Пожарная сигнализация запотолочное пространство: Запотолочные пожарные извещатели в Москве, цены на расчет и установку датчиков в компании Юнитест

Содержание

Пожарная сигнализация на натяжной потолок

Как установить сигнализацию на натяжной потолок

Пожарная сигнализация обязательна для всех нежилых и коммерческих помещений. Правильно установленные извещатели контролируют всю площадь и не оставляют «слепых зон».

Для хорошего обзора датчики при монтаже пожарной сигнализации размещают на потолке.

Решение «Меридиан»

Во время ремонта. Экономим ваши средства — устанавливаем проводную сигнализацию. Проводная система на 30% дешевле беспроводной, соответствует требованиям МЧС и проходит проверку с первого раза.

Прокладываем кабели на несущем потолке, оставляем достаточную длину для извещателей. В полотне подвесного или натяжного потолка вырезаем отверстия по размеру датчиков и выводим их наружу. Провода остаются за потолком, незаметны после монтажа.

Если ремонт уже сделан. Подбираем подходящие по дизайну кронштейны и крепим на них беспроводные дымовые датчики.

Извещатель дыма на кронштейне

Обратите внимание.

Устанавливать извещатели на натяжной потолок напрямую нельзя — Госпожарнадзор не примет такую сигнализацию, объект не пройдет проверку.

Пожарная сигнализация в запотолочном пространстве

Что такое запотолочное пространство. Оно находится между несущим и натяжным или подвесным потолком. В это пространство выводят провода осветительных приборов, сигнализации и другой техники.

Когда нужна пожарная сигнализация в запотолочном пространстве. Если провода за потолком маркированы «НГ» (не распространяющий горение), а их объем горючей массы более 1,5 л на кв. м. По СП 5.13130.2009 требуются дымовые извещатели.

Не уверены, устанавливать ли сигнализацию за потолок? Отправьте заявку или позвоните по номеру +7 (812) 660-58-17 — проконсультируем бесплатно.

Датчики под потолок можно не устанавливать, если:

  • За потолком проложены только одиночные кабели, например, осветительных приборов;
  • Кабели убраны в негорючие короба или стальные трубы;
  • Кабели имеют негорючую изоляцию.

Решение «Меридиан»

Во время ремонта. Пока не выполнена отделка — закрываем кабели негорючими коробами. Результат: устанавливать датчики за потолком не требуется.

Если ремонт уже сделан. Устанавливаем двухточечные дымовые извещатели. Датчик состоит из верхнего и нижнего сенсоров, которые соединены между собой. Нижняя часть защищает помещение, верхняя — запотолочное пространство.

Подберем извещатели для вашего объекта!

Позвоните +7 (812) 660-58-17 — уточним параметры, подготовим и вышлем предварительную калькуляцию.

Проблема защиты запотолочного пространства | Артон

И. Неплохов
эксперт, к.т.н.

Требования противопожарной защиты пространств за подвесными потолками и под двойными полами появились сравнительно недавно, но успели претерпеть ряд существенных изменений. В настоящее время тип автоматической противопожарной системы определяется исходя из величины объема горючей массы одного метра кабельной линии.

В статье приводятся методики определения объема горючей массы кабеля и рассматривается развитие технических решений, использовавшихся для защиты пространств за подвесными потолками и под двойными полами. Эти пространства, в отличие от основных помещений, характеризуются более сложными условиями: трудности монтажа и технического обслуживания, наличие воздушных потоков, пыли и т.д. Это определяет поиск специальных технических решений, обеспечивающих высокий уровень защиты при снижении общих затрат на монтаж и обслуживание.

ТРЕБОВАНИЯ ПО НПБ 110-03

Как и в общем случае, уровень требуемой защиты пространств за подвесными потолками и под двойными полами зависит от величины пожарной нагрузки, с учетом ее специфики. Если практически нечему гореть, то защита не требуется, сравнительно небольшой объем – достаточно автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС), большой объем – требуется автоматическая установка пожаротушения (АУПТ). По предыдущей версии НПБ 110-99 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», п.

