Системы противопожарной защиты снип: Пожарная безопасность зданий и сооружений / КонсультантПлюс

Содержание

Пожарная безопасность зданий и сооружений / КонсультантПлюс

Пожарная безопасность зданий и сооружений

«СП 6.13130. Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»

(утв. Приказом МЧС России от 06.04.2021 N 200)

«СП 486.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности»

(утв. Приказом МЧС России от 20.07.2020 N 539)

«СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»

(утв. Приказом МЧС России от 31.07.2020 N 582)

«СП 485.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»

(утв. Приказом МЧС России от 31.08.2020 N 628)

«СП 10.13130 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»

(утв. Приказом МЧС России от 27.07.2020 N 559)

«СП 1.13130 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

(утв. Приказом МЧС России от 19.03.2020 N 194)

«СП 2.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»

(утв. Приказом МЧС России от 12.03.2020 N 151)

«СП 364.1311500.2018. Свод правил. Здания и сооружения для обслуживания автомобилей. Требования пожарной безопасности»

(утв. Приказом МЧС России от 10.04.2018 N 154)

«СП 241.1311500.2015. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки водяного пожаротушения высотных стеллажных складов автоматические. Нормы и правила проектирования»

(утв. Приказом МЧС России от 20.08.2015 N 453)

«СП 232.1311500.2015. Свод правил. Пожарная охрана предприятий. Общие требования»

(утв. Приказом МЧС России от 03.07.2015 N 341)

«Методические рекомендации. Проведение профилактических работ в электрических сетях с целью снижения пожарной опасности, обусловленной возникновением высших гармоник»

(утв. МЧС России 11.12.2014)

«СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»

(утв. Приказом МЧС России от 24.04.2013 N 288)

«СП 7.13130.2013. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»

(утв. Приказом МЧС РФ от 21.02.2013 N 116)

«Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по лицензированию деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»

СТО-НСОПБ-24/ВОД

«СТО-НСОПБ-24/ВОД. Методика испытаний внутреннего противопожарного водопровода»

(утв. Протоколом НСОПБ от 16.11.2010 N 7)

«Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности»

«СП 12.13130.2009. Свод правил. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»

(утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 182)

«Методика испытаний внутреннего противопожарного водопровода»

(принята Письмом МЧС России от 15.05.2007 N 19-2-1000)

«Рекомендации по предупреждению пожаров в домах с печным отоплением»

(утв. МЧС РФ 01.10.2006)

НПБ 104-03. Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях

(утв. Приказом МЧС РФ от 20.06.2003 N 323)

 

Документ включен в перечень актов, на которые не распространяется механизм «регуляторной гильотины», до 01.03.2022.
НПБ 110-03. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией

(утв. Приказом МЧС РФ от 18.06.2003 N 315)

 

Документ включен в перечень актов, на которые не распространяется механизм «регуляторной гильотины», до 01.03.2022.
«Рекомендации по противопожарной защите зданий и сооружений с оборудованием радиорелейных линий связи»

(утв. ФГУ ВНИИПО МВД РФ 13.04.2001, ГУГПС МВД РФ 04.10.2001)

«НПБ 151-2000. Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний»

(утв. Приказом ГУГПС МВД РФ от 27.12.2000 N 79)

«Р 78.36.007-99. Выбор и применение средств охранно-пожарной сигнализации и средств технической укрепленности для оборудования объектов. Рекомендации»

(утв. ГУВО МВД России от 27.06.1998)

«Расчет необходимого времени эвакуации людей из помещений при пожаре. Рекомендации»

(утв. МВД СССР 29.09.1989)

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты Электрооборудование Требования пожарной безопасности

СВОД ПРАВИЛ

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности


Systems of fire protection. Electrical equipment. Requirements of fire safety

Дата введения: 2013-02-25

Статус: действующий

ПРЕДИСЛОВИЕ

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила разработки — постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2008 г. N 858 «О порядке разработки и утверждения сводов правил».

Применение настоящего свода правил обеспечивает соблюдение требований к электрооборудованию систем противопожарной защиты зданий и сооружений, установленных Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Сведения о своде правил

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Федеральным государственным бюджетным учреждением «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны» (ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от 21 февраля 2013 года N 115

3 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 17 апреля 2013 г.

4 ВЗАМЕН СП 6.13130.2009

Информация об изменениях к настоящему своду правил публикуется разработчиком в его официальных печатных изданиях и размещается в информационной системе общего пользования в электронно-цифровой форме. В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация и уведомление размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет

1 Область применения

Настоящий свод правил применяется при проектировании и монтаже электрооборудования систем противопожарной защиты вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений.

2 Нормативные ссылки

В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 53315-2009 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности

ГОСТ Р 53316-2009 Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испытания

Примечание.
При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим сводом правил следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем своде правил применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 электрооборудование систем противопожарной защиты: Совокупность электротехнических устройств, предназначенных для функционирования систем противопожарной защиты.

3.2 приемник электрической энергии (электроприемник): Аппарат, агрегат и др., предназначенные для преобразования электрической энергии в другой вид энергии.

4 Требования пожарной безопасности

4.1 Электроприемники систем противопожарной защиты (СПЗ) должны относиться к электроприемникам I категории надежности электроснабжения, за исключением электродвигателей компрессоров, дренажных насосов, насосов подкачки пенообразователя, которые относятся к III категории надежности электроснабжения.

4.2 В зданиях, сооружениях (далее — здания), электроприемники которых относятся к III категории надежности электроснабжения, резервное питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от независимого автономного источника питания.

4.3 Электроприемники I категории должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. К числу независимых источников питания относятся две секции или системы шин одной или двух электростанций и подстанций при одновременном соблюдении следующих двух условий:

  1. каждая из секций или систем шин, в свою очередь, имеет питание от независимого источника питания;
  2. секции (системы) шин не связаны между собой или имеют связь, автоматически отключающуюся при нарушении нормальной работы одной из секций (систем) шин.

4.4 Кабели и провода СПЗ, прокладываемые одиночно (расстояние между кабелями или проводами более 300 мм), должны иметь показатель пожарной опасности не ниже ПРГП 4 по ГОСТ Р 53315.

4.5 Кабели и провода СПЗ, прокладываемые при групповой прокладке (расстояние между кабелями менее 300 мм), должны иметь показатели пожарной опасности по нераспространению горения ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3 или ПРГП 4 (в зависимости от объема горючей нагрузки) и показатель дымообразования не ниже ПД 2 по ГОСТ Р 53315.

4.6 Кабельные линии и электропроводки СПЗ, прокладываемые замоноличенно, в пустотах строительных конструкций из негорючих материалов или в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, допускается выполнять кабелями или проводами, к которым не предъявляются требования по нераспространению горения, при этом торцы каналов и труб, входящих в электрооборудование и соединительные коробки, должны быть герметично уплотнены негорючими материалами.

4.7 Электрические кабельные линии и электропроводки СПЗ должны выполняться кабелями и проводами с медными токопроводящими жилами.

4.8 Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону.

4.9 Работоспособность кабельных линий и электропроводок СПЗ в условиях пожара обеспечивается выбором вида исполнения кабелей и проводов, согласно ГОСТ Р 53315, и способом их прокладки. Время работоспособности кабельных линий и электропроводок в условиях воздействия пожара определяется в соответствии с ГОСТ Р 53316.

4.10 Питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от панели противопожарных устройств (панель ППУ), которая, в свою очередь, питается от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР) или от главного распределительного щита (ГРЩ) с устройством АВР.

Панели ППУ и АВР должны иметь боковые стенки для противопожарной защиты установленной в них аппаратуры.

Толщина стенок должна устанавливаться в конструкторской документации и технических условиях на панели конкретных типов.

Фасадная часть панели ППУ должна иметь отличительную окраску (красную).

4.11 Для электроприемников автоматических установок пожаротушения I категории надежности электроснабжения, имеющих автоматически включаемый технологический резерв (при наличии одного рабочего и одного резервного насоса), устройство АВР не требуется.

4.12 Не допускается установка аппаратов защиты в цепях управления автоматическими установками пожаротушения, отключение которых может привести к отказу работы при пожаре.

4.13 Запрещается установка в цепях питания электроприемников СПЗ устройств защитного отключения или выключателей, управляемых дифференциальным (остаточным) током, в том числе со встроенной защитой от сверхтоков.

4.14 Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.

——————————————————————————————————————————————-

Ключевые слова: СП 6.13130.2013, системы противопожарной защиты, электрооборудование, требования пожарной безопасности, действующий, статус, 2020

С 1 марта 2021 года вступают в силу новые Своды правил по проектированию противопожарных систем

Речь идет о СП «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования». Документ утверждён Приказом МЧС России от 31 июля 2020 № 582 «Об утверждении свода правил «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования, сообщает официальный сайт правовой системы Консультант Плюс.

Настоящий свод правил вводится взамен СП 5.13130.2009 в части требований к системам пожарной сигнализации и аппаратуре управления установок пожаротушения, и устанавливает нормы и правила проектирования, а также последующего содержания систем пожарной сигнализации и автоматизации противопожарной защиты для зданий, сооружений, оборудования, наружных установок различного назначения, в том числе возводимых в районах с особыми климатическими и природными условиями.

Кроме того, с 1 марта 2021 года начнёт действовать СП «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». Документ утвержден Приказом МЧС России от 31 августа 2020 года № 628.
Настоящий Свод правил введен взамен СП 5.13130.2009 в части требований к установкам пожаротушения автоматическим.

Документ устанавливает нормы и правила проектирования установок пожаротушения автоматических для зданий и сооружений различного назначения, а также отдельных технологических единиц, расположенных в зданиях, в том числе возводимых в районах с особыми климатическими и природными условиями.

Свод правил не распространяется на проектирование установок пожаротушения автоматических:

  • зданий и сооружений, проектируемых по специальным нормам;
  • наружных установок, расположенных вне зданий;
  • зданий складов с передвижными стеллажами;
  • зданий складов для хранения продукции в аэрозольной упаковке;
  • зданий складов с высотой складирования грузов более 5,5 метров;
  • зданий, помещений, сооружений складского назначения, предназначенных для хранения
  • сжиженных горючих газов;
  • резервуаров нефтепродуктов.

Фото — cайт ГУ МЧС России

Своды правил | Справка | Форинд

Техподдержка

Главная страница

Справочная информация

Своды правил (СП)

СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы  (pdf)

отменён СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы  (pdf)

СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты  (pdf)

отменён СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты  (pdf)

отменён СП 2.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты  (pdf )

СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты.Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.Требования пожарной безопасности  (pdf)

СП 4.13130.2013 Системы ППЗ. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (изм.№1) (pdf)

отменён СП 4.13130.2009 Системы ППЗ. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям  (pdf)

Взамен СП5.13130 см. СП484, СП485 и СП486.1311500.2020

отменён СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (изм.№1) (pdf)

СП 6.13130.2021 Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности  (pdf)

отменён СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности  (pdf)

отменён СП 6.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности  (pdf)

СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности (изм.№№1,2) (pdf)

отменён СП 7.13130.2009 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования  (pdf)

СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности  (pdf)

отменён СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности  (pdf)

СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации  (pdf)

СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования  (pdf)

отменён СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности  (pdf)

СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения   (pdf)

СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности   (pdf)

СП 30.13330.2020 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85   (pdf)

СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5)   (pdf)

СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* (с Изменением N 1).  (pdf)

СП 60.13330.2020 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003   (pdf)

отменён СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003   (pdf)

СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования  (pdf)

СП 485.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования  (pdf)

СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования  (pdf)

ПРАВИЛА противопожарного режима в Российской Федерации  (pdf)

Нормативные документы — Компания «Специнжиниринг»

 Технический регламент


  • С.П.201.13130.2009 Системы противопожарной защиты.эвакуационные пути и выходы.
  • С.П.202.13130.2009 Системы противопожарной защиты.  Обеспечение огнестойкости объектов защиты. 
  • С.П.203.13130.2009 Система оповещения и управления людей при пожаре 
  • СП  4.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Ограничения пожаров на объектах защиты.  Требования к объёмно-планировочным  и конструктивным решениям.
  • СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации  и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.
  • СП 6.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.
  • СП 7.13130.2009 Системы противопожарной защиты.  Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования.
  • СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты.   Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности.
  • СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители.  Требования к эксплуатации.
  • СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты.   Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности. 
  • СП 11.13130.2009 Места дислокаций  подразделений пожарной охраны.
  • С.П. 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывоопасной и пожарной опасности.
  • С.П. 31 110 2003  Свод правил по проектированию и строительству.

СНиП (Строительные нормы и правила)


  • СНиП 10-01-94 (с изм 1 1997, 2 1998)
  • СНиП 11-01-95 Инструкция о порядке разработки согласования утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий зданий и сооружений (взамен СНиП 1.02.01-85)
  • СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения (взамен СНиП 1.02.07-87)
  • СНиП 12-03-99 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования (взамен разделов 1-7 СНиП III-4-80, ГОСТ 12.1.013-78, Правил по технике безопасности и производственной санитарии в промышленности строительных материалов (часть 1)
  • СНиП 14-01-96 Основные положения создания и ведения государственного градостроительного кадастра РФ
  • СНиП 21-01-97 (1999) Пожарная безопасность зданий и сооружений
  • СНиП 21-02-99 Стоянки автомобилей
  • СНиП 22-01-95 (1996) Геофизика опасных природных воздействий
  • СНиП 23-01-99 Строительная климатология (взамен СНиП 2.01.01-82)
  • СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение
  • СНиП 30-02-97 Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения (взамен ВСН 43-85)
  • СНиП 32-01-95 (СТН Ц-01-95) Железные дороги колеи 1520 мм (взамен СНиП II-39-76, III-38-75, СН 468-74)
  • СНиП 32-03-96 Аэродромы
  • СНиП 32-04-97 Тоннели железнодорожные и автодорожные (взамен СНиП II-44-78 и СНиП III-44-77 в части железнодорожных и автомобильных тоннелей, исключая приемку)
  • СНиП 34-02-99 Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки (взамен СНиП 2.11.04-85)
  •  СНиП 82-01-95 Разработка и применение норм и нормативов расхода материальных ресурсов в строительстве Основные положения
  • СНиП 82-02-95 Федеральные (типовые) элементные нормы расхода цемента при изготовлении бетонных и железобетонных изделий и конструкций
  • СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные
  • СНиП II-3-79 Строительная теплотехника
  • СНиП II-89-80 Генеральные планы промышленных предприятий
  • СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве
  • СНиП 31-03-2001 Производственные здания
  • СНиП 31-04-2001 Складские здания

СНиП (Строительные нормы и правила). Раздел 1 Организация Управление Экономика
  • СНиП 1.05.03-87 Нормы задела в жилищном строительстве с учетом комплексной застройки
  • СНиП 1.06.04-85 (1998) Положение о главном инженере (главном архитекторе) проекта
  • СНиП 1.06.05-85 (с изм. 1 1985)
  • СНиП 2.01.02-85 (1991) Противопожарные нормы (частично отменен в вводом СНиП 21-01-97)

