Книжная полка Сохранить
Размер шрифта:
А
А
А
|  Шрифт:
Arial
Times
|  Интервал:
Стандартный
Средний
Большой
|  Цвет сайта:
Ц
Ц
Ц
Ц
Ц

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ: ПРОМЫШЛЕННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, 2016, №4 (28)

Покупка
Артикул: 484581.0011.99
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ: ПРОМЫШЛЕННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, 2016, №4 (28) - Краснод.:Кубанский социально-экономический институт, 2016. - 123 с.:. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/929924 (дата обращения: 19.04.2024). – Режим доступа: по подписке.
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов. Для полноценной работы с документом, пожалуйста, перейдите в ридер.
12+ 

№4
(28)
2016

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ

СИТУАЦИИ:

промышленная и экологическая 

безопасность

международный научно-практический журнал

Журнал включен в Российский Индекс

Научного Цитирования

Журнал  

зарегистрирован  

Кубанским  

управлением  
Федеральной  

cлужбы по надзору за со
блюдением законодательства в сфере массовых комму
никаций и охране  

культурного  

наследия 

пи №фс 14-0809 

от 08.11.2007

Тираж: 1000 экз.  
Цена свободная. 

УЧРЕДИТЕЛЬ

Кубанский социально
экономический  

институт 

350018, г. Краснодар,  

ул. Камвольная, 3 

 

Редактор

Тесленко И.И. 

Наименование 

и адрес  

издательства: 

Кубанский социально
экономический  

институт 

350018, Краснодарский край, 

г. Краснодар,

ул. Камвольная 3. 

Наименование и адрес  

типографии: 

ООО «Межотраслевой центр 
профессиональной перепод
готовки» Краснодарский 

край, г. Краснодар, 
ул. Камвольная 3. 
Адрес редакции

350018, г. Краснодар,  

ул. Камвольная, 3 

Тел. 8-861-234-50-15 

E-mail:hati1984@mail.ru 

Главный редактор:

И.И. Тесленко, д.т.н., профессор

Ответственный секретарь:

Д.В. Петров

Редакционный совет:

В.И. Голинько, д.т.н., профессор 

Национального горного университета  

(Украина, г. Днепропетровск) 

А.А. Жинкин, к.ю.н., доцент Кубанского 

государственного университета (г. Краснодар) 

В.Н. Загнитко, к.э.н., профессор

Кубанского социально-экономического  

института (г. Краснодар) 

В.П. Назаров, д.т.н., профессор 

Академии государственной 

противопожарной службы МЧС России  

(г. Москва) 

Г.В. Никитенко, д.т.н., профессор Ставропольского 

государственного аграрного университета 

(г. Ставрополь) 

С.В. Оськин, д.т.н., профессор Кубанского 
государственного аграрного университета 

(г. Краснодар)  

О.Т. Паламарчук, д.фил.н., ректор 

Кубанского социально-экономического  

института (г. Краснодар) 

А.В. Тудос, шеф-редактор журнала «Охрана труда 

и социальное страхование» (г. Москва) 
И.В. Юдаев, д.т.н., зам. директора Азовочерноморского инженерного института,  

(г.Ростов-на дону) 

Редакционная коллегия:

Ю.П. Васильев, к.т.н., доцент

А.А. Тур, первый зам.начальника Главного  
управления МЧС по Краснодарскому краю,  

полковник внутренней службы 

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Ашифин А.А., Тесленко И.И.
АНАЛИЗ СВОДА ПРАВИЛ СП 5.13130.2009 СИСТЕМЫ 
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ 
СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ: АВТОМАТИЧЕСКИЕ НОРМЫ 
И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

6

Драгин В.А., Загнитко В.Н., Тесленко И.И.
ОРГАНИЗАЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ ГАЗОВОГО 
ПОЖАРОТУШЕНИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУЧАСТКА

16

Маковей В.А.
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ 
ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕРКАХ 
ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПОЖАРНЫМ НАДЗОРОМ МЧС РФ

23

Никитенко Н.А.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКЕ ПОЖАРНЫХ

33

Тесленко И.И.
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
УСТАНОВКИ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ СЕРВЕРНОЙ  

39

Чистов А.В.
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 
В РОССИИ

44

 

