Главная


Найти: на:
 

4.Нормативные документы, регламентирующие применение, проектирование и приемку в эксплуатацию систем пожарной сигнализации.

     Основными нормативными документами, определяющими порядок выбора, размещения  и применения технических средств автоматической пожарной сигнализации являются: НПБ 88, НПБ 110 и руководящие документы по приемке в эксплуатацию.
        Кроме ранее рассмотренных требований, в этих нормативных документах даются конкретные указания для проектировщиков по размещению технических средств в зданиях и сооружениях различного назначения,  в том числе возводимых в районах с особыми климатическими и природными условиями.
     Эти нормативные документы не распространяются на проектирование  систем АПС для технологических установок, расположенных вне зданий. Для проектирования складов с  передвижными  стеллажами, складов  для  хранения ЛВЖ, ГЖ  с  высотой хранения более 5,5 м.; зданий складов с высотой хранения грузов более 16 м., зданий складов  высотой  более  10м, с высотой складирования грузов  более 5,5 м. применяются дополнительные рекомендации.
     Эти нормативные документы позволяют обосновать, в ряде случаев, применение  тех или иных средств автоматической противопожарной защиты для различного рода объектов. В  качестве  определяющих факторов при  таком  обосновании учитывается обеспечение безопасности людей на пожаре или обеспечение снижения ущерба  от  него.
     В названных документах учитываются временные параметры обнаружения  пожара, боевого развертывания  пожарных  подразделений и т.д. Целесообразность использования установок пожарной  сигнализации определяется с учетом применения пожарной техники оперативными подразделениями пожарной охраны путем сравнения времени начала тушения  пожара  при  использовании АПС и критического времени, по истечении  которого  тушение  пожара  уже  малоэффективно   т.е.
     Экономическая целесообразность применения установок пожарной сигнализации  определяется , исходя из величины годового экономического эффекта с единицы защищаемой площади объекта.
     Для специальных объектов, имеющих специфику в плане применения средств АПС, следует руководствоваться также другими нормами проектирования.
     Указанные нормативные  документы  конкретизируют  применение
средств раннего обнаружения на  этих объектах.
    
     В целях  обеспечения надежной организации проведения монтажных работ и приемки в эксплуатацию, смонтированных систем АПС были разработаны  соответствующие правила (ВСН 25.09.66).
    
     Работы по монтажу установок АПС должны производиться в соответствии  с  утвержденной рабочей документацией, проектом производства работ и технической документацией предприятий  - изготовителей.
          Для составления акта обследования объекта создается комиссия в составе представителей заказчика, органа ГПН и, при необходимости, монтажно-наладочной организации.
     Приемка зданий, сооружений под монтаж, порядок передачи оборудования и  материалов монтажной организации должны отвечать требованиям СНиП 3.01.01. "Организация  строительного  производства". Монтажная организация  должны уведомить органы Госпожнадзора о начале работ на объекте.
     Работы по  монтажу установок АПС при капитальном строительстве объекта должны осуществляться в три этапа.
     На первом  этапе  выполняются  работы  связанные с разметкой трасс и закладкой в фундаменты, стены, перекрытия труб  и  коробов для скрытой  проводки, проверкой  наличия  закладных устройств, отверстий в строительных  конструкциях  и  элементах  здания. Работы этого этапа осуществляются ,как правило, одновременно с производством основных строительных работ.
     На втором  этапе выполняются работы по монтажу защитных трубопроводов электрических проводок, извещателей, щитов, приемно-контрольных приборов и подключению к ним электрических проводок. Работы второго этапа должны выполняться после окончания  строительных и отделочных работ.
     На третьем этапе выполняются работы по электрической проверке и  настройке  технических  средств установок АПС. Работы этого этапа выполняются после окончания монтажных работ.
                           