СНиП (Строительные нормы и правила). Раздел 2 Нормы проектирования

  • СНиП 2.01.07-85 (с изм. 1 1993) Нагрузки и воздействия
  • СНиП 2.01.09-91 Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и посадочных грунтах
  • СНиП 2.01.14-83 (1985) Определение расчетных гидрологических характеристик
  • СНиП 2.01.15-90 Инженерная защита территорий зданий и сооружений от опасных геологических процессов Основные положения проектирования
  • СНиП 2.01.51-90 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны
  • СНиП 2.01.53-84 (1998)
  • СНиП 2.01.54-84 (1998) Защитные сооружения гражданской обороны в подземных горных выработках
  • СНиП 2.02.01-83 (1995) Основания зданий и сооружений
  • СНиП 2.02.02-85 Основания гидротехнических сооружений
  • СНиП 2.02.03-85 (1995) Свайные фундаменты
  • СНиП 2.02.04-88 (1990) Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах
  • СНиП 2.02.05-87 Фундаменты машин с динамическими нагрузками
  • СНиП 2.03.01-84 (1989, с изм 1988, 1 1989, 2 1992)
  • СНиП 2.03.02-86 Бетонные и железобетонные конструкции из плотного силикатного бетона
  • СНиП 2.03.03-85 Армоцементные конструкции (взамен СН 366-77)
  • СНиП 2.03.04-84 Бетонные и железобетонные конструкции, предназначенные для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур
  • СНиП 2.03.06-85 (1988, с изм. 1988) Алюминиевые конструкции
  • СНиП 2.03.09-85 (1988, с изм. 1988) Асбестоцементные конструкции
  • СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии
  • СНиП 2.03.13-88 Полы
  • СНиП 2.04.01-85 (2000) Внутренний водопровод и канализация зданий
  • СНиП 2.04.02-84 (с изм. 1 1986, попр. 2000) Водоснабжение. Наружные сети и сооружения
  • СНиП 2.04.03-85 (с изм. 1986) Канализация. Наружные сети и сооружения
  • СНиП 2.04.05-91 (2000) Отопление, вентиляция и кондиционирование
  • СНиП 2.04.07-86 (2000) Тепловые сети
  • СНиП 2.04.08-87 (1999) Газоснабжение
  • СНиП 2.04.09-84 (с изм. 1 1997) Пожарная автоматика зданий и сооружений
  • СНиП 2.04.12-86 Расчет на прочность стальных трубопроводов
  • СНиП 2.04.14-88 (1998) Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов
  • СНиП 2.05.02-85 (1997) Автомобильные дороги
  • СНиП 2.05.03-84 (с изм. 1 1991)
  • СНиП 2.05.06-85 (2000) Магистральные трубопроводы
  • СНиП 2.05.07-91 (1996, с изм. 1 1996) Промышленный транспорт
  • СНиП 2.05.09-90 Трамвайные и троллейбусные линии
  • СНиП 2.05.11-83 (1984) Внутрихозяйственные автомобильные дороги в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях
  • СНиП 2.05.13-90 Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов
  • СНиП 2.06.03-85 Мелиоративные системы и сооружения
  • СНиП 2.06.04-82 (1989, с изм. 2 1995)
  • СНиП 2.06.05-84 (1990) Плотины из грунтовых материалов
  • СНиП 2.06.06-85 (с изм. 1 1987) Плотины бетонные и железобетонные
  • СНиП 2.06.07-87 (1989) Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения
  • СНиП 2.06.08-87 Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений
  • СНиП 2.06.09-84 Туннели гидротехнические (взамен СН 238-73)
  • СНиП 2.06.14-85 (с изм 1 1989) Защита горных выработок от подземных и поверхностных вод
  • СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления
  • СНиП 2.07.01-89 (2000) Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (взамен СНиП II-60-75)
  • СНиП 2.08.01-89 (1999) Жилые здания
  • СНиП 2.08.02-89 (1999) Общественные здания и сооружения
  • СНиП 2.09.02-85 (1991, с изм. 3 1994)
  • СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий
  • СНиП 2.09.04-87 (2000) Административные и бытовые здания
  •  СНиП 2.10.02-84 (с изм. 1 2000) Здания и помещения для переработки и хранения сельскохозяйственной продукции
  • СНиП 2.10.03-84 (с изм. 1 2000) Животноводческие птицеводческие и звероводческие здания и помещения
  • СНиП 2.10.04-85 (с изм. 1 2000) Теплицы и парники
  • СНиП 2.10.05-85 (1988, с изм. 1 2000) Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке сырья
  • СНиП 2.11.01-85 (1991) Складские здания
  • СНиП 2.11.02-87 (с изм. 1 2000) Холодильники
  • СНиП 2.11.03-93 Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы
  • СНиП 2.11.06-91 Склады лесных материалов. Противопожарные нормы проектирования (взамен СН 473-75)
  • СНиП II-108-78 (с изм. 1979) Склады сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений
  • СНиП II-11-77 (1985) Защитные сооружения гражданской обороны
  • СНиП II-12-77 Защита от шума
  • СНиП II-22-81 (1995) Каменные и армокаменные конструкции
  • СНиП II-23-81 (1990) Стальные конструкции
  • СНиП II-25-80 (с изм 1988)
  • СНиП II-26-76 (1979) Кровли
  • СНиП II-3-79 (1998) Строительная теплотехника
  • СНиП II-35-76 (с изм. 1978, 1 1998) Котельные установки
  • СНиП II-58-75 (1976 с изм 1978 и 1979)
  • СНиП II-7-81 (1995 с изм .4 1997)
  • СНиП II-89-80 (1994) Генеральные планы промышленных предприятий
  • СНиП II-94-80 Подземные горные выработки
  • СНиП II-97-76 (с изм 1 1985 и 2 1990) Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий

 СНиП (Строительные нормы и правила). Раздел 3 Организация производство и приемка работ

  • СНиП 3.01.01-85 (с изм. 1 1987, 2 1995) Организация строительного производства
  • СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве
  • СНиП 3.01.04-87 (с изм. 1 1987)
  • СНиП 3.01.09-84 Приемка в эксплуатацию законченных строительством защитных сооружений и их содержание в мирное время (взамен СН 464-74)
  • СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты
  • СНиП 3.02.03-84 Подземные горные выработки
  • СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции
  • СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия
  • СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии
  • СНиП 3.05.01-85 (1988, с изм. 1 2000) Внутренние санитарно-технические системы
  • СНиП 3.05.02-88 (1994) Газоснабжение
  • СНиП 3.05.03-85 Тепловые сети
  • СНиП 3.05.04-85 (1990) Наружние сети и сооружения водоснабжения и канализации
  • СНиП 3.05.05-84 Технологическое оборудование и технологические трубопроводы
  • СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства (взамен СНиП III-33-76, СН 85-74, СН 102-76)
  • СНиП 3.05.07-85 (с изм. 1 1990) Системы автоматизации
  • СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги
  • СНиП 3.06.04-91 Мосты и трубы
  • СНиП 3.06.07-86 Мосты и трубы Правила обследований и испытаний
  • СНиП 3.07.01-85 Гидротехнические сооружения речные
  • СНиП 3.07.02-87 Гидротехнические морские и речные транспортные сооружения
  • СНиП 3.07.03-85 (с изм.1 1991) Мелиоративные системы и сооружения
  • СНиП 3.09.01-85 (с изм. 1 1988, 2 1994)
  • СНиП III-4-80 (2000) Техника безопасности в строительстве (разделы 1-7 отменены с вводом СНиП 12-03-99)
  • СНиП III-10-75 Благоустройство территорий
  • СНиП III-18-75 (с изм. 1978, 1985, 2 1995)
  • СНиП III-24-75 Промышленные печи и кирпичные трубы
  • СНиП III-39-76 Трамвайные пути
  • СНиП III-41-76 Контактные сети электрифицированного транспорта
  • СНиП III-42-80 (с изм. 1983, 1987, 1997) Магистральные трубопроводы
  • СНиП III-44-77 (с изм. 1981) Тоннели железнодорожные, автодорожные и гидротехнические. Метрополитены
  • СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия (из др. источн.)

СНиП (Строительные нормы и правила). Раздел 4 Сметные нормы

  • СНиП 4.07-91 Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время
  • СНиП 4.09-91 Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений
  • СНиП IV-6-82 Сборник 10 — Оборудование связи. Правила разработки расценок на монтаж оборудования
  • СНиП IV-6-82 Сборник 10 — Оборудование связи. Выпуск 3. Правила разработки расценок на монтаж оборудования. Дополнения к сборникам расценок на монтаж оборудования
  • СНиП IV-6-82 Сборник 11 — Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники. Правила разработки расценок на монтаж оборудования

 

 

СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменениями N 1-4)

2 Нормативные ссылки


В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на следующие документы:

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 23166-99 Блоки оконные. Общие технические условия

ГОСТ 25772-83 Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия

ГОСТ Р 50571.28-2006 (МЭК 60364-7-710:2002) Электроустановки зданий. Часть 7-710. Требования к специальным электроустановкам. Электроустановки медицинских помещений

ГОСТ Р 52133-2003 Камины для жилых и общественных зданий. Общие технические условия

ГОСТ Р 52382-2010 (ЕН 81-72:2003) Лифты пассажирские. Лифты для пожарных

ГОСТ Р 53254-2009 Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний

ГОСТ Р 53296-2009 Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности

ГОСТ Р 54599-2011 Услуги средств размещения. Общие требования к услугам санаториев, пансионатов, центров отдыха

ГОСТ Р 56184-2014 Услуги средств размещения. Общие требования к хостелам

ГОСТ Р 57013-2016 Услуги населению. Услуги зоопарков. Общие требования

СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с изменением N 1)

СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты (с изменением N 1)

СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с изменением N 1)

СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с изменением N 1)

СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности

СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности (с изменением N 1)

СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности (с изменением N 1)

СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения (с изменением N 1)

СП 14.13330.2018 «СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах»

СП 17.13330.2017 «СНиП II-26-76 Кровли» (с изменением N 1)

СП 28.13330.2017 «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии» (с изменением N 1)

СП 30.13330.2016 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий» (с изменением N 1)

СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

СП 44.13330.2011 «СНиП 2.09.04-87* Административные и бытовые здания» (с изменениями N 1, N 2)

СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий» (с изменением N 1)

СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума» (с изменением N 1)

СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение»

СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные»

СП 56.13330.2011 «СНиП 31-03-2001 Производственные здания» (с изменениями N 1, N 2)

СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

СП 60.13330.2016 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» (с изменением N 1)

СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы» (с изменениями N 1, N 2)

СП 82.13330.2016 «СНиП III-10-75 Благоустройство территорий» (с изменением N 1)

СП 88.13330.2014 «СНиП II-11-77* Защитные сооружения гражданской обороны» (с изменениями N 1, N 2)

СП 89.13330.2016 «СНиП II-35-76 Котельные установки»

СП 113.13330.2016 «СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей»

СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети»

СП 132.13330.2011 Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования

СП 133.13330.2012 Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования (с изменением N 1)

СП 134.13330.2012 Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования (с изменением N 1)

СП 152.13330.2018 Здания федеральных судов. Правила проектирования

СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования (с изменениями N 1, N 2)

СП 242.1325800.2015 Здания территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации. Правила проектирования

СП 251.1325800.2016 Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования (с изменениями N 1, N 2)

СП 252.1325800.2016 Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования (с изменением N 1)

СП 257.1325800.2016 Здания гостиниц. Правила проектирования

СП 278.1325800.2016 Здания образовательных организаций высшего образования. Правила проектирования

СП 279.1325800.2016 Здания профессиональных образовательных организаций. Правила проектирования

СП 285.1325800.2016 Стадионы футбольные. Правила проектирования

СП 309.1325800.2017 Здания театрально-зрелищные. Правила проектирования

СП 310.1325800.2017 Бассейны для плавания. Правила проектирования

СП 332.1325800.2017 Спортивные сооружения. Правила проектирования

СП 379.1325800.2018 Общежития и хостелы. Правила проектирования

ГН 2.2.5.3532-18 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны

СанПиН 2.1.2.1188-03 Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества

СанПиН 2.1.2.1331-03 Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды аквапарков

СанПиН 2.1.2.2631-10 Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги

СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий

СанПиН 2.2.2.1332-03 Гигиенические требования к организации работы на копировально-множительной технике

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы

СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений

СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций

СанПиН 2.4.3.1186-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования

СанПиН 2.4.4.3155-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки

СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий

СН 2.2.4/2.1.8.583-96 Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных зданиях и на территории жилой застройки

СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья

СП 2.5.1198-03 Санитарные правила по организации пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте

Примечание — При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего свода правил в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.

(Измененная редакция, Изм. N 3, 4).

Поправки свод правил по пожарной безопасности

СП 1.13130.2009Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
СП 1.13130.2009 изм. 1ИЗМЕНЕНИЕ № 1 к своду правил СП 1.13130.2009 (введен в действие с 01.02.2011)
СП 2.13130.2009Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты (отменен)
СП 2.13130.2012Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты (введен в действие с 01.12.2012)
СП 2.13130.2012 изм. 1ИЗМЕНЕНИЕ № 1 к своду правил СП 2.13130.2012 (введен в действие с 02.12.2013)
СП 3.13130.2009Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности
СП 4.13130.2009Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям
СП 4.13130.2009 изм. 1ИЗМЕНЕНИЕ № 1 к своду правил СП 4.13130.2009 (введен в действие с 20.06.2011)
СП 4.13130.2013Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям
СП 5.13130.2009Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования
СП 5.13130.2009 изм. 1ИЗМЕНЕНИЕ № 1 к своду правил СП 5.13130.2009 (введен в действие с 20.06.2011)
СП 6.13130.2009Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности (отменен с 25.02.2013)
СП 6.13130.2013Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности
СП 7.13130.2009Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования (отменен с 25.02.2013)
СП 7.13130.2013Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования
СП 8.13130.2009Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности
СП 8.13130.2009 изм. 1ИЗМЕНЕНИЕ № 1 к своду правил СП 8.13130.2009 (введен в действие с 01.02.2011)
СП 9.13130.2009Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации
СП 10.13130.2009Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности
СП 10.13130.2009 изм. 1ИЗМЕНЕНИЕ № 1 к своду правил СП 10.13130.2009 (введен в действие с 01.02.2011)
СП 11.13130.2009Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения
СП 11.13130.2009 изм. 1ИЗМЕНЕНИЕ № 1 к своду правил СП 11.13130.2009 (введен в действие с 01.02.2011)
СП 12.13130.2009Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности
СП 12.13130.2009 изм. 1ИЗМЕНЕНИЕ № 1 к своду правил СП 12.13130.2009 (введен в действие с 01.02.2011)
СП 13.13330.2009 Атомные станции. Требования пожарной безопасности
СП 14.13330.2011Строительство в сейсмических повышенных районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*
СП 15.13330.2012Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-22-81
СП 16.13330.2011Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*
СП 17.13330.2011Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76
СП 18.13330.2011Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80*
СП 19.13330.2011Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-97-76*
СП 20.13330.2011Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*
СП 21.13330.2012Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах. Актуализированная редакция СНиП 2.01.09-91
СП 22.13330.2011Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*
СП 23.13330.2011Основания гидротехнических сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.02-85
СП 24.13330.2011Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85
СП 26.13330.2012Фундаменты машин с динамическими нагрузками. Актуализированная редакция СНиП 2.02.05-87
СП 27.13330.2011Бетонные и железобетонные конструкции, предназначенные для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур. Актуализированная редакция СНиП 2.03.04-84
СП 28.13330.2012Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85
СП 29.13330.2011Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88
СП 30.13330.2012Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*
СП 31.13330.2012Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*
СП 32.13330.2012Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85
СП 33.13330.2012Расчет на прочность стальных трубопроводов. Актуализированная редакция 2.04.12-86
СП 35.13330.2011Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84
СП 42.13330.2011Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*
СП 43.13330.2012Сооружения промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП 2.09.03-85
СП 44.13330.2011Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87
СП 48.13330.2011Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004
СП 51.13330.2011Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003
СП 52.13330.2011Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*
СП 53.13330.2011Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*
СП 54.13330.2011Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003
СП 55.13330.2011Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001
СП 56.13330.2011Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001
СП 57.13330.2011Складские здания. Актуализированная редакция СНиП 31-04-2001*
СП 59.13330.2012Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001
СП 61.13330.2012Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003
СП 62.13330.2011Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002
СП 64.13330.2011Деревянные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-25-80
СП 92.13330.2012Склады сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений. Актуализированная редакция СНиП II-108-78
СП 106.13330.2012Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения. Актуализированная редакция СНиП 2.10.03-84
СП 109.13330.2012Холодильники. Актуализированная редакция СНиП 2.11.02-87
СП 113.13330.2012Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*
СП 118.13330.2012Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009
СП 132.13330.2011Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования
СП 133.13330.2012Сети проводного вещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования
СП 134.13330.2012Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования
СП 135.13130.2012Вертодромы. Требования пожарной безопасности
СП 156.13130.2014Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности
СП 241.1311500.2015Установки водяного пожаротушения высотных стеллажных складов автоматические

продуктов противопожарной защиты — системы пожаротушения

Victaulic занимает уникальное положение в качестве лидера во всех аспектах противопожарной отрасли, предлагая новаторские продукты противопожарной защиты и системные решения для задач, с которыми сталкиваются инженеры, подрядчики, управляющие недвижимостью и пожарные начальники. Известная разработкой и производством инновационных продуктов противопожарной защиты, которые продвигают отрасль вперед и заставляют людей работать быстрее, обеспечивают надежность и долговечность, каждое коммерческое, инфраструктурное и промышленное приложение выигрывает от защиты людей и имущества с помощью решений Victaulic.