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Баракин Н.С., Кумейко А.А., Ферейра К.
АНАЛИЗ СПОСОБОВ СТАБИЛИЗАЦИИ НАПРЯЖЕНИЯ АСИНХРОННЫХ 
ГЕНЕРАТОРОВ

51

Оськин С.В., Мирошников А.В., Пястолова И.А.
ВНЕДРЕНИЕ АСКУЭ В ПРЕДПРИЯТИЯХ – ЕЩЕ ОДИН ШАГ 
К ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ СТРАТЕГИИ

56

Чеснюк Е.Н., Худояр А.В., Чеснюк Н.Е.
РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПРИ СУШКЕ ТРАНСФОРМАТОРОВ

66

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

 

Баракин Н.С., Заволока А.А., Абдразаков О.С.
МЕХАНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБООТБОРНИКА ПОЧВЫ ДЛЯ 
МОБИЛЬНОЙ ПОЧВЕННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ

69

Владимирова Л.А., Шевцова Н.Е.
ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОЙ СПОРТ КАК МЕТОД ПРОФИЛАКТИКИ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

73

Гапонова Г.И., Скурлатович К.С.
РОЛЬ ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
СТУДЕНТОВ – БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ

80

Николаенко С.А., Цокур Д.С., Цокур Е.С.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
СОВРЕМЕННЫМ СРЕДСТВАМ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ КАК ОДНА ИЗ ЗАДАЧ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
СТРАНЫ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

86

Рябчун А.П.
ТРУДОВАЯ КНИЖКА – СОЦИАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

89

БЕЗОПАСНОСТЬ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ И НА ТРАНСПОРТЕ

Загнитко В.Н., Драгин В.А., Тесленко И.И.
ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОРМОПРОИЗВОДСТВА – СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ 
ПРОЦЕССА РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МОЛОКА

94

Обоскалова П.Ю., Титовская Т.Г.
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
НАДЗОРА ЗА БЕЗОПАСНОСТЬЮ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАЛОМЕРНЫХ 
СУДОВ, ПОДНАДЗОРНЫХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ 
ПО МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ МЧС РОССИИ

100

Оськин С.В., Потапенко Л.В., Блягоз А.А., Пястолова И.А.
НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
СПОСОБОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА 
ПЧЕЛИНЫХ СЕМЕЙ

107

Сведения об авторах
120

CONTENTS

FIRE SAFETY

Ashifin A.A., Teslenko I.I.
ANALYSIS OF THE SET OF RULES SP 5.13130.2009 SYSTEM FIRE 
PROTECTION UNIT FIRE ALARM AND FIRE FIGHTING: AUTOMATIC 
STANDARDS RULES AND DESIGN

6

Dragin V.A., Zagnitko V.N., Teslenko I.I.
UNITED AUTOMATED GAS FIGHTING FOR ELEKTROUCHASTKA

16

Macovey V.A.
ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY FOR INFRINGEMENTS FIRE SAFETY 
REQUIREMENTS WHEN CHECKING OBJECTS STATE FIRE SUPERVISION 
EMERCOM OF RUSSIA

23

Nikitenko N.A.
INDIVIDUAL APPROACH TO PSYCHOLOGICAL FIRE TRAINING

33

Teslenko I.I.
MATHEMATICAL MODEL OF THE SYSTEM AUTOMATICALLY AGFES 
SERVER

39

Tchistov A.V.
PROBLEMS OF THE VOLUNTARY FIRE IN RUSSIA

44

INDUSTRIAL SAFETY

Barakin N.S., Kumeyko A.A., Ferreira K.
ANALYSIS OF VOLTAGE STABILIZATION ASYNCHRONOUS GENERATOR

51

Os'kin S.V., Miroshnikov A.V., Pyastolova I.A.
INTRODUCTION THE AMR COMPANIES – ANOTHER STEP TO ENERGY 
SAVING STRATEGIES

56

Chesnyuk E.N., Khudoyar A.V., Chesnyuk N.E.
VOLTAGE REGULATION DURING DRYING TRANSFORMERS

66

ENVIRONMENTAL AND SOCIAL SAFETY

Barakin N.S., Zavoloka A.A., Abdrazakov O.S.
MECHANICAL CHARACTERISTICS SOIL SAMPLERS FOR MOBILE 
SOIL-ECOLOGICAL LABORATORY