     На действующих и реконструируемых объектах работы по монтажу установок АПС осуществляются в две стадии и исключают лишь  первый этап  рассмотренных работ.
    Технические средства  АПС, подлежащие  установке  на  объекте, должны соответствовать  спецификации проекта или акту обследования и допускаются к монтажу только  после  проведения  входного контроля. Их установка  должны производиться в местах, определенных проектом или актом обследования,  с учетом архитектурных  особенностей и  конфигурации  защищаемых  помещений. Монтаж  технических средств должен выполняться в соответствии с технологическими картами, типовыми проектными решениями, требованиями технической документации, при этом следует  также  руководствоваться  требованиями НПБ 88.
     Приемно-контрольные приборы устанавливаются  в специально выделенных помещениях на столе, или стене помещения на высоте не менее 1,5 м от уровне пола. При отсутствии  специального помещения высота их размещения не менее 2,2 м. 
      Не допускается   установка  приборов  в  сгораемых  шкафах; на расстоянии менее  1 м от отопительных систем; в помещениях пыльных ,сырых, с агрессивными парами и газами.
     Приемно-контрольные приборы  допускается размещать на вертикальных строительных основаниях или в  закрывающемся  несгораемом шкафу, обеспечивающем естественный  теплообмен. При  монтаже ПКП на горючих основаниях (деревянные стены, ДСП и пр.) необходимо  применять огнезащитный  листовой  материал: металл, асбестоцемент, гетинакс, текстолит и т.п., закрывающий монтажную поверхность под  прибором. При смежном расположении приборов ПКП расстояние между ними должно быть не менее 50 мм.
     Монтаж технических  средств  установок  АПС во взрывоопасных зонах должен производиться только по проектам, выполненным  специализированными проектными  организациями  и утвержденным в установленном порядке.
      Пусконаладочные работы установок АПС проводятся монтажно-наладочной организацией и должны обеспечивать надежное  бесперебойное выполнение  ими  заданных функций. Производство пусконаладочных работ осуществляется в три этапа:
     1.Выполнение подготовительных работ.
     2.Индивидуальные испытания.
     3.Комплексное опробывание установок.
     Приемка в эксплуатацию смонтированных систем АПС производится специальной рабочей  комиссией, которая назначается приказом руководителя предприятия или организации-заказчика.
     В состав комиссии включаются представители заказчика (председатель комиссии), монтажно-наладочной  организации, пусконаладочной организации, Государственного пожарного надзора.
     Комиссия должна:
     -произвести приемку законченных монтажем установок АПС;
     -проверить соответствие выполненных монтажно-наладочных работ проектной  документации, технологическим картам, технической документации предприятий-изготовителей;
     -произвести проверку качества выполненных монтажно-наладочных работ и дать им оценку.
     Такая работа осуществляется внешним осмотром, измерением сопротивления изоляции шлейфов АПС и  сопротивления самого  шлейфа, а также испытанием  работоспособности  смонтированных установок. При этом испытания   АПС   с   извещателями  должны производиться путем создания импульса, от устройства, имитирующего фактор пожара.
     Используется стандартный источник  тепла или  дыма  в  соответствии с эксплуатационной документацией завода-изготовителя.  Сама методика испытаний при  приемке  установок АПС в эксплутацию определяется в каждом конкретном случае рабочей комиссией.  При обнаружении отдельных несоответствий  выполненных работ проектной документации или акту обследования комиссия должна составить акт о выявленных отклонениях  с  указанием  организаций, ответственных   за  их  устранение. Эти  организации  должны  в 10-дневный срок устранить несоответствия, а монтажная  организация  вновь предъявить установку АПС к сдаче.
 По окончании приемки  комиссия подписывает соответствующий акт и СПС вводится в эксплуатацию.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

Шлейфы пожарной сигнализации. Соединительные и питающие линии систем
пожарной сигнализации и аппаратуры управления

Выбор проводов и кабелей, способы их прокладки для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации должен производиться в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП 3.05.06-85, ВСН 116-87, требованиями настоящего раздела и технической документации на приборы и оборудование системы пожарной сигнализации.
Шлейфы пожарной сигнализации необходимо выполнять самостоятельными проводами и кабелями с медными жилами с условием обеспечения автоматического контроля целостности их по всей длине. 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.
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. Соединительные линии, выполненные телефонными и контрольными кабелями, должны иметь резервный запас жил кабелей и клемм соединительных коробок не менее чем по 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 ёмкость приборов не превышает 20 шлейфов. 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.
Диаметр медных жил проводов и кабелей должен быть определен из расчета допустимого падения напряжения, но не менее 0,5 мм.
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 КО или огнестойкими проводами и кабелями либо кабелями и проводами, прокладываемыми в стальных трубах по ГОСТ 3262.
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 0,25 ч из негорючего материала.
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 0,5 м. Допускается прокладка указанных проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5 м от силовых и осветительных кабелей при условии их экранирования от электромагнитных наводок. Допускается уменьшение расстояния до 0,25 м от проводов и кабелей шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации без защиты от наводок до одиночных осветительных проводов и контрольных кабелей.
В помещениях, где электромагнитные поля и наводки превышают уровень, установленный ГОСТ 23511, шлейфы и соединительные линии пожарной сигнализации должны быть защищены от наводок. При необходимости защиты шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации от электромагнитных наводок следует применять экранированные или неэкранированные провода и кабели, прокладываемые в металлических трубах, коробах и т. д. При этом экранирующие элементы должны быть заземлены.
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 ПУЭ.
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 0,75 ч.
Шлейфы пожарной сигнализации целесообразно разбивать на участки посредством соединительных коробок. В конце шлейфа рекомендуется предусматривать устройство, обеспечивающее визуальный контроль его включенного состояния (например, устройство с проблесковым сигналом отличным от красного цвета с частотой проблескового свечения 0,1-0,3 Гц.),  а также соединительную коробку или иное коммутационное устройство для подключения оборудования для оценки состояния системы пожарной сигнализации, которые необходимо устанавливать на доступном месте и высоте.

