Ежедневно с 9:00 до 20:00

hello@gasbase.ru

Вентиляция при газовом пожаротушении: установка, требования, обслуживание

Сергей ГригорьевСергей Григорьев

эксперт по газовому пожаротушению

Системы газового пожаротушения сегодня устанавливаются на многие объекты. Одним из главных последствий ликвидации огня является необходимость удалить остаточные газовые смеси из помещений.

20.05.2025

Вентиляция в системах газового пожаротушения определяет эффективность тушения и безопасность персонала. Работающая вентиляция при срабатывании АУГП приводит к утечке огнетушащего вещества в 40% случаев отказов системы. Согласно СП 485.1311500.2020 и изменению №3 к СП 7.13130.2013, вступающему в силу с 1 июля 2025 года, вентиляция должна автоматически отключаться при пожаре и обеспечивать удаление газа после тушения с производительностью не менее 4-кратного воздухообмена. Без правильно спроектированной системы удаления газа персонал не может безопасно вернуться в помещение. Система вентиляции работает в трех режимах: нормальная работа до срабатывания, полное отключение во время подачи огнетушащего вещества, принудительное удаление газа после выдержки концентрации. Каждый режим регламентирован нормативами, нарушение требований приводит к административной ответственности и отказу в приемке объектов МЧС.

С 1 марта 2021 года действует новая нормативная база: СП 5.13130.2009 отменен и заменен тремя сводами правил (СП 484, 485, 486). Изменения 2024-2025 года ужесточают требования к автоматизации, вводят новую терминологию и детализируют параметры систем газоудаления. В 2025 году вступают критические изменения в СП 484 и СП 7.13130, которые меняют подход к проектированию вентиляции при АУГП.

Почему отключение вентиляции определяет эффективность тушения

Газовое пожаротушение работает через создание огнетушащей концентрации в защищаемом объеме. Для хладона 227ea требуется концентрация 7,2% объема, для инергена около 40%, для CO₂ до 30%. Работающая вентиляция обновляет воздух в помещении, разбавляя огнетушащее вещество и делая невозможным достижение нужной концентрации. При 1-кратном воздухообмене в час в помещении объемом 50 кубометров каждую минуту уходит около 0,8 кубометра газа. За 10 минут выдержки концентрации потери составят 8 кубометров, что эквивалентно снижению концентрации на 16%. Такого снижения достаточно для неэффективности тушения.

Физика процесса требует герметичности. Параметр негерметичности по СП 485.1311500.2020 не должен превышать 0,001 м⁻¹ для помещений с тлеющими материалами. Открытые воздуховоды вентиляции создают постоянные каналы утечки газа. Даже после закрытия противопожарных клапанов остаточный поток через неплотности в заслонках снижает эффективность. Согласно статистике отказов АУГП, недостаточная герметичность из-за работающей вентиляции составляет 40% всех случаев неэффективного тушения. Вторая причина (25%) — отсутствие автоматического отключения вентиляции, когда система продолжает работать при пожаре из-за ошибок в логике управления.

Три функции вентиляции в цикле работы АУГП

Система вентиляции при газовом пожаротушении работает в трех последовательных режимах. До обнаружения пожара работает штатная общеобменная вентиляция с параметрами по проекту. Противопожарные нормально открытые клапаны открыты, воздухообмен обеспечивает нормальный микроклимат. Для серверных это обычно 3-5 кратный воздухообмен в час, для архивов 1-2 кратный, для электрощитовых определяется расчетом тепловыделений.

При срабатывании пожарной сигнализации вентиляция автоматически отключается. Согласно пункту 6.11 СП 7.13130.2013 с изменением №3 от 27 марта 2025 года, отключение систем вентиляции и закрытие противопожарных нормально открытых клапанов должно осуществляться по сигналам от АУП или АПС. Последовательность действий: формирование сигнала «Пожар» → отключение питания вентиляторов → закрытие клапанов типа НО (нормально открытые) → задержка 30-40 секунд → выпуск огнетушащего вещества. Во время выдержки концентрации (обычно 10 минут для твердых материалов) вентиляция остается выключенной, все клапаны закрыты, помещение герметично.

