Проектирование системы пожарной сигнализации многоквартирных домов в свете нового СП
Проектирование системы пожарной сигнализации многоквартирных домов в свете нового СП 484.1311500.2020
С 1 марта 2021 года утратил силу СП 5.13130.2009 для вновь проектируемых зданий, и вместо него в части требований к системам пожарной сигнализации и аппаратуре управления установок пожаротушения вводится СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (далее – СП 484).
Проектирование системы пожарной сигнализации многоквартирных домов в свете нового СП 484.1311500.2020
И. Макаров, ведущий инженер-проектировщик компании «Сименс»
С 1 марта 2021 года утратил силу СП 5.13130.2009 для вновь проектируемых зданий, и вместо него в части требований к системам пожарной сигнализации и аппаратуре управления установок пожаротушения вводится СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (далее – СП 484).
В рамках настоящей статьи будут подняты два вопроса, связанных с этим нововведением:
1) какие пожарные извещатели установить в квартире бизнес-класса;
2) как эти извещатели включить в шлейф сигнализации?
Для ответа на первый вопрос рассмотрим несколько требований нового СП.
П. 6.2.15 СП 484, а также п. 6.1 табл. 1 СП 486.1311500.2020 (далее – СП 486) требуют оснащения системой пожарной сигнализации (далее – СПС) всех квартир, независимо от высотности здания. Кроме этого, п. 3 табл. А.1 СП 484 обязывает оснащать жилые дома высотой более 28 м адресной СПС. Количество же извещателей определяется согласно алгоритмам принятия решения о пожаре. Алгоритмы – это еще одно новшество в нормативной базе. Вводятся три алгоритма: А, В и С. Для реализации алгоритмов А и В каждая точка помещения должна контролироваться как минимум одним автоматическим адресным извещателем или двумя безадресными. Для реализации алгоритма С каждая точка помещения должна контролироваться не менее чем двумя автоматическими извещателями. Выбор алгоритма осуществляет проектная организация при условии, что алгоритмы А и В могут применяться только для зон контроля пожарной сигнализации, которые не формируют сигналы управления СОУЭ 4–5-го типов и установками пожаротушения.
Если исключить вариант защиты квартир бизнес-класса безадресными извещателями, то остается вариант контроля прихожей одним адресным извещателем по алгоритму А или В (если тип оповещения на объекте ниже четвертого).
Заметим, что большинство жилых домов бизнес-класса выполнены по индивидуальным проектам, и решения, заложенные в этих проектах, далеко не всегда соответствуют требованиям ФЗ 123. Для таких домов разрабатываются СТУ в части обеспечения пожарной безопасности, в которых в качестве одного из компенсационных мероприятий нередко предусматривают оснащение всей площади квартиры адресными пожарными извещателями. Если к этим требованиям прибавить требования п. 6.2.16 СП 484, то помимо адресных точечных извещателей во всех комнатах должны быть еще и автономные дымовые пожарные извещатели.
П. 6.2.14 СП 484 и прим. 3 к табл. 1 СП 486 позволяют отказаться от автономных извещателей в квартирах в пользу автоматических пожарных извещателей с дымовым каналом пожарообнаружения и встроенными оповещателями.
Таким образом, если требуется защита всех помещений квартиры адресными извещателями, при этом в здании СОУЭ не выше 3-го типа, то можно обойтись только адресными извещателями, если они способны контролировать наличие задымления, а также имеют встроенный оповещатель.
Теперь осталось выбрать такой пожарный извещатель, который обеспечит оперативное и надежное пожарообнаружение с высоким иммунитетом к ложным факторам пожара.
Для поиска такого извещателя обратим внимание на оборудование противопожарной защиты компании «Сименс».
Среди множества автоматических пожарных извещателей системы Cerberus Pro нужно выделить интеллектуальный многокритериальный извещатель OOH740, который является уникальным по способности достоверно отличать пожар от всего того, что с ним не связано.