Благодаря нашему недавнему приобретению, спринклеры и клапаны Globe теперь являются частью бренда и ассортимента продукции Victaulic. Интегрированный спринклерный спринклер и запорный клапан, а также техническую информацию о продукте и технической информации можно найти в приведенном ниже каталоге противопожарной защиты Victaulic. Для получения информации о спринклерных оросителях и запорных клапанах, снятых с производства, посетите раздел «Поддержка продуктов, снятых с производства » на нашем веб-сайте.

Посмотрите нашу полную таблицу разбрызгивателей .

Посмотреть еще

Надежно спроектированные, все системы и изделия противопожарной защиты Victaulic спроектированы и изготовлены Victaulic, имеют сертификаты FM и внесены в списки UL, что гарантирует высочайшее качество.У нас есть более 600 сертификатов противопожарной защиты по всему миру для более чем 2000 моделей противопожарной продукции, которые превосходят стандарты испытаний агентств.

Victaulic сделала своим приоритетом партнерство с клиентами и членами перечисленных ниже ассоциаций в процессе разработки для разработки коммерческих систем противопожарной защиты, которые отвечают на вопросы, поднятые подрядчиками, застройщиками, управляющими объектами и имуществом, владельцами зданий и пожарными начальниками.

  • AFSA — Американская ассоциация пожарных спринклерных систем
  • NFPA — Национальная ассоциация противопожарной защиты
  • NFSA — Национальная ассоциация пожарных спринклерных систем
Мы успешно спроектировали и изготовили превосходные системы пожаротушения и пожаротушения, которые учитывают возможные осложнения, в том числе:
  • Скорость до завершения
  • Сейсмическое движение
  • Масштабируемость
  • Особые опасности
Самое главное, что во время установки и активации наши продукты пожаротушения подавляют и тушат пожары, смягчают их последствия и обеспечивают безопасность.Их надежность и защита активов в коммерческих зданиях, промышленных объектах, крупных учреждениях и других помещениях непревзойденны.

Приложения для систем противопожарной защиты Victaulic:

  • Коммерческие здания
  • Производственные объекты
  • Инфраструктура
  • Парковочные места
  • Больницы
  • Университеты и колледжи
  • Тоннели
  • Холодильный склад и прочие складские помещения
  • Дата-центры
  • Телекоммуникационные центры
  • Электрощиты
  • Пункты управления
  • Компьютерные залы
  • Генераторы
  • Многоквартирные жилые дома
  • Смешанная жилая недвижимость
  • Дом престарелых
  • Технологическое оборудование
  • Морские нефтегазовые установки
  • Медицинские учреждения
  • Финансовые центры и банки
  • Фармацевтические центры
  • Хранилища
  • И многое другое
Посмотреть меньше

Инженерные стандарты противопожарной защиты — (U.S. Служба национальных парков)

На этой странице:
Строительные нормы и стандарты
Сервисный центр Денвера ( DSC ) Требования
Ресурсы
Государственные директивы и государственные стандарты
Служба национальных парков ( NPS ) Требования
законы


Строительные нормы и стандарты

  • IBC 2021, с приложениями (Международный строительный кодекс)
  • IFC 2021, с приложениями (Международный кодекс пожарной безопасности)
  • IEBC 2021, с приложениями (существующие международные строительные нормы и правила)

Сервисный центр Денвера ( DSC ) Требования

Анализ кода

  • Требуется анализ кода, который должен основываться на кодах I и применимых стандартах NFPA (Национальная ассоциация противопожарной защиты).Анализ кода должен включать, помимо прочего, следующие элементы:
    • Описание проекта
    • Класс помещения
    • Декоративные конструкции
    • Дизайн
    • — Уникальные аспекты
    • Двери
    • Выход
    • Лифты
    • Отделки
      • Потолок
      • Этаж
      • Внутренняя стена
    • Пожарная сигнализация
      • Система связи
      • Обнаружение
    • Доступ пожарной части
    • Огнестойкие перегородки
    • Мощность
    • Описание системы управления дымом
    • Системы подавления
    • Окна

Спринклеры

  • Спринклерные системы с влажной трубой являются предпочтительными.
  • В спринклерных системах требуется устройство для предотвращения обратного слива с двойной проверкой.
  • Регулирующие клапаны спринклера должны иметь электрический контроль.
  • Разрешенные спринклерные трубопроводы должны быть из меди, стали марки Schedule 40 или из пластика.
  • Сухая труба и системы предварительной очистки
    • Соединения должны иметь резьбу или вырезанные канавки (без канавок для роликов).
    • Все подвесные головы должны быть сухими.
    • Все трубопроводы должны иметь уклон для отвода к основному стояку.
    • Слив в нижней точке должен быть сведен к минимуму и должен быть выполнен в виде бочек.

Ресурсы

    Эквиваленты кода
  • приветствуются. Подготовлено инженером-архитектором ( AE ) для утверждения региональным маршалом пожарной охраны (уполномоченный орган ( AHJ )).
  • Моделирование пожара рекомендуется для создания эквивалентных систем пожарной безопасности и безопасности жизни, особенно в исторических зданиях.
  • Системы
  • должны стремиться к минимизации необходимых проверок, испытаний и обслуживания.
  • Предпочтительны гравитационные системы водоснабжения.Или используйте комбинированные пожарные и бытовые системы с коммерческими насосами. Наименее предпочтительными являются специальные пожарные насосы.

Государственные директивы и государственные стандарты

Департамент внутренних дел ( DOI ) Политика

  • DOI прекратит закупку и использование продуктов, содержащих пер- и полифторалкильные вещества ( PFAS ), когда это возможно, уделяя особое внимание противопожарной пене.

Служба национальных парков ( NPS ) Требования

NPS Management Policies 2006 — The Guide to Managing the National Park System

Приказы директора ( DO s)

Справочники, справочные руководства ( RM s), стратегии, планы и другие профессиональные материалы

  • RM 58: Структурное управление пожарами

Законы

3.2 Введение в системы обнаружения пожара, сигнализации и автоматических пожарных спринклеров — NEDCC

Вернуться к списку

Реферат

На управление культурными ценностями возложена ответственность за защиту и сохранение зданий, коллекций, операций и жителей учреждения. Требуется постоянное внимание, чтобы свести к минимуму неблагоприятное воздействие из-за климата, загрязнения, кражи, вандализма, насекомых, плесени и огня. Из-за скорости и совокупности разрушительных сил огня он представляет собой одну из наиболее серьезных угроз.Постройки, подвергшиеся вандализму или повреждению окружающей среды, можно отремонтировать, а украденные предметы вернуть обратно. Однако предметы, уничтоженные пожаром, ушли навсегда. Неконтролируемый пожар может уничтожить все содержимое комнаты за несколько минут и полностью сжечь здание за пару часов.

Первый шаг к остановке пожара — это правильно определить происшествие, поднять тревогу для пассажиров и затем уведомить специалистов по реагированию на чрезвычайные ситуации. Часто это функция системы обнаружения пожара и сигнализации.Доступны несколько типов и опций систем в зависимости от конкретных характеристик защищаемого помещения.

Эксперты по противопожарной защите в целом согласны с тем, что автоматические спринклеры представляют собой один из наиболее важных аспектов программы управления пожарами. Правильно спроектированные, установленные и обслуживаемые, эти системы могут устранить недостатки в управлении рисками, строительстве зданий и аварийном реагировании. Они также могут обеспечить повышенную гибкость проектирования зданий и повысить общий уровень пожарной безопасности.

Следующий текст представляет собой обзор систем обнаружения пожара, сигнализации и спринклерных систем, включая типы систем, компоненты, операции и ответы на общие вопросы.

Рост и поведение огня

Прежде чем пытаться понять системы обнаружения пожара и автоматические спринклеры, полезно иметь базовые знания о развитии и поведении пожара. Благодаря этой информации можно лучше понять роль и взаимодействие этих дополнительных систем пожарной безопасности в процессе защиты.

По сути, пожар — это химическая реакция, при которой материал на основе углерода (топливо) смешивается с кислородом (обычно как компонент воздуха) и нагревается до точки, при которой образуются воспламеняющиеся пары. Эти пары могут затем вступить в контакт с чем-то достаточно горячим, чтобы вызвать воспламенение пара и, как следствие, пожар. Проще говоря, что-то, что может гореть, касается чего-то горячего, и возникает пожар.

Библиотеки, архивы, музеи и исторические сооружения часто содержат множество видов топлива.К ним относятся книги, рукописи, записи, артефакты, горючие материалы для внутренней отделки, шкафы, мебель и лабораторные химикаты. Следует понимать, что любой предмет, содержащий дерево, пластик, бумагу, ткань или горючие жидкости, является потенциальным топливом. Они также содержат несколько общих потенциальных источников воспламенения, включая любой предмет, действие или процесс, выделяющий тепло. Сюда входят электрические системы освещения и электроснабжения, оборудование для отопления и кондиционирования воздуха, работы по сохранению и обслуживанию тепла, а также офисные электрические приборы.Строительные работы, вызывающие пламя, такие как пайка, пайка и резка, являются частыми источниками возгорания. К сожалению, поджог является одним из наиболее распространенных источников возгорания культурных ценностей, и его всегда следует учитывать при планировании пожарной безопасности.

При контакте источника возгорания с топливом может начаться пожар. После этого контакта типичный случайный пожар начинается как процесс медленного роста и тления, который может длиться от нескольких минут до нескольких часов. Продолжительность этого «начального» периода зависит от множества факторов, включая тип топлива, его физическое расположение и количество доступного кислорода.В этот период увеличивается тепловыделение, в результате чего выделяется легкий или средний объем дыма. Характерный запах дыма обычно является первым признаком того, что начался пожар. Именно на этом этапе раннее обнаружение (либо человеческое, либо автоматическое) с последующим своевременным ответом квалифицированных специалистов по пожарной безопасности может контролировать пожар до того, как возникнут значительные потери.

Когда пожар достигает конца начального периода, обычно выделяется достаточно тепла, чтобы позволить возникновение открытого видимого пламени.Как только возникло пламя, пожар переходит из относительно незначительной ситуации в серьезное событие с быстрым ростом пламени и тепла. Температура потолка может превышать 1000 ° C (1800 ° F) в течение первых минут. Это пламя может воспламенить соседнее горючее содержимое в комнате и немедленно поставить под угрозу жизнь обитателей комнаты. В течение 3–5 минут потолок комнаты действует как жаровня, поднимая температуру достаточно высоко, чтобы «вспыхнуть», что одновременно воспламеняет все горючие вещества в комнате.На этом этапе большая часть содержимого будет уничтожена, и человеческая выживаемость станет невозможной. Будет происходить дымообразование, превышающее несколько тысяч кубических метров (футов) в минуту, что затрудняет видимость и ударит по содержимому, удаленному от огня.

Если здание структурно прочное, тепло и пламя, скорее всего, поглотят все оставшиеся горючие вещества, а затем самозатухнут (выгорят). Однако, если огнестойкость стен и / или потолка недостаточна (например, открытые двери, прорывы в стене / потолке, горючие конструкции здания), пожар может распространиться на соседние помещения и начать процесс заново.Если пожар останется неконтролируемым, в конечном итоге может произойти полное разрушение или «выгорание» всего здания и его содержимого.

Успешное тушение пожара зависит от тушения пламени до или сразу после пламенного горения. В противном случае нанесенный ущерб может оказаться слишком серьезным, чтобы от него можно было избавиться. В начальный период обученный человек с портативными огнетушителями может быть эффективной первой линией защиты. Однако, если немедленное реагирование не дает результата или пожар быстро разрастается, возможности пожаротушения могут быть превышены в течение первой минуты.Тогда становятся необходимыми более мощные методы подавления, будь то пожарные шланги или автоматические системы.

Пожар может иметь далеко идущие последствия для зданий, содержимого и предназначения учреждения. Общие последствия могут включать:

  • Сборник повреждений. В большинстве учреждений наследия хранятся уникальные и незаменимые предметы. Тепло и дым, образующиеся при пожаре, могут серьезно повредить или полностью разрушить эти предметы, не подлежащие ремонту.
  • Операции и повреждения миссии.В помещениях наследия часто находятся учебные заведения, консервационные лаборатории, службы каталогов, офисы административного / вспомогательного персонала, выставочная продукция, розничная торговля, общественное питание и множество других мероприятий. Пожар может их отключить, что отрицательно скажется на миссии организации и ее клиентуре.
  • Повреждение конструкции. Здания представляют собой «оболочку», которая защищает коллекции, операции и жителей от погодных условий, загрязнения, вандализма и многих других элементов окружающей среды.Пожар может разрушить стены, полы, конструкции потолка / крыши и несущие конструкции, а также системы освещения, контроля температуры и влажности и подачи электроэнергии. Это, в свою очередь, может привести к повреждению контента и дорогостоящим действиям по перемещению.
  • Утрата знаний. Книги, рукописи, фотографии, фильмы, записи и другие архивные коллекции содержат огромное количество информации, которая может быть уничтожена пожаром.
  • Травма или потеря жизни. Жизнь персонала и посетителей может быть подвергнута опасности.
  • Влияние связей с общественностью. Персонал и посетители ожидают, что в исторических зданиях будут созданы безопасные условия. Те, кто жертвует или дает ссуды, полагают, что эти предметы будут в сохранности. Сильный пожар может поколебать общественное доверие и оказать влияние на связи с общественностью.
  • Безопасность зданий. Пожар представляет собой величайшую угрозу безопасности! Если учесть такое же количество времени, случайный или преднамеренный поджог может нанести гораздо больший вред коллекциям, чем самые опытные воры.Огромные объемы дыма и токсичных газов могут вызвать замешательство и панику, тем самым создавая идеальную возможность для незаконного проникновения и кражи. Потребуются неограниченные операции по тушению пожаров, что усугубит угрозу безопасности. Обычное дело — поджоги, устроенные для сокрытия преступления.