После выдержки запускается система газоудаления. Открываются клапаны двойного действия (КПУ-3), включается принудительная вентиляция. По пункту 9.14.5 СП 485.1311500.2020 для удаления огнетушащих веществ используется общеобменная вентиляция зданий, допускается применение систем основной и аварийной вентиляции, а также мобильных или переносных вентиляционных установок. Производительность системы газоудаления должна обеспечивать не менее 4-кратного воздухообмена с удалением из нижней и верхней зон помещений и компенсацией удаляемого объема приточным воздухом. Вытяжная вентиляция запускается не ранее чем через 20 минут после включения АУГП согласно СП 7.13130.

Что изменилось в нормативах с 2021 по 2025 год

История нормативного регулирования вентиляции при АУГП началась в 1996 году с НПБ 22-96, который установил базовое требование об отключении вентиляции. С 2009 года действовал СП 5.13130.2009, который детализировал задержку выпуска газа и требования к герметичности. С 1 марта 2021 года СП 5.13130.2009 полностью отменен и заменен тремя новыми сводами правил: СП 484.1311500.2020 (системы пожарной сигнализации), СП 485.1311500.2020 (установки пожаротушения) и СП 486.1311500.2020 (перечень объектов).

Ключевые изменения СП 485 по сравнению со старым СП 5: усилены требования к герметичности помещений с конкретизацией мер (доводчики дверей, уплотнение кабельных проходок), введено обязательное требование о клапанах избыточного давления, которые ранее упоминались только косвенно, детализированы способы удаления газа с возможностью применения мобильных установок. Расчет объема помещения теперь производится без вычета оборудования, что увеличивает расчетное количество огнетушащего вещества и, соответственно, требования к вентиляции.

В 2025 году вступают два критических изменения. Изменение №1 к СП 484.1311500.2020, утвержденное приказом МЧС России от 27 марта 2025 года №252, вступает в силу 1 сентября 2025 года. Документ содержит 28 страниц изменений с новой терминологией и требованиями к организации пожарных постов, уточнениями по автоматизации систем противопожарной защиты. Изменение №3 к СП 7.13130.2013, утвержденное приказом МЧС России от 27 марта 2025 года №251, вступает в силу 1 июля 2025 года. Уточнены определения противопожарных клапанов, изменены температурные режимы для дымовых труб, актуализированы требования к противодымной вентиляции и ее взаимодействию с АУГП.

Параметр До 2021 (СП 5.13130.2009) С 2021 (СП 485.1311500.2020) С 2025 (изменения)
Клапаны избыточного давления Не регламентированы Обязательны (п. 9.14.2) Методика расчета детализирована
Герметичность помещений Общее требование Конкретные меры (доводчики, уплотнения) Параметр негерметичности нормирован
Удаление газа Через вентиляцию 4-кратный воздухообмен, двухзонное Допуск мобильных установок
Время запуска газоудаления Не регламентировано Не ранее 20 минут после пуска Без изменений
Расчет объема С вычетом оборудования Без вычета оборудования Без изменений

Расчет системы удаления огнетушащего вещества

Производительность системы газоудаления определяется по формуле: L = 4 × V, где L — расход воздуха в м³/час, V — объем защищаемого помещения в м³, коэффициент 4 — нормативная кратность воздухообмена по СП 7.13130.2013. Для помещения объемом 100 кубометров требуется система производительностью 400 м³/час. Расход делится между вытяжкой и притоком с небольшим преобладанием вытяжки (соотношение 55/45 или 60/40) для создания разрежения и предотвращения распространения газа в смежные помещения.

Система удаления должна быть двухзонной: воздухозаборники располагаются в верхней и нижней частях помещения. Тяжелые газы (CO₂, некоторые хладоны с плотностью выше воздуха) скапливаются внизу, легкие газы и продукты горения поднимаются вверх. Удаление только из одной зоны оставляет опасные концентрации в другой части помещения. Типовое размещение: нижний воздухозаборник на высоте 0,3-0,5 метра от пола, верхний — под потолком на расстоянии 0,2-0,3 метра от перекрытия.