3.11, пространства за подвесными потолками и двойными полами при прокладке в них воздуховодов, трубопроводов или кабелей (проводов), в том числе при их совместной прокладке, с числом кабелей (проводов) более 12 напряжением 220 В и выше с изоляцией из горючих и трудногорючих материалов, независимо от площади и объема, требовали АУПТ, а при прокладке от 5 до 12 кабелей (проводов) напряжением 220 В и выше требовали АУПС независимо от площади. Допускалось не защищать пространства за подвесными потолками и под двойными полами при прокладке кабелей (проводов) в стальных водогазо-проводных трубах, при прокладке трубопроводов и воздухопроводов с негорючей изоляцией и при прокладке кабельных трасс с числом кабелей и проводов менее 5 напряжением 220 В и выше с изоляцией из горючих и трудногорючих материалов. То есть либо запотолочное пространство должно быть изолировано от кабелей стальной трубой, которая не допустит распространения пожара, либо их число должно быть незначительно.

Конечно, число кабелей (проводов) слабо связано с пожарной нагрузкой, например, можно было не защищать запотолочное пространство, если проложено 4 силовых кабеля типа ВВГ 1х1,5 (сечение 1,5 мм2) диаметром 5 мм и если проложено 4 силовых кабеля типа ВВГ 1х240 (сечение 240 мм2) диаметром 27,7 мм.

В 2003 году эти требования были существенно изменены: использовавшийся ранее для определения выбора уровня защиты критерий в виде числа проводов заменен объемом горючей массы. В действующих в настоящее время НПБ 110-03 по п. 11 Таблицы 2 пространства за подвесными потолками при прокладке в них воздуховодов, трубопроводов с изоляцией, выполненной из материалов группы горючести Г1-Г4, а также кабелей (проводов), не распространяющих горение (НГ) и имеющих код пожарной опасности ПРГП1 (по НПБ 248), в том числе при их совместной прокладке с общим объемом горючей массы 7 и более литров на 1 м кабельной линии, защищаются системами пожаротушения, с общим объемом горючей массы от 1,5 до 7 л на 1 м кабельной линии – пожарной сигнализацией. Там же указано, что объем горючей массы изоляции кабелей (проводов) должен определяться по методике, утвержденной в установленном порядке.

Пространства за подвесными потолками и под двойными полами автоматическими установками не оборудуются при прокладке кабелей (проводов) в стальных водогазопроводных трубах или стальных сплошных коробах с открываемыми сплошными крышками, при прокладке трубопроводов и воздухопроводов с негорючей изоляцией, при прокладке одиночных кабелей (проводов) типа НГ для питания цепей освещения и при прокладке кабелей (проводов) типа НГ с общим объемом горючей массы менее 1,5 л на 1м кабельной линии за подвесными потолками, выполненными из материалов группы горючести НГ и Г.

Причем, если здание (помещение) в целом подлежит защите АУПТ, пространства за подвесными потолками при прокладке в них воздуховодов, трубопроводов с изоляцией, выполненной из материалов группы горючести Г1-Г4, или кабелей (проводов) с объемом горючей массы кабелей (проводов) более 7 л на 1 м кабельной линии необходимо защищать соответствующими установками, но если высота от перекрытия до подвесного потолка не превышает 0,4 м, то установка пожаротушения не требуется. Пожарная сигнализация используется вне зависимости от расстояния между перекрытием и подвесным потолком.

ОБЪЕМ ГОРЮЧЕЙ МАССЫ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ

Кабельная линия может состоять из различного количества кабелей нескольких типов (рис. 1), и для расчета объема горючей массы кабельной линии необходимо иметь величину объема изоляции каждого типа кабеля. Как правило, кабель имеет несколько слоев изоляции из различных материалов и различного объема. Например, в низковольтном многожильном ланкабеле имеются полиэтиленовая разноцветная изоляция медных жил и наружная оболочка из поливинил-хлоридного пластиката (рис. 2).

Методика определения объема горючей массы кабеля, приведенная в Пояснении к НПБ 110-03, взята практически без изменений из ГОСТ Р МЭК 332-3-96 «Испытание кабелей на нераспространение горения. Испытание проводов или кабелей, проложенных в пучках», а именно п. 2.3. Методика универсальная и вследствие этого достаточно сложна и реально может быть использована, пожалуй, только для сертификационных испытаний, иначе сложно обеспечить и подтвердить достоверность полученных результатов. Очевидно, по причине отсутствия гостированных методов измерения непосредственно объема изоляции кабеля его значение определяется исходя из массы и плотности образцов изоляции кабеля.