Чтобы свести к минимуму риск пожара и его воздействие, учреждениям, занимающимся наследием, следует разработать и внедрить комплексные и объективные программы противопожарной защиты. Элементы программы должны включать меры по предотвращению пожаров, улучшение конструкции зданий, методы обнаружения развивающегося пожара и оповещения аварийного персонала, а также средства эффективного тушения пожара.Каждый компонент важен для общего достижения цели организации в области пожарной безопасности. Для руководства важно наметить желаемые цели защиты во время пожара и разработать программу, направленную на достижение этих целей. Поэтому основной вопрос, который должны задать менеджеры объекта: «Какой максимальный размер пожара и ущерб может принять учреждение?» С помощью этой информации может быть реализована целенаправленная защита.

Системы обнаружения пожара и сигнализации

Введение
Ключевым аспектом противопожарной защиты является своевременное выявление развивающейся пожарной чрезвычайной ситуации и оповещение жителей здания и пожарных аварийных организаций.Это роль систем обнаружения пожара и сигнализации. В зависимости от ожидаемого сценария пожара, типа здания и использования, количества и типа людей, а также критичности содержимого и предназначения эти системы могут выполнять несколько основных функций. Во-первых, они предоставляют средства для определения развивающегося пожара с помощью ручных или автоматических методов, а во-вторых, они предупреждают жителей здания о возникновении пожара и необходимости эвакуации. Другой распространенной функцией является передача сигнала уведомления о тревоге в пожарную часть или другую организацию по реагированию на чрезвычайные ситуации.Они также могут отключать электрическое оборудование, оборудование для обработки воздуха или специальные технологические операции, и их можно использовать для запуска автоматических систем подавления. В этом разделе будут описаны основные аспекты систем обнаружения пожара и сигнализации.

Панели управления
Панель управления является «мозгом» системы обнаружения пожара и сигнализации. Он отвечает за мониторинг различных устройств ввода сигналов тревоги, таких как компоненты ручного и автоматического обнаружения, а затем активацию устройств вывода сигналов тревоги, таких как звуковые сигналы, звонки, сигнальные лампы, устройства набора номера для экстренной связи и средства управления зданием.Панели управления могут варьироваться от простых блоков с одной зоной входа и выхода до сложных компьютерных систем, которые контролируют несколько зданий на территории всего университетского городка. Существует два основных типа панелей управления: обычная и адресная, которые будут рассмотрены ниже.

Обычные или «точечные» системы обнаружения пожара и сигнализации в течение многих лет были стандартным методом обеспечения аварийной сигнализации. В обычной системе одна или несколько цепей проходят через защищаемое пространство или здание.Вдоль каждой цепи размещены одно или несколько устройств обнаружения. Выбор и размещение этих детекторов зависит от множества факторов, включая необходимость автоматического или ручного запуска, температуры окружающей среды и условий окружающей среды, ожидаемого типа возгорания и желаемой скорости реакции. Один или несколько типов устройств обычно располагаются вдоль цепи для удовлетворения различных потребностей и проблем.

При возникновении пожара срабатывают один или несколько извещателей. Это действие замыкает цепь, которую пожарная панель распознает как аварийное состояние.После этого панель активирует одну или несколько сигнальных цепей для подачи сигналов тревоги в здании и вызова экстренной помощи. Панель также может отправлять сигнал на другую панель сигнализации, чтобы ее можно было контролировать с удаленной точки.

Чтобы гарантировать правильное функционирование системы, эти системы контролируют состояние каждой цепи, посылая небольшой ток по проводам. В случае возникновения неисправности, например, из-за обрыва проводки, этот ток не может продолжаться и регистрируется как состояние «неисправности».Индикация — необходимость обслуживания где-то на соответствующем участке цепи.

В обычной системе аварийной сигнализации все инициирование и сигнализация аварийных сигналов осуществляется аппаратным обеспечением системы, которое включает в себя несколько наборов проводов, различные реле включения и выключения и различные диоды. Благодаря такому расположению эти системы фактически являются цепями контроля и управления, а не отдельными устройствами.

Для дальнейшего объяснения этого предположим, что система пожарной сигнализации здания имеет 5 цепей, зоны от A до E, и что каждая цепь имеет 10 дымовых извещателей и 2 станции ручного управления, расположенные в разных комнатах каждой зоны.Возгорание огня в одной из комнат, контролируемых зоной «А», вызывает срабатывание детектора дыма. Контрольная панель пожарной сигнализации сообщит об этом как о возгорании в цепи или зоне «А». Он не будет указывать ни конкретный тип извещателя, ни его местоположение в этой зоне. Персоналу аварийного реагирования может потребоваться обыскать всю зону, чтобы определить, где устройство сообщает о пожаре. В тех случаях, когда зоны состоят из нескольких комнат или скрытых пространств, такая реакция может занять много времени и лишить ценной возможности ответа.

Преимущество обычных систем в том, что они относительно просты для зданий небольшого и среднего размера. Обслуживание не требует большого количества специализированного обучения.

Недостатком является то, что в больших зданиях их установка может быть дорогостоящей из-за большого количества проводов, необходимых для точного контроля инициирующих устройств.

Обычные системы также могут быть трудоемкими и дорогими в обслуживании. Каждое устройство обнаружения может потребовать некоторого рабочего испытания, чтобы убедиться, что оно находится в рабочем состоянии.Детекторы дыма необходимо периодически снимать, чистить и откалибровать, чтобы предотвратить неправильную работу. В обычной системе нет точного способа определения детекторов, нуждающихся в обслуживании. Следовательно, каждый детектор необходимо снимать и обслуживать, что может занять много времени, трудозатратно и дорого. Если происходит сбой, индикация «неисправности» только указывает на то, что цепь вышла из строя, но не указывает конкретно, где возникла проблема. Впоследствии технические специалисты должны обследовать всю цепь, чтобы определить проблему.

Адресные или «интеллектуальные» системы представляют собой современный уровень техники обнаружения пожара и сигнализации. В отличие от традиционных методов сигнализации, эти системы контролируют и контролируют возможности каждого устройства инициирования и сигнализации с помощью микропроцессоров и системного программного обеспечения. По сути, каждая интеллектуальная система пожарной сигнализации представляет собой небольшой компьютер, контролирующий и управляющий рядом устройств ввода и вывода.

Как и обычная система, адресная система состоит из одной или нескольких цепей, которые излучают по всему пространству или зданию.Также, как и в стандартных системах, вдоль этих цепей может быть расположено одно или несколько устройств инициирования тревоги. Основное различие между типами систем заключается в способе мониторинга каждого устройства. В адресной системе каждому инициирующему устройству (автоматический датчик, ручная станция, переключатель расхода воды спринклера и т. Д.) Дается конкретный идентификатор или «адрес». Этот адрес соответствующим образом запрограммирован в памяти контрольной панели с такой информацией, как тип устройства, его местоположение и конкретные детали реакции, например, какие устройства сигнализации должны быть активированы.

Микропроцессор контрольной панели посылает постоянный опрашивающий сигнал по каждой цепи, в котором с каждым инициирующим устройством связываются, чтобы узнать его статус (нормальный или аварийный). Этот активный процесс мониторинга происходит в быстрой последовательности, обеспечивая обновление системы каждые 5-10 секунд.

Адресная система также контролирует состояние каждой цепи, выявляя возможные неисправности. Одним из преимуществ, предлагаемых этими системами, является их способность конкретно определять место возникновения неисправности.Поэтому вместо того, чтобы просто показать неисправность на проводе, они укажут место проблемы. Это позволяет быстрее диагностировать неисправность и позволяет быстрее отремонтировать и вернуться в нормальное состояние.

Преимущества адресных систем сигнализации включают стабильность, улучшенное обслуживание и простоту модификации. Стабильность достигается за счет системного программного обеспечения. Если извещатель распознает состояние, которое может указывать на пожар, панель управления сначала попытается выполнить быстрый сброс.Для большинства ложных ситуаций, таких как насекомые, пыль или ветер, инцидент часто устраняется сам во время этой процедуры сброса, тем самым снижая вероятность ложной тревоги. Если действительно существует задымление или пожар, извещатель снова войдет в режим тревоги сразу после попытки сброса. Контрольная панель теперь расценивает это как состояние возгорания и переходит в режим тревоги.

В отношении технического обслуживания эти системы обладают несколькими ключевыми преимуществами по сравнению с обычными.Прежде всего, они могут отслеживать состояние каждого детектора. Когда детектор загрязняется, микропроцессор распознает снижение производительности и выдает предупреждение о необходимости обслуживания. Эта функция, известная как перечисленное интегральное тестирование чувствительности, позволяет обслуживающему персоналу обслуживать только те детекторы, которые требуют внимания, вместо того, чтобы требовать трудоемкой и трудоемкой очистки всех устройств.

Системы

Advanced, такие как FCI 7200, включают еще одну функцию обслуживания, известную как компенсация дрейфа.Эта программная процедура регулирует чувствительность детектора для компенсации незначительной запыленности. Это позволяет избежать сверхчувствительного или «горячего» состояния детектора, которое часто возникает из-за того, что мусор закрывает оптику детектора. Когда детектор был компенсирован до предела, панель управления предупреждает обслуживающий персонал, чтобы можно было выполнить обслуживание.

Модификация этих систем, например добавление или удаление детектора, включает в себя подключение или удаление соответствующего устройства из адресуемой цепи и изменение соответствующего раздела памяти.Это изменение памяти выполняется либо на панели, либо на персональном компьютере, при этом информация загружается в микропроцессор панели.

Основным недостатком адресных систем является то, что каждая система имеет свои уникальные рабочие характеристики. Поэтому специалисты по обслуживанию должны быть обучены работе с соответствующей системой. Программа обучения обычно представляет собой 3-4-дневный курс на предприятии соответствующего производителя. По мере разработки новых методов обслуживания может потребоваться периодическое обучение обновлению.

Пожарные извещатели
Люди могут быть отличными пожарными извещателями. Здоровый человек способен ощущать несколько аспектов огня, включая жар, пламя, дым и запахи. По этой причине большинство систем пожарной сигнализации разработано с одним или несколькими устройствами ручной активации сигнализации, используемыми лицом, обнаруживающим пожар. К сожалению, человек также может быть ненадежным методом обнаружения, поскольку он может не присутствовать при возникновении пожара, может не подавать сигнал тревоги эффективным образом или может быть не в состоянии распознать признаки пожара.Именно по этой причине были разработаны различные автоматические пожарные извещатели. Автоматические детекторы предназначены для имитации одного или нескольких человеческих чувств прикосновения, обоняния или зрения. Тепловые датчики похожи на нашу способность определять высокие температуры, датчики дыма воспроизводят обоняние, а датчики пламени — это электронные глаза. Правильно подобранный и установленный автоматический извещатель может стать высоконадежным датчиком пожара.

Ручное обнаружение пожара — самый старый метод обнаружения.В простейшей форме кричащий человек может служить предупреждением о пожаре. Однако в зданиях голос человека не всегда может передаваться по всему строению. По этой причине устанавливаются станции ручной сигнализации. Общая философия дизайна заключается в размещении станций в пределах досягаемости вдоль путей эвакуации. Именно по этой причине их обычно можно встретить возле выходных дверей в коридорах и больших комнатах.

Преимущество станций ручной сигнализации состоит в том, что при обнаружении пожара они предоставляют жильцам легко идентифицируемые средства для активации системы пожарной сигнализации здания.Тогда система сигнализации может работать вместо голоса кричащего человека. Это простые устройства, которые могут быть очень надежными, когда в здании есть люди. Ключевым недостатком ручных станций является то, что они не будут работать, когда в здании нет людей. Они также могут использоваться для злонамеренных срабатываний тревог. Тем не менее, они являются важным компонентом любой системы пожарной сигнализации.

Тепловые извещатели — старейший тип устройств автоматического обнаружения, появившийся в середине 1800-х годов, и несколько стилей их изготовления все еще производятся.Чаще всего используются устройства с фиксированной температурой, которые срабатывают, когда в помещении достигается заданная температура (обычно 135–165 ° F / 57–74 ° C). Вторым наиболее распространенным типом термодатчиков является датчик скорости нарастания температуры, который выявляет аномально быстрое повышение температуры за короткий период времени. Оба эти устройства являются детекторами «точечного типа», что означает, что они периодически размещаются вдоль потолка или высоко на стене. Третий тип детекторов — это линейный детектор с фиксированной температурой, который состоит из двух кабелей и изолированной оболочки, которая предназначена для разрушения под воздействием тепла.Преимущество линейного типа перед точечным обнаружением заключается в том, что плотность теплового считывания может быть увеличена с меньшими затратами.

Тепловые извещатели отличаются высокой надежностью и хорошей устойчивостью к срабатыванию от невосприимчивых источников. Кроме того, они очень просты и недороги в обслуживании. С другой стороны, они не работают до тех пор, пока комнатная температура не достигнет значительного значения, после чего пожар уже идет полным ходом, а ущерб растет в геометрической прогрессии. Следовательно, тепловые извещатели обычно не допускаются в приложениях, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности.Они также не рекомендуются в местах, где есть желание идентифицировать пожар до того, как возникнет значительное пламя, например, в помещениях, где находится ценное термочувствительное содержимое.

Детекторы дыма — это гораздо более новая технология, получившая широкое распространение в 1970-х и 1980-х годах в жилых помещениях и в системах безопасности жизнедеятельности. Как следует из названия, эти устройства предназначены для распознавания огня, когда он тлеет или на ранних стадиях пламени, имитируя человеческое обоняние. Наиболее распространенными детекторами дыма являются точечные датчики, которые размещаются вдоль потолка или высоко на стенах аналогично точечным тепловым приборам.Они работают либо на ионизационном, либо на фотоэлектрическом принципе, причем каждый тип имеет преимущества в различных приложениях. Для больших открытых пространств, таких как галереи и атриумы, часто используемый детектор дыма представляет собой блок проецируемого луча. Этот детектор состоит из двух компонентов, светового излучателя и приемника, которые устанавливаются на некотором расстоянии (до 300 футов / 100 м) друг от друга. Поскольку дым мигрирует между двумя компонентами, проходящий световой луч становится прегражденным, и приемник больше не может видеть полную интенсивность луча.Это интерпретируется как состояние задымления, и сигнал активации тревоги передается на панель пожарной сигнализации.

Третий тип дымовых извещателей, который получил широкое распространение в чрезвычайно чувствительных областях, — это система аспирации воздуха. Это устройство состоит из двух основных компонентов: блока cotrol, в котором находится камера обнаружения, вытяжной вентилятор и рабочая схема; и сеть пробоотборных трубок или трубок. Вдоль трубок расположен ряд отверстий, которые позволяют воздуху попадать в трубки и транспортироваться к детектору.В нормальных условиях детектор постоянно втягивает пробу воздуха в камеру обнаружения через трубопроводную сеть. Образец анализируется на наличие дыма, а затем возвращается в атмосферу. Если в пробе появляется дым, он обнаруживается и сигнал тревоги передается на главный пульт управления пожарной сигнализацией. Детекторы аспирации воздуха чрезвычайно чувствительны и, как правило, являются самым быстрым методом автоматического обнаружения. Многие высокотехнологичные организации, такие как телефонные компании, стандартизировали системы аспирации.В культурных ценностях они используются в таких областях, как хранилища коллекций и очень ценные комнаты. Они также часто используются в эстетически чувствительных приложениях, поскольку компоненты часто легче скрыть по сравнению с другими методами обнаружения.

Ключевым преимуществом дымовых извещателей является их способность распознавать пожар, пока он еще не зародился. Таким образом, они предоставляют дополнительную возможность аварийному персоналу реагировать и контролировать развивающийся пожар до того, как произойдет серьезное повреждение.Обычно они являются предпочтительным методом обнаружения в приложениях, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности и высокую ценность контента. Недостатком дымовых извещателей является то, что они, как правило, дороже в установке по сравнению с термодатчиками и более устойчивы к случайным срабатываниям сигнализации. Однако при правильном выборе и проектировании они могут быть очень надежными с очень низкой вероятностью ложной тревоги.