Приток компенсирует удаляемый воздух. Без компенсации в помещении создается разрежение, что снижает эффективность вытяжки и может привести к подсосу загрязненного воздуха через неплотности. Приточный воздух подается организованно через воздуховоды или неорганизованно через открытые двери при использовании переносных дымососов. При проектировании стационарной системы приток размещается с противоположной от вытяжки стороны помещения для создания направленного потока воздуха.

Время удаления газа рассчитывается по формуле разбавления: t = (V / L) × ln(C₀ / C₁), где C₀ — начальная концентрация газа (обычно огнетушащая концентрация), C₁ — безопасная концентрация (обычно ПДК для рабочей зоны), V — объем помещения, L — производительность вентиляции. Для помещения 100 м³ с хладоном 227ea (начальная концентрация 7,2%, ПДК 3000 мг/м³ или примерно 0,15% объема) при производительности 400 м³/час время составит: t = (100/400) × ln(7,2/0,15) ≈ 1 час. Практически персоналу разрешается вход через 1-1,5 часа после запуска системы газоудаления.

Объем помещения, м³ Расчетная производительность, м³/час Типовое оборудование Время удаления, час
20-50 80-200 Осевой вентилятор 0,25 кВт 0,5-1
50-100 200-400 Канальный вентилятор 0,5 кВт 1-1,5
100-200 400-800 Канальный вентилятор 1 кВт 1,5-2
200-500 800-2000 Радиальный вентилятор 2 кВт 2-3
Свыше 500 Свыше 2000 Приточно-вытяжная установка с рекуперацией 3-5

Допускается использование переносных вентиляционных установок. В этом случае в стенах защищаемого помещения предусматриваются стыковочные узлы (адаптеры) для подключения дымососов. Узлы размещаются в нижней зоне (0,3-0,5 м от пола) и верхней зоне (под потолком), закрываются съемными заглушками. Типовой диаметр адаптера 200-300 мм. Производительность переносного дымососа обычно 1000-3000 м³/час, что позволяет обслуживать помещения до 250-750 кубометров.

Отличия требований для хладонов, инертных газов и углекислоты

Тип огнетушащего вещества определяет особенности работы вентиляции. Хладоны (227ea, 125, 318Ц) — сжиженные газы, хранятся под давлением 25-42 атмосферы, при выпуске охлаждаются до минус 50-70 градусов с образованием тумана и инея. Огнетушащая концентрация 6-9% объема, что оставляет 18-19% кислорода — теоретически персонал может находиться до 5 минут. На практике все хладоны требуют обязательной эвакуации до выпуска, поскольку при температуре выше 600 градусов разлагаются с образованием высокотоксичных продуктов (фосген, фтористый водород). Время выдержки концентрации 10 минут, после чего запускается система газоудаления. Хладоны легко удаляются принудительной вентиляцией за 1-1,5 часа. Клапаны избыточного давления обязательны, расчет по методике приложения Ж СП 485.

Инертные газы (азот IG-100, аргон, инерген IG-541) — сжатые газы, хранятся под давлением 200-300 атмосфер, при выпуске не охлаждаются. Инерген состоит из 52% азота, 40% аргона и 8% углекислого газа. Огнетушащая концентрация достигает 35-40% объема, что снижает кислород до 12-13% — критический уровень, вызывающий асфиксию. Эвакуация персонала строго обязательна, присутствие людей недопустимо. При выпуске инертных газов объем газа в помещении увеличивается в 1,5 раза, создавая избыточное давление 1,2-1,5 кПа. Без клапанов сброса давления возможно повреждение остекления, открытие дверей с потерей герметичности, деформация легких перегородок. КСИД обязательны для всех помещений с инертными газами независимо от размера. Время выдержки концентрации определяется проектом, обычно 10 минут. Удаление инертных газов проще, чем хладонов, поскольку азот и аргон составляют 99% атмосферы и не образуют токсичных продуктов.