69

Vladimirova L.A., Shevtsova N.E.
FIRE AND APPLIED SPORTS AS A METHOD OF PREVENTION 
DELINQUENCY AMONG CHILDREN AND ADOLESCENTS

73

Gaponova G.I., Skurlatovich K.S.
ROLE OF INDIVIDUAL PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS STUDENTS –
FUTURE FIRE SAFETY ENGINEERS IN TRAINING

80

Nikolaenko S.A., Tsokur D.S., Tsokur E.S.
IMPROVING 
THE 
PROCESS 
OF 
TEACHING 
STUDENTS 
MODERN 

AUTOMATION PROCESS AS ONE OF THE TASKS OF NATIONAL SECURITY 
IN EDUCATION

86

SAFETY IN AGRICULTURE AND TRANSPORT

Zagnitko V.N., Dragin V.A., Teslenko I.I.
PROGRAMMING FORAGE PRODUCTION – PART OF THE PROCESS
RESOURCE IN MILK PRODUCTION

94

Oboskalova P.Y., Titovskaya T.G.
ISSUES OF STATE SUPERVISION OVER SAFE OPERATION OF SMALL SHIPS 
SUPERVISED STATE INSPECTIONS SMALL BOAT MOE RUSSIA

100

Os'kin S.V., Potapenko L.V., Blyagoz A.A., Pyastolova I.A.
NECESSITY OF ELECTROTECHNOLOGICAL A METHOD OF PROVIDING 
MICROCLIMATE PARAMETERS BEE COLONIES

107

Information about authors
120

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

А.А. АШИФИН

студент инженерного факультета,

Кубанский социально-экономический институт

И.И. ТЕСЛЕНКО

профессор кафедры пожарной безопасности
и защиты в чрезвычайных ситуациях, д. т. н.,

Кубанский социально-экономический институт

АНАЛИЗ СВОДА ПРАВИЛ СП 5.13130.2009 СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ НОРМЫ И ПРА
ВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Аннотация.
В статье представлен анализ Свода правил СП 

5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной 
сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», который используется при проектировании пожарных сигнализаций.

Annotation. The article presents an analysis of the Code SP 5.13130.2009

"Fire protection systems. Installation of fire alarm and fire automatic. Norms and 
rules of designing ", which is used in the design of fire alarm systems.

Ключевые слова: водяные и пенные установки, роботизированные 

установки, установки газового тушения, автономные установки тушения, 
аппаратура управления, системы сигнализации и взаимосвязь.

Key words: water and foam installation, robotic installation, installation of 

gas quenching, self extinguishing installation, control equipment, alarm systems 
and interconnection.

Федеральным государственным управлением ВНИИПО МЧС России 

был разработан Свод Правил СП 5.13130.2009 Системы противопожарной 
защиты Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические Нормы и правила проектирования. Данный документ был утвержден и 
введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 года № 175.

Свод Правил содержит семнадцать разделов и шестнадцать Приложе
ний, что структурно можно представить в виде схемы (рис. 1).

Согласно первого раздела СП 5.13130.2009 свод правил распространя
ется 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 [16]. 

Свод правил разработан в соответствии со статьями 42, 45, 46, 54, 83, 

84, 91, 54, 83, 84, 91, 103, 104, 111-116 Федерального закона от 22 июля 
2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безо
пасности» и является нормативным документом по пожарной безопасности 
в области стандартизации добровольного применения и устанавливает нормы и правила проектирования автоматических установок пожаротушения и 
сигнализации [16]. Настоящий свод правил может быть использован при 
разработке специальных технических условий на проектирование автоматических установок пожаротушения и сигнализации [16].

Рис. 1 Структурная схема Свод Правил СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты Установки пожарной сигнализации и пожаротуше
ния автоматические Нормы и правила проектирования

Первые четыре раздела Свода Правил включают в себя область при
менения, нормативные ссылки, термины и определения и общие положения.

Согласно пункту 4.3. СП Тип установки пожаротушения, способ ту
шения, 
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 оборудования [16].