Детекторы пламени

представляют собой третий основной тип автоматического метода обнаружения и имитируют зрение человека.Это устройства прямой видимости, работающие по инфракрасному, ультрафиолетовому или комбинированному принципу. Когда возникает лучистая энергия в диапазоне приблизительно от 4000 до 7700 ангстрем, что указывает на состояние пламени, их чувствительное оборудование распознает сигнатуру огня и отправляет сигнал на панель пожарной сигнализации.

Преимущество обнаружения пламени в том, что оно чрезвычайно надежно в агрессивной среде. Они обычно используются в высокоэффективных энергетических и транспортных приложениях, где другие детекторы могут быть подвержены ложному срабатыванию.Общие области применения включают средства технического обслуживания локомотивов и самолетов, нефтеперерабатывающие заводы и платформы для загрузки топлива, а также шахты. Недостатком является то, что они могут быть очень дорогими и трудоемкими в обслуживании. Детекторы пламени должны смотреть прямо на источник огня, в отличие от тепловых детекторов и детекторов дыма, которые могут определять мигрирующие признаки пожара. Их использование в культурных ценностях крайне ограничено.

Устройства вывода сигналов тревоги
После получения уведомления о тревоге контрольная панель пожарной сигнализации должна сообщить кому-либо о возникновении чрезвычайной ситуации.Это основная функция аспекта вывода сигнала тревоги в системе. Компоненты сигнализации присутствия включают в себя различные звуковые и визуальные компоненты оповещения и являются основными устройствами вывода сигналов тревоги. Колокола являются наиболее распространенным и привычным устройством для подачи сигналов тревоги и подходят для большинства строительных работ. Звуковые сигналы — еще один вариант, и они особенно хорошо подходят для областей, где необходим громкий сигнал, таких как стеки библиотек и архитектурно чувствительных зданий, где устройства нуждаются в частичном сокрытии.Звонки можно использовать там, где предпочтительнее тихий сигнал будильника, например, в медицинских учреждениях и в театрах. Громкоговорители — это четвертый вариант подачи сигнала будильника, который воспроизводит воспроизводимый сигнал, например, записанное голосовое сообщение. Они часто идеально подходят для больших, многоэтажных или других подобных зданий, где предпочтительна поэтапная эвакуация. Громкоговорители также предлагают дополнительную гибкость при экстренном оповещении. Что касается визуального оповещения, существует ряд стробоскопических и мигающих световых устройств.Визуальная сигнализация требуется в помещениях, где уровни окружающего шума достаточно высоки, чтобы исключить возможность использования звукового оборудования для слуха, и где могут находиться люди с нарушениями слуха. Такие стандарты, как Закон об американцах с ограниченными возможностями (ADA), требуют использования визуальных устройств во многих музейных, библиотечных и исторических зданиях.

Еще одна ключевая функция функции вывода — это уведомление об аварийном реагировании. Чаще всего используется автоматический телефон или радиосигнал, который передается в постоянно укомплектованный центр мониторинга.После получения предупреждения центр свяжется с соответствующей пожарной службой и предоставит информацию о местонахождении сигнала тревоги. В некоторых случаях станцией мониторинга может быть полиция, пожарная часть или центр 911. В других случаях это будет частная мониторинговая компания, работающая по контракту с организацией. Во многих культурных ценностях служба безопасности здания может служить центром наблюдения.

Другие выходные функции включают отключение электрического оборудования, такого как компьютеры, отключение вентиляторов для кондиционирования воздуха для предотвращения миграции дыма и отключение таких операций, как перемещение химикатов по трубам в зоне тревоги.Они также могут активировать вентиляторы для удаления дыма, что является обычной функцией в больших предсердных пространствах. Эти системы могут также активировать сброс систем газового пожаротушения или спринклерных систем предварительного срабатывания.

Резюме
Итак, существует несколько вариантов системы обнаружения пожара и сигнализации здания. Конечный тип системы и выбранные компоненты будут зависеть от конструкции и стоимости здания, его использования или использования, типа жильцов, установленных стандартов, ценности содержимого и важности миссии.Обращение к пожарному инженеру или другому соответствующему специалисту, который разбирается в проблемах пожара и различных вариантах сигнализации и обнаружения, обычно является предпочтительным первым шагом к поиску наилучшей системы.

Пожарные спринклеры

Введение
Для большинства пожаров вода представляет собой идеальное средство тушения. В пожарных спринклерах вода используется путем прямого попадания на пламя и тепло, что вызывает охлаждение процесса горения и предотвращает возгорание соседних горючих материалов.Они наиболее эффективны на начальной стадии роста пламени, в то время как огонь относительно легко контролировать. Правильно выбранный спринклер обнаружит высокую температуру пожара, подаст сигнал тревоги и начнет подавление через несколько секунд после появления пламени. В большинстве случаев спринклеры будут контролировать распространение огня в течение нескольких минут после их активации, что, в свою очередь, приведет к значительно меньшему ущербу, чем в противном случае, если бы это произошло без спринклеров.

Среди потенциальных преимуществ спринклеров можно выделить следующие:

  • Немедленное выявление и контроль развивающегося пожара.Спринклерные системы реагируют постоянно, даже в периоды низкой загрузки. Управление обычно происходит мгновенно.
  • Немедленное предупреждение. В сочетании с системой пожарной сигнализации здания автоматические спринклерные системы будут уведомлять жителей и персонал аварийного реагирования о развивающемся пожаре.
  • Уменьшен урон от тепла и дыма. При тушении пожара на ранней стадии будет образовываться значительно меньше тепла и дыма.
  • Повышенная безопасность жизнедеятельности. Персонал, посетители и пожарные будут подвергаться меньшей опасности при проверке роста пожара.
  • Гибкость дизайна. Маршрут выхода и размещение противопожарных / дымовых заграждений становятся менее строгими, поскольку раннее управление огнем сводит к минимуму потребность в этих системах. Многие пожарные и строительные нормы и правила допускают гибкость проектирования и эксплуатации на основе наличия спринклерной системы пожаротушения.
  • Повышенная безопасность. Пожар, управляемый спринклерной системой, может снизить нагрузку на силы безопасности за счет сведения к минимуму возможности вторжения и кражи.
  • Снижение расходов на страхование. Пожары, контролируемые спринклерными системами, менее опасны, чем пожары в зданиях без дождя.Страховые компании могут предлагать сниженные страховые взносы на объекты, защищенные спринклерными системами.

Эти преимущества следует учитывать при выборе автоматической спринклерной противопожарной защиты.

Компоненты и принцип работы спринклерной системы
Спринклерные системы представляют собой серию водопроводных труб, снабженных надежным водоснабжением. Через определенные интервалы вдоль этих труб расположены независимые, активируемые нагреванием клапаны, известные как спринклерные головки.Распределение воды на огонь отвечает спринклер. Большинство спринклерных систем также включают сигнализацию, чтобы предупредить жителей и сотрудников службы экстренной помощи при срабатывании спринклера (пожаре).

Во время начальной стадии пожара тепловая мощность относительно мала и не может вызвать срабатывание спринклера. Однако по мере увеличения интенсивности пожара чувствительные элементы спринклера подвергаются воздействию повышенных температур (обычно выше 57–107 ° C (135–225 ° F) и начинают деформироваться.Если предположить, что температура останется высокой, как это было бы во время усиливающегося пожара, элемент выйдет из строя примерно через 30–120 секунд. Это освобождает уплотнения спринклера, позволяя воде стекать в огонь и начинать тушение. В большинстве случаев для борьбы с огнем требуется менее 2 спринклеров. Однако в быстрорастущих сценариях пожара, таких как разлив легковоспламеняющейся жидкости, может потребоваться до 12 спринклеров.

В дополнение к нормальным действиям по борьбе с пожаром, спринклерная работа может быть взаимосвязана для включения сигналов тревоги в здании и пожарной части, отключения электрического и механического оборудования, закрытия противопожарных дверей и заслонок и приостановки некоторых процессов.

По прибытии пожарных их усилия будут сосредоточены на том, чтобы система локализовала пожар, и, когда они будут удовлетворены, перекрыть поток воды, чтобы минимизировать ущерб от воды. Именно в этот момент персоналу обычно разрешается войти в поврежденное пространство и выполнить обязанности по спасению.

Компоненты и типы системы
Основными компонентами спринклерной системы являются спринклеры, трубопроводы системы и надежный источник воды. Для большинства систем также требуется сигнализация, системные регулирующие клапаны и средства для проверки оборудования.

Спринклер представляет собой распылительную форсунку, которая распределяет воду по определенной пожароопасной зоне (обычно 14–21 м2 / 150–225 футов2), причем каждый спринклер работает за счет срабатывания своей собственной температурной связи. Типичный спринклер состоит из рамы, термоуправляемого рычага, крышки, отверстия и дефлектора. Стили каждого компонента могут отличаться, но основные принципы каждого из них остаются неизменными.

  • Рама. Рама является основным конструктивным элементом, который удерживает спринклер вместе.Трубопровод подачи воды подсоединяется к оросителю в основании рамы. Рама удерживает тепловую связь и крышку на месте и поддерживает дефлектор во время разгрузки. Стили рамы включают стандартный и низкопрофильный, скрытый и скрытый монтаж. Некоторые из них предназначены для расширенного распыления, за пределами диапазона обычных спринклеров. Стандартные варианты отделки включают латунь, хром, черный и белый цвет, а индивидуальные варианты отделки доступны для эстетически чувствительных пространств. Для участков, подверженных сильному коррозионному воздействию, доступны специальные покрытия.Выбор конкретного стиля рамки зависит от размера и типа покрываемой области, ожидаемой опасности, характеристик визуального воздействия и атмосферных условий.
  • Тепловая связь. Тепловая связь — это компонент, который контролирует выпуск воды. В нормальных условиях рычажный механизм удерживает крышку на месте и предотвращает протекание воды. Однако, когда звено подвергается воздействию тепла, оно ослабевает и освобождает колпачок. Обычные типы соединений включают паяные металлические рычаги, хрупкие стеклянные колбы и гранулы припоя.Каждый стиль ссылки одинаково надежен.

При достижении желаемой рабочей температуры последует задержка примерно от 30 секунд до 4 минут. Это запаздывание является временем, необходимым для усталости рычага, и в значительной степени определяется материалами и массой рычага. Стандартные спринклеры срабатывают ближе к отметке 3–4 минуты, в то время как спринклеры с быстрым откликом (QR) работают в значительно более короткие периоды. Выбор характеристики отклика спринклера зависит от существующего риска, приемлемого уровня потерь и желаемого ответного действия.

В традиционных применениях преимущество спринклеров с быстрым срабатыванием часто становится очевидным. Чем быстрее спринклер среагирует на возгорание, тем раньше будут инициированы действия по тушению пожара и тем ниже будет уровень потенциального ущерба. Это особенно полезно в приложениях с высокой стоимостью или безопасностью жизни, где как можно более раннее тушение является целью противопожарной защиты. Важно понимать, что время отклика не зависит от температуры отклика. Спринклер с более быстрым откликом не сработает при более низкой температуре, чем сопоставимая стандартная головка.

  • Колпачок. Колпачок обеспечивает водонепроницаемое уплотнение, которое находится над отверстием спринклера. Он удерживается на месте термической связью и опускается из положения после нагревания рычага, чтобы пропустить воду. Колпачки изготавливаются исключительно из металла или металла с тефлоновым диском.
  • Отверстие. Обработанное отверстие в основании рамы спринклера — это отверстие, через которое течет вода для пожаротушения. Большинство отверстий имеют диаметр 15 мм (1/2 дюйма) с меньшими отверстиями, доступными для жилых помещений, и большими отверстиями для более высоких опасностей.
  • Дефлектор. Дефлектор установлен на раме напротив отверстия. Его цель — разбить поток воды, выходящий из отверстия, на более эффективную схему тушения. Типы дефлекторов определяют способ монтажа спринклера: распространенные способы монтажа спринклера известны как вертикальные (устанавливаются над трубой), подвесные (устанавливаются под трубой, то есть под потолком) и спринклеры на боковых стенках, которые сбрасывают воду в боковом положении от стены. Спринклер должен быть установлен в соответствии с конструкцией, чтобы обеспечить надлежащее действие.Выбор определенного стиля часто зависит от физических ограничений здания.

Спринклер с функцией включения / выключения, получивший широкий интерес в музейных целях. Принцип, лежащий в основе этих продуктов, заключается в том, что при возникновении пожара сброс воды и тушение будет происходить аналогично стандартным спринклерам. Когда температура в помещении снижается до более безопасного уровня, биметаллический стопорный диск на спринклерной системе закрывается, и поток воды прекращается. Если возгорание возгорается снова, снова включается работа.Преимущество двухпозиционных спринклеров заключается в их способности отключаться, что теоретически может уменьшить количество распределяемой воды и, как следствие, уровень повреждений. Проблема, однако, заключается в том, что может пройти долгий период времени, прежде чем комнатная температура достаточно снизится до точки отключения спринклера. В большинстве случаев, когда речь идет о наследии, конструкция здания будет сохранять тепло и предотвращать отключение спринклера. Часто силы пожарного реагирования прибывают и смогут закрыть регулирующие клапаны спринклерной зоны до того, как сработает функция автоматического отключения.

Двухпозиционные спринклеры обычно стоят в 8–10 раз дороже, чем обычные спринклеры, что оправдано только в том случае, если можно гарантировать, что эти продукты будут работать так, как задумано. Таким образом, использование спринклерных систем включения / выключения на объектах культурного наследия должно оставаться ограниченным.

Выбор конкретных спринклеров основан на: характеристиках риска, температуре окружающей среды, желаемом времени реакции, критичности опасности и эстетических факторах. В историческом объекте можно использовать несколько типов спринклерных систем.

Для всех спринклерных систем требуется надежный источник воды. В городских районах водопроводные коммунальные услуги являются наиболее распространенным источником снабжения, в то время как в сельских районах обычно используются частные резервуары, водохранилища, озера или реки. Если требуется высокая степень надежности или один источник не является надежным, можно использовать несколько источников.

Основные критерии источника воды включают:

  • Источник должен быть доступен всегда. Пожары могут случиться в любой момент, поэтому водопровод должен быть в постоянной готовности.Поставки должны быть оценены на устойчивость к выходу из строя труб, потере давления, засухе и другим проблемам, которые могут повлиять на доступность.
  • Система должна обеспечивать адекватную подачу и давление спринклера. Спринклерная система создает потребность в гидравлической системе подачи воды с точки зрения расхода и давления. Предложение должно быть способно удовлетворить этот спрос. В противном случае в систему необходимо добавить дополнительные компоненты, такие как пожарный насос или резервный резервуар.
  • Водоснабжение должно обеспечивать воду на предполагаемую продолжительность пожара.В зависимости от пожарной опасности тушение может занять от нескольких минут до более часа. Выбранный источник должен обеспечивать подачу воды в разбрызгиватели до тех пор, пока не будет достигнуто подавление.
  • Система должна обеспечивать водой пожарные шланги, работающие в тандеме с спринклерной системой. Большинство процедур пожарной охраны включают использование пожарных шлангов в дополнение к спринклерам. Водоснабжение должно быть способно удовлетворить этот дополнительный спрос без отрицательного воздействия на работу спринклера.