 

Электропитание систем пожарной сигнализации и установок пожаротушения

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 следующих случаев:
при наличии одного источника электропитания (на объектах III категории надежности электроснабжения) допускается использовать в качестве  резервного  источника  питания  электроприемников, указанных выше, аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания, которые должны обеспечивать питание указанных электроприемников в дежурном режиме в течение 24 часов и в режиме "Тревога" не менее 3 ч;
при отсутствии по местным условиям возможности осуществлять питание электроприемников, указанных выше, 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.
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 удалённых электроприемников.
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.
В установках водопенного пожаротушения в качестве резервного питания допускается применение дизельных электростанций. 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.
Защиту электрических цепей автоматических установок пожаротушения и системы пожарной сигнализации необходимо выполнять в соответствии с ПУЭ.
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.

Защитное заземление и зануление. Требования безопасности

Элементы электротехнического оборудования автоматических установок пожаротушения и системы пожарной сигнализации должны удовлетворять требованиям ГОСТ 12.2.007.0 по способу защиты человека от поражения человека электрическим током.
Защитное заземление (зануление) электрооборудования автоматических установок пожаротушения и системы пожарной сигнализации должно  быть  выполнено  в  соответствии  с  требованиями  ПУЭ,      СНиП 3.05.06,   ГОСТ 12.1.030  и  технической  документацией   завода- изготовителя.
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. При использовании для защиты различных объектов радиоизотопных дымовых пожарных извещателей должны быть соблюдены требования радиационной безопасности, изложенные в НРБ-99, ОСП-72/87.

 

СОУЭ:

1. Область применения

1.1. Настоящие нормы устанавливают требования пожарной безопасности к системам оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) людей при пожарах в зданиях и сооружениях (далее - зданиях).
1.2. Настоящие нормы устанавливают типы СОУЭ и определяют перечень зданий, подлежащих оснащению этими системами.
1.3. При проектировании СОУЭ наряду с настоящими нормами следует руководствоваться также другими нормативными документами, утвержденными в установленном законом порядке.

2. Термины и определения

В настоящих нормах приняты термины и определения (за исключением приведенных ниже) в соответствии с СТ СЭВ 383, ГОСТ 12.1.003, ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.033, ГОСТ Р 12.4.026, НПБ 77, НПБ 88 и СНиП 21-01.
Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) - комплекс организационных мероприятий и технических средств, предназначенный для своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара и (или) необходимости и путях эвакуации.
Зона пожарного оповещения - часть здания, где проводится одновременное и одинаковое по способу оповещение людей о пожаре.
Технические средства оповещения - звуковые, речевые, световые и комбинированные пожарные оповещатели, приборы управления ими, а также эвакуационные знаки пожарной безопасности.
Статический указатель - эвакуационный знак пожарной безопасности с постоянным смысловым значением.
Динамический указатель - эвакуационный знак пожарной безопасности с изменяемым смысловым значением.
Автоматическое управление - приведение в действие СОУЭ командным импульсом автоматических установок пожарной сигнализации или пожаротушения.
Полуавтоматическое управление - приведение в действие СОУЭ диспетчером при получении командного импульса от автоматических установок пожарной сигнализации или пожаротушения.