Два инфракрасных излучателя, имеющие разные длины волн, установлены под разными углами к фотоприемнику (см. рис. 1). Такое решение вкупе с микропроцессорной обработкой данных, полученных с сенсоров, позволяет определять диапазон размера частиц, которые находятся в дымовой камере. Известно, что основная часть частиц дыма имеет размер от 0,05 до 0,8 мкм, а частицы пыли и всего того, что не связано с пожаром, – 1 мкм и более. Поэтому, если извещатель способен определить, что частица, находящаяся в дымовой камере, имеет размер от 0,05 до 0,8 мкм, то он не сформирует сигнал «Пожар», если в дымовой камере окажется частица, не связанная с процессом горения. Но поскольку частицы сигаретного дыма или подгоревшего ужина тоже имеют размеры от 0,05 до 0,8 мкм, извещателю необходимы дополнительные сведения для идентификации ложных факторов пожара. Для этого извещатель оснащен двумя дополнительными тепловыми сенсорами, а запатентованная форма лабиринтов обеспечивает 100 %-ное светопоглощение, тем самым снижая собственные шумы в извещателе. Кроме того, извещателю при программировании задается параметр, соответствующий тому типу помещений, в котором он будет установлен. Получая показания с сенсоров, извещатель сравнивает их с различными сценариями возникновения пожара в помещениях заданного типа, записанными в память каждого извещателя. Только после глубокого анализа всех показателей извещатель принимает решение о возникновении пожара.
Чтобы обеспечить локальное оповещение согласно требованиям п. 6.2.14 СП 484, извещатель необходимо установить, например, в базовое основание с сиреной DBS720 (рис. 2).
Переходим ко второму вопросу. Тут важно акцентировать внимание на том, что вводится новое понятие – зона контроля пожарной сигнализации (далее – ЗКПС), к которой предъявляется множество требований, в т. ч.:
• единичная неисправность в линии связи ЗКПС не должна приводить к одновременной потере автоматических и ручных пожарных извещателей, а также к нарушению работоспособности других ЗКПС;
• квартиры должны быть выделены в отдельные ЗКПС.
Для выполнения этих требований можно использовать различные варианты организации шлейфа: кольцевой, кольцевой с ответвлениями; квартирный шлейф отделять от шлейфа, контролирующего места общего пользования и модули пожарной автоматики. Но любая из этих топологий уязвима перед множественными отказами, которые нормами не определены. Тем не менее, когда дом сдается, в квартирах начинаются ремонтные работы, в результате которых шлейфы пожарной сигнализации обрезаются не в одной квартире, а в нескольких, что приводит к выпадению части шлейфа с несколькими ЗКПС из системы. Чтобы исключить такое развитие событий, компания «Сименс» предлагает использовать многолинейные изоляторы коротких замыканий FDCL221-M для организации радиальных ответвлений от кольцевого шлейфа в квартиры (рис. 3). Это устройство представляет собой девять последовательно установленных изоляторов, между которыми находятся ответвления.
Использование модуля FDCL221-M и топологии, приведенной на схеме (рис. 4), полностью исключает вероятность выхода из строя более чем одной ЗКПС в случае единичной неисправности; более чем двух ЗКПС в случае двойной неисправности в разных ЗКПС и т. д., а применение извещателей OOH740 в квартирах обеспечивает раннее и достоверное пожарообнаружение.
Бизнес-подразделение «Автоматизация и безопасность зданий» компании «Сименс» – партнер онлайн-форума АВОК «Многоквартирные дома бизнес-класса: инновационное оборудование и технологии внутренних инженерных систем». Выступления представителей компании доступны на канале АВОК: https://www.youtube.com/abokru.
Бизнес-подразделение «Автоматизация и безопасность зданий» компании «Сименс» является одним из крупнейших поставщиков оборудования и решений для обеспечения безопасности и поддержания комфортных условий в зданиях. Продукция и решения для систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, освещения, управления жалюзи, автоматизации зданий, пожарной безопасности и систем пожаротушения значительно повышают уровень комфорта и безопасности людей и позволяют существенно снизить расходы на эксплуатацию зданий. Обладая опытом, накопленным в течение нескольких десятков лет, и техническими ноу-хау, «Сименс» помогает создавать ваше идеальное место.
