от нормативной нагрузки до пожара.
20. Железобетонные несущие стены сплошного сечения с гибкостью λ ≤
(l0ht ≤ 24) при одностороннем огневом воздействии с жесткими несмещаемыми
опорами когда продольная сжимающая сила приложена с начальным или
случайным эксцентриситетом со стороны обогреваемой поверхности работают на
внецентренное сжатие. Предел огнестойкости по потере несущей способности
наступает при прогибе стены направленном в необогреваемую сторону.
Прогиб от неравномерного нагрева стены по высоте сечения в расчете не
учитывают если он направлен в обогреваемую сторону и уменьшает
эксцентриситет приложения продольной сжимающей силы.
При одностороннем огневом воздействии и с жестким опиранием стены
прочность внецентренно сжатых плоских элементов при приложении продольной
силы с большим эксцентриситетом (рис. 5.21) когда = xh0t ≤ R определяют по
формулам (5.31) - (5.33).
Расчетный предел огнестойкости железобетонных стен при контактном
опирании на упруго-податливое основание при растворных швах толщиной 20 мм
умножается на коэффициент упругой податливости 075; при швах толщиной 5 мм
заполненных цементно-песчаной пастой - 085.
Условные обозначения:
------------------- при aDcir= 010
Рис. 5.20. Графики несущей способности внецентренно сжатых элементов круглого
Рис. 5.21. Железобетонная стена с ограниченным поворотом опорных сечений
а - расчетные размеры стены; б - схема разрушения стены при одностороннем
огневом воздействии; в - схема сечения стены при расчете огнестойкости
В условиях пожара двухсторонний обогрев железобетонной стены не всегда
возможен. Однако при нагревании одновременно с двух сторон в железобетонной
стене практически не возникает температурного прогиба и стена продолжает
работать на сжатие. Предел огнестойкости R такой стены возможно будет выше
чем при одностороннем нагреве но он должен быть проверен расчетом.
Пример 9. Дано. Железобетонная колонна сечением 1200×1200 мм; бетон
тяжелый класса В30; Rbn = 220 МПа; арматура класса А400 3640; Rsc = 355 МПа;
колонна высотой 40 м находится в подземном этаже высотного здания; защитный
слой бетона 30 мм; предел огнестойкости по потере несущей способности
Требуется определить фактический предел огнестойкости по потере несущей
Рис. 5.22. К примеру 9. Армирование колонны
а - по проекту; б - по расчету огнестойкости; t - распределение темпера туры в
бетоне по оси стороны колонны (ось х-х)
Расчет. По проекту арматура расположена вдоль нагреваемых поверхностей
колонны (рис. 5.22 а) на расстоянии 50 мм до оси арматуры. При
четырехстороннем огневом воздействии все стержни арматуры будут сильно
нагреваться. По рис. Б.7 приложения Б находим температуру оси каждого стержня
при длительности стандартного пожара 240 мин в каждой четверти сечения
интерполируя температуру сторон с 200 мм до 600 мм.
0 ts = 890°C A's = 5·103мм2 γst = 005;
0 ts = 750 °С A's = 10·103 мм2 γst = 016;
0 ts = 680 °С A's = 10·103 мм2 γst = 025;
40 ts = 660 °С A's = 20·103 мм2 γst = 028.
Коэффициент условия работы арматуры γst находим по табл. 2.8 в зависимости
от температуры арматуры. Находим глубину прогрева тяжелого бетона на
силикатном заполнителе до критической температуры tbcr = 500 °С по рис. 5.3а at = 65 мм. Приведенная высота сечения по формуле (5.6) ht = h - 2at = 1200 - 2·65 =
70 мм. Приведенная площадь сечения колонны по формуле (5.7) равна Аred =
Колонна имеет жесткую заделку на двух концах. Расчетная длина колонны
равна l0 = 05·l = 2 м. Приведенная высота колонны h0t = h - a - at = 1200 - 50 - 65 =
85 мм. Гибкость колонны λ = l0h0t = 21085 = 184 20. Расчет прочности при
четырехстороннем огневом воздействии проводим по формуле (5.29) в которой φ =
Rbn Аred = 22·103·106 = 2266·106 Н;
RsctАstot = 355 (005·5 + 016·10 + 025 10 + 028·20)103 = 353 106Н.
Нагрузку которую может воспринять колонна при пожаре длительностью 240
N = 2266·106 + 353·106 = 2619 106 Н.
Эта нагрузка меньше нормативной нагрузки (30·106 Н) до пожара. Предел
огнестойкости R240 колонна при таком армировании не обеспечивает. Для
повышения предела огнестойкости необходимо распределить арматуру по всему
поперечному сечению колонны (рис. 5.22 б).
При расположении арматуры по всему поперечному сечению колонны арматура
0 до ts = 890°C A's = 5·103мм2 γst = 005;
0 до ts = 680 °С A's = 10·103 мм2 γst = 025;
0 до ts = 660 °С A's = 10·103 мм2 γst = 028;
0 до ts = 280°C A's = 5·103мм2 γst = 10;
0 до ts = 250 °С A's = 10·103 мм2 γst = 10;
0 до ts = 150 °С A's = 5·103 мм2 γst = 10.
Колонна воспринимает нагрузку
N= 2266·106 + 355 (005·5 + 025·10 + 028·10 + 1·20)103 = 3173·106 Н.
Эта нагрузка больше нормативной (30·106 Н) и колонна при расположении
арматуры по всему поперечному сечению обеспечивает предел огнестойкости по
потере несущей способности R240.
Пример 10. Дано. Железобетонная колонна сечением 600×600 мм. Бетон
тяжелый класса В35; Rbn = 355 МПа; арматура класса А500 2536; Rsc = 400 МПа;
высота этажа 39 м; усилия от нормативных нагрузок Nn = 10420 кН; Мп= 246 кН·м
Рис. 5.23. К примеру 10. Распределение температуры в бетоне и арматуре колонны
0×600 мм при четырехстороннем стандартном пожаре длительностью 180 мин
Требуется определить расчетом обеспечение колонной предела огнестойкости
по потере несущей способности R180 при четырехстороннем огневом воздействии.
Расчет. Арматурные стержни равномерно распределены по сечению колонны:
по 5 стержней на каждой стороне. Расстояние от нагреваемых сторон колонны до
-го ряда стержней 60 мм до 2-го ряда - 180 мм и до центрального стержня - 300
мм. Из рис. Б.7 приложения Б для колонны сечением 400×400 мм и длительностью
стандартного пожара 180 мин находим температуру нагрева всех стержней в
колонне сечением 600×600 мм с помощью интерполяции. По табл. 2.8 в
зависимости от температуры нагрева арматуры находим коэффициент условия
6 ts = 50 °С A's = 1018 мм2 γst = 10;
6 ts = 110 °С A's = 4072 мм2 γst = 10;
6 ts = 150 °С A's = 4072 мм2 γst = 10;
36 ts = 480°С A's = 12216 мм2 γst = 054;
6 ts = 700°С A's = 4072 мм2 γst = 020.
ΣRsctAstot = 400(1018·1 + 4072·1 + 4072·1 + 12216·054 + 4072·020) =
= 400·16573 = 66·106·Н.
Глубина прогрева тяжелого бетона на силикатном заполнителе по рис. 53а до
критической температуры tbcr = 500 °С - at = 50 мм. Приведенная высота сечения
по формуле (5.6) ht = h - 2at = 600 - 2·50 = 500 мм. Приведенная площадь сечения
бетона колонны по формуле (5.7) равна Ared = 09·05·05 = 023 м2.
RbnAred = 355·23·106 = 587·106 Н.
Эксцентриситет продольной силы по формуле (5.35) равен
Эксцентриситет продольной силы не превышает случайный эксцентриситет
максимальное значение которого составило h30 = 60030 = 20 мм принимаем e0 =
Расчетная высота колонны при жесткой заделке на одной опоре и податливой
заделке на другой опоре l0 = 07l = 07·39 = 275 м. Эта высота колонны меньше l0
=20ht =20·05 = 100 м. При действии продольной силы приложенной со случайным
эксцентриситетом е0 = h30 и при е0 20ht расчет производится из условия (5.29) в
котором коэффициент φ определяют по формуле φ = (φb + 2(φsb - φb)αs но
принимают не более φsb. Площадь всей арматуры Аstot = 25·1018 = 25450 мм2.
Площадь промежуточных стержней Аsmt = 15·1018 = 15270 мм2
= 55 по табл. 5.2 φ = 093.
и φsb = φ. При l0ht = 275
Сжимающая продольная сила которую может выдержать колонна при пожаре
N = 093(587 + 66)106= 116·106 Н = 11600 кН > 10420 кН.
При воздействии стандартного пожара длительностью 180 мин колонна
выдерживает силу большую чем сила от нормативной нагрузки до пожара
следовательно предел огнестойкости по потере несущей способности R180
колонна обеспечивает.
Пример 11. Дано. Железобетонная колонна высотой 48 м круглого сечения
диаметром Dc бетон класса В25; Rbn = 185 МПа Еb = 3·104
МПа; продольная арматура класса А400 1020; Rsc = 355 МПа; Astot = 3140 мм2;
продольная сила и момент в верхнем опорном сечении от нормативных
постоянных и временных длительных нагрузок Nn = 1700 кН; Мп= 600 кН·м.
Требуется проверить несущую
стандартного пожара 90 мин.
Расчет. Верхнее сечение колонны расположено у податливой заделки согласно
п. 5.14 расчетная длина колонны l0 = l = 48 м. Глубину прогрева до критической
температуры тяжелого бетона на силикатном наполнителе находим по рис. 5.3
принимая b = 11d = 11·450 = 495 мм аt = 32·11 = 35 мм (п. 5.14). Приведенный
диаметр колонны Dc rt = r - at = 225 - 35 = 190
мм; rs = r - а = 225 - 40 = 185 мм.
По формуле (5.35) определяем эксцентриситет продольной силы
Определяем жесткость D по формуле (5.38). Для этого вычисляем:
М1 = Мп+ Nn·rt= 60 + 1700·019 = 417 кН·м.
В связи с учетом в расчете огнестойкости только кратковременного действия
нагрузок М1 = Мl1 и по формуле (5.40) φ1 = 2. Так как
Момент инерции бетонного сечения и всей продольной арматуры
Температуру нагрева арматуры определяем по рис. Б.7 приложения Б по оси
стороны колонны сечением 400×400 мм при длительности стандартного пожара 90
мин на расстоянии от нагреваемой поверхности до оси арматуры ts = 408·11 = 448
°С (см. п. 5.14). По табл. 2.8 для этой температуры находим значения
коэффициентов γst = 073 и s = 083. Расчет ведем по приведенному сечению и в
формуле (5.38) Еbt = Еb b. При tb = 200 °С b = 07.
По формуле (5.37) критическая сила
Коэффициент по формуле (5.36) равен:
Момент от нормативной нагрузки с учетом прогиба - (формула (5.52))
М = 1700·0035·154 = 92 кН·м.
Прочность сечения проверяем из условия (5.53) с помощью графика на рис. 5.20.
Определяем площадь приведенного бетонного сечения
М = 033·185·113354·191 = 132 кН·м > 92 кН·м.
При воздействии стандартного пожара длительностью 90 мин прочность
круглой колонны обеспечена и она выдерживает предел огнестойкости по потере
несущей способности R90.
Пример 12. Дано. Простенок длиной 1500 мм и шириной 300 мм; бетон класса
В25; Rbn = 255 МПа Еb = 345·103 МПа; армирование симметричное As = A's =
36 = 10179 мм2 а = а' = 60 мм; арматура класса А500; Rsn = 500 МПа; Rsc = 400
МПа; Es = 2·105 МПа; нормативная нагрузка на простенок Nn = 4000 кН Мп= 200
кН·м; расчетная высота простенка l0 = 07·3900 = 2730 мм.
Требуется определить расчетом прочность
Расчет. Простенок подвергается одностороннему огневому воздействию
длительностью 180 мин. По рис. А.2 приложения А для стены высотой 200 мм
находим глубину прогрева бетона до критической температуры 500 °С - at= 53 мм
и температуру арматуры при а = 60 мм ts = 460 °С и γst = 058 (табл. 2.8). Нагрев
бетона на толщине 300 мм находим экстраполяцией: температура арматуры около
холодной поверхности t's= 55 °С и по табл. 2.8 γ'st = 10; 's = 092. При tbm = 200°С
Находим размеры приведенного сечения простенка
ht = h - аt = 300 - 53 = 247 мм; h0 = h - а = 300 - 60 = 240 мм;
bt = b - 2at= 1500 - 2·53 = 1394 мм;
h0t= h - а - at = 300 - 60 - 53 = 187 мм.
Эксцентриситет продольной силы определяют с учетом прогиба простенка от
продольного изгиба и от неравномерного нагрева по высоте сечения по формуле
(5.34). Для определения прогиба от продольного изгиба сначала определяем
коэффициент φ1 при М1 = Мl1
по формуле (5.40) φ1 = 2;
Жесткость сечения простенка по формуле (5.39) равна
Условная критическая сила по (5.37)
Коэффициент учета прогиба простенка по формуле (5.36) равен
От неравномерного нагрева по толщине простенка образуется температурный
прогиб который увеличивает эксцентриситет продольной силы так как он
направлен в одну сторону прогиба от продольной силы формула (5.43). По табл.
9 при ts = 460 °С коэффициент αs = 138·10-6°С-1. По табл. 2.4 при tb = 50 °С
коэффициент αbt = 9·10-6°С-1. Прогиб простенка от неравномерного нагрева по
Общий эксцентриситет
е = 5·118 + 05(240 - 60) + 21 = 1169 мм.
Момент от нормативной нагрузки
Mn = N·e = 4000·01169 = 467 кН·м.
Определяем высоту сжатой зоны сечения по формуле (5.33) так как по формуле
(5.32) > R. По табл. 5.1 при арматуре класса А500С R = 0493.
Расчет прочности прямоугольного сечения простенка при огневом воздействии
0 мин производится из условия (5.31).
M = 255·1394·108(187 - 05·57) + 400·10·10179(187 - 60) = 859 кН·м > 467 кН·м.
Следовательно простенок обеспечивает предел огнестойкости по потере
несущей способности R180.
Огнестойкость центрально и внецентренно растянутых элементов
21. В несущих конструкциях ферм арок имеются железобетонные элементы
которые работают на центральное и внецентренное растяжение. Как правило эти
элементы во время пожара обогреваются со всех сторон (рис. 5.24).
Рис. 5.24. Схема усилий и эпюра напряжений в сечении нормальном к продольной
оси внецентренно растянутого железобетонного элемента при четырехстороннем
обогреве во время пожара при расчете огнестойкости
Продольная сила приложена: а - между усилиями в арматуре As и A's; б - за пределами
расстояния между усилиями в арматуре As и A's
Прочность прямоугольных железобетонных элементов при всестороннем
воздействии следует вычислять по формулам:
при центральном растяжении
при внецентренном растяжении и продольной силе приложенной между
усилиями в арматуре S и S' (рис. 5.24)
Ne ≤ RsntA's(h0 - a');
Ne' ≤ RsntAs(h0 - a');
при продольной силе приложенной за пределами расстояния между усилиями в
Ne ≤ Rbn btx (h0t - 05x) + RsctA's(h0- a').
x = (RsntAs - RsctA's - N) Rbn bt.