3. Общие положения

3.1. Оповещение и управление эвакуацией людей при пожаре должно осуществляться одним из следующих способов или их комбинацией:
подачей звуковых и (или) световых сигналов во все помещения здания с постоянным или временным пребыванием людей;
трансляцией текстов о необходимости эвакуации, путях эвакуации, направлении движения и других действиях, направленных на обеспечение безопасности людей;
трансляцией специально разработанных текстов, направленных на предотвращение паники и других явлений, усложняющих эвакуацию;
размещением эвакуационных знаков безопасности на путях эвакуации;
включением эвакуационных знаков безопасности;
включением эвакуационного освещения;
дистанционным открыванием дверей эвакуационных выходов (например, оборудованных электромагнитными замками);
связью пожарного поста-диспетчерской с зонами пожарного оповещения.
3.2. СОУЭ должна проектироваться с целью реализации планов эвакуации.
При проектировании СОУЭ должна предусматриваться возможность ее сопряжения с системой оповещения гражданской обороны.
3.3. СОУЭ должна включаться от командного импульса, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации или пожаротушения, за исключением случаев, приведенных в п. 3.4 и 3.6 настоящих норм.
3.4. Допускается использовать в СОУЭ дистанционное и местное включение <*>, если в соответствии с нормативными документами для данного вида зданий не требуется оснащение автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией.
_______________
<*> Термины дистанционное и местное включение определены в нормативных документах по пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке.
Пусковые элементы должны быть выполнены и размещены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ручным пожарным извещателям.
3.5. Допускается осуществлять включение СОУЭ при срабатывании одного пожарного извещателя, если выполняются условия, изложенные в нормативных документах по пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке.
3.6. Допускается использовать в СОУЭ 3 - 5-го типов полуавтоматическое управление, а также дистанционное и местное включение в отдельных зонах оповещения.
Выбор вида управления определяется организацией-проектировщиком в зависимости от функционального назначения, конструктивных и объемно-планировочных решений здания исходя из условия обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре. В качестве такого условия могут быть применены требования нормативных документов по пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке в части обеспечения безопасности людей при пожаре.
3.7. При разделении здания на зоны оповещения должна разрабатываться специальная очередность оповещения людей, находящихся в защищаемом объекте.
3.8. Размеры зон пожарного оповещения, специальная очередность оповещения и время начала оповещения в отдельных зонах определяются, исходя из условия обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре. Допускается в качестве такого условия использовать требования нормативных документов по пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке в части обеспечения безопасности людей при пожаре.
3.9. СОУЭ должна функционировать в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания.
Провода и кабели соединительных линий СОУЭ следует прокладывать в строительных конструкциях, коробах или каналах из негорючих материалов.
3.10. Исполнение технических средств оповещения должно соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке.
3.11. Размещение световых указателей и эвакуационных знаков пожарной безопасности должно выполняться в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке.
3.12. Эвакуационное освещение предусматривается в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке.
3.13. Эвакуационные световые указатели включаются одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения.
Допускается использовать эвакуационные световые указатели, автоматически включаемые при получении СОУЭ командного импульса о начале оповещения о пожаре и (или) аварийном прекращении питания рабочего освещения.
Световые указатели "Выход" в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах должны включаться на время пребывания людей.
3.14. 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.
3.15. Для обеспечения четкой слышимости звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Измерение проводится на расстоянии 1,5 м от уровня пола.
3.16. 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 проводятся на уровне головы спящего человека.
3.17. Настенные звуковые оповещатели, как правило, должны крепиться на высоте не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до оповещателя должно быть не менее 150 мм.
3.18. В защищаемых помещениях, где люди находятся в шумозащитном снаряжении, или с уровнем звука шума более 95 дБА, звуковые оповещатели должны комбинироваться со световыми, допускается использование световых мигающих оповещателей.
3.19. Речевые оповещатели должны воспроизводить нормально слышимые частоты в диапазоне от 200 до 5000 Гц. Уровень звука информации от речевых оповещателей должен соответствовать требованиям настоящих норм для звуковых оповещателей, изложенных в п.п. 3.14 - 3.16 настоящих норм.
3.20. Установка громкоговорителей и других речевых оповещателей в защищаемых помещениях должна исключать концентрацию и неравномерное распределение отраженного звука.
3.21. Настенные речевые оповещатели должны располагаться таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм.

3.22. 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 требованиями п.п. 3.14 - 3.16 настоящих норм.
3.23. Оповещатели не должны иметь регуляторов громкости и должны подключаться к сети без разъемных устройств.
3.24.  Звуковые сигналы оповещения должны отличаться по тональности от звуковых сигналов другого назначения.
3.25. Коммуникации СОУЭ допускается проектировать совмещенными с радиотрансляционной сетью здания.
3.26. Требования к электроснабжению, заземлению, занулению, выбору кабелей и проводов сетей СОУЭ следует принимать в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке.
3.27. Управление СОУЭ должно осуществляться из помещения пожарного поста-диспетчерской или другого специального помещения, отвечающего требованиям, изложенным в нормативных документах по пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке.

4. Типы систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях

4.1. Нормами предусмотрено 5 типов СОУЭ, в зависимости от способа оповещения, деления здания на зоны оповещения и других характеристик, приведенных в таблице 1.
Таблица 1


Характеристика СОУЭ

Наличие указанных характеристик у различных типов СОУЭ

1

2

3

4

5

1. Способы оповещения:

Звуковой (сирена, тонированный сигнал и др.)

+

+

*

*

*

Речевой (передача специальных текстов)

-

-

+

+

+

Световой:

а) световые мигающие указатели

*

*

*

*

*

б) статические оповещатели "Выход"

*

+

+

+

+

в) статические указатели направления движения

-

*

*

+

*

г) динамические указатели направления движения

-

-

-

*

+

2. Разделение здания на зоны пожарного оповещения

-

-

*

+

+

3. Обратная связь зон оповещения с помещением пожарного поста-диспетчерской

-

-

*

+

+

4. Возможность реализации нескольких вариантов эвакуации из каждой зоны оповещения

-

-

-

*

+

5. Координированное управление из одного пожарного поста-диспетчерской всеми системами здания, связанными с обеспечением безопасности людей при пожаре

-

-

-

-

+

Примечания.
1. + требуется; * допускается; - не требуется.
2. Допускается использование звукового способа оповещения для СОУЭ 3-5 типов в отдельных зонах оповещения.
3. В зданиях, где находятся (работают, проживают, проводят досуг) глухие и слабослышащие люди, требуется использование световых или мигающих оповещателей.
4. СОУЭ 3-5 типов относятся к автоматизированным системам.