Для измерения берется образец кабеля длиной не менее 0,3 м с поверхностями среза, перпендикулярными оси кабеля, для обеспечения точного измерения его длины. Образец разбирают на составные элементы и определяют вес каждого неметаллического материала. Неметаллические материалы, масса которых составляет менее 5% от общей массы неметаллических материалов, допускается не учитывать. Если электропроводящие экраны нельзя снять с изоляционного материала, эти компоненты принимают за одно целое при измерении их массы и определении плотности. Далее плотность каждого неметаллического материала (включая пористые материалы) определяют соответствующим методом, и в качестве примера дается ссылка на раздел 8 ГОСТ 12175 «Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических кабелей. Методы определения плотности. Испытания на водопоглощение и усадку». В этом ГОСТе основным методом определения плотности материалов указан суспензионный метод, приведенный в п. 8.1, по которому в этиловый спирт (для определения плотности менее 1 г/см

3) или в раствор хлорис¬того цинка (для определения плотности, равной или более 1 г/см3) помещают три отрезка изоляции кабеля длиной 1-2 мм. Далее добавляют дистиллированную воду, пока образец не достигнет взвешенного состояния в жидкости. Затем ареометром определяют плотность жидкости и фиксируют с точностью до трех десятичных знаков, как плотность испытуемых образцов.
По Пояснению к НПБ 110-03 и по ГОСТ Р МЭК 332-3-96, достаточно определения значений плотности с точностью до второго десятичного знака, а для ленточных и волокнистых материалов значения плотности принимают равным 1.

В качестве контрольного метода в ГОСТ 12175 п. 8.2 приведен пикнометрический метод, в котором используются образцы массой от 1 до 5 г, весы с погрешностью не более 0,1 мг, пикнометр вместимостью 50 см3, рабочая жидкость (96% этиловый спирт) и баня жидкостная с терморегулятором. В процессе испытаний определяется вес пустого и сухого пикнометра, а также пикнометра с образцами изоляции кабеля. Отрезки образца должны быть погружены в рабочую жидкость, и из них должен быть удален весь воздух, например, вакуумированием пикнометра, помещенного в эксикатор. После прекращения вакуумирования пикнометр заполняют рабочей жидкостью, температуру которой доводят до 23±0,5° С в жидкостной бане, при этом пикнометр должен быть заполнен до своей предельной вместимости. Затем наружную поверхность пикнометра вытирают насухо и взвешивают вместе с его содержимым, после чего содержимое удаляют и пикнометр заполняют рабочей жидкостью. Воздух должен быть удален. Определяют массу пикнометра с его содержимым при температуре 23±0,5° С. Исходя из плотности 96% этанола 0,7988 г/см3 при температуре 23° С, массы отрезков образца, массы жидкости, необходимой для заполнения пустого пикнометра, и пикнометра образцами определяется их плотность. Также в ГОСТ 12175 допускается применение градиентного метода определения плотности материалов по ГОСТ 15139.

Исходя из найденной плотности рi каждого неметаллического материала, его массы mi и длины взятого отрезка l и определяется его объем Vi в 1 м кабеля в литрах: Vi = mi /(ρi xl), (1)

где mi – масса i-го материала в кг, ρi– плотность i-го материала в кг/дм3, l – длина образца кабеля в метрах.

Искомый объем V неметаллических материалов, содержащихся в 1 м кабеля, равен сумме отдельных объемов Vi, каждого типа материала. Для определения объема горючей массы изоляции 1 м кабельной линии необходимо полученные результаты по каждому типу кабеля умножить на их количество в кабельной линии и сложить. Полученный результат необходимо сравнить с 7 или 1,5 л.

1,5 И 7 Л ГОРЮЧЕЙ МАССЫ

В настоящее время, спустя 5 лет с выхода НПБ 110-03, объем горючей массы 1 м кабеля в литрах можно найти в технических характеристиках. Объем изоляции кабеля зависит не только от геометрических размеров, но и от его конструкции. Площадь поперечного сечения проводников не точно совпадает с его номинальным значением, в многожильных кабелях могут присутствовать пустоты, кабель с витыми жилами не имеет строго цилиндрическую форму, и его «средний» диаметр обычно меньше максимального, указанного в технических характеристиках и т.д. Следовательно, приведенный в паспортных данных объем изоляции кабеля может отличаться как в большую, так и в меньшую сторону от величины, вычисленной по наружному диаметру и сечению проводников. Однако для предварительных расчетов объема горючей массы кабельной линии можно ориентироваться на геометрические размеры. Для круглого кабеля диаметром С (мм), с металлическими проводниками сечением 5 (мм2), в количестве п штук объем изоляции 1 м кабеля примерно равен общему объему этого кабеля за вычетом объема металлического проводника с учетом коэффициента 10-3 для перевода в литры: V = 10-3 (πd2 / 4ns).