Сп пожарной сигнализации установки адресной системы
С 1 марта 2021 года взамен СП 5.13130.2009 вступили в действие три новых свода правил
С 1 марта 2021 года взамен СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» вступили в действие три новых свода правил:
Коротко о том, что нового ждет при переходе с СП5 на СП 484:
1. Если произошел обрыв или КЗ на линии RS-485 это никак не должно отразиться на работе устройств в других пожарных отсеках. (применение Изоляторов или кольцевых интерфейсов.
(п 5.3)
2. Если в результате предыдущего пункта в одном пожарном отсеке (этаже, например) отвалилась пожарная сигнализация (обрыв/кз интерфейса), то вся автоматика (соуэ, ду и т.п) может не работать только на этом этаже. Ну и все остальные этажи должны полностью функционировать (применение изоляторов или кольцевых интерфейсов) (п. 5.4)
3. Свод Правил теперь уточняет какие места точно нужно выделять на отдельные зоны (п. 6.3.3):
— квартиры, гостиничные номера и иные помещения, которые находятся во
временном или постоянном пользовании физическими или юридическими
— лестничные клетки, кабельные и лифтовые шахты, шахты мусоропроводов,
а также другие помещения или пространства, которые соединяют два и более
— эвакуационные коридоры (коридоры безопасности), в которые
предусмотрен выход из различных пожарных отсеков;
— пространства за фалыппотолками;
— пространства под фальшполами.
4. Свод правил ограничивает одну зону контроля площадью (2000 м2), количеством извещателей (32 ИП), количеством помещений (5), площадь одного помещения не более 500 м2 (п. 6.3.4)
5. В безадресной системе запрещено использовать ручники в одном шлейфе с остальными извещателями (п. 6.3.4)
6. Свод правил требует запас шлейфов в ППКОП на возможное дооснащение после перепланировок (если иное не определено техзаданием) (п. 5.20).
— Не менее 20 % — если есть точная планировка
— Не менее 100 % — если точной планировки нет
7. Теперь любая деталь, которая используется в монтаже должна быть прописана в паспорте монтируемого устройства. Ну то есть если вы решили установить ППКОП в теплый бок с подогревом, то теперь вы этого делать не будете, если ваш теплый бокс отсутствует в паспорте ППКОП (п. 5.7).
8. Теперь нельзя устанавливать в одном ППКОП пожарную сигнализацию и охранную сигнализацию (5.21)
9. Теперь не должно быть «слепых зон». Помещение должно быть вписано в радиус действия извещателя. (п. 6.6.5)
10. Введено понятие алгоритм принятия решения о пожаре (п. 6.4.1-6.4.5, п. 6.6.1)
— A – сразу включается режим пожар без переопроса (ручник, сработка одного адресного, сработка одного из двух неадресных без добавочного резистора (теперь законно!)).
— B – режим пожар включается после переопроса одного или сработки другого извещателя в шлейфе (зоне контроля). При этом вторая сработка должна быть после сброса первой (один адресный или два неадресных извещателя с добавочным резистором).
— C – включается после ухода двух извещателей в режим пожар. Два адресных или два неадресных на одном или разных шлейфах (зонах контроля), но в одном помещении. При этом каждая точка должна контролироваться двумя извещателями, то есть так
Алгоритм B не должен формировать включение СОУЭ 4-5 типов и АУПТ. Алгоритм А может, если в шлейфе (зоне контроля) только ручники. Алгоритм С – для СОУЭ 4-5 типов и пожаротушения.