Если х > Rh0 то в условие (5.58) подставляют x = Rh0tR см. табл. 5.1.
Расстояние е от растягивающей продольной силы до равнодействующей усилий
в арматуре определяют по формуле (5.34) без коэффициента так как нет
дополнительного продольного изгиба от растягивающей силы и без еt так как при
всестороннем огневом воздействии нет дополнительного выгиба от
неравномерного нагрева.
Если усилие N вычисленное по формулам (5.56) - (5.58) от воздействия
нормативной нагрузки при стандартном пожаре длительностью равной пределу
огнестойкости R равно или больше усилия N от нормативной нагрузки до пожара
то требуемый предел огнестойкости обеспечен.
Огнестойкость железобетонных элементов при действии поперечных сил
22. Расчет огнестойкости по потере прочности железобетонных элементов при
действии поперечных сил в условиях огневого воздействия проводят на основе
модели наклонных сечений согласно СП 52-101.
При расчете по модели наклонные сечения должны быть обеспечены
прочностью элемента по полосе между наклонными сечениями и наклонному
сечению на действие поперечных сил а также прочностью по наклонному сечению
на действие момента.
Расчет железобетонных элементов по полосе между наклонными сечениями
23. Расчет железобетонных элементов по полосе между наклонными
сечениями производят из условия
где Qn - поперечная сила от нормативной нагрузки в нормальном сечении
элемента принимаемая на расстоянии от опоры не менее h0. Для внецентренно
сжатых элементов если NNb > 05 правая часть условия (5.60) умножается на
коэффициент φb1 = 2(1 - NNb) при Nb = 13RbnA но не менее N.
Расчет железобетонных элементов по наклонным сечениям на действие
24. Расчет изгибаемых элементов по наклонному сечению производят из
где Qn - поперечная сила от нормативной нагрузки в наклонном сечении с
длиной проекции с на продольную ось элемента расположенную по одну сторону
от рассматриваемого наклонного сечения (рис. 5.25);
Qb - поперечная сила воспринимаемая бетоном в наклонном сечении
определяемая по формуле
где Mb = 15Rbtnbth20.
Рис. 5.25. Схема усилий в наклонном сечении элемента с хомутами при расчете огнестойкости от
действия поперечных сил в условиях трехстороннего огневого воздействия
Значение Qb принимают не более (25Rbtn bth0) и не менее (05Rbtn bth0); bt
определяют по формуле (5.1);
Qsw - поперечная сила воспринимаемая поперечной арматурой в наклонном
сечении определяемая по формуле
qsw - усилие в поперечной арматуре на единицу длины элемента
где γst - принимают по наибольшей температуре поперечной арматуры по табл.
Расчет производят для наиболее опасной длины проекции наклонного сечения с
которую принимают не менее h0 и не более 2h0.
Поперечную арматуру учитывают в расчете если соблюдается условие
Шаг поперечной арматуры sw учитываемый в расчете должен быть не больше
При отсутствии поперечной арматуры или нарушении указанных выше
требований расчет производят из условия (5.62) принимая усилия Qsw равными
Расчет внецентренно сжатых элементов при NNb > 05 производят по условиям
(5.62) (5.63) (5.66) правую часть которых умножают на коэффициент
25. Расчет железобетонных элементов по наклонным сечениям на действие
моментов (рис. 5.26) в условиях огневого воздействия производят из условия
где Мп - момент от нормативной нагрузки в наклонном сечении с длиной
проекции с на продольную ось элемента определяемый от внешних сил
расположенных по одну сторону от рассматриваемого наклонного сечения
относительно конца наклонного сечения противоположному концу у которого
располагается проверяемая продольная арматура испытывающая растяжение от
момента в наклонном сечении при этом учитывают наиболее опасные загружения
в пределах наклонного сечения;
Мs - момент воспринимаемый продольной арматурой пересекающей наклонное
сечение относительно противоположного конца наклонного сечения
Ns - усилие в продольной растянутой арматуре принимают равным RstAs а в
зоне анкеровки - по формуле (5.15).
Рис. 5.26. Схема усилий в наклонном сечении элемента с хомутами при расчете огнестойкости от
действия момента в условиях четырехстороннего огневого воздействия
При приваривании к продольным растянутым стержням поперечной или
распределенной арматуры усилие Ns увеличивают на усилие
Nw = 07nwφwd2wRbtnt.
Но принимают не более 08Rstd2wnw. Здесь nw - число приваренных стержней;
dw - диаметр приваренных стержней (φw - коэффициент принимаемый при
диаметре dw = 6 мм - 200; при 8 мм - 150; при 10 мм - 120; при 12 мм - 100 и при 14
Момент для поперечной арматуры нормальной к продольной оси элемента
определяют по формуле:
Усилия в поперечной арматуре:
где qsw - определяют по формуле (5.65) с принимают в пределах от h0 до 2h0.
Допускается производить расчет наклонных сечений принимая в условии (5.72)
момент Msw в наклонном сечении при длине проекции с на продольную ось
элемента равной 2h0 а момент Msw равен
Значения поперечных сил Q вычисленных по формулам (5.60) и (5.61) и
момента Мп - по формуле (5.69) от нормативной нагрузки при длительности
стандартного пожара соответствующей пределу огнестойкости R должны быть
равны или больше значений Qn и Мпот нормативной нагрузки до пожара.
Пример 13. Дано. Свободно опертая балка перекрытия с размерами сечения: b =
0 мм h = 360 мм; бетон класса В25; Rbn = 220 МПа; Rbtn = 155 МПа; хомуты
двухветвевые 8 мм; Asw =101 мм2 с шагом sw = 100 мм; арматура класса А400; Rsw
=285 МПа; поперечная сила на опоре (Qmах = 150 кН (рис. 5.25) нормативная
равномерно распределенная нагрузка 40 кНм.
Требуется проверить прочность наклонных сечений и бетонной полосы между
наклонными сечениями при огневом воздействии стандартного пожара
длительностью 60 мин.
Расчет. Прочность бетонной полосы проверим из условия (5.60) в котором
приведенная ширина балки bt определяется по формуле (5.1). Глубину прогрева
бетона на силикатном заполнителе до критической температуры 500 °С находим по
рис. 5.2. Для балки шириной 300 мм at = 15 мм bt = 300 - 2·15 = 270 мм тогда Qn =
·22·270·360 = 640 кН > 150 кН.
Прочность наклонного сечения по поперечной силе проверим из условия (5.62).
При продольной арматуре диаметром 20 мм и а = 40 мм ось хомутов будет
находиться от нагреваемой грани балки на расстоянии ах = 40 - 10 - 4 = 26 мм. По
рис. Б.2 приложения Б для балки шириной 300 мм и длительностью пожара 60 мин
на расстоянии 26 мм находим температуру нагрева хомутов tx = 500 °С. По табл.
8 находим для арматуры класса А400 γst = 06. По формуле (5.65) определим
интенсивность хомутов
т.е. условие (5.66) выполнено хомуты полностью
учитываем и значение Мb определяем по формуле (5.63)
Mb= 15·155·270·3602 = 8136 106H·мм.
При действии сплошной равномерно распределенной нагрузки невыгоднейшее
значение с принимаем равным
и принимаем с0 = с = 632 мм 2h0.
Тогда Qsw определяем по формуле (5.64) Qsw = 075·171·632 = 75650 Н = 756 кН.
Из формулы (5.62) находим
Q = Qmах - q·с = 150 - 40·632 = 125 кН.
Проверяем условие (5.61)
Qb + Qsw = 130 + 756 = 206 кН > 125 кН.
Следовательно прочность наклонных сечений обеспечена при длительности
стандартного пожара 60 мин и предел огнестойкости по потере несущей
способности R60 соблюден.
Пример 14. Дано. Свободно опертая балка пролетом l = 55 м сечением 300×450
мм; бетон класса В25; Rbtn = 155 МПа; продольная арматура без анкеров класса
А400 225; Rsn = 400 МПа; As = 982 мм2; хомуты из арматуры класса А400 10 мм
с шагом sw = 150 мм приварены к продольным стержням; нормативная равномерно
распределенная нагрузка q = 35 кНм а = = 45 мм h0 = 400 - 45 = 355 мм; глубина
опоры Rsw = 285 МПа.
Требуется проверить прочность наклонного сечения на действие момента во
время стандартного пожара длительностью 60 мин.
Расчет. Ось каждого арматурного стержня продольной арматуры расположена
от нижней и боковой поверхностей балки на расстоянии 45 мм. По рис. Б.2
приложения Б для балки шириной 300 мм при длительности стандартного пожара
мин находим температуру нагрева арматуры по диагонали угла балки ts = 400
°С. При опирании балки на кирпичную стену температуру в зоне анкеровки
принимают равной ts1 = 08ts = 08·400 = 320 °С. Температуру бетона в зоне
анкерующего стержня принимают равной температуре стержня. Для температуры
бетона 320 °С по табл. 2.2 находим значение коэффициента условия работы бетона
на растяжение γtt = 047.
Усилие в растянутой арматуре определяем по формуле (5.15) в которой для
горячекатаной арматуры периодического профиля коэффициент = 25.
Для бетона нормативное сопротивление растяжению по формуле (2.4) равно
Rbtnt= 155·047 = 073 МПа ls = 280 - 10 = 270 мм us = 314ds = 314·25 = 785
Для растянутых анкерующих стержней периодического профиля без
дополнительных анкерующих устройств α = 1. Тогда для 2 продольных стержней
Ns = 25·073·785·270·2 = 77362 Н.
Поскольку к растянутым стержням в пределах длины ls приварены 4
вертикальных и 2 горизонтальных поперечных стержней по формуле (5.71)
находим усилие Nw = 07·6·120·102·073 = 36792 Н.
Это усилие не должно превышать 08·400·038·102·6 = 72960 Н.
Отсюда Ns = 77362 + 36792 = 114154 Н.
Растягивающее усилие Ns не должно превышать RsnγstAs. Для арматуры класса
А400 и ts = 400 °С; γst = 085 (табл. 2.8) тогда 400·085·982 = 339388 Н > 114154 Н.
Момент воспринимаемый продольной арматурой определяем по формуле (5.70)
Ms = 09·114154·355 = 45·106 Н·мм.
По формуле (5.65) вычисляем величину qsw. Ось поперечной арматуры
расположена от нагреваемых граней балки на расстоянии ах= 45 - 125 - 5 = 275
мм. Температура оси поперечной арматуры по рис. Б.2 приложения Б равна 600 °С
и γst = 037 (табл. 2.8); Asw=157 мм2.
Определяем длину проекции невыгоднейшего наклонного сечения с принимая
Qmax равной опорной реакции
Момент воспринимаемый поперечной арматурой по формуле (5.72) равен
Msw = 05·1104·5082 = 141·106 Н·мм.
Момент в наклонном сечении определяем как момент в нормальном сечении
расположенном в конце наклонного сечения на расстоянии от точки приложения
опорной реакции равной
х = lsnp3 + с = 2803 + 508 = 601 мм.
Проверяем условие (5.69)
Мs + Мsw = 45 + 14 = 59 кН·м > 51 кН·м.
Условие выполняется прочность наклонного сечения по изгибающему моменту
обеспечена при длительности стандартного пожара 60 мин. Следовательно предел
огнестойкости по потере несущей способности R60 обеспечен.
Огнестойкость статически неопределимых конструкций
26. В статически неопределимых конструкциях выполненных из монолитного
железобетона (плитах балках ригелях и колоннах) огнестойкость больше чем в
сборном железобетоне. Однако в многопролетных и многоэтажных зданиях и
сооружениях при локальном пожаре в одном пролете или на одном этаже
взаимодействие отдельных монолитно сопряженных элементов приводит к
возникновению дополнительных усилий в других пролетах в которых нет пожара.
26.1 Расчет многоэтажных и высотных зданий из монолитного железобетона
следует производить с использованием сертифицированных в России
компьютерных программ согласованных с НИИЖБ: «Лира» «Мономах»
«Stark-Es» и других.
Согласно СП 52-103-2007 пространственная конструктивная система (КС)
здания рассматривается как статически неопределимая система состоящая из
взаимосвязанных несущих конструктивных элементов обеспечивающих его
прочность и устойчивость во время пожара и после него.
Расчетная схема здания при расчете огнестойкости включает физическую
модель данные о нормативных нагрузках о требуемом пределе огнестойкости по
потере несущей способности R колонн стен плит балок а также данные о
нормативных сопротивлениях бетона и арматуры их температурный нагрев от
огневого воздействия пожара коэффициенты условия работы бетона и арматуры
учитывающие изменение их механических свойств от воздействия температуры
коэффициенты учитывающие изменение модуля упругости и температурные
деформации материалов критические температуры прогрева бетона и арматуры от
огневого воздействия температурные усилия и деформации конструктивных
элементов от их неравномерного нагрева.
26.2 Распределение усилий от нормативной нагрузки и температурных усилий
вызванных огневым воздействием в пространственно-деформируемых системах в
значительной степени определяется жесткостными характеристиками которые
зависят от материала и температуры воздействия типа конструкций и их
напряженного состояния влажности бетона и других факторов которые при
проектировании учесть сложно. Поэтому геометрические параметры и физические
характеристики материалов и конструкций в расчете принимаются заданными.
26.3 Расчеты напряжений и деформаций железобетонных монолитных плоских
и объемных элементов и их сопряжений разработаны только для нормальных
сечений при простых воздействиях. Расчеты по наклонным и пространственным
сечениям с трещинами имеются лишь для частных случаев а для сложных
воздействий и учетом многих факторов применяют различные упрощения.
Сложные пространственные геометрические схемы упрощают путем замены
реальной конструкции условной схемой. Ребристый и пустотный диски
перекрытий а также структурное покрытие из стержней заменяются условной
анизотропной пластиной постоянной толщины.
Колонны и балки аппроксимируются стержнями приведенными к оси а плиты и
стены - пластинами приведенные к серединной плоскости. Применяют
распространение получили дискретные расчетные модели основанные на
математической и геометрической дискредитации пространственных конструкций
рассчитываемых методом конечных элементов (МКЭ).
26.4 Расчет огнестойкости несущих конструктивных систем включает
определение усилий в элементах конструктивной схемы (колоннах плитах стенах)
с учетом заданного стандартного пожара по длительности соответствующему
требуемому пределу огнестойкости по потере несущей способности R каждого
конструктивного элемента системы.