Двуокись углерода (CO₂) — сжиженный газ высокой плотности (1,98 кг/м³, в 1,5 раза тяжелее воздуха), хранится под давлением 55-58 атмосфер. Огнетушащая концентрация 17-30% объема в зависимости от класса пожара. Высокая токсичность: при концентрации 5% и более возможен летальный исход, при 10% — быстрая потеря сознания и смерть. Эвакуация персонала строго обязательна, присутствие людей категорически запрещено. CO₂ скапливается в нижней зоне помещения из-за высокой плотности, что требует обязательного нижнего воздухозаборника при газоудалении. Избыточное давление при выпуске аналогично инертным газам, КСИД обязательны. Недопустима одновременная работа АУГП на CO₂ и противодымной вентиляции согласно статье 85 Федерального закона №123. Время выдержки концентрации определяется проектом. Удаление CO₂ требует интенсивной принудительной вентиляции, время удаления 1,5-2 часа для помещений объемом до 200 кубометров.

Тип ГОТВ Концентрация, % Эвакуация Температура выпуска КСИД Особенности удаления
Хладон 227ea 7,2 Обязательна -50...-70°C Да Стандартное время 1-1,5 ч
Хладон 125 8,1-9,4 Обязательна -50...-70°C Да Стандартное время 1-1,5 ч
Инерген (IG-541) 35-40 Строго обязательна Нормальная Да Быстрое удаление 0,5-1 ч
Азот (IG-100) 37-39 Строго обязательна Нормальная Да Быстрое удаление 0,5-1 ч
CO₂ 17-30 Категорически обязательна -50...-70°C Да Длительное 1,5-2 ч, нижняя зона

Клапан избыточного давления: расчет и установка

Клапан сброса избыточного давления (КСИД) предотвращает разрушение конструкций при выпуске огнетушащего вещества. При подаче газа в помещение давление резко возрастает: для хладонов на 0,8-1,2 кПа, для инертных газов и CO₂ на 1,2-1,8 кПа. Такое давление эквивалентно распределенной нагрузке 80-180 кг на квадратный метр поверхности. Легкие перегородки, остекление, подвесные потолки не выдерживают такой нагрузки. КСИД автоматически открывается при заданном давлении (обычно 0,6-0,8 кПа) и сбрасывает избыток газа, предотвращая повреждения.

Расчет площади проема КСИД производится по методике приложения Ж СП 485.1311500.2020. Упрощенная формула: S = Q / (200 × √ΔP), где S — площадь проема в м², Q — расход огнетушащего вещества в м³/мин (при нормальных условиях), ΔP — давление срабатывания клапана в кПа. Для помещения 100 м³ с хладоном 227ea при расходе 8 м³/мин и давлении срабатывания 0,7 кПа площадь составит: S = 8 / (200 × √0,7) ≈ 0,048 м² или 480 см². Типовые КСИД имеют площади проема 300, 500, 800, 1200 см².

Конструктивно КСИД состоит из рамы с проемом, закрытым легкой заслонкой на пружине. При повышении давления заслонка отклоняется, открывая проем для сброса газа. После снижения давления пружина возвращает заслонку в закрытое положение. Материал заслонки — тонкий металл или пластик, вес не более 3-5 кг. Направление открывания — наружу в смежное помещение или на улицу. Недопустима установка КСИД с выбросом в помещения постоянного пребывания людей (офисы, коридоры эвакуационных путей).

Размещение КСИД определяется проектом. Типовое расположение — в верхней части стены или двери на высоте 1,8-2,2 метра, поскольку большинство огнетушащих веществ легче воздуха и давление максимально вверху. Для CO₂ и тяжелых хладонов допускается установка в нижней зоне. КСИД устанавливается в наружных стенах или в смежные нежилые помещения с естественной вентиляцией. При установке в дверь используются специальные дверные клапаны, интегрированные в полотно двери без нарушения огнестойкости.

Обслуживание КСИД включает ежеквартальный осмотр с проверкой свободного открывания заслонки механическим воздействием, отсутствия коррозии петель и пружин, целостности уплотнений. Ежегодно измеряется фактическое давление срабатывания (специальным прибором или путем создания избыточного давления в помещении манометром и компрессором). Отклонение более чем на 20% от паспортного значения требует регулировки натяжения пружины или замены клапана. После каждого срабатывания АУГП проверяется возврат заслонки в закрытое положение.