Пятый пункт СП 5.13130.2009 посвящен водяным и пенным установ
кам пожаротушения и включает в себя десять подразделов:

- Основные положения;
- Спринклерные установки;
- Дренчерные установки;
- Установки пожаротушения тонкораспыленной водой
- Спринклерные АУП с принудительным пуском;

- Спринклерно-дренчерные АУП;
- Трубопроводы установок;
- Узлы управления;
- Водоснабжение установок и подготовка пенного раствора;
- Насосные станции [16].
В пункте 5.1. СП отмечается, что установки автоматического водяного 

и пенного пожаротушения должны выполнять функцию тушения или локализации пожара. Исполнение установок водяного и пенного пожаротушения должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.3.046, ГОСТ Р 50680 и 
ГОСТ Р 50800. Водяные и пенные АУП подразделяются на спринклерные, 
дренчерные, спринклерно-дренчерные, роботизированные и АУП с принудительным пуском. Параметры данных установок пожаротушения - 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 [16].

Спринклерные установки следует проектировать для помещений вы
сотой 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 (п. 5.2.2.) [16].

Автоматическое включение дренчерных установок следует осуществ
лять по сигналам от одного из видов технических средств или по совокупности сигналов этих технических средств:

- пожарных извещателей установок пожарной сигнализации;
- побудительных систем;
- спринклерной АУП;
- датчиков технологического оборудования (п. 5.3.1.1.) [16].
В соответствии с пунктом 5.4.1. СП установки пожаротушения тонко
распыленной водой (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 АУП-ТРВ [16].

Раздел 6 «Установки пожаротушения высокократной пеной» Свода 

Правил содержит три подраздела - область применения, классификация установок, проектирование.

В соответствии с данным разделом установки пожаротушения высо
кократной пеной применяются для объемного и локально объемного тушения пожаров классов А2, В по ГОСТ 27331. По воздействию на защищаемые объекты установки подразделяются на: - установки объемного пожаротушения; - установки локального пожаротушения по объему [36].

При проектировании установки пожаротушения высокократной пеной 

необходимо учитывать следующее:

- установки должны соответствовать общим техническим требовани
ям, установленным ГОСТ Р 50800;

- в установках следует использовать только специальные пенообразо
ватели, предназначенные для получения пены высокой кратности;

- 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;

- оборудование, длину и диаметр трубопроводов необходимо выбирать 

из условия, что инерционность установки не превышает 180 с;

- производительность установок и количество раствора пенообразова
теля определяются исходя из расчетного объема защищаемых помещений в 
соответствии с рекомендуемым приложением Г;

- при применении установок для локального пожаротушения по объе
му защищаемые агрегаты или оборудование ограждаются металлической 
сеткой с размером ячейки не более 5 мм;

- расчетный объем локального пожаротушения определяется произве
дением площади основания огораживающей конструкции агрегата или оборудования на ее высоту [16].

Седьмой раздел СП «Роботизированный пожарный комплекс» состоит 

из двух подразделов - основные положения и требования к установке пожарной сигнализации РПК.

В соответствии с пунктом 7.1.1. при проектировании автоматического 

роботизированного пожарного комплекса (РПК) необходимо руководствоваться требованиями ГОСТ 12.2.072, ГОСТ Р 50680, ГОСТ Р 50800 и ГОСТ 
Р 53329 [16]. При этом РПК должен включать в себя:

- не менее двух стационарных роботизированных установок пожаро
тушения;

- систему управления;
- запорно-пусковые устройства с электроприводом (п. 7.1.3.) [16].
Восьмой раздел Свода Правил «Установки газового пожаротушения» 

включает в себя шестнадцать подразделов:

Область применения;
Классификация и состав установок;
Огнетушащие вещества;
Общие требования;
Установки объемного пожаротушения;
Количество газового огнетушащего вещества;
Временные характеристики;
Сосуды для газового огнетушащего вещества;
Трубопроводы;
Побудительные системы;
Насадки;
Станция пожаротушения;
Устройства местного пуска;
Требования к защищаемым помещениям;
Установки локального пожаротушения по объему;
Требования безопасности.
Согласно пункту 8.1.1. Автоматические установки газового пожаро
тушения (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 доступа воздуха;

- гидридов металлов и пирофорных веществ;
- порошков металлов (натрий, калий, магний, титан и др.) [16].
Установки газового пожаротушения в соответствии с пунктом 8.2.1. 