Расчет огнестойкости по потере несущей способности конструктивной системы
следует производить в общем случае в пространственной постановке с учетом
совместной работы надземных и подземных конструкций в условиях стандартного
26.5 Расчет огнестойкости по потере несущей способности производят с
использованием линейных и нелинейных жесткостей железобетонных
Линейные жесткости железобетонных элементов определяют как для сплошного
упругого тела с учетом влияния кратковременного температурно-огневого
воздействия на модуль упругости.
Нелинейные жесткости железобетонных элементов определяют по поперечному
сечению с учетом развития неупругих деформаций в бетоне и арматуре
отвечающих кратковременному действию нагрузки.
Значение нелинейных жесткостей железобетонных элементов следует
устанавливать в зависимости от класса бетона и арматуры их температур нагрева
от стандартного пожара для предельной стадии расчета.
26.6 В результате расчета несущей конструктивной системы должны быть
установлены: в колоннах - значения продольных и поперечных сил изгибающих
моментов а в необходимых случаях и крутящие моменты; в плоских плитах значения изгибающих и крутящих моментов поперечных и продольных сил; в
стенах - значения нормальных и сдвигающих сил изгибающих и крутящих
моментов и поперечных сил.
Определение усилий в элементах конструктивной системы следует производить от
непродолжительного действия нормативных постоянных и временно длительных
нагрузок и температурных усилий от огневого воздействия стандартного пожара.
На первой стадии расчета огнестойкости для оценки усилий в элементах
конструктивной системы допускается принимать приближенные значения
жесткостей элементов с помощью обобщенных условных коэффициентов.
На последующих стадиях расчета конструктивной системы когда известно
армирование железобетонных элементов в расчет следует вводить уточненные
значения жесткостей элементов согласно указаниям действующих нормативных
В результате расчета огнестойкости по потере несущей способности элементов
конструктивной системы во время пожара должны быть установлены усилия
(силы моменты) которые должны быть больше или такими же как до пожара при
воздействии нормативной нагрузки.
27 Усилия в статически неопределимой конструкции определяют по формулам
строительной механики как в упругой системе. Единичные и грузовые
перемещения определяют с помощью формулы Мора в которой сдвиговые
деформации как правило отбрасывают.
Перемещения в основной системе вызванные воздействием температуры в i-м
где Mt и Ni - изгибающий момент и продольная сила в сечении х-элемента
основной системы от действия в i-м направлении соответствующей единичной
(1r)tx tx - температурные кривизна и деформация х-элемента вызванные
огневым воздействием.
С повышением температуры огневого воздействия до 500 °С наблюдаются
наибольшие значения температурного момента. При температурах 900 °С
температурный момент снижается. В практических расчетах криволинейное
распределение температуры нагрева бетона по высоте сечения элемента
приводится к прямолинейному. Перепад температуры по высоте сечения элемента
определяют из равенства статических моментов и площадей действительной
криволинейной эпюры и приведенной расчетной трапецеидальной эпюры
температур. Для практических расчетов допускается у нагреваемой грани сечения
температуру сжатого бетона принимать равной 500 °С при пределе огнестойкости
до R120 включительно 575 °С - при R180 и 650 °С при R240 и температуру
растянутой арматуры - по теплотехническому расчету.
Для железобетонного элемента с трещинами в растянутой зоне при
прямолинейной эпюре температур температурную кривизну оси элемента
при расположении растянутой арматуры у нагреваемой грани сечения
при расположении сжатого бетона у нагреваемой грани сечения
где αbt и αst - коэффициенты температурной деформации бетона и арматуры
принимаемые по табл. 2.4 и 2.9 в зависимости от температуры бетона менее
нагретой и температуры бетона более нагретой грани сечения (500 575 и 650 °С) и
температуры нагрева арматуры.
Изгибающий момент от неравномерного нагрева по высоте действительного
сечения элемента заделанного на опорах а также в замкнутых рамах кольцевого
квадратного и прямоугольного очертаний имеющих одинаковое сечение
где (1r)t - температурная кривизна определяемая по формулам (5.76) и (5.77);
D - жесткость сечения в предельной по прочности стадии определяемая по
Коэффициент φt учитывает снижение температурного момента в предельной
стадии. Для изгибаемых элементов φt = 05 для внецентренно сжатых и
внецентренно растянутых элементов φ = 0 так как в предельной стадии
температурных моментов у них нет.
Жесткость изгибаемых железобетонных элементов допускается определять по
D = φ1EstAsz(h0 - x).
Коэффициент φ1 в формуле (5.79) учитывает влияние температуры на жесткость
элемента и принимается равным 05 при пределе огнестойкости до R120
включительно; 04 - при R180 и 03 - при R240.
Для элементов прямоугольного сечения при отсутствии (или без учета сжатой
арматуры) значение z - расстояния от центра тяжести растянутой арматуры до
точки приложения равнодействующей усилий в сжатой зоне - определяют по
Для элементов прямоугольного таврового (с полкой в сжатой зоне) и
двутаврового поперечных сечений значения z допускается принимать 085h0.
Высоту сжатой зоны в формулах (5.79) и (5.80) разрешается вычислять по формуле
(5.10) без учета сжатой арматуры. При = xh0 > R значение х = R h0.
железобетонного элемента. При достижении предельных усилий от нагрузки когда
моменты от нагрузки и температуры суммируются значение температурного
момента снижается на 50 %. Это учитывается коэффициентом φt (формула 5.78).
В центрально и внецентренно сжатых и растянутых железобетонных элементах
температурные моменты полностью снимаются продольной силой до наступления
предельного состояния и не влияют на прочность.
Продольные температурные деформации в железобетонном элементе могут
вызвать напряжения сжатия при несмещаемых опорах и увеличение
эксцентриситета сжимающей силы в колоннах от температурного удлинения
Для железобетонных элементов с трещинами в растянутой зоне при линейной
эпюре температур по высоте сечения температурное удлинение оси элемента равно
где αbt и αst принимают как в формулах (5.76) и (5.77).
28. Для статически неопределимых конструкций расчет предела огнестойкости
следует выполнять в следующей последовательности.
Устанавливают возможность огневого воздействия на все несущие элементы
системы и их минимальные пределы огнестойкости по потере несущей
Теплотехническим расчетом или по приложениям А и Б от воздействия
стандартного пожара длительностью соответствующего принятому пределу
огнестойкости находят температуры нагрева бетона и арматуры в поперечном
сечении несущего элемента системы.
Для каждого элемента от непродолжительного действия нормативных
постоянных и временных длительных нагрузок находят их неблагоприятное
При расчете упругой системы статически неопределимой конструкции
определяют усилия в элементах.
По найденным значениям усилий определяют жесткость сечения. Жесткость
следует определять с учетом наличия трещин от огневого воздействия по всей
длине элемента и изменения физико-механических свойств бетона и арматуры
Температурные усилия учитывают от неравномерного нагрева по высоте
сечения элемента в изгибаемых элементах при расчете по предельным усилиям.
При расчете методом предельного равновесия используют перераспределение
усилий и определяют моменты в пластических шарнирах только от нагрузки.
Требуемый предел огнестойкости каждого элемента будет обеспечен если
усилия от нормативной нагрузки и температуры во время пожара будут больше
или равны усилиям от нормативной нагрузки до пожара.
В общем случае расчет предела огнестойкости по потере несущей способности
статически неопределимой конструкции зависит от схемы разрушения системы в
целом когда она превратится в механизм. Однако за предел огнестойкости
конструкции следует принимать минимальный предел одного несущего элемента
системы. Наступление предела огнестойкости одного несущего элемента системы
не всегда приводит к обрушению всей конструкции. Однако с практической точки
зрения такой вид отказа необходимо учитывать.
Пример 15. Дано. Опорное сечение двухпролетной балки высотой 700 мм и
шириной 350 мм; бетон класса В30; Rbn = 22 МПа; Еb = 325·103 МПа; арматура
класса А400; Rsn = 400 МПа Rsc = 355 МПа; а = 60 мм а' = 40 мм Еs = 2·105 МПа;
момент в опорном сечении от нормативной нагрузки Мп= -800 кН·м (рис. 5.27); Аs
= 4826 мм2 (632); А' = 4021 мм2 (532).
Требуется определить предел огнестойкости опорного сечения при стандартном
огневом воздействии длительностью 120 мин.
Расчет. Определение температурного момента производим по действительному
опорному сечению балки с учетом изменения свойств бетона и арматуры от
воздействия температуры. По рис. Б.2 приложения Б находим температуру
прогрева бетона и арматуры. На опоре стержни растянутой арматуры имеют
температуру: два крайних стержня 440 °С; следующих 2 стержня 140 °С и средние
два стержня 50 °С. Средняя температура нагрева растянутой арматуры 210 °С. Для
этой температуры по табл. 2.8 находим γst = 10; s = 092 и по табл. 2.9 αst =
5·10-6 °С-1. Стержни сжатой арматуры нагреваются: два крайних стержня до 660
°С; следующих 2 стержня до 430 °С и средний стержень до 380 °С. Средняя
температура нагрева сжатой арматуры 512 °С. Для этой температуры по табл. 2.8
находим γst = 057. Согласно п. 5.3 среднюю температуру бетона сжатой зоны
находим на расстоянии 02h0 = 02(700 - 60) = 130 мм. По рис. 5.27 tbm = = 450 °С и
по табл. 2.2 γbt = 083. При tb = 500 °С по табл. 2.4 αbt = 11·10-6°С-1.
Плечо внутренней пары сил по (5.80)
z = 640 - 3023 = 540 мм.
Жесткость опорного сечения по (5.79)
D = 05·2·105·4826·540(640 - 302) = 81·1012 Н·мм2.
Температурный момент по (5.78)
Mt = 05·45·10-6·81·1012 = 182 кН·м.
Суммарный момент в опорном сечении
М = Mt + Мп = 182 + 800 = 982 кН·м.
Огнестойкость опорного сечения по потере несущей способности при
длительности огневого воздействия 120 мин проверим по условию (5.10):
М = 982 22·083·350·302 (640 - 05·302) +
+ 355·057·4021·(640 - 40) = 1432 кН·м.
Условие выполняется и опорное сечение обеспечивает предел огнестойкости по
потере несущей способности R120.
Рис. 5.27. К примеру 15. Распределение температуры в бетоне и арматуре опорного
сечения балки при длительности трехстороннего стандартного пожара 120 мин
Огнестойкость железобетонных плит при продавливании
29. При одностороннем огневом воздействии снизу плиты расчет на
продавливание железобетонных плит производят при действии на них местных
нормально к плоскости плиты концентрированно приложенных сосредоточенной
силы и изгибающего момента. При проверке прочности плиты на продавливание в
условиях одностороннего огневого воздействия снизу плиты рассматривают
расчетное поперечное сечение расположенное вокруг зоны передачи усилий на
плиту на расстоянии 05h0 нормально к ее продольной оси по поверхности
которого действуют касательные усилия от сосредоточенной силы и изгибающего
Действующие касательные усилия должны быть восприняты бетоном с
нормативным сопротивлением бетона растяжению Rbtnt и расположенной по обе
стороны от расчетного поперечного сечения на расстоянии 05h0 поперечной
высокотемпературного воздействия на бетон производят по формуле (2.4). Находят
значения Rbtnt принимая среднее значение коэффициента γtt.
Для того чтобы найти среднее значение коэффициента γtt сечение плиты по
высоте разбивают не менее чем на 5 частей. Для каждой части сечения находят
среднюю температуру ее нагрева и по ней (табл. 2.2) определяют значение
коэффициента γtt. Зная значения коэффициентов γtt для средней температуры
каждой части сечения их суммируют делят на количество частей и получают
средний коэффициент γtt. Учет влияния высокотемпературного воздействия на
поперечную арматуру производят по формуле (2.9). Находят значение Rswt
принимая коэффициент γst пo табл. 2.8 для максимальной температуры поперечной
30. Расчет железобетонной плиты на продавливание без поперечной арматуры
на действие сосредоточенной силы производят из условия
Рис. 5.28. Схема для расчета железобетонной плиты на продавливание без
поперечной арматуры при одностороннем огневом воздействии снизу плиты
- расчетное поперечное сечение; 2 - контур расчетного поперечного сечения; 3 -
контур площадки приложения нагрузки; 4 - температура нагрева бетона по высоте
плиты; 5 - средняя температура участка по высоте плиты
где F - сосредоточенная сила от нормативной нагрузки перекрытия на колонну;
и - периметр контура расчетного поперечного сечения расположенного на
расстоянии 05h0 от границы площадки опирания сосредоточенной силы F (рис.
При прямоугольной площадке опирания а×b периметр
где h0 - рабочая высота плиты равная среднеарифметическому значению
рабочим высотам для продольной арматуры в направлении осей х и у;
31. Расчет железобетонной плиты на продавливание без поперечной арматуры
на действия сосредоточенной силы и изгибающего момента проводят из условия
где MWb - принимается не более
Wb - момент сопротивления контура расчетного поперечного сечения.
При прямоугольной площадке опирания и замкнутом контуре расчетного
поперечного сечения Wb определяют по формуле
Сосредоточенный момент М в формуле (5.84) равен половине сосредоточенного
момента от внешней нагрузки.
В железобетонном каркасе здания с плоскими перекрытиями момент от внешней
нагрузки равен суммарному изгибающему моменту в сечениях верхней и нижней
колонн примыкающих к перекрытию в рассматриваемом узле а сила F направлена
При действии добавочного момента Мy в направлении нормальном
направлению действия момента М левая часть условия (5.84) увеличивается на
где Wby - момент сопротивления контура расчетного сечения в направлении
момента Мy; при этом сумма
также принимается не более Fu.
Рис. 5.29. Схема для расчета на продавливание железобетонной плиты с
вертикальной равномерно распределенной поперечной арматурой при
одностороннем огневом воздействии снизу плиты
граница зоны в пределах которой учитывается поперечная арматура; 4 - контур
расчетного поперечного сечения без учета в расчете поперечной арматуры; 5 контур площадки приложения нагрузки; 6 - температура бетона по высоте плиты; 7
- средняя температура участка по высоте плиты
32. Расчет железобетонной плиты на продавливание с поперечной арматурой
при действии сосредоточенной силы (рис. 5.29) производят из условия
F ≤ Fbt + Fsw = Rbtnt u h0 + 08qsw и
где Rbtntu h0 > 08qswи;
qsw - усилие в поперечной арматуре на единицу длины контура расчетного
поперечного сечения равное при равномерном распределении поперечной
Аsw - площадь сечения поперечной арматуры с шагом sw расположенной в
пределах расстояния 05h0 по обе стороны от контура расчетного поперечного
sw - шаг поперечных стержней в направлении контура поперечного сечения;
Rbtnt и Rswt - см. п. 5.29
При равномерном расположении поперечной арматуры вдоль контура
расчетного поперечного сечения значение и принимается как для бетонного
расчетного поперечного сечения согласно п. 5.30.
За границей расположения поперечной арматуры расчет на продавливание
производят согласно п. 5.30 рассматривая контур расчетного поперечного сечения
на расстоянии 05h0 от границы расположения поперечной арматуры.