5. Определение типов систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре для зданий и сооружений различного назначения

5.1. Тип СОУЭ для зданий определяется по таблице 2. Допускается использование более высокого типа СОУЭ для зданий при соблюдении условия обеспечения безопасной эвакуации людей.
Таблица 2


Группа зданий, комплексов и сооружений (наименование нормативного показателя)

Значение нормативного показателя

Наибольшее число этажей

Тип СОУЭ

Примечания

1

2

3

4

5

1. Предприятия бытового обслуживания, банки (площадь пожарного отсека, м2)

До 800
800 - 1000
1000 - 2500
Более 2500

1
2
6
Более 6

*

*

*

*

*

Помещения площадью более 200 м2, размещаемые в составе торговых и общественных центров или в общественных зданиях другого назначения рассматриваются как самостоятельные зоны оповещения

2. Парикмахерские, мастерские по ремонту и т.п., размещаемые в общественных зданиях (площадь, м2)

До 300
300 и более

*

*

3. Предприятия общественного питания (вместимость, чел.)

До 50

2

Не требуется

До 50

Более 2

*

50 - 200

*

200 - 1000

*

Более 1000

*

*

Размещаемые в цоколе (подвале)

-

*

4. Бани и банно-оздоровительные комплексы (кол-во мест, чел.)

До 20
20 и более

*

*

Встроенные бани (сауны) рассматриваются как самостоятельные зоны

5. Предприятия торговли (магазины, рынки) (площадь пожарного отсека, м2)

До 500
500 - 3500
Более 3500

1
2
5

*

*

*

Торговые залы площадью более 100 м2 в зданиях иного назначения рассматриваются как самостоятельные зоны

Торговые залы

Без ест. освещения

*

6. Дошкольные учреждения (число мест)

До 100
100 - 150
151 - 350

1
2
3

*

*

*

В дошкольных учреждениях оповещается только служебный персонал. При размещении в одном здании дошкольных учреждений и начальной школы (или жилых помещений для персонала) общей вместимостью более 50 человек они выделяются в самостоятельные зоны оповещения. В школе оповещается сначала персонал, затем учащиеся

Специальные детские учреждения

-

-

*

7. Школы и учебные корпуса школ-интернатов  (число мест в здании, чел.)

До 270
270 - 350
351 - 1600
Более 1600

1
2
3
Более 3

*

*

*

*

*

Специальные школы и школы-интернаты

*

Спальные корпуса школ-интернатов и других детских домов (число мест в здании)

До 100
101 - 200
Более 200

1
3
4

*

*

*

8. Учебные корпуса средних специальных и высших учебных заведений

До 4
4 - 9
Более 9

*

*

*

*

Помещения аудиторий, актовых залов собраний и других зальных помещений с числом мест более 300, а также расположенных выше 6-го этажа с количеством мест менее 300 рассматриваются как самостоятельные зоны оповещения

9. Зрелищные учреждения (театры, цирки и др.):

круглогодичного действия (наибольшая вместимость зала, чел.)

До 300
300 - 800
Более 800

1
2
3

*

*

*

сезонного действия:

а) закрытые

До 600

1

*

600 и более

1

*

б) открытые

До 800

1

*

800 и более

1

*

клубы

До 400

2

*

400 - 600

3

*

Более 600

Более 3

*

10. Здания, крытые и открытые сооружения физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения (число мест)

До 200
200 - 1000
Более 1000

3
Более 3

*

*

*

*

11. Лечебные учреждения (число койко-мест):

До 60
60 и более

*

*

Помещения лечебных,  амбулаторно-поликлинических учреждений и аптек, расположенных в зданиях иного назначения, рассматриваются как самостоятельные зоны оповещения

психиатрические больницы

-

*

амбулаторно-поликлинические учреждения (посещения в смену, чел.)

До 90
90 и более

*

*

12. Санатории, учреждения отдыха и туризма

До 10
10 и более

*

*

при наличии в спальных корпусах пищеблоков и помещений культурно-массового назначения

*

*

13. Детские оздоровительные лагеря:

круглогодичного действия

*

летние IV - V степени огнестойкости

*

14. Библиотеки и архивы:

*

при наличии читальных залов (кол-во мест более 50 чел.)

*

хранилища (книгохранилища)

*

15. Учреждения органов управления, проектно-конструкторские организации, НИИ, информационные центры и другие административные здания

До 6
6 - 16

*

*

16. Музеи и выставки (число посетителей)

До 500
500 - 1000
Более 1000

3
Более 3

*

*

*

*

17. Вокзалы

1
более 1

*

*

18. Гостиницы, общежития и кемпинги (вместимость, чел.)

До 50
Более 50

До 3
3 - 9
Более 9

*

*

*

*

19. Жилые здания:

секционного типа

До 10

Не требуется

10 - 25

*

коридорного типа

До 10

*

10 - 25

*

20. Производственные здания и сооружения (категория здания)

А, Б, В, Г
Д
А, Б
В
Г, Д

1
2 - 6
2 - 8
2 - 10

*

*
*

*

1 тип СОУЭ допускается совмещать с селекторной связью.

Территории объектов по взрывопожарной опасности (производства, склады, базы и т.п.)

*

СОУЭ зданий с категорией А и Б должны быть сблокированы с технологической или пожарной автоматикой

Примечания.
1. 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.
2. Под нормативным показателем площади пожарного отсека в настоящих нормах понимается площадь этажа между противопожарными стенами.
3. На объектах, где в соответствии с таблицей 2 требуется оборудование здания СОУЭ 4 или 5 типа, окончательное решение по выбору СОУЭ принимается проектной организацией.
4. В помещениях и зданиях, где находятся (работают, проживают, проводят досуг) люди с физическими недостатками (слабовидящие, слабослышащие), СОУЭ должна учитывать эти особенности.