подразделяются:

- по способу тушения: объемного тушения, локального по объему;
- по способу хранения газового огнетушащего вещества: централизо
ванные, модульные;

- по способу включения от пускового импульса - с электрическим, 

пневматическим, механическим пуском или их комбинацией [16].

Согласно пункту 8.3.1. в установках газового пожаротушения приме
няются следующие газовые огнетушащие вещества:

1. Сжиженные газы
- Двуокись углерода (СО2);
- Хладон 23 (СF3H);
- Хладон 125 (С2F5H);
- Хладон 218 (С3F8);
- Хладон 227ea (С3F7H);
- Хладон 318Ц (С4F8Ц);
- Шестифтористая сера (SF6);
2. Сжатые газы
- Азот (N2);
- Аргон (Ar);
- Инерген - азот 52 % (об.), аргон 40 % (об.), двуокись углерода 8 % 

(об.) [16].

Девятый раздел Свода Правил «Установки порошкового пожаротуше
ния модульного типа» включает в себя четыре подраздела:

- Область применения;
- Проектирование;
- Требования к защищаемым помещениям;
- Требования безопасности.
В соответствии с подразделом 9.1. автоматические установки порош
кового пожаротушения (АУПП) применяются для ликвидации пожаров 
классов А, В, С и электрооборудования (электроустановок под напряжением). В помещениях категории А и Б по взрывопожароопасности и во взрывоопасных зонах 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 [16].

Запрещается применение установок порошкового пожаротушения мо
дульного типа:

- в помещениях, которые не могут быть покинуты людьми до начала 

подачи огнетушащих порошков;

- в помещениях с большим количеством людей (50 человек и более)

[16].

По способу хранения вытесняющего газа в модуле (емкости) установ
ки подразделяются на закачные, с газогенерирующим элементом, с баллоном сжатого или сжиженного газа (пункт 9.2.3.) [16].

В проектной документации на установку должны быть указаны пара
метры установки в соответствии с ГОСТ Р 51091 и правила ее эксплуатации. 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 [16].

Раздел 10 «Установки аэрозольного пожаротушения» СП, также как и 

9 раздел, состоит из четырех разделов - область применения, проектирование, требования к защищаемым помещениям и требования безопасности.

Согласно пункту 10.1.1 автоматические установки аэрозольного пожа
ротушения (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 [16].

В помещениях категории А и Б по взрывопожароопасности и во взры
воопасных зонах допускается применение генераторов огнетушащего аэрозоля, 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 [16].

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. 
При проектировании установок должны быть приняты меры, исключающие 
возможность возникновения загораний в защищаемых помещениях и во 
взрывоопасных зонах от применяемых ГОА [16].

В 11 разделе Свода Правил рассматриваются автономные установки 

пожаротушения, которые подразделяются по виду огнетушащего вещества 
(ОТВ) на водяные, пенные, газовые, порошковые, аэрозольные и комбинированные. Автономные установки пожаротушения могут применяться для 
защиты отдельных пожароопасных участков в соответствии с пунктом 8 
приложения А [16].

В соответствии с пунктами 11.3. – 11.5. Правил Проектирование авто
номных установок производится в соответствии с руководством по проектированию, разработанным проектной организацией для защиты типовых 
объектов и согласованным в установленном порядке. Требования, предъявляемые к запасу ОТВ для автономной установки пожаротушения, должны 
соответствовать требованиям к запасу ОТВ для автоматической установки 
пожаротушения модульного типа. 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 [16].

Раздел 12 Свода Правил «Аппаратура управления установок пожаро
тушения» включает в себя следующие подразделы:

- Общие требования к аппаратуре управления установок пожаротуше
ния;

- Общие требования к сигнализации;
- Установки водяного и пенного пожаротушения. Требования к аппа
ратуре управления. Требования к сигнализации;

- Установки газового и порошкового пожаротушения. Требования к 

аппаратуре управления. Требования к сигнализации;

- Установки аэрозольного пожаротушения. Требования к аппаратуре 

управления. Требования к сигнализации;

- Установки тушения тонкораспыленной водой. Требования к аппара
туре управления. Требования к сигнализации [16].

