Инертные газы (азот, аргон) — снижение концентрации кислорода
4. Порошковое пожаротушение
Универсальное средство для тушения классов A, B, C, E.
Автоматические модули
Передвижные установки
Ручные огнетушители
5. Аэрозольное пожаротушение
Объёмное тушение с помощью горячего аэрозоля.
Выбор типа: Зависит от класса пожара, пожарной нагрузки, наличия людей, ценности оборудования.
Подробно о каждом типе
Водяные установки
Спринклерная система состоит из трубопроводов, заполненных водой под давлением, и спринклерных оросителей. При нагреве оросителя до 57-343°C (в зависимости от типа) тепловой замок разрушается, и вода распыляется на очаг пожара.
Дренчерная система использует открытые оросители. Вода подаётся по сигналу от пожарной сигнализации. Применяется для создания водяных завес и защиты больших площадей.
Газовые установки
Принцип действия — создание среды, не поддерживающей горение. Газовые модули хранят огнетушащее вещество под давлением 40-150 атм.
CO₂ опасен для человека при концентрации выше 10%. Поэтому в помещениях с людьми применяются хладоны или инертные газы.
Порошковые установки
Порошок (фосфорно-аммонийные соли, бикарбонат натрия) выбрасывается сжатым газом. Эффективен против всех классов пожаров, но оставляет загрязнения.
Аэрозольные установки
Генераторы огнетушащего аэрозоля (ГОА) создают облако аэрозоля, которое подавляет горение за счёт ингибирования химических реакций.
Важно: Запрещается применение воды в помещениях с электрооборудованием под напряжением, с щелочными металлами, с веществами, реагирующими с водой.
Сложности расчёта
Гидравлический расчёт
Расчёт водяных и пенных систем включает:
Определение расхода воды (л/с) или раствора пенообразователя
Расчёт диаметров трубопроводов
Определение потерь напора
Подбор насосного оборудования
Расчёт газовых установок
Определение массы огнетушащего вещества
Расчёт времени выпуска (не более 60 секунд)
Проверка герметичности помещения
Расчёт избыточного давления
Основные сложности
Учёт негерметичности помещения (для газовых)
Определение коэффициента эффективности
Расчёт для помещений сложной конфигурации
Учёт препятствий и затенённых зон
Программы для расчёта
AutoCAD + HydraCAD — гидравлический расчёт спринклерных систем
СПРУТ-Гидро — расчёт водяного пожаротушения
FireSprint — расчёт газовых установок
Болид ПК — комплексное проектирование
NanoCAD СПДС — чертежи и спецификации
Выдержки из СП 485.1311500.2020
Статус: Действует с 01.03.2021. Устанавливает нормы проектирования АУП.
Общие требования
«Автоматические установки пожаротушения должны обеспечивать:
обнаружение пожара и выдачу сигнала о пожаре;
подачу огнетушащего вещества с требуемой интенсивностью;
локализацию и ликвидацию пожара.»
Интенсивность орошения
Для спринклерных установок минимальная интенсивность орошения составляет:
0,08-0,12 л/(с·м²) для групп 1-2 (склады, производство)
0,12-0,24 л/(с·м²) для групп 3-4 (ЛВЖ, пластмассы)
Расстояние между оросителями
«Расстояние между спринклерными оросителями не должно превышать 4 м для групп 1-2 и 3 м для групп 3-4.»
Газовое пожаротушение
«Время выпуска газового огнетушащего вещества не должно превышать 60 секунд для хладонов и 120 секунд для инертных газов.»
Важно: Проектирование АУП должно осуществляться организациями с допуском СРО и лицензией МЧС.
Обучающие видеоматериалы
📁 Видеокурсы обучения
Войдите, чтобы загружать и скачивать файлы
❌ Неверный логин или пароль
📂 Файлы курсов
Файлов пока нет.
Поддерживаются любые форматы.
🤖 DeepSeek AI
Здравствуйте! Задайте вопрос о системах пожаротушения!