Спринклерная вода подается в пожарную систему по системе стационарных труб и фитингов. Варианты материалов трубопроводов включают различные стальные сплавы, медь и огнестойкие пластмассы. Сталь — это традиционный материал, а медь и пластмасса используются во многих чувствительных областях. Основные соображения при выборе материалов труб включают:

  • Простота установки. Чем проще будет установлен материал, тем меньше будет помех для работы и миссии учреждения.Возможность установки системы с наименьшим количеством помех является важным фактором, особенно при модернизации спринклерных систем, когда использование здания будет продолжаться во время строительства.
  • Стоимость материалов по сравнению со стоимостью охраняемой территории. Трубопроводы обычно представляют собой самую большую статью затрат в спринклерной системе. Часто возникает соблазн снизить затраты за счет использования менее дорогих материалов для трубопроводов, которые могут быть вполне приемлемыми в определенных случаях, т.е.е. офисные или коммерческие помещения. Однако в традиционных приложениях, где ценность содержимого может быть далеко за пределами затрат на спринклерные системы, решающим фактором должно быть соответствие трубопровода, а не стоимость.
  • Ознакомление подрядчика с материалами. Следует избегать ошибки, при которой подрядчик и материалы трубы были выбраны только для того, чтобы обнаружить, что подрядчик не имеет опыта работы с трубой. Это может привести к трудностям при установке, дополнительным расходам и увеличению вероятности отказа.Подрядчик должен продемонстрировать знакомство с желаемым материалом перед выбором.
  • Предварительные требования к изготовлению или другие ограничения при установке. В некоторых случаях, например, в хранилищах изобразительного искусства, могут быть наложены требования, ограничивающие количество рабочего времени в помещении. Это часто требует обширных сборных работ за пределами рабочей зоны. Некоторые материалы легко адаптируются к заводскому изготовлению.
  • Чистота материалов. Трубы из одних материалов монтировать чище, чем из других.Это снизит вероятность загрязнения коллекций, дисплеев или отделки здания во время установки. Различные материалы также устойчивы к накоплению в системе воды, которая может стекать в сборники. Следует учитывать чистоту установки и слива.
  • Требования к персоналу. Некоторые материалы труб тяжелее или более громоздки в работе, чем другие. Следовательно, для установки труб требуются дополнительные рабочие, что может увеличить затраты на установку.Если количество строительных рабочих, допущенных в здание, является важным фактором, более легкие материалы могут оказаться полезными.

Преимущества и недостатки каждого материала должны быть оценены до выбора материала трубы.

Другие основные компоненты спринклерной системы:

  • Регулирующие клапаны. Спринклерная система должна быть способна отключаться после устранения пожара, а также для периодического обслуживания и модификации. В простейшей системе один запорный клапан может быть расположен в точке, где вода поступает в здание.В больших зданиях спринклерная система может состоять из нескольких зон с регулирующим клапаном для каждой. Регулирующие клапаны должны быть расположены в легко идентифицируемых местах, чтобы помочь персоналу, оказавшему помощь в чрезвычайных ситуациях.
  • Сигнализация. Сигнализация предупреждает жителей здания и сотрудников службы экстренной помощи при возникновении потока воды из спринклера. Самая простая сигнализация — это гонги с водяным приводом, которые питаются от спринклерной системы. Электрические реле расхода и давления, подключенные к системе пожарной сигнализации здания, чаще встречаются в больших зданиях.Также предусмотрена сигнализация, чтобы предупредить руководство здания о закрытии спринклерного клапана.
  • Сливные и контрольные соединения. В большинстве спринклерных систем предусмотрены дренажные трубы во время технического обслуживания системы. Дренажные системы должны быть правильно установлены, чтобы удалить всю воду из спринклерной системы и предотвратить утечку воды в защищенные помещения, когда необходимо обслуживание трубопроводов. Рекомендуется установить сливы в удаленном от источника питания месте, чтобы обеспечить эффективную промывку системы для удаления мусора.Тестовые соединения обычно используются для имитации потока спринклера, тем самым проверяя рабочее состояние аварийных сигналов. Контрольные соединения следует запускать каждые 6 месяцев.
  • Специальные клапаны. Drypipe и спринклерные системы предварительного срабатывания требуют сложных специальных регулирующих клапанов, которые предназначены для удержания воды из трубопроводов системы до тех пор, пока она не понадобится. Эти регулирующие клапаны также включают оборудование для поддержания давления воздуха и системы аварийного срабатывания / сброса.
  • Соединения для пожарных рукавов. Пожарные часто дополняют спринклерные системы шлангами. Задачи пожаротушения улучшаются за счет установки шланговых соединений на трубопровод спринклерной системы. Дополнительная потребность в воде, вызванная этими шлангами, должна быть учтена в общей конструкции спринклера, чтобы предотвратить ухудшение работы системы.

Типы систем

Существует три основных типа спринклерных систем: мокрая труба, сухая труба и предварительное срабатывание, каждая из которых применима в зависимости от множества условий, таких как потенциальная интенсивность пожара, ожидаемая скорость роста пожара, чувствительность к содержанию воды, условия окружающей среды и желаемый ответ. .В больших многофункциональных помещениях, таких как крупный музей или библиотека, можно использовать два или более типа систем.

Системы влажных труб являются наиболее распространенными спринклерными системами. Как следует из названия, система влажных труб — это система, в которой вода постоянно поддерживается внутри спринклерного трубопровода. При срабатывании спринклера эта вода сразу же сливается в огонь. Преимущества системы влажных труб:

  • Простота и надежность системы. Спринклерные системы с мокрыми трубами имеют наименьшее количество компонентов и, следовательно, наименьшее количество неисправных элементов.Это обеспечивает непревзойденную надежность, что важно, поскольку спринклеры могут ждать долгие годы, прежде чем они потребуются. Этот аспект простоты также становится важным на объектах, где обслуживание системы не может выполняться с желаемой частотой.
  • Относительно низкие затраты на установку и обслуживание. Благодаря своей простоте, дождеватели с мокрыми трубами требуют наименьших затрат времени и средств на установку. Также достигается экономия затрат на техническое обслуживание, поскольку обычно требуется меньше времени на обслуживание по сравнению с другими типами систем.Эта экономия становится важной при сокращении бюджетов на техническое обслуживание.
  • Легкость модификации. Исторические учреждения часто бывают динамичными в отношении выставочных и операционных помещений. Системы влажных трубопроводов имеют преимущество, поскольку модификации включают отключение водоснабжения, слив труб и внесение изменений. По окончании работ система опрессовывается и восстанавливается. Исключается дополнительная работа по обнаружению и специальному контролю, что снова экономит время и деньги.
  • Кратковременный простой после пожара. Спринклерные системы с мокрыми трубами требуют наименьших усилий для восстановления. В большинстве случаев защита спринклера восстанавливается путем замены спринклеров с предохранителем и повторного включения подачи воды. Системы предварительного срабатывания и сухие трубы могут потребовать дополнительных усилий для сброса контрольного оборудования.

Основным недостатком этих систем является то, что они не подходят для сред с низкой температурой замерзания. Также могут возникнуть опасения, если трубопроводы могут серьезно пострадать от удара, например, на некоторых складах.

Преимущества влажных систем делают их очень востребованными для использования в большинстве приложений наследия, и, за ограниченным исключением, они представляют собой систему выбора для защиты музеев, библиотек и исторических зданий.

Следующий тип системы, спринклерная система с сухими трубами, — это система, в которой трубы заполнены сжатым воздухом или азотом, а не водой. Этот воздух удерживает дистанционный клапан, известный как клапан с сухой трубкой, в закрытом положении. Клапан drypipe расположен в нагретой зоне и предотвращает попадание воды в трубу до тех пор, пока пожар не вызовет срабатывание одного или нескольких спринклеров.Как только это произойдет, воздух уйдет и откроется клапан с сухой трубкой. Затем вода попадает в трубу и через открытые спринклеры попадает в огонь.

Основным преимуществом спринклерных систем с сухими трубами является их способность обеспечивать автоматическую защиту в помещениях, где возможно замерзание. Типичные установки с сухими трубами включают неотапливаемые склады и чердаки, открытые погрузочные доки и внутри коммерческих морозильных камер.

Многие менеджеры по наследству считают спринклеры с сухими трубами полезными для защиты коллекций и других чувствительных к воде участков, с очевидным преимуществом, заключающимся в том, что из физически поврежденной системы влажных труб будет протекать, а в системах с сухими трубами — нет.Однако в этих ситуациях системы с сухими трубами, как правило, не имеют никаких преимуществ перед системами с мокрыми трубами. Если произойдет ударное повреждение, произойдет только небольшая задержка нагнетания, то есть 1 минута, в то время как воздух из трубопровода будет выпущен раньше, чем поток воды.

Системы с сухими трубами имеют некоторые недостатки, которые необходимо оценить перед выбором этого оборудования. К ним относятся:

  • Повышенная сложность. Системы с сухими трубами требуют дополнительного оборудования управления и компонентов для подачи давления воздуха, что увеличивает сложность системы.Без надлежащего обслуживания это оборудование может быть менее надежным, чем сопоставимая система влажных трубопроводов.
  • Более высокие затраты на установку и обслуживание. Дополнительная сложность влияет на общую стоимость установки сухой трубы. Эта сложность также увеличивает расходы на техническое обслуживание, в первую очередь из-за дополнительных затрат на рабочую силу.
  • Меньшая гибкость конструкции. Существуют строгие требования в отношении максимально допустимого размера (обычно 750 галлонов) отдельных систем сухих труб.Эти ограничения могут повлиять на способность владельца вносить дополнения в систему.
  • Увеличено время реакции на возгорание. Может пройти до 60 секунд с момента открытия спринклера до того, как вода потечет в огонь. Это приведет к задержке действий по тушению пожара, что может привести к повышенному повреждению содержимого.
  • Повышенный потенциал коррозии. После работы спринклерные системы drypipe должны быть полностью осушены. В противном случае оставшаяся вода может вызвать коррозию трубы и преждевременный выход из строя.Это не проблема для влажных трубопроводных систем, в которых вода постоянно поддерживается в трубопроводе.

За исключением неотапливаемых помещений и морозильных камер, системы с сухими трубами не имеют каких-либо существенных преимуществ по сравнению с системами с мокрыми трубами, и их использование в исторических зданиях, как правило, не рекомендуется.

Третий тип спринклерных систем, предварительное срабатывание, использует базовую концепцию системы сухих труб, заключающуюся в том, что вода обычно не содержится в трубах. Однако разница в том, что вода удерживается из трубопровода с помощью клапана с электрическим приводом, известного как клапан предварительного срабатывания.Работа этого клапана контролируется независимым датчиком пламени, тепла или дыма. Для срабатывания спринклера должны произойти два отдельных события. Сначала система обнаружения должна идентифицировать развивающийся пожар, а затем открыть клапан предварительного срабатывания. Это позволяет воде течь в трубопровод системы, что эффективно создает спринклерную систему влажных труб. Во-вторых, отдельные спринклерные головки должны высвободиться, чтобы вода попала в огонь.

В некоторых случаях система предварительного срабатывания может быть оснащена функцией блокировки, при которой в трубопровод системы добавляется сжатый воздух или азот.Эта функция имеет двоякую цель: во-первых, контролировать трубопровод на предмет утечек, а во-вторых, удерживать воду из трубопроводов системы в случае непреднамеренного срабатывания детектора. Чаще всего этот тип системы применяется на морозильных складах.

Основным преимуществом системы предварительного срабатывания является двойное действие, необходимое для выпуска воды: клапан предварительного срабатывания должен срабатывать, а спринклерные головки должны плавиться. Это обеспечивает дополнительный уровень защиты от непреднамеренного разряда, и по этой причине эти системы часто используются в чувствительных к воде средах, таких как архивные хранилища, хранилища произведений искусства, библиотеки раритета и компьютерные центры.

У систем предварительного срабатывания есть некоторые недостатки. К ним относятся:

  • Более высокие затраты на установку и обслуживание. Системы предварительного срабатывания являются более сложными с несколькими дополнительными компонентами, в частности, системой обнаружения пожара. Это увеличивает общую стоимость системы.
  • Сложности модификации. Как и системы сухих труб, спринклерные системы предварительного срабатывания имеют определенные ограничения по размеру, которые могут повлиять на будущие модификации системы. Кроме того, модификации системы должны включать изменения в систему обнаружения и управления возгоранием для обеспечения надлежащей работы.
  • Возможное снижение надежности. Более высокий уровень сложности, связанный с системами предварительного срабатывания, увеличивает вероятность того, что что-то может не работать, когда это необходимо. Регулярное техническое обслуживание необходимо для обеспечения надежности. Следовательно, если руководство предприятия решит установить защиту от спринклера предварительного срабатывания, оно должно оставаться приверженным установке оборудования высочайшего качества и обслуживанию этих систем в соответствии с рекомендациями производителя.

При условии соответствующего применения системы предварительного срабатывания могут использоваться в исторических зданиях, особенно в помещениях, чувствительных к воде.

Небольшая разновидность спринклеров предварительного срабатывания — дренчерная система, которая в основном представляет собой систему предварительного срабатывания с использованием открытых спринклеров. При срабатывании системы обнаружения пожара открывается дренчерный клапан, который, в свою очередь, обеспечивает немедленный поток воды через все спринклеры в данной области. Типичные применения дренчерных систем можно найти в специализированных промышленных ситуациях, например, в подвесных сооружениях самолетов и на химических заводах, где необходимо подавление высоких скоростей для предотвращения распространения огня. Использование дренчерных систем на объектах наследия редко и обычно не рекомендуется.

Другой вариант системы предварительного срабатывания — это система включения / выключения, в которой используется базовая компоновка системы предварительного срабатывания, с добавлением теплового детектора и неблокирующей панели сигнализации. Система функционирует аналогично любой другой спринклерной системе с предварительным срабатыванием, за исключением того, что при тушении огня тепловое устройство охлаждает, чтобы панель управления перекрывала поток воды. Если огонь возобновится, система снова включится. В некоторых приложениях могут быть эффективны системы включения / выключения. Однако при выборе этого оборудования необходимо проявлять осторожность, чтобы обеспечить его надлежащую работу.В большинстве городских районов вполне вероятно, что пожарная часть прибудет до того, как система отключится, тем самым сводя на нет любые реальные преимущества.

Проблемы, связанные с дождевателями

Существует несколько распространенных заблуждений о спринклерных системах. Следовательно, владельцы и операторы исторических зданий часто неохотно предоставляют такую ​​защиту, особенно для хранилищ коллекций и других чувствительных к воде мест. Типичные недоразумения включают:

  • При срабатывании одного дождевателя активируются все. За исключением дренчерных систем (обсуждаемых далее в этой брошюре), реагируют только те спринклеры, которые находятся в прямом контакте с теплом огня. По статистике, примерно 61% всех пожаров, контролируемых спринклерными системами, тушатся двумя или менее спринклерами.
  • Спринклеры работают при воздействии дыма. Спринклеры работают за счет теплового удара по чувствительным элементам. Наличие дыма само по себе не вызовет активации без сильного нагрева.
  • Спринклерные системы подвержены утечкам или непреднамеренному срабатыванию.Статистика страхования указывает на частоту отказов примерно 1 головки на 16 000 000 установленных спринклеров в год. Компоненты и системы дождевателей являются одними из самых проверенных систем в обычном здании. Отказ надлежащей системы очень отдаленный. Если отказы случаются, они обычно являются результатом неправильного проектирования, установки или обслуживания. Поэтому, чтобы избежать проблем, учреждение должно тщательно выбирать тех, кто будет нести ответственность за установку и заниматься надлежащим обслуживанием системы.
  • Активация спринклера приведет к чрезмерному повреждению водой содержимого и конструкции. При срабатывании спринклера возникнет повреждение водой. Однако эта проблема становится относительной по сравнению с альтернативными методами подавления. Типичный спринклер будет пропускать примерно 25 галлонов в минуту (галлонов в минуту), в то время как типичный пожарный шланг подает 100–250 галлонов в минуту. Спринклеры значительно менее опасны, чем шланги. Поскольку спринклеры обычно срабатывают до того, как пожар станет большим, общее количество воды, необходимое для борьбы с ним, меньше, чем в ситуациях, когда пожар продолжает усиливаться до прибытия пожарных.