В таблице 1 для сравнения приведены значения объема горючей массы некоторых марок кабеля ВВГнг-LS на напряжение 660 В, данные производителем и вычисленные по формуле (2). Расхождение не превышает нескольких процентов.

Разделив 7 и 1,5 л на паспортное значение объема изоляции в 1 м кабеля, определяем, при каком числе кабелей объем составит соответственно 7 и 1,5 л. Например, если используется силовой кабель марки 2х1,5 диаметром 7,6 мм, то, чтобы объем горючей массы метра кабельной линии составил 7 л, она должна состоять из 165 кабелей, соответственно для 1,5 л – из 34 кабелей! Марки кабеля с большими сечениями проводников имеют значительный объем изоляции, например, кабель марки 2х50 имеет диаметр уже 26,4 мм и уже 1 м кабельной линии из 15 кабелей имеет объем изоляции 7,5 л, а из 3 кабелей – 1,5 л.

Низковольтные кабели даже многожильные имеют значительно меньший объем изоляции, в 1 м кабеля может содержаться всего лишь несколько миллилитров горючей массы и объем, превышающий 1,5 л, получить достаточно сложно, не говоря уже о 7 л. Для примера, в таблице 2 приведены данные по различным маркам ланкабеля. Даже используя ланкабель марки 10х0,5 наибольшего диаметра 5,06 мм, чтобы набрать 1,5 л горючей массы в 1 м, кабельная линия должна состоять из 117 кабелей, а для 7 л – из 547 кабелей!

Если кабельная линия состоит из кабелей различных марок, то объем горючей массы, естественно, определяется путем суммирования объемов по каждому типу:
V = Σ njVj,

где nj– число кабелей j-го типа; Vj – объем изоляции 1 м кабеля j-го типа.

Конечно, в окончательном расчете должны быть использованы точные значения объемов горючей массы каждого типа кабеля, предоставленные производителями кабельной продукции.

МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ

Требования противопожарной защиты пространств за фальшпотолком и под фальшполом были введены только с января 1997 года. В НПБ 110-96 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и обнаружения пожара» пространства за подвесным потолком и под съемными полами и т.п., используемые для прокладки электрокабелей, были отнесены к кабельным сооружениям с обязательной защитой автоматическими установками тушения или обнаружения пожара. Рекомендаций относительно типа пожарного извещателя для защиты пространств за подвесными потолками дано не было и, исходя из минимума дополнительных затрат, практически везде в запотолочном пространстве стали ставить максимальные тепловые контактные извещатели – самые дешевые, но не обеспечивающие раннее обнаружение пожара. В то время рассматривалась возможность защиты одним дымовым извещателем, врезанным в подвесной потолок, одновременно двух пространств: основного помещения и запотолочного пространства (рис. 3а).

Снижение эффективности дымоопределения при отнесении дымового извещателя от перекрытия на расстояния, значительно превышающего 0,3 м, что не допускалось по п. 4.3 СНиП 2.04.09-84 «Пожарная автоматика зданий и сооружений», действующих в 1985-2001 годах, не учитывалось, так как в то время сравнение проводилось с совершенно неэффективными тепловыми максимальными извещателями. Хотя экспериментальные исследования показывали, что время обнаружения тестового очага пожара при расположении дымовых извещателей на расстоянии 0,3 м от потолка возрастает в 2-5 раз (рис. 4). А при установке извещателя на расстоянии 1 м от перекрытия можно прогнозировать увеличение времени определения пожара уже в 10-15 раз.

Кроме того, при врезке извещателя в подвесной потолок изменялась конструкция дымозахода, значительно уменьшалось его расстояние от подвесного потолка, что снижало эффективность дымоопределения в основном помещении.

Как известно, при распространении дыма в помещении вблизи перекрытия остается прослойка чистого холодного воздуха. Исходя из этого положения, чувствительные элементы дымовых и тепловых извещателей должны быть расположены на некотором расстоянии от перекрытия. По европейским требованиям, дымозаход пожарного дымового детектора и сенсор теплового детектора должны находиться на расстоянии не менее 25 мм от перекрытия.

