Газовое пожаротушение: как система меняет страховую математику
24.10.2025
Установка автоматического газового пожаротушения влияет на страховые тарифы, но масштаб этого влияния не соответствует распространенным представлениям. По данным практики страхования, скидка на полис при наличии автоматической установки составляет 3-15% для коммерческой недвижимости в зависимости от полноты системы. Реальная экономическая выгода формируется не столько за счет снижения страховых премий, сколько через минимизацию прямых убытков при возникновении пожара и соответствие нормативным требованиям.
После утраты силы статьи 28 ФЗ-69 в 2004 году, определявшей обязательность скидок, страховые компании устанавливают условия индивидуально, что требует понимания механизмов тарификации.
Три составляющие экономической эффективности
Для инженера по пожарной безопасности критически важно разделять три составляющие: прямое снижение страхового тарифа (3-15%), предотвращение косвенных убытков от простоя оборудования (может превышать стоимость имущества в 5-10 раз для серверных и производственных объектов) и соответствие требованиям согласно СП 486.1311500.2020.
Окупаемость системы стоимостью 350-500 тыс. рублей только за счет страховых скидок составляет 15-20 лет, что делает этот аргумент вторичным при обосновании установки. Основное экономическое обоснование строится на анализе потенциальных убытков и нормативных требований к конкретному объекту.
Действительно ли страховые компании учитывают газовое пожаротушение при расчете премий?
Российские страховые компании применяют понижающие коэффициенты при наличии автоматических установок пожаротушения, но механизм работает иначе, чем до 2004 года.
Исторический контекст
До отмены статьи 28 ФЗ-69 "О пожарной безопасности" скидки были законодательно регламентированы, сейчас страховщики определяют их самостоятельно в рамках андеррайтинга. Анализ практики показывает конкретные цифры: 3-5% за датчики и автоматические устройства, 10-15% за комплексные системы. Крупные страховщики подтверждают применение понижающих коэффициентов за системы пожаротушения при страховании недвижимости.
Критически важный момент: в открытом доступе отсутствует дифференциация между типами систем пожаротушения. Страховщики рассматривают "автоматические установки пожаротушения" как единую категорию, не выделяя газовые системы отдельно от водяных, порошковых или пенных. При подаче заявки на страхование необходимо предоставлять документы: сертификаты на систему, договоры на техническое обслуживание с лицензированной организацией, отчеты о последних проверках. Без подтверждающей документации автоматического применения скидки не происходит.
Тарификация для коммерческих объектов
Для коммерческих объектов тарификация строится на оценке рисков. Наличие АУГПТ снижает вероятность полной гибели имущества, что учитывается в актуарных расчетах.
Пример расчета:
- Объект со страховой суммой: 10 млн рублей
- Базовый тариф: 1,5% (150 тыс. рублей в год)
- Скидка 10%: экономия 15 тыс. рублей ежегодно
- Стоимость установки системы: 400 тыс. рублей
- Простой срок окупаемости: 26,7 лет
Это превышает нормативный срок эксплуатации оборудования.
Совет от Сергея Григорьева, эксперта по газовому пожаротушению:
При переговорах со страховщиками предоставляйте полный пакет: акт сдачи системы в эксплуатацию, журнал технического обслуживания за последние 12 месяцев, сертификаты оборудования. Запрашивайте письменное подтверждение размера скидки до заключения договора страхования. Проводите тендер между 3-5 страховыми компаниями, указывая наличие АУГПТ как конкурентное преимущество объекта. Разница в итоговых условиях может достигать 20-30% между компаниями.
Когда установка системы обязательна: требования нормативов
Перечень объектов, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения, определяется СП 486.1311500.2020 (с изменением №1 от 16.06.2025).
Основные нормативные документы
- Проектирование систем: СП 485.1311500.2020
- Технические требования к оборудованию: ГОСТ Р 50969-96 с изменением №1 от 2014 года
Ключевое изменение 2021 года: отмена СП 5.13130.2009 и введение трех специализированных документов (СП 484, 485, 486) уточнило требования и методики расчета.