В таблице ниже приведены приблизительные сравнительные нормы расхода воды для различных ручных и автоматических методов подавления.

Таблица 31: Нормы расхода воды для пожаротушения

Способ доставки литров / мин. галлонов / мин.
Переносной огнетушитель / прибор 10 2.5
Пожарный шланг для использования жителями 380 100
Спринклер (1) 95 25
Спринклер (2) 180 47
Спринклер (3) 260 72
Пожарная служба, одинарный шланг 1,5 380 100
Пожарная часть, двойная 1.5 Шланг 760 200
Пожарная часть, одинарный шланг 2,5 950 250
Пожарная часть, двойной шланг 2,5 1900 500

Последний момент, который следует учитывать, заключается в том, что повреждение, нанесенное водой, обычно можно исправить и восстановить. Однако сгоревшее содержимое часто не подлежит ремонту.

  • Спринклерные системы плохо выглядят и могут испортить внешний вид здания. Это беспокойство обычно возникает из-за того, что кто-то наблюдал неидеальную внешнюю систему, и, по общему признанию, есть некоторые плохо спроектированные системы. Спринклерные системы могут быть спроектированы и установлены практически без эстетических последствий.

Чтобы обеспечить надлежащий дизайн, организация и команда разработчиков должны играть активную роль в выборе видимых компонентов. Трубопровод дождевателя должен быть скрытым или декоративным, чтобы свести к минимуму визуальное воздействие.Следует использовать только спринклеры с высококачественной отделкой. Часто производители спринклерных систем используют краски, предоставленные заказчиком, чтобы соответствовать цвету отделки, сохраняя при этом список спринклера. Выбранный подрядчик по спринклерной установке должен понимать роль эстетики.

Чтобы обеспечить общий успех, разработчик спринклерной системы должен понимать цели защиты, операции и риски возникновения пожара в организации. Этот человек должен быть осведомлен о системных требованиях и быть гибким, чтобы внедрять уникальные продуманные решения для тех областей, где существуют особые эстетические или операционные проблемы.Разработчик должен иметь опыт проектирования систем в архитектурно чувствительных приложениях.

В идеале подрядчик по дождеванию должен иметь опыт работы с традиционными объектами. Однако можно выбрать подрядчика, имеющего опыт работы в чувствительных к воде приложениях, таких как телекоммуникации, фармацевтика, чистые помещения или высокотехнологичное производство. Такие компании, как AT&T, Bristol Meyers Squibb и IBM, предъявляют очень строгие требования к установке спринклерных систем. Если подрядчик по дождеванию продемонстрировал успех в таких организациях, то они смогут удовлетворительно работать на объекте наследия.

Выбранные компоненты спринклера должны быть предоставлены производителем с хорошей репутацией, имеющим опыт работы в особых, чувствительных к воде опасностях. Разница в стоимости компонентов среднего и высшего качества минимальна. Однако долгосрочная выгода существенна. При рассмотрении стоимости объекта и его содержимого дополнительные вложения окупаются.

При должном внимании к выбору, проектированию и техническому обслуживанию спринклерные системы будут служить учреждению без неблагоприятных последствий.Если учреждение или группа разработчиков не обладают опытом, чтобы гарантировать, что система работает надлежащим образом, инженер по противопожарной защите, имеющий опыт работы с традиционными приложениями, может быть большим преимуществом.

Водяной туман
Одной из наиболее многообещающих технологий автоматического пожаротушения является недавно появившаяся система водяных капель или тумана. Эта технология представляет собой еще один инструмент, который может обеспечить автоматическое тушение пожара в некоторых областях применения культурных ценностей. Возможные варианты использования включают в себя места, где нет надежного водоснабжения, где расход воды даже из спринклерных систем слишком велик или где конструкция и внешний вид здания влияют на использование стандартных размеров спринклерных труб.Системы тумана также могут быть подходящим решением проблемы защиты, оставленной экологическими проблемами и последующим прекращением использования газа галона 1301.

Технология

Mist изначально была разработана для использования на шельфе, например, на борту судов и нефтяных буровых платформ. Для обоих этих применений существует потребность в борьбе с серьезными пожарами при ограничении количества воды для тушения, которая может повлиять на устойчивость судна. Эти системы были широко одобрены рядом национальных и международных морских организаций и были стандартом защиты на протяжении последних 8–10 лет.У них солидный опыт борьбы с морскими пожарами. Эти системы также использовались в нескольких наземных приложениях и имеют ряд списков, главным образом в Европе, где их эффективность была признана. Некоторые системы недавно получили одобрение для использования на суше в Северной Америке.

Системы тумана сбрасывают ограниченное количество воды при более высоком давлении, чем спринклерные системы. Эти давления находятся в диапазоне приблизительно от 100 до 1000 фунтов на квадратный дюйм, при этом системы с более высоким давлением обычно производят большие объемы тонкодисперсных распылителей.Образующиеся капли обычно имеют диаметр от 50 до 200 микрон (по сравнению с 600–1000 микрон для стандартных спринклеров), что приводит к исключительно высокому эффективному охлаждению и контролю над пожаром при значительно меньшем количестве воды. В большинстве случаев для борьбы с пожарами используется примерно 10-25% воды, обычно используемой для разбрызгивателей. Снижается водонасыщенность, которая часто связана со стандартными процедурами пожаротушения. Другие преимущества включают меньшее эстетическое воздействие и известную экологическую безопасность.

Типичные системы водяного тумана состоят из следующих компонентов:

  • Водоснабжение: Вода для системы может подаваться либо из трубопроводной системы здания, либо из специального резервуара. В некоторых случаях в системах с более низким давлением могут использоваться существующие спринклерные трубопроводы. Однако для большинства потребуются дополнительные насосы. Другие варианты включают специальные баллоны для хранения воды / азота, которые могут обеспечивать ограниченный срок службы.
  • Трубопроводы и форсунки: Трубопроводы можно значительно уменьшить по сравнению с спринклерами.Для систем низкого давления трубы обычно на 25-50% меньше, чем сопоставимые спринклерные трубы. Для систем высокого давления размер трубопровода еще меньше — обычно диаметр 0,50–0,75 дюйма. Как и спринклеры, форсунки индивидуально активируются теплом огня и выбираются таким образом, чтобы покрыть опасность определенного размера. Их размеры сопоставимы с низкопрофильным оросителем.
  • Оборудование для обнаружения и контроля: В некоторых случаях выброс тумана может контролироваться выбранными высоконадежными интеллектуальными детекторами или передовой технологической системой обнаружения дыма VESDA.Эти системы представляют собой передовую современную технологию обнаружения пожара, которая может обеспечить очень раннее предупреждение о развивающемся пожаре, а также снизить вероятность непреднамеренного разряда.

На данный момент одним из основных недостатков аэрозольных систем является их более высокая стоимость, которая может быть на 50–100% выше, чем у стандартных спринклеров. Однако эта стоимость может быть уменьшена за счет возможной экономии трудозатрат при установке. В сельской местности, где надежные спринклерные системы водоснабжения могут быть дорогими, системы туманообразования могут быть сопоставимы или уступать стандартным спринклерам.Другая проблема заключается в том, что эти системы не имеют множества разрешений и списков, обычно связанных с дождевателями. Как таковые, они могут быть не признаны пожарными и строительными органами. Кроме того, количество подрядчиков, знакомых с технологией, ограничено. Однако эти опасения уменьшаются по мере того, как использование этих систем становится все более распространенным.

Резюме
Таким образом, автоматические спринклеры часто представляют собой один из наиболее важных вариантов противопожарной защиты для большинства традиционных применений.Успешное применение спринклеров зависит от тщательного проектирования и установки высококачественных компонентов квалифицированными инженерами и подрядчиками. Правильно подобранная, спроектированная и установленная система обеспечит непревзойденную надежность. Компоненты спринклерной системы следует выбирать в соответствии с целями учреждения. Системы мокрых труб обеспечивают высочайшую степень надежности и являются наиболее подходящим типом системы для большинства случаев возгорания, возникшего в результате традиционного пожара. За исключением помещений, подверженных замораживанию, системы с сухими трубами не имеют преимуществ перед системами с мокрыми трубами в исторических зданиях.Спринклерные системы предварительного срабатывания полезны в областях с наибольшей чувствительностью к воде. Их успех зависит от выбора надлежащих компонентов подавления и обнаружения и приверженности руководства надлежащему обслуживанию систем. Водяной туман представляет собой очень многообещающую альтернативу системам газообразных агентов.

Дополнительная информация

Для выбора спринклерных систем пожаротушения доступны следующие источники информации:

  • Сеть пожарной безопасности; Почтовый ящик 895; Мидлбери, Вермонт, 05753; СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ.Телефон: (802) 388-1064. Электронная почта: [email protected].
  • Национальная ассоциация противопожарной защиты; Batterymarch Park; Quincy, Massachusetts 02269; СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ. Телефон: (617) 770-3000. http://www.nfpa.org.
  • Reliable Automatic Sprinkler, Inc .; 525 North MacQuesten Parkway, Маунт-Вернон, Нью-Йорк 10552 США. Телефон: (800) 668-3470. Внимание: г-жа Кэти Слэк, менеджер по маркетингу. http://www.reliablesprinkler.com.
  • Приборы управления огнем; 301 Second Street, Уолтем, Массачусетс, 02154.Телефон: (781) 487-0088. Внимание: мистер Рэнди Эдвардс.


Автор Ник Артим

Attribution-NonCommercial-NoDerivs
CC BY-NC-ND

Как правильно разрезать трубы из ХПВХ для систем противопожарной защиты

Простой процесс разрезания и соединения — одно из многих преимуществ систем противопожарной защиты BlazeMaster ® . Выполнив несколько простых шагов, установщики могут отрезать трубопровод из ХПВХ до нужной длины всего за несколько минут и каждый раз обеспечивать чистый прямой край.

Чтобы предотвратить телесные повреждения, установщики должны носить защитные перчатки и защитные очки, а также ознакомиться с инструкциями производителя по установке на предмет мер предосторожности.

Режущие инструменты из ХПВХ

Трубу из ХПВХ

можно легко разрезать с помощью простых ручных инструментов ― не требуется электричество или тепло.

Для достижения наилучших результатов: BlazeMaster Fire Protection Systems рекомендует использовать дисковый резак или пилу с мелкими зубьями. При использовании пилы с мелкими зубьями убедитесь, что у нее есть лезвие с максимальным числом зубьев от 16 до 18 на дюйм (от 6 до 7 на сантиметр).Смещение 025 дюймов (0,064 сантиметра).

Всегда обрезайте трубу из ХПВХ квадратного сечения, чтобы увеличить площадь поверхности для сварки растворителем. Настоятельно рекомендуется использовать боксы для резки под углом и другие направляющие устройства для обеспечения квадратных разрезов.

При температуре выше 50 ° F (10 ° C) монтажники могут также использовать трещотки с заостренными лезвиями. Резка тупыми лезвиями или в холодную погоду может вызвать сжатие и повреждение трубы.

Также можно использовать циркулярные пилы. Убедитесь, что он работает со скоростью 6000 об / мин.Ленточные пилы со скоростью 3600 футов в минуту (1097 метров в минуту) также являются приемлемым вариантом.

Работа с треснувшей трубой

Проверка на наличие трещин или других повреждений до и после каждого разреза имеет решающее значение. Если на конце трубы обнаружены повреждения или трещины, установщики должны отрезать не менее двух дюймов (5,08 см) от видимой трещины.

Создание чистой кромки

После того, как будет сделан чистый квадратный надрез, удалите все заусенцы или опилки и снимите фаску с внутренней и внешней стороны трубы.Этот мусор может помешать правильному контакту между трубой и фитингом, ослабляя соединение и потенциально нарушая поток воды.

Добавление небольшого скоса на конец трубы облегчает ее вход в муфту фитинга и помогает равномерно распределить цемент на основе растворителя по всему стыку. Инструменты для снятия фаски и добавления фаски предпочтительны для удаления заусенцев и опилок, хотя можно использовать карманный нож или напильник.

Дополнительные ресурсы для резки труб BlazeMaster из ХПВХ

Правильная установка системы противопожарной защиты BlazeMaster CPVC имеет решающее значение для ее работы.Обрезка трубы из ХПВХ подготавливает трубы и фитинги к успешному соединению и создает долговечную и надежную систему пожаротушения.

Если вам нужна дополнительная информация о процессе установки, ознакомьтесь с этими дополнительными ресурсами:

Есть вопросы по использованию BlazeMaster CPVC в системе противопожарной защиты? Запишитесь на бесплатную консультацию к консультанту по трубопроводным системам сегодня.

Противопожарные системы | Верхний Дублин Тауншип

Отображение адреса

Ваш адрес должен быть размещен и виден с улицы.Минимальный рекомендуемый размер чисел — 4 дюйма в высоту и 1/2 дюйма в ширину.

Пожарные гидранты

Если у вас есть гидрант, расположенный на вашем участке или рядом с ним, свяжитесь с нами и вашей местной пожарной службой, оставив вокруг гидранта свободное пространство в три фута. Препятствие из снега, мусора, ограждений, ветвей деревьев, кустов, сорняков или кустов может вызвать задержку, так как пожарные попытаются набрать воду для тушения пожара.

Не блокируйте пожарный гидрант, припарковав рядом с ним транспортное средство.Транспортные средства не могут быть припаркованы ближе, чем на 15 футов к пожарному гидранту. Помните, что ваши действия могут вызвать задержку в подаче воды в чрезвычайную ситуацию, которая будет расти до тех пор, пока не произойдет вмешательство.

О том, что пожарный гидрант протекает, сломан, отсутствуют крышки или неисправен, следует сообщить начальнику пожарной охраны по телефону (215) 643-1600 x3923.

Огнетушитель

В вашем доме должен быть установлен хотя бы один переносной огнетушитель.

Детекторы дыма

Детекторы дыма с одной или несколькими станциями должны быть установлены и обслуживаться во всех домах.Детекторы дыма следует устанавливать на стене или потолке на расстоянии примерно 8–12 дюймов от угла потолка.

Детекторы дыма должны быть расположены в следующих частях вашего дома:

  1. Вне каждой спальной зоны в непосредственной близости от спален.
  2. В каждой комнате для сна.
  3. На каждом этаже вашего дома, включая подвал и чердак.

Посетите нашу веб-страницу раздачи детекторов дыма.

Сигнализация

Для установки новой системы охранной сигнализации необходимо разрешение.Заявки на получение разрешений, сборы и инструкции приведены ниже.

Все новые и существующие системы охранной сигнализации должны быть зарегистрированы в городке Верхний Дублин.

Если у вас будет более трех ложных срабатываний в течение двенадцати месяцев, будет наложен штраф.

Детектор угарного газа

Детекторы окиси углерода могут спасти вашу жизнь, предупредив вас о высоком уровне окиси углерода в вашем доме.

Отключение электроэнергии во время чрезвычайных ситуаций может побудить людей использовать альтернативные источники топлива для обогрева или приготовления пищи, что может вызвать накопление окиси углерода (CO).CO — это бесцветный газ без запаха, который при вдыхании может вызвать внезапное заболевание или смерть.

Дополнительную информацию о детекторах CO и CO можно найти на веб-сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний.

Система пожаротушения

Все новые постройки должны иметь спринклерную систему пожаротушения, установленную в соответствии с нормами NFPA. Требуется разрешение. Заявки на получение разрешений, сборы и инструкции приведены ниже.