Раздел 13 «Системы пожарной сигнализации» СП состоит из следую
щих подразделов:

- Общие положения при выборе типов пожарных извещателей для за
щищаемого объекта;

- Требования к организации зон контроля пожарной сигнализации;
- Размещение пожарных извещателей;
- Точечные дымовые пожарные извещатели;
- Линейные дымовые пожарные извещатели;
- Точечные тепловые пожарные извещатели;
- Линейные тепловые пожарные извещатели;
- Извещатели пламени;
- Извещатели пожарные аспирационные дымовые;
- Газовые пожарные извещатели;
- Автономные пожарные извещатели;
- Проточные пожарные извещатели;
- Ручные пожарные извещатели;
- Приборы приемно-контрольные пожарные, приборы управления по
жарные. Оборудование и его размещение. Помещение дежурного персонала;

- Шлейфы пожарной сигнализации. Соединительные и питающие ли
нии систем пожарной автоматики [16].

В первом подразделе, в пункте 13.1.2. отмечается - пожарные извеща
тели пламени следует применять, если в зоне контроля в случае возникно
вения 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 [16].

Во втором подразделе в пункте 13.2.2. указывается - максимальное ко
личество 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 предпочти тельным в сравнении с радиальным [16].

В 14 разделе СП 5.13130.2009 рассматривается взаимосвязь систем 

пожарной сигнализации с другими системами и инженерным оборудованием объектов.

В соответствии с пунктом 14.1. 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. Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками пожаротушения, или дымоудаления, 
или оповещения, или инженерным оборудованием должно осуществляться 
при срабатывании не менее двух пожарных извещателей [16].

В 14 разделе отмечается - 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 в том случае:

- если время срабатывания автоматической установки спринклерного 

пожаротушения более времени, необходимого для срабатывания системы 
дымоудаления и для обеспечения безопасной эвакуации;

- если огнетушащее вещество (вода) спринклерной установки водяно
го пожаротушения затрудняет эвакуацию людей [16].

В остальных случаях системы дымоудаления допускается включать от 

спринклерной установки пожаротушения [16].

Разделы 15 и 16 Свода Правил посвящены вопросам электропитания и 

защитного заземления и зануления систем пожарной сигнализации и установок пожаротушения.

В соответствии с пунктом 15.1. 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 [16].

В качестве резервного источника питания электроприемников допус
кается использовать аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного 
питания, которые должны обеспечивать питание указанных электроприемников в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме [16]. При использовании аккумулятора в качестве источника питания должен быть обеспечен режим подзарядки 
аккумулятора.

В разделе 17 СП отмечается - при выборе типов пожарных извещате
лей, 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 предполагается следующее назначение систем пожарной автоматики:

- обеспечение пожарной безопасности людей;
- обеспечение пожарной безопасности материальных ценностей;
- обеспечение пожарной безопасности людей и материальных ценно
стей [16].

Свод Правил имеет 16 Приложений, которые имеют буквенное обо
значение А – Р [16].

Таким образом. Свод Правил СП 5.13130.2009 Системы противопо
жарной защиты Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические Нормы и правила проектирования структурно состоит из 
семнадцати разделов и шестнадцати Приложений, при этом основные разделы включают в себя многочисленные подразделы.

Представленный анализ Свода Правил СП 5.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические Нормы и правила проектирования» способствует 
процессу изучения и применения на практике требований данного нормативного документа в сфере использования систем противопожарной защиты.

Свод Правил СП 5.13130.2009 является одним из основных норматив
ных документов, используемых при проектировании автоматических установок газового пожаротушения. Он имеет специальный раздел, посвященный установкам газового пожаротушения.

Источники:

1. Загнитко В.Н., Драгин В.А. Классификация негативных факторов жизнедея
тельности // Чрезвычайные ситуации: промышленная и экологическая безопасность –
Краснодар: КСЭИ, 2014. - № 1. – с. 39 – 45.

2. Загнитко В.Н., Драгин В.А., Тесленко И.И. Организация проведения экспер
тизы промышленной безопасности, технического обслуживания и ремонта опасного 
производственного объекта // Чрезвычайные ситуации: промышленная и экологическая безопасность – Краснодар: КСЭИ, 2014. - № 2. – с. 68 – 80.

3. Загнитко В.Н., Драгин В.А., Тесленко И.И. Классификация средств защиты от 

воздействия вредных и опасных производственных факторов // Чрезвычайные ситуации: промышленная и экологическая безопасность – Краснодар: КСЭИ, 2014. - № 3-4.