Детальные экспериментальные исследования физических процессов при установке дымового извещателя в подвесном потолке, проведенные ФГУ ВНИИПО МЧС России с учетом реальных условий эксплуатации, выявили дополнительные отрицательные моменты. Вот фрагмент интервью начальника отдела пожарной автоматики ФГУП ВНИИПО Владимира Леонидовича Здора 2003 года (Алгоритм безопасности №2, 2003): «В свое время некоторые производители дымовых пожарных извещателей заинтересовались возможностью их применения для одновременного контроля как запотолочного, так и основного пространства защищаемого помещения. С целью получения ответа на вопрос – может ли извещатель, установленный на фальшпотолке, одновременно обнаруживать дым как в запотолочном пространстве, так и в основном пространстве, специалистами ВНИИПО был проведен ряд испытаний так называемых извещателей двухстороннего действия. При проведении испытаний в запотолочном пространстве устанавливали тестовые очаги возгорания (использовалась тлеющая хлопчатобумажная веревка). В ходе эксперимента было обнаружено, что дым, распространяясь в запотолочном пространстве, через дополнительные отверстия в верхней части корпуса извещателя двухстороннего действия, попадает в дымовую камеру такого извещателя и вызывает его срабатывание. При этом время обнаружения дыма извещателем двухстороннего действия сравнимо со временем обнаружения дыма извещателями, установленными на основном потолке запотолочного пространства. На основании этого эксперимента некоторым фирмам-производителям было выдано заключение ВНИИПО о возможном применении извещателей их производства для одновременного контроля за двумя зонами.

Специалисты ВНИИПО решили продолжить эксперименты. Известно, что в различных помещениях, как в основном пространстве, так и в запотолочном, могут существовать беспорядочные или организованные воздушные горизонтальные потоки. Учитывая это, была проведена дополнительная серия испытаний. Результаты этих испытаний показали, что чувствительность извещателей в большей степени зависит от наличия воздушных горизонтальных потоков в помещении. При этом сказывается так называемый эффект пульверизатора. В обыкновенном пульверизаторе над открытой трубочкой, расположенной вертикально и помещенной в баллончик с жидкостью, пропускается в горизонтальном направлении воздух, в результате чего вверху трубочки создается разряжение воздуха, обеспечивающее засасывание через трубочку содержимого баллончика. Аналогичный эффект получается с извещателем. Если в запотолочном пространстве присутствует горизонтальный поток воздуха, то извещатель будет играть роль той самой трубочки, т.е. через него будет засасываться воздух из основного помещения. В результате, если в запотолочном пространстве возникнет возгорание, то дым от этого возгорания не попадет в извещатель, так как засасывание воздуха идет из основного помещения. И соответственно наоборот, если в предпотолочном пространстве существует горизонтальный поток воздуха, то воздух засасывается из запотолочного пространства, что будет препятствовать обнаружению дыма в основном помещении.

Таким образом, воздушные потоки значительно снижают эффективность обнаружения загораний дымовыми извещателями. После получения таких результатов, а также учитывая опыт эксплуатации двухстороннего действия на различных объектах, было решено больше никаких заключений о возможности их применения не давать…».

Введенные в действие с 2002 года НБП 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» (взамен СНиП 2.04.09-84) уточнили требования в части защиты пространств за подвесными потолками. В письме от 06.05.2002 исх. №30/9/1259 ГУГПС МЧС России указало, что «…монтаж дымовых пожарных извещателей в подвесном потолке для одновременной защиты надпотолочного и подпотолочного пространств противоречит требованиям п. 12.18, 12.19 и 12.23 НПБ 88-01, введенного с 01.01.2002 г. взамен СНиП 2.04.09-84.

В соответствии с требованиями п. 12.18 точечные пожарные извещатели следует устанавливать под перекрытием (потолком). При невозможности установки извещателей непосредственно под перекрытием допускается их установка на стенах, колоннах, тросах, специальной арматуре и других несущих конструкциях на расстоянии от 0,1 до 0,3 м от перекрытия с учетом габаритов извещателя.

При установке указанных извещателей в подвесном потолке через них будет возможен воздушный поток, который будет преградой на пути захода дымовых масс внутрь пожарных извещателей, что будет противоречить требованиям п. 12.19.