Существующие здания: Если 50% или более внутренних стен и / или перегородок были удалены во время реконструкции, восстановления или переделки, потребуется спринклерная система пожаротушения.Если площадь застройки или рабочая площадь для конкретного использования увеличивается на 50% или более от площади здания или занимаемой площади (существующей на дату принятия данного раздела постановления) за счет приобретения дополнительной собственности, расширение, реконструкция, восстановление или переделка, потребуется спринклерная система пожаротушения. За исключением того, что в доме на одну или две семьи требуется только увеличенная площадь для установки полной спринклерной системы.

Зимние спринклерные системы пожаротушения

Спринклерные системы пожаротушения могут выходить из строя из-за замерзания.Этот сбой может возникнуть как в коммерческих зданиях, так и в жилых домах. В домах, построенных после 1999 г. или к которым после 1999 г. была добавлена ​​пристройка, вероятно, будут установлены жилые спринклерные системы пожаротушения.

Чтобы предотвратить замерзание спринклерных систем пожаротушения, Национальная ассоциация противопожарной защиты (NFPA) требует, чтобы трубопровод спринклерной системы устанавливался там, где температура окружающей среды не будет ниже 40 градусов. Если эта температура не может поддерживаться, в спринклерную систему добавляется раствор глицерина (незамерзающий).Спринклерные системы пожаротушения, помеченные или помеченные как «Anti-Freeze», действительно требуют периодических проверок со стороны подрядчика по спринклерным системам, работающего в жилых помещениях, для проверки правильности коэффициента разбавления глицерина и предотвращения замерзания открытых трубопроводов. Полный список подрядчиков по установке пожаротушения в жилых домах можно получить у маршала пожарной охраны городка Верхнего Дублина.

NFPA также рекомендует домовладельцу ежемесячные профилактические осмотры пожарных спринклеров в жилых помещениях:

  1. Проведите визуальный осмотр всех спринклеров, чтобы убедиться, что спринклерная головка не засорена.Под и вокруг спринклерной головки должен быть зазор не менее 18 дюймов.
  2. Осмотрите главный клапан, чтобы убедиться, что он открыт.
  3. Осмотрите регулирующие клапаны, чтобы убедиться, что они открыты.
  4. Проверить реле протока и сигнальный звонок. (а) Тревога должна сработать от 10 до 45 секунд. (b) Если ваша система подключена к компании по мониторингу охранной сигнализации, перед проведением теста необходимо связаться с охранной компанией.

Дополнительную информацию о домашних пожарных спринклерах можно найти на сайте Home Fire Sprinklersweb.

Если у вас есть вопросы или вам нужна помощь от начальника пожарной охраны округа Верхний Дублин, позвоните по телефону (215) 643-1600 доб. 3923 или отправить по электронной почте начальнику пожарной охраны.

Разрешения

Разрешение требуется при установке любой системы обнаружения или пожаротушения с предупреждением как в новых, так и в существующих сооружениях.

Заявка на получение разрешения на системы противопожарной защиты (26,7 КБ)

(Введите в Интернете, распечатайте и отправьте по почте или лично.)

ТРЕБУЕТСЯ КАК ЧАСТЬ ЗАЯВКИ

  • Три комплекта запечатанных дизайнерских документов / распечаток уровня III или IV NICET.
  • Для разрешений на спринклерную систему: три копии отчета с данными гидравлического расчета.
  • Для разрешений на систему пожарной сигнализации / обнаружения: три копии листов с расчетом источника питания и батареи.
  • Для разрешений системы пожаротушения: три копии отчета с расчетными данными агента.
  • Отрезные листы для всех устройств, приспособлений и приспособлений, устанавливаемых как часть системы.
  • Все планы будут проверяться либо внутри, либо снаружи в зависимости от сложности системы.Все документы будут иметь отметку о времени и дате при получении на стойке исполнения Кодекса или при получении по почте.
  • Офис начальника пожарной охраны сгенерирует сопроводительный лист с указанием принятия или отклонения плана с использованием действующих норм и стандартов.
  • Подрядчик по спринклерным дождевателям
  • уплачивает все сборы за необходимую проверку плана дождевания непосредственно лицу, ответственному за рассмотрение плана.

ТАБЛИЦА
от 12 марта 2015 г.

Система Жилой Коммерческий
Разрешения на спринклерные работы 75 долларов США и комиссия за рассмотрение третьей стороной
75 долларов США за модификации
75 долларов за первые 1000 долларов стоимости;
10 долларов США / каждая дополнительная 1000 долларов стоимости или ее часть
Системы пожаротушения Плата за рассмотрение плана и разрешение:
75 долларов за первые 1000 долларов затрат;
10 долларов США / каждая дополнительная 1000 долларов США стоимости или ее часть
Плата за рассмотрение плана и разрешение:
75 долларов за первые 1000 долларов затрат;
10 долларов США / каждая дополнительная 1000 долларов США стоимости или ее часть
Пожарная сигнализация 25 долларов США / 1 000 долларов США или их часть Плата за рассмотрение плана и разрешение:
75 долларов за первые 1000 долларов затрат;
10 долларов США / каждая дополнительная 1000 долларов США стоимости или ее часть
Камин / плита $ 75 $ 75
Резервуар для хранения $ 75 $ 75
Баки для хранения топлива / бензиновые насосы НЕТ 15 долларов за 1 000 галлонов.емкость бака
$ 15 за каждый бензонасос
Мембранная конструкция / палатки $ 75 $ 75
Взрыв / фейерверк $ 100 $ 100
Хранение, обращение, продажа любых взрывчатых веществ, фейерверков или пиротехнических спецэффектов НЕТ $ 250

Обзор плана — Государственный пожарный маршал

A Предоставление плана участка требуется, если предлагается новое здание или пристройка, если затрагивается площадь основания (фундамент), или если предлагается подразделение.Участок проверяется на наличие аварийных транспортных средств, пожарных полос, водопровода, гидрантов, использования и строительства зданий. См. Брошюру «Представление плана участка» и Правила пожарной безопасности штата Делавэр. План участка должен быть утвержден до утверждения здания или пристройки.

A Предоставление плана здания требуется для пристроек, новых зданий, изменения условий использования, ремонта и отделки помещений арендатора до получения разрешения на строительство у должностного лица строительного кодекса.Здание проверено на предмет безопасности жизни и средств защиты имущества, таких как выходы и системы противопожарной защиты. См. Брошюру «Представление плана строительства» и Правила пожарной безопасности штата Делавэр. Перед тем, как чиновник строительного кодекса выдаст свидетельство о занятости, может потребоваться окончательная проверка. Планы строительства должны быть представлены до того, как будут представлены планы системы противопожарной защиты или резервуаров.

A Подача на план резервуаров требуется для всех легковоспламеняющихся и / или горючих жидкостей и / или газовых установок, таких как топливораздаточные колонки, надземные резервуары и пропан.Установка проверяется на соответствие Правилам противопожарной защиты штата Делавэр и Национальной ассоциации противопожарной защиты, таким как расстояния до границ участков и вторичная защитная оболочка. Перед использованием может потребоваться окончательная проверка.

A План противопожарной защиты. Подача заявки требуется для всей пожарной сигнализации, спринклерных систем, кухонного оборудования, вытяжки и систем подавления вытяжки. Системы противопожарной защиты проверяются на соответствие Правилам противопожарной защиты штата Делавэр и Национальной ассоциации противопожарной защиты в отношении расположения устройств и оборудования.См. Брошюру «Подача документов о системах противопожарной защиты» и правила противопожарной безопасности штата Делавэр. Для всех систем противопожарной защиты требуется окончательный осмотр и приемочные испытания.

Планы, спецификации и любые другие документы, запрошенные государственным маршалом пожарной охраны, должны быть представлены в Управление государственного пожарного маршала для рассмотрения и утверждения до начала строительства следующих объектов:

  • Все новые здания и пристройки
  • Любое здание, в котором меняется жильё
  • Любая часть здания, пострадавшая от пожара, взрыва или по любой другой причине
  • Для всех жилых единиц, когда они прикреплены к проверить противопожарную конструкцию необходимой разделительной стены между блоками
  • Отделка помещений для арендатора
  • Системы охранной сигнализации
  • Все системы пожаротушения и пожаротушения
  • Системы стояков
  • Пожарные насосы
  • Системы водоснабжения и распределения для пожаротушения
  • Системы аварийного и выходного освещения
  • Системы выхода / выхода (включая лифты и эскалаторы, но не ограничиваясь ими)
  • Системы дымоудаления и контроля дыма
  • Пожарные коридоры
  • Установки горючих и горючих жидкостей
  • Установки горючих газов
  • Прочее разное оборудование, подпадающее под положения настоящего Регламента

Предварительные, промежуточные и заключительные проверки проводятся на протяжении всего процесса.

Возможно, вам будет выгодно записаться на прием к специалисту по противопожарной защите, чтобы получить дополнительные рекомендации. Мы хотим предоставить вам всю необходимую помощь и помощь.

Примечание. Термин «Подача плана» означает планы, заявку и плату. См. Конкретные требования к подаче планов, спецификаций или форматных листов.


Системы пожаротушения | Уитон, штат Иллинойс,

Это руководство было разработано, чтобы помочь вам в ваших усилиях по установке системы пожаротушения.Перед установкой необходимо получить разрешение в Строительном департаменте города Уитон. Ниже приводится информация, которая касается того, что необходимо предоставить городу, соответствующих строительных норм и правил, сборов за разрешения и необходимых проверок. Эти руководящие принципы ни в коем случае не являются исчерпывающими, но они определяют наиболее важные требования, которые предъявляются к этому типу проектов. Просмотрите эту информацию и позвоните в Строительный департамент города Уитон с вопросами.

Сопутствующие документы
Руководство по системе пожарной сигнализации

Необходимые документы
Для начала рассмотрения вашего проекта необходимо предоставить следующие документы:

  1. Заявление на получение разрешения
    Предоставьте заявку на получение разрешения на строительство, которая включает: адрес объекта, описание работы, подрядчика (ов), общая стоимость выполняемых работ, контактная информация соискателя разрешения и т. д.
  2. Чертежи проекта
    Предоставьте две (3) копии в масштабе технической заявки на автоматическую спринклерную систему. Заявка должна включать проекты, чертежи и спецификации, которые устанавливают объем и стандарты качества материалов, изготовления, оборудования и систем. На планах также должно быть указано использование комнат, номера комнат (если применимо) и расположение спринклерных головок. Также укажите конструкцию потолка и любые изменения высоты, такие как смещения, балки и балки.
  3. Гидравлические расчеты
    Предоставьте 1 (одну) копию гидравлических расчетов, исследований, анализов и других технических отчетов.
  4. Квалификация проектировщика технической документации
    Если спринклерная система или модификации системы подготовлены лицензированным профессиональным проектировщиком штата Иллинойс (архитектор, инженер-строитель или профессиональный инженер), заявление должно быть подписано и запечатано. Если спринклерная система или модификации к ней подготовлены техническим специалистом, имеющим действующую сертификацию NICET уровня 3 или 4 в области технологии противопожарной защиты, макет автоматической спринклерной системы, копия их сертификата NICET уровня 3 или 4 должна сопровождать заявку.
  5. Отборные листы производителя
    Предоставьте одну (1) копию нарезных листов производителя всех устройств, включая: трубы, спринклерные головки, фитинги, подвески, все регулирующие клапаны, обратные клапаны и т. Д.
  6. Требования к подрядчику — см. Требования к подрядчику.
  7. Плата обследования / Линия водоснабжения
    Предоставьте одну (1) копию Площадки обследования, которая идентифицирует расположение любой новой линии водоснабжения для автоматической спринклерной системы. См. Схему «A» в конце данного руководства для получения информации о типовых конфигурациях линий пожарной охраны и водоснабжения.

Применимые коды
Город Уитон принял либо постановлением города, либо ссылкой на код следующие коды для всего коммерческого строительства в пределах города:

  • Международный строительный кодекс 2018 г.
  • Международный кодекс пожарной безопасности 2018 г.
  • NFPA 13 Издание 2016 г.

Все изменения кода, внесенные местными постановлениями, доступны для просмотра на сайте www.Wheton.il.us в соответствующих заголовках разделов Муниципального кодекса (Глава 22, Здания и строительные нормы). Копии этих модификаций и перечисленных выше кодов также доступны в публичной библиотеке Уитона в качестве справочных материалов.

Важные коды — Пожарный спринклер

Требования к автоматическому спринклерному устройству при реконструкции
Раздел 1103.5.5 (IFC, Строительные требования для существующих зданий, Требования пожарной безопасности для существующих зданий) Когда предлагается строительство.Утвержденная автоматическая спринклерная система должна быть установлена ​​в существующих зданиях в соответствии с Разделом 903 (Автоматические спринклерные системы), если стоимость предлагаемого строительства (т.е. изменений и дополнений) в любой данный год (12-месячный период) составляет не менее 50 процентов. от стоимости здания. Стоимость здания или сооружения (за исключением земли) устанавливается в отчетах оценщиков города Милтон за год, предшествующий первоначальной реконструкции или реконструкции.Владельцы не облагаемой налогом собственности должны предоставить документацию, подтверждающую оценку здания, которая будет подлежать рассмотрению и утверждению должностным лицом строительного кодекса.

Устройство предотвращения обратного потока
Код города Уитона, разд. 74-264 (c) гласит: «Если общественное водоснабжение или вспомогательное водоснабжение используется для системы противопожарной защиты, предохранители обратного потока по принципу пониженного давления должны быть установлены в системах пожарной безопасности, подключенных к коммунальному водопроводу, когда: (1) Система пожарной безопасности содержит антифриз, антипирен или другие химические вещества; (2) Вода закачивается в систему из другого источника;… (4) Есть соединение, по которому другой источник может быть введен в систему пожарной безопасности.«RPZ / DA требуется для всех спринклерных систем пожаротушения, которые имеют FDC и обеспечивают байпас с дозатором на RPZ / DA.

Проверки
Перечисленные ниже проверки необходимы для всех систем пожаротушения. В зависимости от объема работ могут потребоваться дополнительные проверки. Если требуются дополнительные проверки, они будут перечислены в Уведомлении об утверждении плана, приложенном к утвержденным планам.

Чтобы запланировать осмотр, позвоните по телефону 630-260-2050 минимум за 24 часа, с 8:00 a.м. и 17:00 с понедельника по пятницу.

Тип проверки

Когда звонить

Над потолком

Когда установлены трубопроводы и спринклерные головки.

Гидростатическое испытание в течение 2 часов

По вашему усмотрению, обычно во время проверки над потолком.

Final

Когда сигнализация полностью работоспособна и все тамперы и потоки установлены.

Разрешительные сборы
Информацию о связанных с ними сборах за строительство см. В Приложении B7 «График сборов» в соответствии с Кодексом Уитон-Сити — График сборов за строительство.

Сборы за рассмотрение плана:
По усмотрению Департамента строительства города Уитон планы директора могут быть отправлены в стороннее агентство по проверке кода. Это решение будет принято только после того, как планы будут получены и рассмотрены. Сборы за рассмотрение будут отправлены заявителю на разрешение и уплачены во время выдачи разрешения.

Свяжитесь с нами
Департамент строительства и соблюдения норм и правил города Уитон
Адрес: 303 W. Wesley Street, Wheaton, IL 60187
Телефонные звонки:

  • Планирование проверок — 630-260-2050
  • Код пожарного спринклера Вопросы — 630-260-2048
  • Факс — 630-260-2195

Время работы: Понедельник — Пятница 8:00.м. — 5:00 вечера.

Пересмотрена 05.03.2020

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*