Интеграция вентиляции с системой пожаротушения

Управление вентиляцией при АУГП реализуется через прибор приемно-контрольный пожарный или специализированный модуль управления оборудованием. Алгоритм работы: при получении сигнала «Пожар» от двух независимых датчиков (согласно логике «И» по СП 484) формируется команда на отключение вентиляции и закрытие противопожарных клапанов. Отключение производится размыканием силовых контакторов, подающих питание на электродвигатели вентиляторов. Клапаны закрываются путем подачи напряжения 220В или 24В на исполнительные механизмы (электропривод или электромагнит).

Типы противопожарных клапанов для систем с АУГП: нормально открытые клапаны (НО) с электроприводом типа Belimo или Gruner мощностью 7-24 Вт для воздуховодов сечением до 1 м², время закрытия 10-30 секунд, клапаны двойного действия (НО/НЗ) типа КПУ-3 для систем с функцией газоудаления, управляются одним приводом, могут работать в режиме нормально открытый (до пожара) и нормально закрытый (для газоудаления), огнезадерживающие клапаны с нормированным пределом огнестойкости (E60, E90, E120) устанавливаются в стенах с требуемым пределом огнестойкости, обеспечивают автоматическое закрытие при повышении температуры или по сигналу от автоматики.

Контроль положения клапанов осуществляется концевыми выключателями. Сигнал «Открыт» или «Закрыт» передается на прибор управления и дублируется на пульт диспетчера. Неисправность клапана (отсутствие сигнала о завершении закрытия через 60 секунд после команды) блокирует пуск АУГП и формирует сигнал «Неисправность» на пожарный пост. Ручное управление клапанами предусматривается для проведения технического обслуживания и проверки работоспособности. Кнопки ручного управления размещаются на пожарном посту или в защищаемом помещении в месте, доступном для обслуживающего персонала.

Задержка выпуска огнетушащего вещества учитывает время полного закрытия клапанов. Типовая задержка составляет 30-40 секунд от момента формирования сигнала «Пожар» до подачи газа. Из них 10-15 секунд на отключение вентиляторов (остаточный пробег ротора после снятия питания), 10-20 секунд на закрытие клапанов (время работы электропривода), 10 секунд резерв на эвакуацию персонала по звуковому оповещению. При проектировании проверяется, что фактическое время полного прекращения воздухообмена не превышает времени задержки пуска минус 5-10 секунд запаса.

После выдержки концентрации (10-20 минут) автоматически или по команде с пульта управления запускается система газоудаления. Открываются клапаны двойного действия (КПУ-3), переводя вентиляцию в режим «Газоудаление». Включаются вентиляторы вытяжки и притока. Производительность обеспечивает 4-кратный воздухообмен. Система работает непрерывно до достижения безопасной концентрации, контролируемой газоанализатором или по таймеру (расчетное время удаления плюс 30% запаса). После подтверждения безопасной концентрации система переводится в дежурный режим, вентиляция возобновляет штатную работу.

Требования к обслуживанию и проверкам

Периодичность проверок определяется нормативами технической эксплуатации зданий и Правилами противопожарного режима. Ежемесячная проверка включает визуальный осмотр противопожарных клапанов (отсутствие механических повреждений, коррозии, наличие контрольных пломб), проверку индикации положения клапанов на приборе управления, проверку сигнализации о неисправностях вентиляции. Не реже одного раза в месяц проверяется срабатывание клапанов в ручном режиме (без подачи питания, механическим воздействием на исполнительный механизм).

Ежеквартальная проверка включает испытание автоматического закрытия клапанов по сигналу от пожарной сигнализации. Имитируется срабатывание датчика в защищаемой зоне, проверяется формирование команды на отключение вентиляции и закрытие клапанов, измеряется время срабатывания (должно быть не более 30 секунд для клапанов типа НО). Проверяется фактическая остановка вентиляторов по показаниям датчиков тока или по визуальному осмотру. Результаты заносятся в журнал технического обслуживания с указанием времени срабатывания каждого клапана.