В соответствии с требованиями п. 12.23, пожарные извещатели, установленные над фальшпотолком, должны быть адресными, либо подключены к самостоятельным шлейфам пожарной сигнализации».

Кроме того, в Приложении 12 п. 3.1 по выбору типов пожарных извещателей в зависимости от назначения защищаемого помещения и вида горючей нагрузки для защиты пространств за подвесными потолками рекомендуется использовать только дымовые извещатели, и, следовательно, сравнение с тепловыми извещателями стало бессмысленным.

Очень важно соблюдение требования о необходимости определения места возникновения пожара – основное помещение или запотолочное пространство. Действительно, в зависимости от места возгорания должны существенным образом различаться действия персонала: в первом случае возможно использование первичных средств пожаротушения, во втором необходимо отключение напряжения силовых линий. Таким образом, классическое решение – это установка дымовых пожарных извещателей адресных или включенных в отдельные шлейфы в каждом объеме, на перекрытии с выносной индикацией и на подвесном потолке (рис. 3б).

Однако нередко монтаж пожарных извещателей и шлейфов в запотолочном пространстве после установки воздуховодов и прокладки кабельных линий становится практически невозможен. Да и в простейшем случае установка извещателей в каждом пространстве более чем в 2 раза увеличивает трудоемкость монтажа и обслуживания пожарной сигнализации. Эти факторы и определили в свое время популярность датчиков на «два объема», хотя с первого взгляда было ясно, что в запотолочном пространстве датчик расположен на «полу», а дым с теплым воздухом будет заполнять верхнюю часть объема, кроме того, воздушный поток из запотолочного пространства, проходящий через дымовую камеру, будет препятствовать поступлению дыма при пожаре в основном помещении. По этой причине в конструкции европейских детекторов предусматривается герметизация технологических отверстий, например, использующихся для монтажа SMD свето- и фотодиодов, для исключения вертикальных воздушных потоков через дымовую камеру при монтаже на подвесном потолке.

Сравнительно недавно для защиты основного помещения и запотолочного пространства был предложен так называемый двухточечный дымовой пожарный извещатель. Это, по сути, два пожарных извещателя, разнесенные на значительное расстояние (до 600-800 мм) по вертикали и конструктивно соединенные между собой штангой (рис. 5). На подвесном потолке устанавливаются монтажное кольцо и база, в которой фиксируется нижняя часть извещателя с первой дымовой камерой, расположенной в основном помещении, при этом вторая дымовая камера находится в верхней части запотолочного пространства. На основном корпусе извещателя имеются два красных индикатора режима «Пожар» для каждого пространства в отдельности и многофункциональный желтый индикатор «Неисправность» для определения запыления или снижения чувствительности по каждой дымовой камере (рис. 6). Для этого извещателя была разработана специальная 6-контактная база (рис. 7), которая обеспечивает не только подключение верхнего-нижнего сенсоров извещателя в отдельные шлейфы, но и разрыв каждого шлейфа при снятии извещателя. Замыкание/размыкание проводников шлейфов производится не через перемычку в извещателе, как обычно, а с использованием двух дополнительных контактов. При установке извещателя в базу происходит смещение основных контактов в вертикальной плоскости и их замыкание 1-го с 5-м контактом и 3-го с 6-м контактом.

Дымовая камера верхнего сенсора размещается в корпусе небольшого размера, диаметром всего 50 мм, что обеспечивает простоту монтажа извещателя. Установка и снятие двухточечного извещателя производится из основного помещения: верхний сенсор со штангой «продевается» через центральное прямоугольное отверстие в базе и нижний сенсор подключается к базе как обычный дымовой извещатель. Использование данного технического решения значительно снижает объем монтажных работ и упрощает техническое обслуживание по сравнению с классическим способом защиты основного помещения и запотолочного пространства – отдельными дымовыми извещателями в каждом объеме. При расположении верхней дымовой камеры двухточечного извещателя на расстоянии до 0,3 м от перекрытия данное техническое решение полностью соответствует действующим нормативам и обеспечивает эффективную защиту двух пространств.

Таким образом, этот двухточечный дымовой пожарный извещатель обладает уникальными техническими возможностями с точки зрения нормативных требований. На сегодняшний день это единственный сертифицированный в России дымовой пожарный извещатель для защиты запотолочного пространства и основного помещения. Основные технические решения, реализованные в данном двухточечном пожарном извещателе, защищены патентами на изобретения и патентами на полезную модель.