Мультисенсорные пожарные извещатели

 

Что такое мультисенсорный пожарный извещатель? Обычный пожарный извещатель определяет наличие пожара по какому-либо одному признаку. Например, по концентрации дыма в воздухе, максимальному значению или скорости роста температуры и т.д. Если в одном устройстве объединить несколько принципов обнаружения возгорания и принимать решение по совокупности факторов, то достоверность работы такого извещателя значительно возрастет. Обычные сопутствующие факторы пожара – дым, тепло, угарный газ (CO) и открытое пламя. Достаточно давно уже известны пожарные извещатели, в которых определение пожара производится по теплу и дыму. Но не так давно разработчики пошли дальше и начали увеличивать количество типов сенсоров, установленных в один извещатель. Сейчас уже выпускаются 3- и даже 4-сенсорные извещатели. Они получили название мультисенсорные или мультикритериальные извещатели.
В этой статье дается обзор наиболее известных и современных мультисенсорных извещателей ведущих мировых производителей.

System Sensor
System Sensor – признанный мировой лидер в области разработки и производства высококачественных извещателей, оповещателей и прочих компонентов систем пожарной безопасности. Доля компании – 25% мирового объема производства дымовых пожарных извещателей.

Не останавливаясь на добавлении третьего сенсора к обычному комбинированному извещателю (дым + тепло), System Sensor разрабатывает 4-сенсорный прибор 2251CTLE. Это по-своему уникальное устройство, которое обеспечивает качественно новый уровень защиты от ложных срабатываний.

В извещатель встроено четыре независимых сенсора: сенсор оксида углерода СО, фотоэлектрический дымовой сенсор, тепловой сенсор и световой инфракрасный сенсор, которые управляются встроенным микропроцессором по сложным адаптивным алгоритмам.

Особенностью извещателя является то что, несмотря на наличие четырех различных сенсоров, основной задачей является именно раннее дымоопределение. Известно, что дым – самый важный фактор, сопутствующий пожару. Но и ложных срабатываний при определении дыма больше всего. В 2251CTLE основным является сенсор дыма, а остальные три сенсора позволяют отфильтровывать ложные условия образования дыма. Интеграция непрерывного наблюдения по всем четырём факторам пожара делает 2251CTLE извещателем, который реагирует гораздо быстрее на реальный пожар, имея при этом высокий уровень устойчивости к помехам.
Извещатель относится к адресно-аналоговому семейству устройств серии 200. Своими уникальными возможностями он удачно дополняет линейку других приборов этой серии.

Esser
Esser является торговой маркой австрийского концерна Novar, входящего, в свою очередь, в структуру Honeywell. Esser предлагает весь спектр решений для обеспечения пожарной безопасности объектов. Большое внимание уделено мультисенсорным технологиям в пожарных извещателях. Рассмотрим новейшую линейку пожарных извещателей Esser – IQ8Quad. Здесь представлены сразу четыре мультисенсорных извещателя.

Оптико-тепловой (OT) мультисенсорный извещатель IQ8Quad

Мультисенсорный извещатель с интегрированным оптическим дымовым и тепловым сенсорами с временным анализом сигнала и оценкой комбинации данных от обоих сенсоров для обнаружения как тлеющих возгораний, так и возгораний, сопровождающихся выбросом тепла. Аналогово-адресный извещатель с децентрализованным интеллектом, автоматическим самотестированием, аварийным режимом, счётчиком тревог и часов наработки, индикатором тревоги/рабочего режима и программной адресацией. Извещатель снабжён встроенным изолятором шлейфа, имеется возможность подключения выносного тревожного индикатора.

Мультисенсорный извещатель O2T IQ8Quad Мультисенсорный извещатель с тепловым и двумя оптическими дымовыми сенсорами, работающими под разными углами преломления для обнаружения как тлеющих возгораний различного типа, так и возгораний, сопровождающихся выбросом тепла. Идентификация сигнала от дымового сенсора для чёткой классификации дыма и подавлением ложных тревог, вызываемых, например, водяным паром или пылью. Благодаря отличным характеристикам обнаружения, извещатель обнаруживает возгорания по стандартным тестам TF1 и TF6 в соответствии с нормами EN 54-9.
Извещатель O2T также пригоден для использования в условиях высоких температур – до 65°C. Извещатель снабжён встроенным изолятором шлейфа, имеется возможность подключения выносного тревожного индикатора.