Ежегодное техническое обслуживание проводится специализированной организацией. Включает комплексную проверку автоматики управления вентиляцией, измерение производительности систем газоудаления (фактический расход воздуха в м³/час), проверку герметичности противопожарных клапанов в закрытом положении (допустимая утечка не более 5% площади сечения воздуховода), ревизию исполнительных механизмов клапанов с очисткой и смазкой подвижных частей. Проверяется интеграция вентиляции с системой пожаротушения путем комплексного испытания: имитация пожара → отключение вентиляции → закрытие клапанов → задержка → сигнал «Пуск АУГП» (без фактического выпуска газа).

Особое внимание при обслуживании уделяется клапанам избыточного давления. Ежеквартально проверяется свободное открывание заслонки КСИД механическим воздействием, отсутствие заклинивания, коррозии петель и пружин. Ежегодно измеряется фактическое давление открытия КСИД (специальным прибором или путем создания избыточного давления в помещении). Отклонение от паспортного значения более чем на 20% требует регулировки натяжения пружины или замены клапана. Проверяется герметичность КСИД в закрытом положении: после срабатывания и сброса давления заслонка должна плотно закрываться без остаточных зазоров.

После каждого срабатывания АУГП (учебного или реального) обязательна внеплановая проверка всех элементов вентиляции. Осматриваются противопожарные клапаны на предмет повреждений от температуры и давления, проверяется фактическая производительность системы газоудаления путем измерения времени снижения концентрации газа до безопасного уровня, анализируется корректность работы автоматики. Выявленные замечания устраняются до возврата системы в дежурный режим. Эксплуатация АУГП без исправной вентиляции запрещена.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли использовать обычную вентиляцию для удаления газа или нужна отдельная система?

Допускается использование штатной общеобменной вентиляции, если ее производительность обеспечивает 4-кратный воздухообмен и предусмотрено двухзонное удаление. Для большинства серверных и электрощитовых штатная вентиляция проектируется с запасом и подходит для газоудаления. Отдельная система требуется только для помещений, где обычная вентиляция малопроизводительна (архивы, склады) или отсутствует. Согласно пункту 9.14.5 СП 485 допускается применение систем основной и аварийной вентиляции, а также мобильных установок.

Сколько времени нельзя заходить в помещение после срабатывания газового пожаротушения?

Время определяется типом огнетушащего вещества и наличием системы газоудаления. Минимальное время выдержки концентрации составляет 10 минут (для твердых материалов до 20 минут). После этого запускается система газоудаления. При производительности 4-кратного воздухообмена безопасная концентрация достигается через 1-1,5 часа для хладонов, 0,5-1 час для инертных газов, 1,5-2 часа для CO₂. Вход персонала разрешается только после подтверждения безопасной концентрации измерительными приборами (газоанализаторами) или по истечении расчетного времени удаления с запасом 30%.

Нужен ли КСИД для небольших помещений до 50 кубометров?

КСИД обязателен для всех помещений с АУГП независимо от объема согласно пункту 9.14.2 СП 485.1311500.2020. Небольшие помещения даже более критичны, поскольку давление при выпуске газа растет быстрее, а прочность конструкций часто ниже (легкие перегородки, двери с небольшими защелками). Для помещения 50 кубометров расчетная площадь проема КСИД составляет 300-500 см² в зависимости от типа газа. Отсутствие КСИД при экспертизе проекта является основанием для отрицательного заключения.

Как быть с серверными, где вентиляция работает круглосуточно для охлаждения оборудования?

Вентиляция должна отключаться при срабатывании АУГП независимо от назначения. Время отключения составляет 10-20 минут (выдержка концентрации), после чего вентиляция возобновляется для удаления газа и охлаждения оборудования. Современное серверное оборудование выдерживает повышение температуры на 10-15 градусов в течение 20-30 минут без критических последствий. Альтернативы нет: работающая вентиляция делает газовое пожаротушение неэффективным. При проектировании учитывается тепловая инерция помещения и оборудования, подбирается огнетушащее вещество с минимальным временем выдержки концентрации.

Что делать, если в реконструируемом здании невозможно проложить воздуховоды для газоудаления?