33. Расчет железобетонной плиты на продавливание с поперечной арматурой
при действии сосредоточенных силы и изгибающего момента (рис. 5.29)
производят из условия
где M(Mb + Msw) принимается не более F(Fbt + Fsw) Fbt и Fsw см. п. 5.32;
Mb = RbtntWbh0 - сосредоточенный момент воспринимаемый бетоном в
расчетном поперечном сечении;
Msw = 08qswWs - сосредоточенный момент воспринимаемый поперечной
арматурой вдоль контура расчетного поперечного сечения.
При равномерном расположении поперечной арматуры вокруг площади
опирания Wsw = Wb и вместо условия (5.88) можно воспользоваться условием (5.84)
с увеличением правой части на величину 08qsw принимаемой не более Rbtnt h0.
При действии добавочного момента Мy в направлении
направлению М левая часть условия (5.88) увеличивается на
где Мby и Мswy - сосредоточенные моменты воспринимаемые
совместно бетоном и поперечной арматурой в расчетном поперечном сечении в
направлении действия момента Мy; при этом сумма
также принимается не более
а Мswy не более Мbу.
34. Поперечную арматуру в плитах в зоне продавливания в направлении
перпендикулярном сторонам расчетного контура устанавливают с шагом не более
h03 и не более 300 мм. Стержни ближайшие к контуру грузовой площадки
располагают не ближе h03 и не далее h02 от этого контура. При этом ширина
зоны постановки поперечной арматуры от контура грузовой площадки должна
быть не менее 15h0. Расстояние между стержнями поперечной арматуры в
направлении параллельном сторонам расчетного контура принимают не более 14
длины соответствующей стороны расчетного контура.
Пример 16. Дано. Плита плоского монолитного перекрытия толщиной 220 мм;
колонны премыкающие к перекрытию сверху и снизу сечением 500×800 мм; бетон
класса В30 Rbtn = 175 МПа Еb = 325·103 МПа; нормативная нагрузка
передающаяся с перекрытия на колонну N= 600 кН.
Моменты в сечениях колонн по верхней и по нижней граням плиты равны: в
направлении размера колонны 500 мм - Мх = 100 кН·м в направлении размера 800
Требуется проверить плиту перекрытия на продавливание при пожаре снизу
плиты длительностью 120 мин.
Расчет. При одностороннем огневом воздействии снизу плиты длительностью
0 мин (рис. А.2 приложения А) на плиту высотой 200 мм устанавливаем
температуру прогрева бетона. Высоту плиты разделяем на 5 частей и для каждой
части находим среднюю температуру бетона (рис. 5.30). По табл. 2.2 находим
коэффициент условия работы бетона на растяжение: при 40 °С - γtt = 082; при 50
°С - γtt = 08; при 110 °С - γtt = 074; при 285 °С - γtt = 048 и при 685 °С - γtt = 002.
Находим среднее значение коэффициента γtt
По формуле (2.4) Rbtnt = 175·0572 = 10 МПа. Усредненную рабочую высоту
плиты принимаем равной h0 = 180 мм. За сосредоточенную продавливающую силу
принимаем нагрузку на перекрытия F = N = 600 кН; за площадь опирания этой
силы - сечение колонны а×b = 500×800 = 400000 мм2.
Определим геометрические характеристики контура расчетного поперечного
сечения: периметр и =2 (а + b + 2h0) = 2(500 + 800 + 2·180) = 3320 мм.
Момент сопротивления в направлении момента Мх(при а = 500 мм b = 800 мм)
Рис. 5.30. К примеру 16
- первое расчетное сечение; 2 - второе расчетное сечение; 3 - контур 1-го
расчетного сечения; 4 - контур 2-го расчетного сечения; t °С - распределение
температуры по высоте плиты; 5 - средняя температура участка сечения
Момент сопротивления в направлении момента Мy (при а = 800 мм b - 500 мм)
За расчетный сосредоточенный момент в каждом направлении принимаем
половину суммы моментов в сечении по верхней и нижней гранями плиты
Проверяем условие (5.84) принимая М = М Wb = Wbx = 820760 мм2
и добавляя к левой части
момент не корректируем.
Условие (5.84) не выполняется и необходимо устанавливать в плите поперечную
Принимаем согласно п. 5.34 шаг поперечных стержней sw = 60 мм ≤ h03 = 1803
= 60 мм. Первый рад стержней располагаем на расстоянии от колонны 75 мм h02
= 90 мм и 75 мм > > h03 = 60 мм. Тогда в пределах расстояния 05h0 = 90 мм по
обе стороны от контура расчетного поперечного сечения могут разместиться в
одном сечении 2 стержня. Принимаем стержни из арматуры класса А300 с Rsw =
5 МПа диаметром 6 мм. При усредненном расстоянии продольной нижней
арматуры от нагреваемой грани плиты а' = 40 мм температура поперечной
арматуры равна 450 °С (рис. 5.30). По табл. 2.8 коэффициенту γst = 072 и по
формуле (2.9) Rswt = 215·072 = 155 МПа. Тогда Аsw = 57 мм2 и
При этом согласно п. 5.32 предельное усилие воспринимаемое поперечной
арматурой и равное 08 qsw и = 08·144 и = 115и должно быть не менее 025Fb =
5 Fb Rbtnt h0 и = 025·180u = 45u. Как видим это требование выполнимо.
Проверяем условие (5.84) с добавлением к правой части значения 08 qsw.
Можно считать что прочность расчетного сечения с учетом установленной
поперечной арматуры обеспечена. 324 327 всего на 1 % что находится в
пределах точности расчета.
Проверяем прочность расчетного сечения с контуром на расстоянии 05h0 за
границей расположения поперечной арматуры. Согласно требованиям п. 5.34
последний ряд поперечных стержней располагается на расстоянии от грузовой
площади (т.е. от колонны) равном 75 + 4·60 = 315 мм > 15 h0 = 15·180 = 270 мм.
Тогда контур нового расчетного сечения имеет размеры: а = 500·2·315 + 180 = 1310
мм; b = 800 + 2·315 + 180 = 1610 мм.
Его геометрические характеристики: и = 2(1310 + 1610 + 2·180) = 6560 мм;
Проверяем условие (5.84) с учетом момента Мур. При этом пренебрегаем в
«запас» уменьшением продавливающей силы F за счет нагрузки расположенной на
участке с размерами (а + h0)(b + h0) вокруг колонны
Прочность этого сечения обеспечена. Таким образом предел огнестойкости по
потере несущей способности R120 при воздействии стандартного пожара
длительностью 120 мин при продавливании плиты около колонны обеспечен.
Потери предварительного напряжения в арматуре при пожаре
35. При огневом воздействии во время пожара происходят дополнительные
потери предварительного напряжения в арматуре.
Учет дополнительных потерь предварительного напряжения в арматуре
необходим при расчете деформаций и при решении вопроса дальнейшего
использования конструкций после пожара. При пожаре возникают дополнительные
потери предварительного напряжения в арматуре вызванные температурной
усадкой и ползучестью бетона релаксацией напряжения в арматуре при нагреве и
разностью температурных деформаций бетона и арматуры.
При огневом воздействии бетон на уровне продольной арматуры интенсивно
прогревается и происходит температурная усадка бетона. Деформация
температурной усадки тяжелого бетона даже при кратковременном нагреве
больше чем при нормальной температуре. Значение потерь предварительного
напряжения от температурной усадки допускается принимать равным 40 МПа.
Потери предварительного напряжения арматуры от релаксации напряжений в
арматуре за счет развития пластических деформаций арматуры при нагреве зависят
от значения напряжений в арматуре и температуры ее нагрева.
Потери предварительного напряжения в арматуре от релаксации напряжений за
-3 ч нагрева допускается принимать равными 0001 Δtssp. Предварительное
напряжение в арматуре sp определяют с учетом всех потерь при нормальной
температуре; Δts - разность между температурой нагрева арматуры при пожаре и
температурой при натяжении.
От воздействия температуры из-за различия температурных деформаций бетона
и арматуры возникают потери предварительного напряжения которые принимают
равными (αst - αbt) ΔtsEst. Значения коэффициента αbt определяют по табл. 2.4
коэффициента αst - по табл. 2.9 и модуля упругости арматуры Est - по формуле
(2.10) в зависимости от температуры арматуры.
Потери предварительного напряжения арматуры вызванные быстро
натекающей ползучестью бетона при нагреве зависят от напряжений в бетоне на
уровне продольной арматуры и их допускается принимать равными 100bp где
bp - сжимающие напряжения в бетоне на уровне продольной арматуры.
В элементах из бетона классов В30 и выше имеющих преднапряжение порядка
sp = 06 - 08Rs после огневого воздействия остаток предварительного
напряжения в арматуре определяют:
в стержневой арматуре классов
в проволочной арматуре классов Вр1200 - Вр1500 К1400 - К1500
где sp ≥ 0 - остаток предварительного напряжения в арматуре % исходного
значения при изготовлении;
ts >20 - температура арматуры при пожаре °С.
Из формул (5.89 - 5.92) следует что во время пожара от огневого воздействия
происходит полная потеря предварительного напряжения в стержневой арматуре
класса А600 при ее нагреве свыше 210 °С класса А800 - свыше 220 °С класса
А1000 - свыше 350 °С и в проволочной классов Вр1200 - Вр1500 К1400 - К1500 свыше 330 °С.
При нагреве арматуры ниже температуры при которой происходит полная
потеря предварительного напряжения во время остывания может наблюдаться
некоторое восстановление потерь преднапряжения в арматуре из-за различия
температурных деформаций арматуры и бетона.
Потери предварительного напряжения в арматуре при нагреве выше
температуры при которой происходит полная потеря предварительного
напряжения при пожаре после пожара не восстанавливаются.
РАСЧЕТ ЦЕЛОСТНОСТИ БЕТОНА ПРИ ПОЖАРЕ
1. Потеря целостности - или образование сквозных отверстий или сквозных
трещин во влажном бетоне при одностороннем нагреве - наступает через 5-20 мин
после начала пожара и сопровождается отколами бетона от нагреваемой
В тонкостенных железобетонных конструкциях толщиной 40-200 мм это
приводит к образованию сквозных отверстий и трещин. В конструкциях толщиной
более 200 мм это приводит к отколам кусков бетона толщиной до 50-100 мм что
уменьшает поперечное сечение элемента.
Причиной хрупкого разрушения бетона при пожаре является образование
трещин в структуре бетона и их переход в неравновесное спонтанное развитие под
воздействием внешней нагрузки и неравномерного нагрева и фильтрации пара по
толщине сечения элемента.
2. Во избежание хрупкого разрушения в бетоне напряжения сжатия в бетоне не
должны превышать значений указанных на рис. 6.1 независимо от вида бетона.
Рис. 6.1. Зависимость хрупкого разрушения бетона от напряжений сжатия в бетоне и
3. В железобетонных конструкциях из тяжелого бетона с силикатным
заполнителем и влажностью более 35 % с карбонатным заполнителем и
влажностью более 4 % возможно хрупкое разрушение бетона при пожаре.
Возможность хрупкого разрушения бетона при пожаре по В.В. Жукову
оценивается значением критерия хрупкого разрушения F. Если F ≤ 4 то хрупкого
разрушения бетона не будет. Если F > 4 то бетон будет хрупко разрушаться и
предел огнестойкости по целостности не будет превышать Е15. Критерий хрупкого
разрушения бетона следует определять по формуле
где а - коэффициент пропорциональности равный 116·10-2 Вт·м-32;
αbt - коэффициент температурной деформации бетона принимают по табл. 2.4
для температуры бетона 250 °С;
Еbt - модуль упругости бетона МНм2 (МНм2 = МПа = 10 кгссм2) определяют
по формуле (2.5) в которой коэффициент (b принимают по табл. 2.2 при нагреве
ρ - плотность бетона в сухом состоянии кгм3 принимают равной плотности
бетона в естественном состоянии за вычетом испаряющейся воды в количестве 150
K11 - коэффициент псевдоинтенсивности напряжений бетона МН·м-32
принимают по табл. 6.1 в зависимости от вида и количества крупного заполнителя;
λ - коэффициент теплопроводности бетона Вт(м·°С) определяют по формулам
(3.2) и (3.3) для температуры бетона 250 °С;
п - общая пористость бетона.
Общую пористость бетона с плотными заполнителями определяют по
для бетона с ВЦ ≥ 04
При наличии в составе бетона микрокремнезема (МК) или модификатора (МБ)
значения водоцементного отношения в формулах (6.2) и (6.3) принимают: в бетоне
в бетоне с модификатором
Объемная эксплуатационная влажность бетона Wэ м3м3 равна:
где Wb - равновесная влажность бетона по массе кгкг.
содержания крупного заполнителя в бетоне %
Природный песок и силикатный
Природный песок и карбонатный
При крупности заполнителя более 10 мм значения K 1 умножают на 114.
Для бетона тепловлажностной обработки значения K 1 делят на 14.
Значения K 1 для расхода крупного заполнителя 50 и >35 % принимаются по
линейной интерполяции.
4. Максимальная равновесная влажность бетона в железобетонных
конструкциях может сохраняться в первый месяц влажного твердения бетона или
при эксплуатации во влажных условиях когда все поры и капилляры заполнены
Равновесную влажность бетона в зависимости от относительной расчетной
влажности воздуха при которой будет эксплуатироваться железобетонная
конструкция и от расхода цемента принимают по табл. 6.2.
Весовая влажность бетона Wb·10 кгкг в зависимости от
Расход цемента кг на 1
относительной расчетной влажности воздуха %
Промежуточные значения Wb принимают по линейной
5. Как видно из формулы (6.1) значение критерия хрупкого разрушения бетона
F зависит от физических свойств бетона которые незначительно отличаются для
разных составов и от объемной эксплуатационной влажности бетона которая
существенно влияет на значение этого критерия. Чем больше влажность бетона
тем больше значение критерия хрупкого разрушения и тем больше опасность
возможности хрупкого разрушения бетона во время пожара.
Необходимо рассматривать возможность хрупкого разрушения бетона при
пожаре как во время строительства так и в период пуска объекта в эксплуатацию и
при эксплуатации сооружения в зависимости от относительной расчетной
6. Бетон имеющий значение критерия хрупкого разрушения F > 4 необходимо
защитить от хрупкого разрушения во время пожара следующими мерами:
) повышением противопожарной безопасности чтобы в случае пожара его можно
было локализовать на начальной стадии;
) снижением расчетной относительной влажности воздуха в помещении;
) дополнительным конструктивным армированием поверхностного слоя бетона
со стороны нагрева арматурной сеткой с ячейками 25-70 мм и диаметром арматуры
) нанесением огнезащитного покрытия толщиной 2-4 см на нагреваемую
) устройством металлической облицовки со стороны нагреваемой поверхности;
) применением бетонов с ограниченным расходом цемента уменьшенным ВЦ
крупным заполнителем с более низким коэффициентом температурного
Пример 17. Дано. Составы тяжелого бетона которые применяли при
строительстве подземного торгового центра (табл. 6.3).