Мультисенсорный извещатель OTblue IQ8Quad Мультисенсорный извещатель с интегрированным оптическим дымовым и тепловым сенсорами. Оптическая измерительная камера оснащена сенсором, использующим новую технологию, позволяющую обнаруживать открытое пламя, тлеющие возгорания различного типа и возгорания, сопровождающиеся выбросом тепла. В части обнаружения открытого пламени данный извещатель не менее эффективен, чем датчики, использующие ионизационный принцип. Извещатель обнаруживает возгорания по стандартным тестам TF1 и TF6 в соответствии с нормами EN 54-9. OTblue – аналогово-адресный извещатель с децентрализованным интеллектом, автоматическим самотестированием, аварийным режимом, счётчиком тревог и часов наработки, индикатором тревоги/рабочего режима и программной адресацией. Извещатель снабжён встроенным изолятором шлейфа, имеется возможность подключения выносного тревожного индикатора.

Оптико-тепловой + газовый (OTG) мультисенсорный извещатель IQ8Quad
Мультисенсорный извещатель с интегрированным оптическим дымовым и тепловым сенсорами, а также газовым датчиком, позволяющим обнаруживать оксид углерода (CO) для превентивного предупреждения о пожаре. Раннее обнаружение как тлеющих возгораний, так и возгораний, сопровождающихся выбросом тепла и выделением газовых продуктов горения. При достижении концентрации CO опасных для жизни значений, извещатель выдаёт сигнал тревоги. Извещатель снабжён встроенным изолятором шлейфа, имеется возможность подключения выносного тревожного индикатора.

Извещатели со встроенным устройством оповещения Интересным решением является добавление в извещатель функций оповещения. В извещателях Esser может быть реализовано до трех различных функций оповещения: строб-лампа, сирена, речевое оповещение. Устройство оповещения активируется по команде контрольной панели. Для извещателей, имеющих функцию речевых сообщений и/или тоновых сигналов, можно задать до 4 различных сообщений/сигналов. Два сигнала зарезервированы для режимов тревожного оповещения и эвакуации в случае пожара. Два остальных могут быть заданы для других событий. Каждый сигнал может состоять из 4 различных компонентов, включающих как тоновые, так и речевые составляющие. Речевые объявления могут дублироваться на различных языках. Тоновые сигналы выбираются из таблицы в соответствии со спецификой объекта. Например, для школ можно использовать школьный звонок как один из компонентов сигнала.

Bosch Security Systems
Мультисенсорный пожарный извещатель FAP-OC 520 оборудован двумя оптическими сенсорами, сенсором загрязнения и газовым сенсором, используемым как дополнительный контрольный канал. Отдельные сенсоры могут быть сконфигурированы при помощи программного обеспечения RPS или WinPara через сеть LSN. Все сигналы сенсоров постоянно анализируются внутренними электронными средствами оценки характеристик сигнала и связываются друг с другом посредством специальных алгоритмов.

Извещатель, совмещающий использование оптических и газовых датчиков, может также применяться в тех местах, где в результате производственного процесса в воздухе имеются небольшие количества дыма, пара или пыли. Тревожный сигнал будет сформирован автоматически, только если комбинация сигналов будет соответствовать совокупности характеристик места установки, которая была выбрана во время конфигурации. Благодаря этому достигается высокий уровень надежности и уменьшается вероятность ложной тревоги. При достижении 50% порога срабатывания сигнализации подается сигнал предварительной тревоги (отображается в базе данных событий в пожарной панели).

Детектор дыма
Работа оптического датчика (1) основана на методе рассеянного света. Светодиоды (3) испускают свет под определенным углом в рабочую область под извещателем (7). В случае возникновения пожара свет рассеивается частицами дыма и попадает на фотодиоды (2), которые преобразуют количество света в пропорциональный электрический сигнал. Эффекты интерференции от дневного и искусственного освещения фильтруются оптическим фильтром дневного света, электронным способом и при помощи синфазного выпрямления.
Различные светодиоды и фотодиоды датчика управляются электроникой извещателя индивидуально. Более этого, проверка достоверности различных сигналов позволяет определить ошибки в анализе электроники и светодиодов.

Детектор угарного газа

Газовый датчик (4) в основном обнаруживает образующийся при горении угарный газ (CO), а также водород (H) и моноксид азота (NO). Принцип измерения основан на окислении электрода под влиянием угарного газа и измерении получаемого при этом тока. Значение сигнала датчика пропорционально концентрации газа. Газовый датчик предоставляет дополнительную информацию для эффективного подавления ложных значений. Проводится постоянный мониторинг состояния датчика угарного газа путем измерения внутренней емкости. Если емкость находится вне разрешенного диапазона, на пожарной панели отображается сообщение об ошибке. В этом случае, извещатель продолжает работать только как дымовой извещатель, работающий по принципу рассеянного света.

Датчик загрязнения

Уровень загрязнения на поверхности датчика постоянно измеряется датчиком загрязнения (6); результат оценивается и отображается на пожарной панели в трех стадиях. Загрязнение поверхности датчика приводит к активной корректировке порогового значения (компенсация загрязнения) и к выводу сигнала о неисправности в случае сильного загрязнения.
Извещатели данной серии предназначены для обнаружения начальной стадии пожара в помещениях с высокими требованиями к эстетике и дизайну.
Благодаря сверхтонкой конструкции устанавливается вровень с потолком, цветные вставки позволяют подобрать цвет наружных панелей. Удобны в очистке из-за гладкой поверхности.