Где применяется газовое пожаротушение
Газовое пожаротушение выбирается для объектов, где применение воды приведет к выходу из строя защищаемого оборудования.
Типовые категории:
- Серверные и дата-центры
- Электрощитовые и распределительные устройства напряжением 0,4 кВ и выше
- Архивы и библиотеки с материальными ценностями
- Музейные фонды и выставочные залы
- Банковские хранилища
- Кабельные коллекторы
- Дизель-генераторные станции
Важное ограничение: для объектов с постоянным пребыванием более 50 человек применение углекислоты запрещено согласно СП 485.1311500.2020, требуется применение хладонов или инертных газов.
Согласование и сертификация
- Проектная документация на установки газового пожаротушения проходит экспертизу в рамках общего порядка государственной экспертизы проектов
- Отдельного согласования с МЧС не требуется
- Обязательна сертификация установок в системе ГОСТ Р
- Подтверждение соответствия станций пожаротушения требованиям пожарной безопасности
Техническое обслуживание
Техническое обслуживание должно проводиться организацией с лицензией МЧС на деятельность в области пожарной безопасности, периодичность определяется технической документацией производителя.
Сравнение основных типов газовых огнетушащих веществ
| Параметр | Хладон 125 | Хладон 227еа | ФК-5-1-12 | Инерген | 
|---|---|---|---|---|
| Огнетушащая концентрация, % | 9,8 | 7,2 | 4,2 | 35-40 | 
| Потенциал глобального потепления (GWP) | 3500 | 3220 | 1 | 0 | 
| NOAEL (безопасная концентрация), % | 7,5 | 9 | 10 | - | 
| Рабочее давление, МПа | 4,2-6,5 | 4,2-6,5 | 4,2 | 15-30 | 
| Время выпуска, секунд | 10-60 | 10-60 | 10-15 | 60-120 | 
| Состояние хранения | Сжиженный | Сжиженный | Сжиженный | Сжатый газ | 
| Относительная стоимость системы | 1,0 | 1,5-2,0 | 3,0-4,0 | 2,0-3,0 | 
| Требование эвакуации | Да | Да | Да | Да | 
Какой тип системы выбрать: инженерный компромисс
Хладоны: компактность против экологии
Выбирая хладоны ради:
- Низкой огнетушащей концентрации (7-10%)
- Компактности оборудования
Мы неизбежно жертвуем:
- Экологическими показателями (GWP 3000-3500)
- Получаем ограничения по будущим регулированиям, связанным с Кигалийской поправкой к Монреальскому протоколу
Хладон 125:
- Требует 9,8% объемной концентрации
- Для помещения 100 м³ составляет около 118 кг вещества
- Хранение в баллонах под давлением 4,2-6,5 МПа
Хладон 227еа:
- Эффективнее (7,2%)
- Стоимость системы возрастает в 1,5-2 раза
ФК-5-1-12 (Novec 1230): экологичность против бюджета
Выбирая ФК-5-1-12 ради:
- Экологичности (GWP=1, время жизни в атмосфере 3-5 дней)
- Максимальной безопасности для персонала (NOAEL=10%)
Мы жертвуем:
- Бюджетом проекта (стоимость системы в 3-4 раза выше хладоновой)
При этом получаем преимущества:
- Отсутствие ограничений по дальнейшей эксплуатации
- Низкую огнетушащую концентрацию 4,2%
- Возможность перезаправки модулей на объекте без демонтажа
Инертные газы: экологичность против объема
Выбирая инертные газы (азот, аргонит, инерген) ради:
- Нулевого экологического следа
- Полной безопасности для материальных ценностей
Мы жертвуем:
- Объемом оборудования (требуется в 3-5 раз больше баллонов из-за концентрации 35-40%)
- Временем подачи (60-120 секунд против 10-60 для хладонов)
- Необходимостью хранения под высоким давлением 15-30 МПа
Инертные газы оптимальны для:
- Архивов и библиотек, где длительное время подачи допустимо
- Объектов, где механическое воздействие продуктов термического разложения хладонов на документы нежелательно
Совет от Сергея Григорьева, эксперта по газовому пожаротушению:
Для серверных до 150 м² с бюджетными ограничениями выбирайте хладон 125 - проверенное решение с оптимальным соотношением цена/эффективность. Для объектов с перспективой эксплуатации 20+ лет и без жестких ограничений по бюджету рассматривайте ФК-5-1-12, чтобы избежать будущих ограничений на парниковые газы. Для архивов, музейных фондов, объектов культурного наследия применяйте инертные газы - нулевой риск повреждения ценностей продуктами разложения.