Состав бетонной смеси кгм3
конструкций бетона по
МикроМодифи- Естественсостава в которых прочности
Цемент кремнеВода катор
Требуется определить возможность хрупкого разрушения
железобетонных конструкциях при огневом воздействии пожара.
Расчет. Наибольшую влажность бетон имеет после изготовления конструкций.
Поэтому рассмотрим возможность хрупкого разрушения бетона при пожаре во
время строительства объекта когда относительная расчетная влажность воздуха 75
Определение критерия хрупкого разрушения бетона F производим по формуле
(6.1) в которую входят значения указанных ниже физических величин.
Коэффициент температурной деформации тяжелого бетона на силикатном
заполнителе при нагреве до 250 °С принимаем по табл. 2.4 - αbt = 825·10-6 °С-1.
Коэффициент теплопроводности тяжелого бетона на силикатном заполнителе
при 250 °С определяем по формуле (3.2)
λ = 12 - 000035·250 = 111 Вт(м·°С).
Коэффициент псевдоинтенсивности напряжения бетона принимаем по табл. 6.1
с учетом примечания 1 так как крупность заполнителя для всех составов бетона
была 20 мм. Для 1-го состава бетона K11 = 058·103 кНм-32.
Модуль упругости для бетона класса В30 принимаем по табл. 2.3 - Eb = 325·103
Коэффициент b учитывающий снижение модуля упругости бетона с
повышением температуры до 250 °С принимаем по табл. 2.2 - b = 06.
Еbt = 325·103·06 = 195·103 МНм2; ρ = 2380-150 = 2230 кгм3.
Общую пористость бетона определяют по формулам (6.2) и (6.3).
Для 1-го состава с ВЦ = 042 > 04
П = 01(37 + 045)(042 - 02) = 0091.
Для 2-го состава с ВЦ = 036 04
П = 008·55·036 = 0158.
Объемная эксплуатационная влажность бетона определяется по формуле (6.6) в
которой равновесная влажность бетона принимается по табл. 6.2 в зависимости от
относительной расчетной влажности воздуха. Для 1-го состава бетона (табл. 6.3)
Wэ = 01·0028·223 = 0062 и критерий хрупкого разрушения бетона равен:
Для других составов бетона вычисленные значения критерия хрупкого
разрушения бетона F приведены в табл. 6.4. Как видно из таблицы для составов
бетона 1 2 3 5 и 6 значения F≥4.
Расчетная относительная влажность воздуха %
В стене в грунте в пандусах плитах покрытий и перекрытий в колоннах и балках
возможно хрупкое разрушение бетона при пожаре во время строительства.
Поэтому необходимо серьезное внимание обратить на технику пожарной
безопасности чтобы в случае возгорания пожар можно было бы локализовать на
Следует отметить что в железобетонных конструкциях перекрытий у которых
нижняя поверхность облицована профильным стальным листом и в ограждающих
конструкциях «стена в грунте» имеющих облицовку из металлического листа с
внутренней поверхности взрывообразного разрушения не будет так как облицовка
препятствует отколу бетона с нагреваемой поверхности. В этих конструкциях
возможно только образование трещин глубиной до 5 см которые не окажут
влияния на прочность и деформативность конструкций и не снизят их предел
После распалубки железобетонных конструкций влажность бетона уменьшается
так как нарушается гигрометрическое равновесие с воздухом. Влажный
капиллярно-пористый бетон высыхает. Испарение влаги из бетона начинается в
первую очередь из крупных пор и капилляров за счет нарушения физикомеханических связей и удаления свободной воды. Затем начинается испарение
воды из микропор и мелких капилляров. После удаления капиллярной воды
начинается удаление структурно связанной и адсорбционной воды из структурных
ячеек образованных мельчайшими кристалликами продуктов гидратации цемента
и полимолекулярно адсорбированных слоев. Последней удаляется вода
адсорбированная в виде мономолекулярных слоев.
Начальная максимальная влажность бетона в конструкции после изготовления - 5
%. В первые полгода влажность бетона в средних слоях и на поверхности
выравнивается и уменьшается. Через год влажность бетона не превышает 25 % и
после двух лет составляет менее 20 %. Равновесная влажность бетона при
относительной влажности воздуха 60 % не более 15 % и при 70 % - не более 25 %.
Затем влажность бетона уменьшается и влагопотери доходят до 2 - 5 %.
Теперь рассмотрим случай пуска в эксплуатацию комплекса когда системы
отопления и кондиционирования воздуха еще не пущены в нормальную
эксплуатацию и влажность воздуха - 50 %.
Значения критерия хрупкого разрушения бетонов F вычисляли по формуле (6.1).
Из табл. 6.4 видно что все составы бетона в пусковой период не будут
разрушаться так как значения F 4.
При эксплуатации в летний период влажность воздуха будет 45 - 55 % и
хрупкого разрушения бетона не будет.
В холодное время года когда относительная влажность воздуха в помещениях
будет еще меньше (35-45 %) бетон тем более не будет хрупко разрушаться в
железобетонных конструкциях подземного торгового центра в период пуска в
эксплуатацию и при эксплуатации.
Сухой капиллярно-пористый бетон при повышении влажности в помещениях
будет вновь впитывать ее и увлажняться. Если нарушится нормальная работа
системы обеспечения или через стены и днище будет попадать вода а дренаж не
будет работать то влажность бетона может быстро повыситься до максимальной
как это было установлено при обследовании железобетонных конструкций
подземного гаража. В этом случае возможно хрупкое разрушение бетона во время
ОГНЕСОХРАННОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОСЛЕ
1. При проектировании железобетонных конструкций указанных в п. 1.23
должна быть проверена их огнесохранность после возможного пожара. При этом
необходимо учитывать последствия разрушающего воздействия огня на наружные
слои бетона и арматуру.
Прочность после пожара
2. Прочность железобетонных элементов рассчитывают для нормальных и
наклонных сечений согласно указаниям раздела 5.
Сопротивление бетона сжатию нагретого выше критической температуры
допускается не учитывать сопротивление бетона сжатию принимают равномерно
распределенным по сжатой зоне. В этом случае при температуре нагрева ниже
критической температуры расчетные сопротивления принимают: сжатию Rb и
растяжению Rbt но модуль упругости бетона Еbt принимают с учетом влияния
температуры. Расчетные сопротивления арматуры растяжению после огневого
воздействия при пожаре принимают равными Rst и сжатию Rsct.
Значение коэффициентов условия работы арматуры γst в охлажденном
состоянии после пожара принимают по табл. 2.8 в зависимости от температуры
нагрева арматуры во время пожара. Прогрев бетона до критической температуры
во время пожара устанавливают по рис. 5.1 - 5.3 и теплотехническим расчетом
3. При расчете огнесохранности железобетонных конструкций по
деформационной модели и с ЭВМ изменения свойств бетона после пожара
учитывают по всему сечению элемента:
4. При расчете прочности нормальных сечений железобетонных элементов
следует учитывать что элементы рассчитанные на работу до пожара при х ≤ Rh0
после пожара могут работать при х > Rh0t из-за уменьшения рабочей высоты
сечения после прогрева наружных слоев бетона выше критической температуры.
Когда условие х ≤ Rh0 не соблюдается момент определяют по формулам (5.10)
и (5.11) подставляя в них значения высоты сжатой зоны х = Rh0. Значение R
определяют по табл. 5.1.
Пример 18. Дано. Плита перекрытия высотой 220 мм армирована сетками из
арматуры класса А500С 14 мм; в опорных сечениях сетка с ячейками 100×100 мм
с площадью арматуры на 1 м длины As =1539 мм2 и в пролете с ячейками 200×200
мм; A's = 769 мм2; бетон класса В35; Rb =195 МПа; арматура класса А500; Rs = 435
Требуется определить прочность плиты после пожара длительностью 180 мин.
Расчет. Средняя рабочая высота в местах пересечения арматуры стержней при a
= a' = 54 мм в пролете h0 = 220-54 = 166 мм. По рис. А2 приложения А для плиты
высотой 200 мм находим температуру прогрева бетона глубиной 54 и 166 мм
которую принимаем за температуру арматуры ts = 495 °С и t's = 60 °С. По табл. 2.8
для арматуры класса А500 при 495 °С коэффициент условия работы арматуры в
охлажденном после пожара состоянии в пролете равен γst =091 и γ'st =10.
Расчетный момент в пролете Мпр= 330 кН·м и на опоре - 615 кН·м. Коэффициент
условия работы бетона γb = 09.
Высота сжатой зоны по (5.9) без учета сжатой арматуры в пролете равна
Прочность сечения в пролете определяем по формуле:
М = Rst·As(h0 - 05x) = 091·435·769(166-05·173) = 478 кН·м > 33 кН·м.
Проверяем прочность опорного сечения. Расчетный момент Моп= 615 кН·м.
Прогрев сжатой зоны бетона до критической температуры бетона по рис. А2
приложения А - at = 53 мм. Рабочая высота сечения h0t = h0 - a - at = 220-54-53 =
Высота сжатой зоны по (5.9) без учета сжатой арматуры с учетом γb2 = 09 на
Тогда прочность опорного сечения равна М = 435·1539(113 - 05·38) = 629·106
Прочность пролетного и опорного сечений плиты перекрытия после
стандартного пожара длительностью 180 мин обеспечена. Плита имеет
достаточную огнесохранность и может эксплуатироваться после пожара без
усиления. Потребуется только ремонт защитного слоя бетона.
Пример 19. Дано. Колонна примера 10 имеющая предел огнестойкости R180
мин. Усилия от расчетной нагрузки N = 11750 кН М = 278 кН·м.
Требуется определить огнесохранность колонны после пожара длительностью
0 мин: Rb = 195 МПа; Еb = 345·103 МПа; Es =2·105 МПа.
Расчет. При действии постоянных длительных нагрузок для арматуры класса
А500 Rsc = Rs = 435 МПа. Расчетное сопротивление бетона сжатого при
длительной нагрузке умножаем на коэффициент условия работы - 09 Rb = 195·09
Из рис. 5.23 видно что стержни при пожаре нагревались от 50 °С до 700 °С.
Только 4 стержня имеют температуру 700 °С и 12 стержней - 480 °С. По табл. 2.8 в
охлажденном состоянии после нагрева до 700 °С и 480 °С коэффициент условия
работы арматуры равен γst = 091 и 07. Остальные 9 стержней с температурой
нагрева от 50 до 480 °С имеют γst = 1.
Эксцентриситет продольной силы по (5.35)
максимальное значение которого составило h30=60030 = 20 мм. Колонна на одной
опоре имеет жесткую заделку и на другой - податливую заделку l0 = 07l = 07·39 =
5 м 20ht = 20·05 = 10 м. При продольной силе со случайным эксцентриситетом
е0 = 20 мм и при l0 20ht расчетное усилие определяем из условия (5.29) в
котором коэффициент φ = φst = 093 (см. табл. 5.2) так как отношение площади
промежуточных стержней к площади всей арматуры деленной на три больше 05
Продольную силу колонна после пожара может выдержать
N = 093[1755·023·106 + 435(9·1018·1 + 12·1018·091 + 4·1018·070)] = 13113 >
Прочность колонны после пожара больше расчетного усилия. Таким образом
огнесохранность колонны после пожара длительностью 180 мин обеспечена без
какого-либо усиления.
Пример 20. Дано. Простенок примера 12 имеющий предел огнестойкости по
потере несущей способности расчетная нагрузка N = 8000 кН М = 600 кН·м;
Rb = 195 МПа; Rs = 435 МПа; Rsc = 400 МПа; Eb = 345·103 МПа; Еs = 2 105 МПа;
Требуется определить огнесохранность простенка после пожара.
Расчет. Во время пожара длительностью 180 мин простенок подвергался
одностороннему огневому воздействию при этом аt = 53 мм ts = 460 °С t's = 55
°С. При этих температурах нагрева γst = 092; γ'st = 10 (табл. 2.8). При tbm = 200 °С
Модуль арматуры Es при нагреве в охлажденном состоянии не изменяется тогда
Жесткость сечения простенка по (5.39) равна
Коэффициент учета прогиба по (5.36)
После пожара в охлажденном состоянии прогиб от неравномерного нагрева не
учитывают. Тогда общий эксцентриситет по (5.34) равен е = 75·115 + 05(187 - 60)
Момент от расчетной нагрузки равен М = Ne = 8000·00711 = 569 кН·м.
Высота сжатой зоны по (5.32) получилась больше граничной > R поэтому
определяем высоту сжатой зоны по (5.33) при R > 0493 (см. табл. 5.1)
После стандартного пожара длительностью 180 мин прочность простенка по
М = 195·09·1394·133 (187 - 05·133)+400·10179 (187 - 60) = 907 кН·м >569 кН·м.
Условие (5.31) соблюдено и простенок после стандартного пожара
длительностью 180 мин имеет достаточную огнесохранность. Простенок без
усиления может в дальнейшем эксплуатироваться после ремонта защитного слоя
Расчет ширины раскрытия трещин после пожара
5. После пожара от огневого воздействия в изгибаемых железобетонных
элементах в растянутой зоне уже имеются нормальные трещины поэтому
определение момента образования трещин не проводят. Во время огневого
воздействия прочность и модуль упругости бетона снизились и развились
деформации температурной усадки бетона которые после охлаждения не
Проверку ширины раскрытия трещин в железобетонных элементах после
пожара проводят по действительным сечениям по формуле
где φ1 - коэффициент учитывающий продолжительность действия нагрузки; φ1
= 10 - при непродолжительном действии нагрузки; φ1 = 14 - при
продолжительном; φ2 - коэффициент учитывающий профиль продольной
арматуры; φ2 = 05 - для арматуры периодического профиля; φ2 = 08 - для гладкой
6. Значение коэффициента s для изгибающих элементов допускается
определять по формуле (7.2) без учета арматуры но не менее 02
Прочность бетона на растяжение Rbtsert определяют по формуле (2.3)
принимая коэффициент γtt по табл. 2.2 по температуре бетона на уровне
растянутой арматуры. Допускается коэффициент s принимать равным 1.
Рис. 7.1. Схема напряжений и деформаций в сечении с трещиной при действии
изгибающего момента (а б) изгибающего момента и продольной силы (в)
- центр тяжести приведенного сечения
------------------ ≥ 03
= h' для сечений без сжатой полки = 2а'h0
Рис. 7.2. Коэффициент = zsh0 для определения плеча внутренней пары сил
7. Напряжения в растянутой арматуре s (рис. 7.1) определяют по формуле
где zs - плечо внутренней пары сил равное zs = h0 а коэффициент
определяется по графику рис. 7.2 в зависимости от αs1:
- по табл. 2.1; b1red - по табл. 8.1 в
зависимости от наименьшей температуры сжатой зоны бетона.
При действии изгибающего момента М и сжимающей продольной силы N в
элементах прямоугольного сечения напряжение s в растянутой арматуре
допускается определять по формуле
Расстояние от центра тяжести растянутой арматуры до точки приложения
продольной силы N равно
Коэффициент φcrc определяется по табл. 7.1.