Мультисенсорные адресно-аналоговые извещатели аLSN 400 серии MAGIC.SENS могут быть подключены по двухпроводной линии (данные и питание), имеют функцию автоматической адресации. Возможен активный самоконтроль датчика с индикацией на пожарной панели, ступенчатое уведомление о загрязнении датчика и индикация неисправности при превышении порога загрязнения. Программирование режимов работы позволяет использовать один и тот же извещатель в различных местах установки. Отдельные сенсоры комбинированных извещателей могут быть включены/отключены оператором или автоматически по расписанию для адаптации к изменению условий.
Пожарная панель получает полную информацию об извещателе, его время наработки, степень загрязнения и текущие аналоговые значения с каждого канала измерения.

Извещатели 420 серии адресно-аналоговые LSN improved MAGIC.SENS BOSCH
Совместимы со всеми панелями LSN Bosch, при подключении их к новой модульной панели FPA5000 работают также в режиме LSN improved (следующее поколение LSN сетей). В этом случае возможно подключение к одному шлейфу до 254 адресных устройств, увеличена максимальная длина шлейфа до 3000 метров и ток до 1500 мА. Есть возможность использовать как автоматическую, так и ручную установку адресов dip-переключателями и расширены возможности по топологии подключения шлейфов (кольцо, ответвления, Т–тип). Подключение двухпроводной линией (данные и питание). Автоматическая адресация. Активный самоконтроль датчика с индикацией на пожарной панели неисправности датчика, ступенчатое уведомление о загрязнении датчика и индикация неисправности при превышении порога загрязнения. Программирование режимов работы позволяет использовать один и тот же извещатель в различных местах установки. Отдельные сенсоры комбинированных извещателей могут быть включены/отключены оператором или автоматически по расписанию для адаптации к изменению условий. Пожарная панель получает полную информацию об извещателе, его время наработки, степень загрязнения и текущие аналоговые значения с каждого канала измерения.

Siemens
Мультисенсорный дымовой детектор FDOOT221 с DA

Работает по принципу рассеивания светового излучения с двумя сенсорами в прямом и обратном направлении. Оптоэлектронная камера отсекает побочное излучение, но оптимально обнаруживает различные типы частиц белого и темного дыма. Два дополнительных тепловых сенсора повышают защиту от ложных срабатываний. Выборочные параметры обнаружения в зависимости от установок. Применяется для раннего обнаружения пламени при возгорании жидких и твердых материалов, а также тлеющих возгораний, а также для ранней и надежной защиты в условиях, где встречаются ложные феномены.

Мультисенсорный дымовой детектор OH320A для автоадресуемой детекторной шины SynoLOOP
Чувствительность детектора может быть легко увеличена с помощью ПО или панели управления. Детектор защищен от электромагнитных помех сотовых телефонов, люминесцентного излучения и многих других источников. Автоадресация исключает западание переключателей, перфокарт и т.д. Встроенный изолятор: в каждом автоадресуемом элементе SynoLOOP. Специально созданный алгоритм для оптимальной комбинации оптических и термических характеристик (RoR и макс.) Автоматически обнаруживает обрыв и замыкание в линии.

Multisensor OH320A совмещает оптическое и термическое обнаружение огня в одном детекторе. Эти функции работают раздельно, что значительно повышает чувствительность детекторов. Используется специально рассчитанный алгоритм, который обеспечивает все преимущества современных оптических и термических детекторов. OH320A имеет совершенно новую запатентованную оптическую систему: Инновационная конструкция обеспечивает высокое сопротивление к грязи. Невосприимчивость к электромагнитным помехам как минимум в 5 раз выше, чем в существующих стандартах. Детектор OH320A автоадресуемый с самого первого включения контрольной панели. Это дает возможность индивидуальной идентификации в случае тревоги. Замкнутая система в петле гарантирует оптимальную безопасность, в случае короткого замыкания встроенный изолятор локализует поврежденную часть на шине детектора и изолирует ее между двумя устройствами, экономя время на проверке всей системы.

Multisensor OH320A прдназначен для мест, где важно раннее обнаружение огня (например, в деревянных и полудеревянных домах, музеях, галереях и т.д.) Он также подходит там, где необходима высокая надежность (например, в гостиничных номерах, барах и т.д.)
Напряжение питания 16 - 28 В постоянного тока. Чувствительность отклика ? 3,7%/м (высокая чувствительность ? 2,6%/м). Температура эксплуатации -10 +55°C . Влажность воздуха < 95% относительной влажности. Тип защиты корпусов IP44 .
Заключение

Преимущества мультисенсорных извещателей очевидны. А значит, подобные устройства окажутся востребованными на рынке. Конечно, «мультисенсоры» значительно дороже обычных одноканальных моделей. Но там, где крайне важно своевременное обнаружение пожара, а ложные срабатывания обходятся слишком дорого, таким извещателям место, безусловно, найдется.

 

 

 


 

 

 
Hosted by uCoz