Как рассчитать реальную экономическую выгоду системы?
Корректная модель оценки экономической эффективности включает четыре компонента.
Компонент 1: Прямые капитальные затраты
Для типового объекта:
- Проектирование: 80-150 тыс. рублей
- Оборудование: 250-800 тыс. рублей (в зависимости от ГОТВ и площади)
- Монтаж: 100-200 тыс. рублей
- Пусконаладка: 50-80 тыс. рублей
Для серверной 100 м² на хладоне 125:
- Итоговая стоимость: 480-630 тыс. рублей под ключ
Компонент 2: Эксплуатационные расходы
Техническое обслуживание:
- 2 раза в год согласно требованиям производителя
- Стоимость: 35-60 тыс. рублей ежегодно
Перезарядка баллонов при срабатывании или при падении давления:
- Хладон 125: 280-350 рублей за килограмм
- Для системы на 120 кг: 33,6-42 тыс. рублей
- Плюс работы по перезарядке: 15-25 тыс. рублей
Резервный запас:
- 100% от расчетного количества ГОТВ должен храниться на складе объекта или у сервисной организации
Компонент 3: Прямая экономия на страховании
Пример расчета:
- Страховая сумма: 10 млн рублей
- Базовый тариф: 1,5%
- Скидка: 10%
- Экономия: 15 тыс. рублей в год
За 15 лет эксплуатации:
- Накопленная экономия: 225 тыс. рублей
- Не покрывает даже половину капитальных затрат
Этот компонент не является определяющим при принятии решения об установке.
Компонент 4: Предотвращенные убытки
Для серверной с оборудованием стоимостью 8 млн рублей:
Без системы пожаротушения:
- Вероятность полной гибели при возгорании: 70-85%
- Тушение средствами первичного пожаротушения малоэффективно для электрооборудования
- Математическое ожидание убытков: 8 млн × 0,75 = 6 млн рублей
С системой газового пожаротушения:
- Вероятность гибели снижается до: 5-10% (отказ системы, несрабатывание)
- Математическое ожидание убытков: 8 млн × 0,075 = 0,6 млн рублей
Предотвращенные убытки: 5,4 млн рублей при реализации риска
Сравнение систем пожаротушения по экономическим параметрам
| Критерий | Газовое | Водяное спринклерное | Порошковое | 
|---|---|---|---|
| CAPEX для помещения 100 м², тыс. руб. | 480-630 | 320-450 | 280-400 | 
| OPEX ежегодно, тыс. руб. | 35-60 | 45-70 | 40-65 | 
| Вторичный ущерб при срабатывании | Минимальный | Критический для электроники | Средний, загрязнение | 
| Применимость для серверных | Да | Нет | Ограниченно | 
| Время ликвидации очага, секунд | 10-60 | 60-300 | 5-30 | 
| Влияние на страховой тариф | -10-15% | -5-10% | -3-7% | 
Малоизвестные аспекты газового пожаротушения: глубокая аналитика
Факт 1: Термическое разложение и реальные риски
При тушении пожара:
- Термическому разложению подвергается не более 5% массы хладона
- Остальные 95% выполняют огнетушащую функцию в неизменном виде
- Продукты разложения (HF, CO, CO₂) токсичны, но их концентрация значительно ниже токсичности продуктов горения самого пожара
Термическая устойчивость:
- Распад молекул хладона 125 начинается только при температурах выше 900°C
- Наиболее термически устойчивый среди применяемых хладонов
Проектировщики должны предусматривать:
- Систему газоудаления с 4-кратным воздухообменом для удаления продуктов разложения после тушения
Факт 2: Миф о безопасном газе и нормативная реальность
Последнее десятилетие российского рынка прошло под маркетинговым лозунгом поиска "безопасного газа, позволяющего не эвакуировать людей".