при A's ≥ As и значениях αs1 равных
при A's = 0 и значениях αs1
П р и м е ч а н и е.
При 0 A's As коэффициенты φcrc
определяются линейной интерполяцией.
8. Расстояние между трещинами ls определяют по результатам измерения при
натурном освидетельствовании конструкций поврежденных пожаром или
и принимают не менее 10ds и 100 мм и не более 40ds и 400 мм для элементов с h
00 мм. Здесь Аbt - площадь сечения растянутого бетона;
As - площадь сечения растянутой арматуры;
ds - номинальный диаметр арматуры.
Значения Аbt вычисляют при высоте растянутой зоны приведенного сечения
элемента определяемой по формуле
где yt - высота растянутой зоны бетона определяемая как для упругого
материала при коэффициенте приведения арматуры к бетону
Ebt - определяем по табл. 2.3 и формуле (2.5) в которой b принимают по табл.
2 в зависимости от температуры бетона в центре сечения элемента;
k - поправочный коэффициент равный 090 для прямоугольных сечений и
тавровых сечений с полкой в сжатой зоне; 095 - для двутавровых (коробчатых)
сечений и тавровых с полкой в растянутой зоне.
Значение yt принимают равным:
для изгибаемых элементов
для внецентренно сжатых элементов
где Rbtsert - см. (7.2).
Статический момент полного приведенного сечения относительно растянутой
Sred = Sb + αSs + αS'sc.
Статический момент бетонного сечения относительно растянутой грани
Статический момент соответственно растянутой и сжатой арматуры относительно
Площадь приведенного поперечного сечения равна
Ared = A + αAs + αAsc.
При определении площади растянутой зоны бетона Аbt значение высоты yt
принимается не менее 2а и не более 05h.
9. Деформации бетона вызванные температурной усадкой во время огневого
воздействия при пожаре в охлажденном состоянии бетона после пожара
где αcs - коэффициент температурной усадки бетона принимаемый по табл. 2.5 в
зависимости от температуры бетона tb на уровне арматуры во время пожара.
10. Если фактическое раскрытие трещин после пожара превышает допустимые
значения но не препятствует нормальной эксплуатации здания или сооружения
допускается не предусматривать усиление конструкции либо снижение нагрузки.
Расчет прогиба после пожара
11. Во время пожара в изгибаемых внецентренно сжатых и внецентренно
растянутых элементах при эксплуатационной нагрузке от огневого воздействия
происходит развитие дополнительного прогиба из-за значительного нагрева
растянутой арматуры и перепада температуры по высоте сечения.
При температуре нагрева арматуры до 350 °С прогиб железобетонного элемента
развивается в основном за счет температурного расширения арматуры и бетона у
более нагреваемой поверхности.
При более высоких температурах огневого воздействия прогиб развивается в
основном из-за высокотемпературной ползучести арматуры.
При пожаре прогиб состоит из прогиба от воздействия нагрузки и прогиба от
воздействия температуры.
После пожара в охлажденном состоянии прогиб от неравномерного нагрева по
высоте сечения элемента уменьшается и оставшаяся часть прогиба от нагрузки
значительно больше чем прогиб от нагрузки до пожара из-за снижения модуля
упругости бетона и развития пластических деформаций арматуры при нагреве.
При остывании после пожара прочностные и упругопластические свойства
бетона практически не восстанавливаются а в арматуре происходит частичное
восстановление прочности и полное восстановление упругости.
Рис. 7.3. Схема напряжений и деформаций в приведенном поперечном сечении
элемента с трещинами при расчете по деформациям при действии изгибающего
момента (а) изгибающего момента и продольной силы (б)
12. После пожара железобетонные элементы в растянутой зоне имеют
трещины с нагреваемой стороны по всей длине пролета (рис. 7.3).
Для изгибаемых элементов имеющих постоянную высоту по длине элемента в
пределах которого изгибаемый момент не меняет знак кривизну допускается
вычислять для наиболее напряженного сечения принимая ее для остальных
сечений изменяющейся пропорционально значению изгибаемого момента.
Для свободно опертых и консольных элементов максимальный прогиб допускается
определять по формуле
где S - коэффициент зависящий от вида нагрузки и от расчетной схемы
элемента принимаемый по табл. 7.2.
Схема загружения свободно
Схема загружения консоли
П р и м е ч а н и е . При загружении элемента сразу по нескольким схемам S =
ΣSiMiΣMi где Si и Mi - соответственно коэффициент S и момент М в середине
пролета балки или заделке консоли для каждой схемы загружения. В этом случае
определяется при значении М равном ΣMi.
Для изгибаемых элементов с защемленными опорами прогиб в середине пролета
может определяться по формуле
где левой и правой опорах;
кривизна соответственно в середине пролета на
S - коэффициент определяемый по табл. 7.2 как для свободно опертой балки.
13. Кривизну изгибаемых внецентренно сжатых и внецентренно растянутых
элементов с трещинами в растянутой зоне определяют
(1r)max = (1r)1 - (1r)2 + (1r)3 - (1r)cs
где (1r)1- кривизна от непродолжительного действия всей нагрузки на которую
производят расчет по деформациям;
(1r)2 - кривизна от непродолжительного действия постоянных и временных
длительных нагрузок;
(1r)3 - кривизна от продолжительного действия постоянных и временных
(1r)cs - кривизна от температурной усадки бетона.
14. Кривизну приведенного изгибаемого элемента с трещинами в растянутой
зоне определяют по формуле
где Ebredt - по (7.30).
Момент инерции Ired приведенного поперечного сечения элемента относительно
его центра тяжести определяют по формуле (7.21) с учетом площади сжатой зоны
площадей сечения сжатой арматуры с коэффициентом приведения арматуры к
бетону αs1 и растянутой арматуры с коэффициентом приведения арматуры к
Ired = Ib + I'bαs1 + Ibαs2.
Момент инерции площади сечения сжатого бетона Ib определяют
а) при действии только изгибаемого момента М:
для элементов прямоугольного поперечного сечения
для элементов таврового со сжатой полкой и двутаврового поперечных сечений с
нулевой линией расположенной в ребре ниже сжатой полки (хт > h'ft) по формуле
б) при действии изгибающего момента М и продольной сжимающей или
растягивающей силы N:
для элементов прямоугольного поперечного сечения по формуле
В тех случаях когда в формулах (7.23) и (7.25) высота сжатой зоны xm ≤ h'ft
момент инерции Ib вычисляют по формулам (7.22) и (7.24) как для прямоугольного
сечения принимая bt = b'ft.
Моменты инерции площадей сечения растянутой Is и сжатой арматуры I's
относительно центра тяжести приведенного поперечного сечения определяют по
I's = A's(ycm - а')2.
Значение уст равное расстоянию от наиболее сжатого волокна бетона до центра
тяжести приведенного поперечного сечения без учета бетона растянутой зоны для
изгибаемых элементов равно хт- средней высоте сжатой зоны бетона
учитывающей влияние работы растянутого бетона между трещинами
определяемой по формуле (7.31).
15. Значения коэффициентов приведения арматуры к бетону принимают
равными для сжатой арматуры
для растянутой арматуры
где Rbtsert - по табл. 2.1 и по формуле (2.3) в которой γbt принимают по табл. 2.2
b1 - по табл. 8.1 в зависимости от наименьшей температуры бетона сжатой зоны.
Значение коэффициента s для изгибаемых элементов допускается определять
16. Для прямоугольных тавровых и двутавровых сечений среднюю высоту
сжатой зоны определяют по формуле
17. Для изгибаемых элементов прямоугольного таврового и двутаврового
сечений эксплуатируемых при влажности воздуха окружающей среды выше 40 %
кривизну на участках с трещинами допускается определять по формуле
где φ1 - см. табл. 7.3; φ2 - см. табл. 7.4;
Rbtsert- см. (2.3) табл. 2.2 в которой γtt принимают по температуре растянутой
Коэффициенты φ1 при значениях αs1 равных
Коэффициенты φ 2 при значениях αs1 равных
Непродолжительное действие нагрузок
Продолжительное действие нагрузок
18. Кривизну внецентренно сжатых элементов а также внецентренно
растянутых элементов при приложении силы N вне расстояния между арматурами
S и S' на участках с трещинами в растянутой зоне определяют по формуле
где Sred - статический момент приведенного сечения относительно нейтральной
оси вычисляется по формуле
Sred = Sb + αs1S's0 - α
Sb S's0 и Ss0 - статический момент соответственно сжатой зоны бетона сжатой
и растянутой арматуры относительно нейтральной оси;
αs1 и αs2 - коэффициенты приведения для сжатой и растянутой арматуры
определяемые по п. 7.15;
Еbredt - см. формулу (7.30).
В формуле (7.34) знак «плюс» принимается для внецентренно сжатых
элементов знак «минус» - для внецентренно растянутых элементов поскольку для
этих элементов значение Sred вычисленное по формуле (7.35) всегда меньше нуля.
Высоту сжатой зоны внецентренно нагруженных элементов определяют из
где Ired - момент инерции приведенного сечения относительно нейтральной оси
Ired = Ib0 + αs1I's0 + αs2Is0
Ib0 I's0 Is0 - момент инерции соответственно сжатой зоны бетона сжатой и
растянутой арматуры относительно нейтральной оси.
Для прямоугольного сечения уравнение (7.36) принимает вид
Для внецентренно растянутых элементов значение е в уравнениях (7.36) и (7.38)
подставляется со знаком «минус».
19. Кривизну элемента при остывании от температурной усадки неравномерно
нагретого бетона во время пожара определяют по формуле
(1r)cs = (αcs1tb1 - αcstb)ht
где αcs1 и αcs - коэффициенты температурной усадки бетона принимаемые по
табл. 2.5 в зависимости от температуры бетона более tb1 и менее tb нагретой грани
сечения которая была при пожаре.
20. После пожара прогиб элемента является одним из критериев возможности
дальнейшей эксплуатации конструкции. При действии постоянных и временных
нагрузок прогиб балок плит во всех случаях не должен превышать 1150 пролета и
Если фактические прогибы превышают допустимые значения но не
препятствуют нормальной эксплуатации допускается дальнейшая эксплуатация
железобетонных конструкций без их усиления.
Пример 21. Дано. Плита перекрытия примера 18; бетон класса В35; Еb =
5·103 МПа; Rbser = 255 МПа; Rbtser = 195 МПа; арматура класса А500С 14
мм в пролете; Аs = 169 мм2 и А's = 462 мм2 Es = 2·105 МПа; момент в середине
пролета от нормативной нагрузки согласно п. 1.2 Мп= 07·Mp = 07·33 = 23 кН·м.
Требуется определить ширину раскрытия трещин в пролете плиты после
стандартного пожара длительностью 180 мин. Плита подверглась огневому
воздействию со стороны растянутой зоны.
Расчет. Расчет ведем по действительному сечению. При высоте плиты 220 мм
середина сечения находится на расстоянии 110 мм. По рис. А.2 приложения А
находим температуру бетона - 225 °С. По табл. 2.2 при 225 °С коэффициент b =
5. По (2.5) Еbt = 345·103·065 = 224·103 МПа. Коэффициент приведения
00·220+89·679+89·462 = 230·103 мм2.
Приведенный момент сопротивления сечения по (7.11) Sred = 220·1000·05·220 +
9·54 + +462(166-54) = 24288 мм2.
Высота растянутой зоны бетона по (7.8)
Наименьшая температура бетона сжатой зоны 70 °С (см. рис. А.2). При этой
температуре коэффициент γbt по табл. 2.2 равен 10 и bIred по табл. 8.1 равно
·10-4. Тогда по (2.4) Rbtsert = 255·10 = 255 МПа.
Приведенный модуль деформации бетона по (7.30)
Коэффициент приведения
При αs1 = 00035·133 = 00465 по рис. 7.2 при γ = 00 находим = 092.
Тогда плечо внутренней пары сил zs = h0 = 092·166 = 153 мм.
Напряжение в арматуре по (7.3)
Расстояние между трещинами по (7.6)
Принимаем ls = 400 мм. При температуре арматуры 495 °С коэффициент γtt =
1 (табл. 2.2) и Rbtser = 195·021 = 041 МПа.
Находим коэффициент s по (7.31)
Для температуры нагрева бетона на уровне растянутой арматуры 495 °С по табл.
5 находим αsc = -18·10-6 °С-1. Тогда деформация усадки бетона при остывании
составит по (7.16) sc = -18·10-6·495 = -099·10-3. Знак «минус» свидетельствует о
том что при остывании в бетоне остаются деформации расширения и они
уменьшают деформацию растяжения от нагрузки. Ширина раскрытия трещин по
(7.1) при φ1 = 14 φ2 = 05 φ3 = 10 и 5 =089 равна
После пожара длительностью 180 мин с учетом деформаций усадки бетона
ширина раскрытия трещин составила всего 0025 мм. Если не учитывать
деформации усадки бетона при охлаждении то ширина раскрытия трещин будет
равна асrс = 14·05·089·99·10-5·400 = 024 030 мм что меньше допустимого.
Пример 22. Дано. Плита перекрытия примера 18; в опорном сечении As = 1539
мм2 14 мм; A's = 769 мм2; момент от нормативной нагрузки согласно п. 1.2 Мп=
·Мp =07·625 = 44 кН·м.
Требуется определить ширину раскрытия трещин в опорном сечении плиты
подвергшейся огневому воздействию в течение 180 мин со стороны сжатой зоны.
Расчет. Коэффициент приведения α = 89 (см. пример 21).
Ared = 1000·220 + 89·1539 + 89·769 = 2405·103 мм2.
Snd= 220·1000·05·220 + 1539·54 + 769(166-54) =24369·103мм2.
Средняя температура бетона сжатой зоны на расстоянии 01h = 01·220 = 22 мм
от нагреваемой грани (см. рис. А.2) равна 775 °С. При этой температуре
коэффициент γbt = 013 по табл. 2.2. Тогда по (2.4) Rbsert = 255·013 = 33 МПа.
Наименьшая температура бетона сжатой зоны на расстоянии 44 мм равна 550 °С и
по табл. 8.1 bIred = 70·10-4. Приведенный модуль деформации бетона по (7.30)
При αs1 = 00077·42 = 032 по рис. 7.2 при γ = 00 находим = 082 тогда плечо
внутренней пары сил zs = h0 = 082·166 = 136 мм.
Напряжения в растянутой арматуре по (7.3)
Расстояния между трещинами по (7.6)
Принимаем ls = 400 мм.
При температуре растянутой арматуры 80 °С (h0 = 166 мм) по табл. 2.5 находим
αcs = 08·10-6°С-1. Тогда деформации усадки бетона при остывании составят по
(7.16) cs = 08·10-6·80 = 64·10-6: γtt = 078 и по (2.4) Rbtsert = 195·078 = 152 МПа.