11. Выбор адресных или неадресных извещателей теперь определяет площадь и функциональная пожарная опасность (Таблица А.1)
12. Теперь пожарная сигнализация устанавливается во всех новых жилых домах любой высоты. Коридоры и лифтовые холлы должны быть оснащены ручными и дымовыми ИП, не зависимо ни от чего. ИП, подключенные к ППКОП, ставятся не дальше метра от входной двери. В жилых комнатах нужно ставить автономные ИП. (п. 6.2.14-6.2.16)
Разъяснения к СП 484 (пожарная сигнализация)
Новые правила проектирования пожарной сигнализации по СП 484.1311500.2020
С 1 марта 2021 года вступил в силу новый свод правил СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».
Вместе с СП 485 (автоматическое пожаротушение) и СП 486 (перечень объектов для установки пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения) документ заменил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».
С 1 марта 2021 года проектирование и монтаж СПА (систем пожарной автоматики) должны выполняться по нормам СП 484, 485, 486. Если система уже смонтирована по проектной документации, разработанной до 1 марта 2021 года, переделывать ее по новым нормативам не требуется.
Область применения новых сводов правил (СП)
- СП 484. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты.
- СП 485. Автоматические установки пожаротушения.
- СП 486. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, где обязательно установить автоматическое пожаротушение и пожарную сигнализацию.
СП 484 и СП 5. Основные различия
Пожарная сигнализация в жилых домах
С 1 марта 2021 года закон требует устанавливать пожарную сигнализацию в квартирах. Застройщикам необходимо учесть это при проектировании и строительстве зданий.
Автоматическая пожарная сигнализация обязательна для всех жилых зданий, вне зависимости от этажности, количества квартир или наличия систем дымоудаления. Помимо квартир, извещатели пожарной сигнализации обязательны в эвакуационных коридорах.
Зоны контроля пожарной сигнализации (ЗКПС)
СП 484.1311500.2020 требует разделять объект на зоны контроля пожарной сигнализации. Под этим понятием подразумевают одно или несколько помещений, контролируемых пожарными извещателями.
Требования к ЗКПС
- Максимальная площадь — 2000 м².
- Одну зону контролируют максимум 32 пожарных извещателя.
- Одна зона может включать не более пяти помещений (смежных или изолированных) на одном этаже или в одном пожарном отсеке.
- Изолированные помещения одной зоны должны иметь выход в общий коридор, вестибюль или холл.
- Общая площадь изолированных помещений внутри одной зоны не должна превышать 500 м².
Обязательно выделяются в отдельные ЗКПС
Пространства под фальшполами | Пространства за фальшпотолками |
Эвакуационные коридоры с выходом из разных пожарных отсеков | Лестничные клетки, шахты лифтов, мусоропроводов, кабельные шахты* |
Квартиры, офисы, гостиничные номера |
*а также другие помещения и пространства, которые объединяют два и более этажей
Проектирование ручных извещателей
Извещатели пожарные ручные (ИПР) проектируются отдельными шлейфовыми соединениями (ШС). Неисправность в зоне контроля пожарной сигнализации не должна влиять одновременно на ручные и автоматические извещатели. Допустим отказ только одной функции: автоматического либо ручного формирования сигнала.
Также единичная неисправность в одной зоне не должна влиять на работу пожарной сигнализации в других зонах контроля.
Размещение пожарных извещателей
Все зоны помещения должны попадать в зону контроля извещателя. Зона контроля точечного пожарного извещателя (ИП) представляет собой круг.
Размещение извещателей по СП 5 и СП 484
Другие важные моменты
- В пространствах высотой менее 1,7 м радиус зоны контроля точечных извещателей может быть увеличен в полтора раза.
- При монтаже извещателей на тросах, стенах, колоннах и других конструкциях оборудование должно быть закреплено устойчиво, обеспечена ориентация извещателей в пространстве.
- Минимальное расстояние от всех углов при монтаже извещателя на стене — 150 миллиметров. Размещать извещатели ближе к углам не допускается.
- Линейные дымовые извещатели запрещено устанавливать на сэндвич-панелях. В зону контроля линейного извещателя не должны попадать посторонние объекты.