Технический анализ показывает:
- ФК-5-1-12 с NOAEL=10% уступает хладону 23 (NOAEL=50%) по запасу безопасности для человека
Критически важно:
- Независимо от типа ГОТВ, согласно СП 485.1311500.2020 требуется эвакуация людей до начала подачи газа
- Время задержки пуска (обычно 30 секунд) предусмотрено специально для эвакуации
- Утверждения о полной безопасности присутствия людей при срабатывании не соответствуют нормативным требованиям
Факт 3: Дальность подачи и архитектура системы
Современные централизованные станции газового пожаротушения на хладоне 23 создают нормативную огнетушащую концентрацию в помещениях, удаленных на:
- 110 метров по горизонтали
- 32-37 метров по вертикали от батареи баллонов
Это определяется гидравлическими расчетами трубопроводов и позволяет защищать крупные объекты (бизнес-центры, производственные комплексы) с единой станции пожаротушения, размещенной в техническом помещении.
Модульные установки:
- Экономически целесообразны для локальных объектов площадью до 200-300 м²
Факт 4: Негерметичность помещений и реальная эффективность
Параметр негерметичности защищаемого помещения критически влияет на массу требуемого ГОТВ.
Для поддержания огнетушащей концентрации:
- В течение нормативного времени (10 минут для большинства объектов)
- Необходимо уплотнение дверных проемов, кабельных проходок, вентиляционных каналов
На практике:
- 30-40% проектов сталкиваются с превышением нормативного параметра негерметичности
- Требуется увеличение массы газа на 20-50%
- ИЛИ проведение строительных мероприятий по герметизации
При обосновании бюджета проекта необходимо закладывать резерв на герметизацию.
Факт 5: Инерген и физиология дыхания
Распространенное заблуждение:
Инерген создает гипоксию и представляет смертельную опасность для человека.
Реальный механизм:
- Газ снижает концентрацию кислорода с 21% до 12,5-13%
- Но примесь 8% углекислоты стимулирует дыхательную активность человека
- Увеличивает частоту и глубину дыхания
- Это компенсирует пониженное содержание кислорода
- Позволяет безопасно эвакуироваться в течение 3-5 минут
Тем не менее:
- Нормативное требование эвакуации до начала тушения сохраняется
Совет от Сергея Григорьева, эксперта по газовому пожаротушению:
На стадии обследования объекта проведите тест на негерметичность ("door fan test") для определения реального параметра негерметичности. Это позволит точно рассчитать массу ГОТВ и избежать перерасхода бюджета на 20-30%. Если параметр превышает нормативный, сравните стоимость дополнительного газа со стоимостью герметизации - часто установка уплотнителей и заделка проходок обходится дешевле закупки дополнительных модулей.
Эволюция требований: от хладона-13B1 к экологичным решениям
Развитие технологий газового пожаротушения за 90 лет прошло четыре ключевых этапа.