Находим по (7.31) коэффициент s
Ширина раскрытия трещин по (7.1) при φ1 = 14 φ2 = 05 φ3 = 10 и s = 078
После пожара расчетная ширина раскрытия трещин составила 024 мм что
меньше предельно допустимой ширины продолжительного раскрытия трещин 030
Пример 23. Дано. Свободно опертая балка примера 7; пролет 20 м; Мп= 1625
кН·м; Rbser = 22 МПа; Rbtser = 175 МПа γst = 10.
Требуется определить прогиб балки от нормативной нагрузки после пожара
длительностью 180 мин (рис. 5.14) аt = 53 мм.
Расчет. As = 528+1032 = 11122 мм2;
При длительном Действии нагрузки и наименьшей температуре бетона сжатой
зоны 20 °С относительная деформация бетона сжатию по табл. 8.1 b1red = 28·10-4.
Приведенный модуль деформации сжатого бетона по (7.30)
Из табл. 7.3 при αs1 = 05 и 'f =084 находим φ1 = 056 а из табл. 7.4 при αs1 =
и 'f = 084 и f = 0 находим соответствующий продолжительному действию
нагрузки коэффициент φ2 = 022 тогда по (7.33)
При остывании балки возникает кривизна от неравномерной усадки бетона по
высоте сечения. Значение коэффициента температурной усадки тяжелого бетона на
силикатном заполнителе принимаем по табл. 2.5. При температуре холодной грани
°С αcs = 05·10-6 °С-1. Температуру бетона нагреваемой грани при пожаре
согласно п. 5.27 принимаем 575 °С αcs = -38·10-6 °С-1. Знак «минус»
свидетельствует о том что при остывании на нагреваемой поверхности останутся
деформации расширения и температурная кривизна от усадки бетона должна
суммироваться с кривизной от нагрузки согласно (7.39).
Суммарная кривизна от нагрузки и деформаций усадки бетона при остывании
Прогиб определяем по формуле (7.17) принимая согласно табл. 7.2
это составляет 1169l. Это вполне
После пожара балка имеет вполне допустимый прогиб и она может
эксплуатироваться без усиления.
ОГНЕСТОЙКОСТЬ И ОГНЕСОХРАННОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ НА ОСНОВЕ НЕЛИНЕЙНОЙ ДЕФОРМАЦИОННОЙ
1. При расчете огнестойкости по потере несущей способности от огневого
воздействия и огнесохранности после пожара усилия и деформации в сечении
нормальном к продольной оси элемента определяют на основе деформационной
модели используя уравнения равновесия внешних сил и внутренних усилий в
сечении элемента с учетом изменения свойств бетона и арматуры от воздействия
При этом используются следующие положения:
распределение относительных деформаций бетона и арматуры по высоте
сечения элемента принимают по линейному закону;
связь между осевыми сжимающими напряжениями бетона b и относительными
его деформациями b допускается принимать в виде двухлинейной диаграммы
(рис. 8.1) согласно которой напряжения b определяют по п. 8.3;
сопротивление бетона растянутой зоны не учитывается;
связь между напряжениями арматуры s и относительными ее деформациями s
допускается принимать в виде двухлинейной диаграммы (рис. 8.2) согласно
которой напряжения s принимают по п. 8.4.
Рис. 8.1. Диаграмма деформирования бетона при расчете огнестойкости и
Рис. 8.2. Диаграмма деформирования арматуры при расчете огнестойкости и
2. Относительные деформации бетона сжатию при однозначной равномерной
Относительные деформации бетона при сжатии и расчете на
огнестойкость и кратковременное
огнесохранность и длительное
Относительные деформации бетона принимают для наименее нагретого сжатого
волокна бетона так как при неравномерном нагреве сжатого бетона разрушение
его происходит по наиболее прочному менее нагретому бетону.
3. При двухлинейной диаграмме сжимающие напряжения бетона b в
зависимости от относительных деформаций b определяют по формулам:
Значение приведенного модуля деформаций Ebredt принимают:
Ebredt= Ebredt= Rbtemb1red.
4. Диаграммы состояния арматуры при растяжении и сжатии принимают
одинаковыми. Напряжение в арматуре s в зависимости от относительных
деформаций s согласно диаграмме состояния арматуры определяют по формулам:
Значения предельной относительной деформации арматуры:
при ts = 20 - 200 °С составляют s2 = 00025;
при ts ≥ 500 °С - s2 = 00050;
при 200 °С ts 500 °С - по интерполяции.
5. При расчете огнестойкости железобетонных конструкций используют
диаграммы деформирования бетона при сжатии от кратковременного огневого
воздействия в нагретом состоянии при пожаре. Диаграммы деформирования бетона
на сжатие строят в зависимости от изменения нормативного сопротивления бетона
сжатию при кратковременном огневом воздействии.
При расчете огнесохранности железобетонных конструкций после пожара
используют диаграммы деформирования бетона при сжатии после огневого
воздействия в охлажденном состоянии. Диаграммы деформирования бетона на
сжатие строят в зависимости от изменения расчетного сопротивления бетона
сжатию после огневого воздействия.
6. Переход от эпюры напряжений в бетоне к обобщенным внутренним
усилиям рекомендуется осуществлять с помощью процедуры численного
интегрирования по нормальному сечению. Для чего нормальное сечение при
внецентренном сжатии растяжении и изгибе в плоскости оси симметрии условно
разделяют на малые участки: при одностороннем огневом воздействии в плитах только по высоте сечения; при трехстороннем - в балках и ригелях по высоте и
ширине сечения при четырехстороннем - в колоннах на полые прямоугольники с
одинаковой температурой нагрева.
7. Расчет на основе нелинейной деформационной модели производится с
помощью компьютерных программ которые рекомендуется составлять на основе
следующего логарифма.
Для принятого по проекту предела огнестойкости R железобетонного
элемента решается теплотехническая задача по которой от стандартного пожара
длительностью соответствующей требуемому пределу огнестойкости R находят
температуру нагрева i-го участка бетона и j-го стержня арматуры в поперечном
По температуре каждого участка сжатой зоны бетона по табл. 2.2
устанавливают значения коэффициентов γbt и b. Зная класс бетона по прочности
на сжатие по формуле (2.1) находят сопротивление бетона сжатию а по формуле
(2.5) - значения модуля упругости бетона. Для менее нагретого сжатого волокна
бетона по табл. 8.1 устанавливают базовые деформационные точки диаграммы
состояния бетона и строят диаграмму сжатого бетона.
Зная класс арматуры находят сопротивление арматуры растяжению по
формуле (2.7) сжатию по формуле (2.8) и модуль упругости по формуле (2.10). В
этих формулах значения коэффициентов γst и s принимают по табл. 2.8 в
зависимости от температуры растянутой и сжатой арматуры. Предельные значения
относительных деформаций арматуры принимают по п. 8.4 и строят диаграммы
деформирования растянутой и сжатой арматуры.
В общем случае при расчете нормальных сечений внецентренно сжатых и
растянутых железобетонных элементов используют следующие зависимости:
уравнения равновесия внутренних и внешних усилий:
уравнения определяющие распределения деформаций по сечению элемента:
зависимости связывающие напряжения и относительные деформации бетона и
В уравнениях (8.7)-(8.12):
Мх Му - изгибающие моменты от внешних воздействий относительно
выбранных осей х и у в пределах поперечного сечения элемента определяемые по
Mxd Myd - изгибающие моменты в соответствующих плоскостях от внешних
усилий определяемые из статического расчета;
N - продольная сила от внешних усилий;
ех еy - расстояния от точки приложения силы N до соответствующих осей;
Аbi Zbxi Zbyi bi - площадь координаты центра тяжести i-го участка бетона и
напряжение на уровне его центра тяжести;
Аsj Zsxj Zsyj sj - площадь координаты центра тяжести j-го стержня арматуры и
- относительная деформация волокна расположенного на пересечении
rх; 1rу - кривизна продольной оси в рассматриваемом поперечном сечении
элемента в плоскостях действия изгибающих моментов М
vbi vsj - коэффициенты упругости бетона i-го участка и арматуры j-го стержня.
Коэффициенты vbi и vsj принимают по соответствующим диаграммам состояния
Значения коэффициентов vbi и vsj определяют как соотношение значений
напряжений и деформаций для рассматриваемых точек соответствующих диаграмм
состояния бетона и арматуры деленное на приведенный модуль упругости бетона
Ebredti и на модуль деформации арматуры Еstj
где Ebredti - приведенный модуль деформации бетона определяемый по
формуле (8.4) в которой Rbnt и Rbt принимают по табл. 2.1 в зависимости от
температуры в центре тяжести i-го участка бетона.
Расчет нормальных сечений железобетонных элементов по прочности
производят из условий:
относительная деформация наиболее сжатого волокна бетона в нормальном
сечении от действия внешних усилий bmах ≤ bult. Предельное значение
относительной деформации бетона при сжатии bult принимают при двухзначной
эпюре деформаций бетона равной b2 (табл. 8.1); при деформации одного знака - в
зависимости от отношений деформаций бетона на противоположных гранях
сечения элемента 1 и 2:
относительная деформация наиболее растянутого стержня арматуры в
нормальном сечении элемента от внешних усилий smах ≤ sult. Предельное
значение относительной деформации удлинения принимают равным s2 (п. 8.4).
В железобетонном элементе при действии момента и продольной силы в
плоскости симметрии поперечного сечения и расположения оси в этой плоскости
Му = 0 D12 = D22 = D23 = 0 деформации бетона bmах и арматуры smах
определяют из решения системы уравнений (8.17) и (8.18) с использованием
уравнений (8.9) и (8.10)
В уравнениях (8.17) и (8.18) жесткостные характеристики (матрицы жесткости)
изгибно-осевая жесткость:
Для изгибаемых элементов в уравнениях (8.8) (8.13) (8.18) N = 0.
Если внутренние усилия в железобетонном элементе оказываются равными
или несколько больше внешних усилий от нормативной нагрузки до пожара то
требуемый предел огнестойкости по потере несущей способности R для этого
8. Определение прогибов железобетонных элементов на основе
деформационной модели после пожара производится по формулам (7.17) и (7.18).
Значения кривизны входящей в формулы (7.17) и (7.18) определяют из решения
уравнений железобетонных характеристик в охлажденном состоянии с учетом
влияния температуры пожара на модуль упругости и деформации бетона согласно
Модуль упругости арматуры после воздействия высокой температуры
полностью восстанавливается. После пожара учитываются дополнительные
напряжения сжатия возникающие в арматуре от развития деформаций усадки в
бетоне. Для этого следует прибавить к определяемой деформации бетона сжатию
b2 деформацию укорочения бетона от температурной усадки cs менее нагретой
где αcs - коэффициент температурной усадки бетона принимаемый по табл. 2.5;
tb - температура менее нагретой части сечения элемента.
При двухзначной эпюре деформаций значение кривизны по сечению
Максимальные деформации бетона bmax определяют на основе положений
приведенных в п. 8.6.
Для элементов с трещинами в растянутой зоне напряжение в арматуре
пересекающей трещину определяют по формуле
где si - усредненная относительная деформация растянутой арматуры в
рассматриваемой стадии расчета соответствующая линейному закону
распределения деформаций по сечению;
crc - относительная деформация растянутой арматуры в сечении с трещиной
сразу после образования трещин.
КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОВЫШАЮЩИЕ ПРЕДЕЛ
ОГНЕСТОЙКОСТИ И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ОГНЕСОХРАННОСТЬ
1. Чем больше защитный слой бетона тем выше предел огнестойкости
конструкции. Если толщина защитного слоя бетона больше 60 мм защитный слой
бетона может иметь армирование со стороны огневого воздействия в виде сетки из
стержней 1-2 мм с ячейками не более 70×70 мм.
2. В железобетонных колоннах с продольной арматурой в количестве более
четырех стержней в сечении нецелесообразно устанавливать всю арматуру около
обогреваемой поверхности. Для повышения предела огнестойкости колонн
рабочую арматуру следует устанавливать в максимально возможном удалении от
поверхности ближе к ядру сечения колонн если это позволяют усилия.
3. Колонны большого поперечного сечения с меньшим процентом
армирования лучше сопротивляются огневому воздействию чем колонны
меньшего поперечного сечения с большим процентом армирования.
4. Предел огнестойкости колонн с косвенным армированием в виде
арматурных сварных поперечных сеток установленных с шагом не более 250 мм
или со спиральной арматурой увеличивается в 15 раза.
5. Колонны и балки с жесткой арматурой расположенной в середине сечения
имеют значительно больший предел огнестойкости по потере несущей способности
по сравнению с балками и колоннами армированными стержневой арматурой
расположенной около обогреваемой поверхности.
6. В балках при расположении арматуры разного диаметра и на разных
уровнях следует располагать арматуру большего диаметра дальше от обогреваемой
поверхности при пожаре.
7. Для повышения предела огнестойкости балок предпочтительнее применять
широкие балки а не узкие и высокие. В качестве основной арматуры балок
рекомендуется использовать более двух стержней наиболее предпочтительно
размещать арматуру в несколько рядов максимально возможно поместив арматуру
вглубь сечения от обогреваемой поверхности.
8. На опорах между соседними балками и между балкой и стеной должен быть
зазор который позволит балке свободно удлиняться в процессе огневого
воздействия. Ширина зазора должна быть не менее 005l где l - пролет балки. Во
избежание распространения огня в соседние помещения все зазоры и стыки
должны быть заполнены огнестойким материалом.
9. В плитах целесообразно иметь поперечную арматуру которая предохранит
продольную арматуру от выпучивания во время пожара.
10. В плитах на стальном профилированном настиле бетон или арматура в
гофрах должны соединяться с настилом во избежание его отслоения при огневом
Для повышения огнестойкости многопролетных плит из монолитного
железобетона на стальном профилированном настиле до R150 в первом крайнем
пролете плиты следует увеличить площадь арматуры на 30 % сверх расчета
сечение арматуры на первой промежуточной опоре предусмотреть в два раза
больше чем в первом пролете.
11. Предел огнестойкости статически неопределимой конструкции больше
предела огнестойкости статически определимой конструкции на 75 % если
площадь сечения арматуры на опоре где действует отрицательный момент
больше чем в пролете в 125 раза; на 100 % - если в 15 раза; на 125 % - если в 175
раза и на 150 % - если в 2 раза.
Влияние арматуры на опорах учитывают если 20 % арматуры расположено над
серединой пролета и 80 % доводится не менее чем на 04l у крайней опоры и не
менее 015l на промежуточных опорах.
12. Для того чтобы конструкция температурного шва могла выдерживать
высокотемпературное огневое воздействие при пожаре и сохранять достаточные
теплоизоляционные свойства необходимо заполнить его негорючими материалами
с низкой теплопроводностью. Ширина температурного шва должна быть не менее
015l где l - расстояние между температурными швами.
13. Во время пожара защитный слой бетона предохраняет арматуру от
быстрого нагрева ее до критической температуры. Предел огнестойкости
увеличивается если применить огнезащитное покрытие. Известково-цементная
штукатурка толщиной 15 мм гипсовая - толщиной 10 мм вермикулитовая толщиной 5 мм или теплоизоляция из минерального волокна толщиной 5 мм
эквивалентны увеличению на 10 мм толщины защитного слоя тяжелого бетона.