- Ручные пожарные извещатели (кнопки) запрещено устанавливать на лестничных клетках.
Алгоритм принятия решения о пожаре
СП 484 устанавливает три алгоритма: A, B и C. Их применение зависит от оборудования, а также индивидуальных особенностей помещения. Для разных частей или помещений объекта могут использоваться разные алгоритмы.
Алгоритмы принятия решения
Алгоритм А | Сработка от одного датчика без перезапроса, преимущественно ИПР или адресная система. |
Алгоритм В | Сработка от одного датчика после перезапроса или от двух разных датчиков. |
Алгоритм С | Сработка от двух датчиков, находящихся в одном помещении, каждое помещение — это отдельная ЗКПС (зона контроля пожарной сигнализации). |
Получите бесплатный расчет стоимости
Учтем в смете необходимые мероприятия, компоненты,
монтажные работы и техническое обслуживание
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных
Назовем предварительную стоимость по телефону
и уточним после бесплатного осмотра помещения
Проектирование пожарной сигнализации
СОБЛЮДАЕМ: СП 484.1311500.2020, СП 5.13130.2009, СНиП 21-01-97, ПУЭ, ГОСТ 12.1.004-91; ГОСТ Р 51558-2000.
Каждый объект требует к себе индивидуального внимания при проектировании пожарной сигнализации – берутся во внимание технические особенности помещений, особенности их эксплуатации, используемое оборудование. Интеграция современных средств пожарной сигнализации в общий комплекс программно-аппаратных охранных систем обеспечивает эффективный мониторинг состояния объекта в реальном времени и немедленное реагирование на опасные события.
Варианты исполнения
Проект автоматической пожарной сигнализации учитывает:
- правила проектирования автоматической пожарной сигнализации
- нормы проектирования систем автоматической пожарной сигнализации
Используемое в системах пожарной и охранной сигнализации оборудование имеет различное назначение и принцип действия. Могут комбинироваться точечные и линейные дымовые пожарные извещатели, дифференциальные тепловые извещатели, газовые и аспирационные пожарные извещатели
По способу передачи информации все технические средства условно делятся на проводные и беспроводные. Для обеспечения уверенной связи беспроводных устройств важно четкое соблюдение регламентированных производителем расстояний. Расширяет функциональность пожарных систем оборудование, имеющее адресную систему идентификации – они позволяют четко позиционировать места возникновения опасных ситуаций.
Надежная система охранно пожарной сигнализации может включать в себя комплекс из нескольких приемо-передающих приборов, использующих для передачи информации различных, по физическому действию, каналов связи.
Нормы и требования
Качество и надежность функционирования автоматических установок пожарной сигнализации определяется ее соответствием правил нормативных документов и требований действующего законодательства.
Во внимание принимаем:
- СП 5.13130.2009 свод правил — «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы проектирования»;
- НПБ — нормы пожарной безопасности (требования к оборудованию);
- СНиП 21-01-97;
- ПУЭ — правила установки электрооборудования;
- ГОСТ 12.1.004-91; ГОСТ Р 51558-2000; ГОСТ Р 50777-95; ГОСТ Р 50776-95; ГОСТ Р 51241-98.
Нормы проектирования пожарной сигнализации можно конкретизировать так:
- Надежность – пожарные извещатели должны четко определять возникшее возгорание, а вся система функционировать даже при частичном повреждении участков коммуникационных линий (шин);
- Точность определения тревоги – риск ложных срабатываний должен быть минимален, а локализация очага возгорания четкой и быстрой;
- Правильная установка пожарной сигнализации должна обеспечивать защиту всей площади контролируемых помещений;
- Бесперебойное функционирование – система должна быть в работоспособном автоматическом состоянии круглосуточно.
Для реализации всех требований в системах пожарной сигнализации используются аналоговые датчики или извещатели с адресной «привязкой». С целью обеспечения максимальной функциональности системы при рациональном вложении финансовых средств возможна комбинация аналоговой аппаратуры с адресными системами.