Первый этап (1930-1980-е): эра углекислоты
- Первые автоматические установки на CO₂ внедрялись на кораблях, турбогенераторах ТЭЦ, в промышленных объектах
- 1939 год: В СССР создана первая автоматическая УГП для защиты турбогенератора
- Углекислота обеспечивала эффективное объемное тушение
- Ограничения: Высокая токсичность (предельно допустимая концентрация для человека 0,5%, огнетушащая 34-50%) ограничивала применение объектами без постоянного пребывания людей
Второй этап (1950-1990-е): эра бромхладонов
- Внедрение галонов 1301 (хладон-13B1) и 1211 обеспечило прорыв
- Низкая огнетушащая концентрация 5-6%
- Высокая эффективность химического ингибирования реакции горения
- К 1970-м годам хладон-13B1 стал стандартом для защиты серверных, электрощитовых, архивов
Критическая точка:
- 1988 год: Подписание Монреальского протокола
- Выявлено озоноразрушающее действие бромхладонов (ODP=10-16)
- Производство и применение хладона-13B1 прекращено
- Существующие запасы подлежат утилизации
Третий этап (1990-2010-е): разработка озонобезопасных альтернатив
Появление хладонов с ODP=0:
- Хладон 23 (огнетушащая концентрация 14,6%)
- Хладон 125 (9,8%)
- Хладон 227еа (7,2%)
Модернизация оборудования:
- Повышение рабочего давления до 4,2-6,5 МПа
- Разработка автоматических систем контроля массы ГОТВ
- Увеличение дальности подачи
В России:
- Хладон 125 получил наибольшее распространение благодаря оптимальному соотношению эффективность/стоимость
Развитие инертных газов:
- Внедрение инергена (IG-541), аргонита (IG-55)
- Для объектов с особыми требованиями к сохранности материальных ценностей
Четвертый этап (2010-настоящее время): экологический переход
Разработка ФК-5-1-12 (Novec 1230) ознаменовала новую эру:
- Огнетушащая концентрация: 4,2%
- GWP=1 (против 3000-3500 у хладонов)
- Время жизни в атмосфере: 3-5 дней
- Полный распад под УФ-излучением за 5 суток
Кигалийская поправка к Монреальскому протоколу:
- 2016 год, Россия ратифицировала в 2020
- Устанавливает график сокращения применения парниковых хладонов
- Создает долгосрочный тренд на переход к низко-GWP веществам и инертным газам
Нормативная эволюция в России
В 2021 году:
- Отменен СП 5.13130.2009
- Введены три специализированных документа (СП 484, 485, 486)
- Уточнены требования к проектированию
- Увеличено время подачи для архивов с 60 до 120 секунд (изменение №3 к СП 485.1311500.2020)
- Запрещена углекислота для помещений с массовым пребыванием людей
Тренд:
- Ужесточение требований безопасности
- Детализация методик расчета
- Гармонизация с международными стандартами
Практические шаги для снижения страховой премии
Для получения максимальной скидки от страховой компании требуется системный подход на трех этапах.
Этап проектирования
- Привлечение проектной организации с членством в СРО и опытом не менее 5 лет
- Обеспечит соответствие проекта всем нормативным требованиям
- Проектная документация должна пройти экспертизу
- Положительное заключение экспертизы является весомым аргументом при переговорах со страховщиком
Выбор типа ГОТВ с учетом специфики объекта:
- Для серверных: хладон 125 или ФК-5-1-12
- Для архивов: инертные газы
Этап монтажа и ввода в эксплуатацию
Выбор подрядчика:
- С лицензией МЧС на монтаж систем пожарной автоматики
- Наличие сертифицированных монтажников
Критически важные документы:
- Акт сдачи системы в эксплуатацию с подписями представителей заказчика, подрядчика, эксплуатирующей организации
- Протоколы пневматических испытаний трубопроводов на прочность и герметичность
- Акт проведения комплексных испытаний системы
- Сертификаты соответствия на все оборудование
Эти документы потребуются страховщику для подтверждения факта наличия работоспособной системы.
Этап эксплуатации и взаимодействия со страховщиком
Техническое обслуживание:
- Заключение договора на ТО с организацией, имеющей лицензию МЧС
- Периодичность: не реже 2 раз в год
- Ведение журнала технического обслуживания с отметками о проверках, замерах давления, устранении неисправностей
При подаче заявки на страхование:
- Предоставление полного комплекта документов:
- Акт ввода в эксплуатацию
- Действующий договор ТО
- Журнал ТО за последние 12 месяцев
- Сертификаты оборудования
 
Проведение тендера:
- Между 3-5 страховыми компаниями
- Обязательно указывать наличие АУГПТ в техническом описании объекта
Типичные ошибки, снижающие шансы на получение скидки
- Отсутствие актуального договора на ТО (система формально есть, но не обслуживается)
- Пропуск плановых проверок (в журнале нет записей за последние 6 месяцев)
- Применение оборудования без сертификатов соответствия
- Отсутствие резервного запаса ГОТВ на объекте
Страховщики запрашивают подтверждение работоспособности системы, и формальное наличие оборудования без документов об обслуживании не дает основания для скидки.