Огнезащитные покрытия применяемые для повышения предела огнестойкости
конструкций также могут иметь армирование.
14. При применении в стеновых панелях или перекрытиях горючего
утеплителя следует предусматривать огнезащиту этого утеплителя по периметру
несгораемыми материалами.
15. Засыпки и пол из негорючих материалов при теплотехническом расчете
включаются в общую толщину плиты и повышают ее предел огнестойкости.
Горючие изоляционные слои уложенные на цементную подготовку не снижают
предела огнестойкости плит. Дополнительные слои стяжки и штукатурки могут
быть отнесены к толщине плиты.
16. При кратковременном высокотемпературном огневом воздействии во
время пожара в бетоне происходят физико-химические процессы изменяющие его
механические свойства. В начале пожара при температуре до 200 °С прочность
бетона на сжатие практически не изменяется. Происходят дополнительная
гидратация клинкерных минералов и повышение прочности заполнителей что
упрочняет структуру бетона. Если влажность бетона выше 35 % то при огневом
воздействии и температуре 250 °С возможно хрупкое разрушение бетона. С
повышением температуры бетона до 350 °С вследствие высыхания бетона
начинают образовываться трещины от температурной усадки бетона (рис. 9.1).
Рис. 9.1. Нарушение структуры бетона после высокотемпературного огневого
воздействия с температурой
- до 250 °С - взрывообразное хрупкое разрушение наружного слоя бетона с
влажностью более 35 %; 2 - от 250 до 350 °С - в бетоне образуются в основном
трещины от температурной усадки бетона; 3 - до 450 °С - в бетоне образуются
трещины преимущественно от разности температурных деформаций цементного
камня и заполнителей; свыше 450 °С - нарушение структуры бетона из-за
дегидратации Са(ОН)2 когда свободная известь в цементном камне гасится влагой
воздуха с увеличением объема; 4 - свыше 573 °С - нарушение структуры бетона изза модификационного превращения α-кварца в -кварц в граните с увеличением
объема заполнителя; 5 - выше 750 °С - структура бетона полностью разрушена
17. При высокотемпературном воздействии свыше 350 °С в структуре бетона
образуются и развиваются микротрещины в кристаллизационной решетке
цементного камня. Внутренние напряжения и микротрещины которые образуются
при нагревании из-за различия температурных деформаций в бетоне снижают
прочность и повышают деформативность бетона.
После нагрева бетона до температуры выше 450 °С в охлажденном состоянии
свободная окись кальция (известь) цементного камня гасится влагой воздуха при
этом происходит значительное увеличение объема минерала с нарушением
структуры бетона. Температурная усадка цементного камня при одновременном
расширении заполнителей нарушает связи между ними и разрывает цементный
камень на отдельные части.
Модификационное превращение кристаллического α-кварца в -кварц в граните
при температуре 573 °С сопровождается значительным увеличением объема
минерала и снижением прочности заполнителя. Охлаждение бетона водой после
пожара вызывает дополнительное нарушение структуры в наружных слоях бетона.
При температуре свыше 750 °С из цементного камня удаляется химически
связанная вода и продолжает нарушаться структура бетона из-за разности
температурных деформаций вяжущего и заполнителей.
18. В арматуре классов А240 А300 А400 и А500 после нагрева до 600 °С
классов А540 А600 А800 А1000 после нагрева до 400 °С и классов В500 Вр1200 Вр1500 К1400 - К1500 после нагрева до 300 °С прочностные свойства
19. Для обеспечения огнесохранности и ремонтопригодности железобетонной
конструкции после пожара необходимо чтобы разрушающий слой бетона
нагретый до 450 °С после пожара не оказывал влияния на дальнейшую
эксплуатацию конструкции. Это можно обеспечить расстоянием от оси арматуры
до нагреваемой грани.
20. При стандартном пожаре длительностью 90 мин расстояние от оси арматуры
до нагреваемой грани бетона должно быть не менее 35 мм при 120 мин - 45 мм
при 150 мин - 55 мм при 180 мин - 60 мм и при 240 мин - 75 мм с учетом слоя
21. Во избежание выпучивания продольной арматуры при ее нагреве во время
пожара необходимо предусмотреть конструктивное армирование хомутами и
поперечными стержнями.
22. Конструирование элементов должно обеспечить нагрев ненапрягаемой
арматуры во время пожара не более 500 °С предварительно напряженной
арматуры - не более 100 °С.
23. Если фактические прогиб и раскрытие трещин после пожара превышают
допустимые значения но не препятствуют нормальной эксплуатации здания и
сооружения допускается не предусматривать усиление конструкции либо
ПОЯСНЕНИЯ К ПРИЛОЖЕНИЯМ
Приложение А. Теплотехническим расчетом определена температура в плитах
и стенах из тяжелого бетона плотностью 2350 кгм3 влажностью до 25-30 % на
силикатном и карбонатном заполнителях.
Температуру оси арматуры ts (рис. А.1-А.4) принимают по температуре бетона
на расстоянии от нагреваемой поверхности до оси арматуры.
Предел огнестойкости по потере несущей способности устанавливают по точке
пересечения горизонтальной прямой на уровне критической температуры бетона
tbcr с кривой прогрева слоя бетона толщиной at от обогреваемой поверхности до
оси растянутой арматуры.
Предел огнестойкости многопустотных и ребристых плит с ребрами вверх
следует определять как для сплошных плит с коэффициентом 09.
Температура тяжелого бетона на силикатном заполнителе в плите высотой 200
мм на профилированном настиле указана на рис. А.5 и А.6. Температура прогрева
бетона в плитах и стенах высотой (толщиной) 200 мм и более и огневом
воздействии длительностью 240 мин дана на рис. А.7.
Приложение Б. Теплотехническим расчетом определены температуры в
тяжелом бетоне с силикатным заполнителем плотностью 2000-2400 кгм3 и
влажностью 2-3 % при стандартном пожаре. Температуру в тяжелом бетоне с
карбонатным заполнителем следует определять с коэффициентом 09 по значению
температуры приведенной в номограммах:
- для прямоугольных балок сечением:
от 160×320 мм до 240×1000 мм (рис. Б.1);
от 300×500 мм до 600×1500 мм (рис. Б.2);
- для двутавровых балок с шириной полки:
0 мм (рис. Б.3); 360 мм (рис. Б.4);
- для колонн сечением:
от 200×200 мм до 260×260 (рис. Б.5);
от 300×300 мм до 390×390 (рис. Б.6);
от 400×400 мм и более (рис. Б.7).
Температуру прогрева бетона приведенную в приложениях А и Б используют
при расчете огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструкций
жилых гражданских спортивных административных промышленных зданий и
сооружений и тоннелей метро. Для железобетонных конструкций авто- и
железнодорожных тоннелей в которых перевозят горючие жидкости допускается
значения температуры умножать на 11 а при перевозке углеводородных газов - на
Для складских помещений для хранения каучука синтетических материалов
масел лаков красок сжиженного газа бумаги зерна и муки - на 125. Температуру
бетона в плитах балках и колоннах имеющих промежуточные размеры или
больше указанных в приложениях А и Б допускается интерполировать. Для колонн
круглого поперечного сечения допускается изменение температуры по радиусу
колонны принимать так же как и по оси стороны квадратной колонны.
ТЕМПЕРАТУРА ПРОГРЕВА БЕТОНА В ПЛИТАХ И СТЕНАХ ПРИ
ОДНОСТОРОННЕМ ОГНЕВОМ ВОЗДЕЙСТВИИ СТАНДАРТНОГО
Длительность стандартного пожара мин
Рис. А.1. Температура прогрева тяжелого бетона на силикатном заполнителе в
плитах и стенах высотой сечения 40 60 80 100 и 120 мм при одностороннем
-120 - глубина прогрева бетона от нагреваемой поверхности
Рис. А.2. Температура прогрева тяжелого бетона на силикатном заполнителе в
плитах и стенах высотой сечения 140 160 180 и 200 мм при одностороннем
-200 - глубина прогрева бетона от нагреваемой поверхности
Рис. А.3. Температура прогрева тяжелого бетона на карбонатном заполнителе в плитах и стенах
высотой сечения 40 60 80 100 и 120 мм при одностороннем огневом воздействии
Рис. А.4. Температура прогрева тяжелого бетона на карбонатном заполнителе в
Рис. А.5. Температура прогрева тяжелого бетона на силикатном заполнителе в
плитах на профилированном настиле (1) при одностороннем огневом воздействии
длительностью 60 и 100 мин
Рис. А.6. Температура прогрева бетона в плите на профилированном настиле (1) при
одностороннем огневом воздействии стандартного пожара длительностью 120 и
Рис. А.7. Температура прогрева бетона в плитах (стенах) высотой (толщиной) более
0 мм при одностороннем воздействии огня длительностью 240 мин
ТЕМПЕРАТУРА ПРОГРЕВА БЕТОНА В БАЛКАХ И КОЛОННАХ
Рис. Б.1. Изотермы в бетоне на силикатном заполнителе балок шириной 160-240 мм
и высотой 320-1000 мм при трехстороннем огневом воздействии стандартного
пожара длительностью 30 60 90 и 120 мин
Рис Б.2. Изотермы в бетоне балок шириной 300-540 мм и высотой 600-1500 мм при
трехстороннем огневом воздействии стандартного пожара длительностью 30 60
Рис. Б.3. Температура прогрева бетона в двутавровых балках с шириной полок 240
мм и стенкой 80 мм при трехстороннем огневом воздействии длительностью 30 и
Рис. Б.4. Температура прогрева бетона на силикатном заполнителе в двутавровых
балках с шириной полок 360 мм и высотой
а - 80-60 мм; б - 80- 120 мм при трехстороннем огневом воздействии
длительностью 30 60 90 и 120 мин
Рис. Б.5. Температура прогрева бетона в колоннах сечением от 200×200 мм до
0×260 мм при четырехстороннем воздействии пожара длительностью 30 60 и 90
Рис. Б.6. Изотермы в бетоне колонны сечением от 300×300 мм до 390×390 мм при
четырехстороннем воздействии пожара длительностью 30 60 90 120 180 и 240
Рис. Б.7. Температура прогрева бетона в колоннах сечением 400x400 мм и более при
ОСНОВНЫЕ БУКВЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Усилия от нагрузки и температуры в поперечном сечении элемента при
Mn M Mt - изгибающий момент от нормативной и расчетной нагрузок и от
температуры в результате огневого воздействия;
- продольная сила от нормативной и расчетной нагрузок и от
Qn Q Qt - поперечная сила от нормативной и расчетной нагрузок и от
- длительность стандартного пожара;
Rbnt= Rbnγbt - нормативное и расчетное сопротивления бетона сжатию;
- нормативное и расчетное сопротивления бетона растяжению;
Rsnt= Rsnγst - нормативное и расчетное сопротивления арматуры растяжению;
Rsct = Rscγst - расчетное сопротивление арматуры сжатию;
- расчетное сопротивление поперечной арматуры растяжению;
Ebt = Ebb - модуль упругости бетона;
- модуль деформации бетона;
Est = Ess - модуль упругости арматуры;
- коэффициенты условий работы бетона при сжатии и растяжении;
- коэффициент условий работы арматуры при сжатии и растяжении;
- критическое значение коэффициента условий работы растянутой
- коэффициенты учитывающие изменения модулей упругости бетона
- коэффициент ползучести сжатого бетона;
αbt αcs αst - коэффициенты температурной и усадочной деформации бетона и
температурной деформации арматуры;
- температурная деформация и деформации усадки бетона;
- коэффициенты теплопроводности теплоемкости бетона и арматуры
и приведенный коэффициент температуропроводности бетона;
- предельные относительные деформации бетона при осевом сжатии и
однородном напряженном состоянии и крайнего волокна бетона
сжатой зоны при неоднородном напряженном состоянии;
- относительные деформации арматуры при напряжении равном
- расстояние между хомутами;
- расстояние от точки приложения продольной силы N до
равнодействующей усилий в арматуре соответственно S и S';
- эксцентриситет продольной силы N относительно центра тяжести
приведенного сечения.
Геометрические характеристики
- расстояние от равнодействующей усилий в арматуре S и S' до
ближайшей грани сечения;
- глубина прогрева бетона до критической температуры
- рабочая высота сечения при нагреве бетона сжатой зоны до
критической температуры бетона
- температура бетона и арматуры;
- ширина прямоугольного сечения ширина ребра таврового и
двутаврового сечений при нагреве бетона до критической
- ширина полки таврового и двутаврового сечений в сжатой зоне при
нагреве бетона до критической температуры.
Расчетная площадь поперечного стержня мм2 при
арматуры классов размер сечения
Расчетная площадь поперечного стержня мм2 при числе
МаксиТеорети- арматуры классов мальный
периодиА400 А300 В500
СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия.
СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений.
СНиП 52-01-2003 Бетонные и
предварительного напряжения арматуры.
Предварительно напряженные железобетонные конструкции.
Железобетонные монолитные конструкции зданий.
Правила по обеспечению огнестойкости и огнесохранности
554501-006-2006 железобетонных конструкций.
Инструкция по расчету фактических пределов огнестойкости
железобетонных конструкций на основе новых требований
СНиП ВНИИПО МВД СССР. - М 1985.
ГОСТ 12.1.033-81 ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения.
ГОСТ 30247.1-94 Конструкции
огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции.
Конструкции строительные. Методы определения пожарной
МГСН 4.19-2005 Временные
многофункциональных высотных зданий и зданий-комплексов
Многофункциональные здания и комплексы.
Железобетонные конструкции с арматурой классов А500С и
Eurocode 2: Design of Concrete Structures. Pat 10: Structural Fire
Design. - Draft April 1990.
Милованов А.Ф. Железобетонные
конструкции. - М. 2005.
Милованов АФ. Огнестойкость железобетонных конструкций.
Пособие по проектированию бетонных и железобетонных
конструкций из тяжелого бетона без предварительного
напряжения арматуры (к СП 52-101-2003). - М. 2005.
ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЕЛА ОГНЕСТОЙКОСТИ ПЛИТ СТЕН ПО ПОТЕРЕ
ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ
ЭЛЕМЕНТОВ НА ОСНОВЕ НЕЛИНЕЙНОЙ ДЕФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ
Приложение А ТЕМПЕРАТУРА ПРОГРЕВА БЕТОНА В ПЛИТАХ И СТЕНАХ
ПРИ ОДНОСТОРОННЕМ ОГНЕВОМ ВОЗДЕЙСТВИИ СТАНДАРТНОГО
Приложение В ОСНОВНЫЕ БУКВЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Приложение Г СОРТАМЕНТ АРМАТУРЫ
Раз2-2.dwg
адресу М. Морская д.14.
Металлическая лестница
Рекомендуемые чертежи
- 24.10.2015
- 09.07.2014