СП 485.1311500.2020 допускает использование мобильных или переносных вентиляционных установок. В стенах защищаемого помещения устанавливаются стыковочные узлы (адаптеры) диаметром 200-300 мм в нижней и верхней зонах, закрытые съемными заглушками. После срабатывания АУГП персонал подключает переносной дымосос к адаптерам и производит удаление газа. Производительность переносных дымососов составляет 1000-3000 м³/час, что достаточно для помещений до 750 кубометров. Такое решение дешевле и проще прокладки стационарных систем в эксплуатируемых зданиях.

Как проверить, что вентиляция действительно отключается при срабатывании пожарной сигнализации?

Проверка проводится путем имитации срабатывания датчика пожарной сигнализации в защищаемой зоне. Используется тестовый режим прибора управления или специальный имитатор датчика. После срабатывания контролируется: формирование сигнала на отключение вентиляции (индикация на приборе управления или СОУЭ), фактическая остановка вентиляторов (визуально или по датчикам тока), закрытие противопожарных клапанов (визуально или по индикации положения на приборе), время от сигнала «Пожар» до полной остановки вентиляции (должно быть не более 30 секунд). Результаты заносятся в журнал с указанием даты, времени срабатывания и подписью ответственного лица.

Можно ли отказаться от газового пожаротушения в пользу других систем из-за сложности с вентиляцией?

Газовое пожаротушение выбирается для объектов, где другие средства неприменимы: помещения с оборудованием под напряжением (электрощитовые), объекты с высокой материальной ценностью (архивы, музеи, серверные), помещения, где недопустимо повреждение водой. Требования к вентиляции не являются критическим препятствием: для большинства объектов достаточно штатной вентиляции с производительностью 4-кратного воздухообмена и установкой КСИД. Дополнительные затраты на вентиляцию составляют 5-10% стоимости АУГП, что значительно меньше потенциального ущерба при пожаре или неправильном выборе средств пожаротушения.

Выводы

Вентиляция определяет эффективность газового пожаротушения через три функции: создание герметичности при тушении, обеспечение безопасного удаления газа, предотвращение повреждений от избыточного давления. Нормативная база 2025 года устанавливает конкретные требования: автоматическое отключение вентиляции по сигналу от АПС или АУПТ, обязательное применение клапанов избыточного давления для всех помещений с АУГП, система газоудаления производительностью не менее 4-кратного воздухообмена с двухзонным удалением, компенсация удаляемого воздуха притоком, запуск газоудаления не ранее чем через 20 минут после выпуска огнетушащего вещества. Изменения в СП 484 и СП 7.13130, вступающие в силу в июле и сентябре 2025 года, детализируют требования к автоматизации и противопожарным клапанам.

Выбор типа огнетушащего вещества влияет на параметры вентиляции. Хладоны требуют стандартного времени удаления 1-1,5 часа при производительности 4V/час, инертные газы удаляются быстрее (0,5-1 час) но создают большее избыточное давление, CO₂ требует обязательного нижнего воздухозаборника и длительного удаления 1,5-2 часа из-за высокой плотности. Все типы газов требуют обязательной эвакуации персонала до выпуска, присутствие людей при срабатывании недопустимо независимо от декларируемой производителями безопасности веществ. Проектирование вентиляции при АУГП требует комплексного подхода с расчетом производительности систем газоудаления, площади проемов КСИД, времени срабатывания автоматики и учета особенностей защищаемых помещений.

Популярные статьи

Газовое пожаротушение в серверной: нормы и правила

Узнайте, как правильно выбрать и установить модули газового пожаротушения для серверной. Обзор норм, правил и особенностей проектирования систем газового пожаротушения в серверных помещениях.

Газовое пожаротушение малых серверных: российские реалии 2025

Проектирование систем газового пожаротушения для небольших серверных помещений в России кардинально изменилось за последние два года.

Мифы о газовом пожаротушении: опасные заблуждения инженеров

Современные системы газового пожаротушения стали жертвами собственной эффективности – их технологическое совершенство порождает упрощенные представления среди проектировщиков, которые могут привести к катастрофическим последствиям.

Газовое огнетушащее вещество ФК-5-1-12: особенности, преимущества, применение

Газовое огнетушащее вещество ФК-5-1-12 (или ПФК-49) — современное и высокоэффективное средство для автоматического тушения пожаров в защищенных помещениях.