FAQ: Часто задаваемые вопросы
Дает ли установка газового пожаротушения гарантированную скидку на страховку?
Нет, гарантий нет. После отмены статьи 28 ФЗ-69 в 2004 году страховые компании определяют скидки самостоятельно.
Анализ рыночной практики показывает, что скидка для коммерческой недвижимости составляет 3-15% в зависимости от:
- Полноты системы
- Политики конкретной страховой компании
Требуется подтверждающая документация:
- Акт ввода в эксплуатацию
- Договор на техобслуживание
- Журнал ТО
Рекомендуется: Проводить тендер между несколькими страховщиками.
Какой тип газа выбрать для серверной с учетом всех факторов?
Для серверной площадью до 150 м² с бюджетными ограничениями:
- Оптимален хладон 125
- Огнетушащая концентрация: 9,8%
- Базовая стоимость
Для объектов с перспективой эксплуатации более 20 лет:
- Без жестких бюджетных ограничений рассматривайте ФК-5-1-12
- Концентрация: 4,2%
- GWP=1
- Защита от будущих регулятивных ограничений
- Стоимость в 3-4 раза выше
Углекислота для серверных:
- Не применяется из-за высокой токсичности и возможного присутствия персонала
Обязательна ли эвакуация людей при срабатывании системы?
Да, согласно СП 485.1311500.2020 требуется эвакуация персонала до начала подачи газового огнетушащего вещества независимо от его типа.
- Время задержки пуска (обычно 30 секунд) предусмотрено для эвакуации
- Маркетинговые утверждения о полной безопасности присутствия людей при срабатывании не соответствуют нормативным требованиям
- Даже для ФК-5-1-12 с высоким NOAEL=10% эвакуация обязательна
Окупится ли система только за счет экономии на страховании?
Нет.
- Стоимость системы: 400-500 тыс. рублей
- Экономия на страховке: 15-20 тыс. рублей в год
- Простой срок окупаемости: 20-25 лет (превышает нормативный срок эксплуатации)
Реальная экономическая эффективность формируется за счет:
- Предотвращения прямых убытков при пожаре (для серверной с оборудованием 8 млн рублей предотвращенные убытки составляют 5-6 млн рублей)
- Соответствия нормативным требованиям для объектов, где установка обязательна согласно СП 486.1311500.2020
Какие документы нужны для подтверждения наличия системы страховщику?
Обязательный комплект:
- Акт сдачи системы в эксплуатацию с подписями всех сторон
- Сертификаты соответствия на оборудование (модули, баллоны, ЗПУ)
- Действующий договор на техническое обслуживание с организацией, имеющей лицензию МЧС
- Журнал технического обслуживания с отметками за последние 12 месяцев
- Протоколы испытаний трубопроводов
Без актуального договора ТО и записей в журнале страховщики рассматривают систему как неработоспособную.
Требуется ли согласование проекта с МЧС?
Отдельное согласование проектной документации на газовое пожаротушение с МЧС не требуется.
- Проект проходит экспертизу в рамках общего порядка государственной экспертизы проектной документации
- Обязательна сертификация установок в системе ГОСТ Р
- Техническое обслуживание выполняет организация с лицензией МЧС
- Пневматические испытания проводятся по программе без согласования с МЧС согласно ГОСТ Р 59636-2021
Как часто нужно проводить техобслуживание и сколько это стоит?
Периодичность:
- Определяется технической документацией производителя
- Обычно 2 раза в год (весной и осенью)
Стоимость ТО:
- Для типовой системы: 35-60 тыс. рублей в год
Работы включают:
- Проверку давления в баллонах и побудительных устройствах
- Контроль массы ГОТВ
- Проверку работоспособности пусковых устройств и сигнализации
- Диагностику электрических цепей
- Проверку герметичности соединений
При снижении давления ниже нормативного требуется перезарядка баллонов.