Проблемы защиты запотолочного пространства. Пожарные извещатели за подвесным потолком — размещение Правила монтажа пожарных шлейфов за подвесным потолком

За прошедшие три года многие нормативные положения, определяющие размещение пожарных извещателей, успели поменяться два раза. Необходимо также отметить принципиальные различия в требованиях по расстановке пожарных извещателей в наших и зарубежных нормативных документах. Наши нормы, в отличие от зарубежных, содержат только требования, какого-либо разъяснения физических процессов в них нет. Изменение № 1 к своду правил СП 5.13130.2009 внесло существенные коррективы, причем некоторые требования вернулись из НПБ 88-2001 *, а некоторые, введенные впервые, частично совпадают с требованиями зарубежных норм. Например, в п. 13.3.6 Изменение № 1 к СП 5.13130.2009 сказано, что «горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников, в любом случае должно быть не менее 0,5 м», но не указано, предметы каких размеров должны при этом приниматься во внимание. Например, подпадает ли под действие этого пункта кабель, который подводится к извещателю?
В первой части статьи рассматривалась расстановка точечных пожарных извещателей в простейшем случае, на плоском горизонтальном потолке при отсутствии каких-либо препятствий для распространения продуктов горения от очага. Во второй части рассматривается расстановка точечных пожарных извещателей в реальных условиях с учетом влияния окружающих предметов в помещении и на перекрытии.

Препятствия воздействию факторов пожара на извещатели

В общем случае при горизонтальном перекрытии за счет конвекции горячий газ и дым от очага переносится к перекрытию и заполняет объем в виде горизонтально расположенного цилиндра (рис. 1). При подъеме вверх дым разбавляется чистым и холодным воздухом, который втягивается в восходящий поток. Дым занимает объем в виде перевернутого конуса с вершиной в месте расположения очага. При распространении вдоль перекрытия дым также смешивается с чистым холодным воздухом, при этом снижается его температура и теряется подъемная сила, что определяет ограничение пространства, заполненного дымом на начальном этапе пожара в помещениях больших размеров.

Рис. 1. Направление воздушных потоков от очага

Очевидно, что данная модель справедлива только при отсутствии посторонних воздушных потоков, создаваемых приточно-вытяжной вентиляцией, кондиционерами и в свободном от каких-либо предметов помещении на перекрытии вблизи путей распространения дымогазовоздушной смеси от очага пожара. Степень воздействия препятствий на потоки дыма от очага зависит от их размеров, формы и расположения относительно очага и извещателя.
Требования по размещению пожарных извещателей в помещениях со стеллажами, с балками и при наличии вентиляции присутствуют в различных национальных стандартах, но существенно различаются в зависимости от происхождения, несмотря на общность физических законов.

Требования СНиП 2.04.09-84 и НПБ88-2001
Требования по размещению пожарных извещателей впервые были определены в 1984 г. в СНиП 2.04.09-84 «Пожарная автоматика зданий и сооружений», более подробно эти требования были изложены в НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования, с корректировкой в НПБ88-2001 *. В настоящее время действует свод правил СП 5.13130.2009 с Изменением № 1. Очевидно, что разработка новых версий документов каждый раз производилась на базе предыдущей путем корректировки отдельных пунктов и добавления новых пунктов и приложений. Для примера можно проследить развитие наших требований за 25-летний период относительно размещения извещателей на колоннах, стенах, тросах и т. п.
В требованиях СНиП 2.04.09-84 относительно дымовых и тепловых пожарных извещателей сказано, что «при невозможности установки извещателей на потолке допускается установка их на стенах, балках, колоннах. Допускается также подвеска извещателей на тросах под покрытиями зданий со световыми, аэрационными, зенитными фонарями. В этих случаях извещатели необходимо размещать на расстоянии не более 300 мм от потолка, включая габариты извещателя». В этом пункте некорректно введены требования по расстоянию от потолка для различных условий размещения пожарных извещателей относительно направлений воздушных потоков и величина максимально допустимого расстояния для тепловых и для дымовых извещателей. По британскому стандарту BS5839 пожарные детекторы должны быть установлены на потолке так, чтобы их чувствительные элементы были расположены ниже потолка в пределах от 25 мм до 600 мм для дымовых детекторов и от 25 мм до 150 мм для тепловых детекторов, что логично с точки зрения обнаружения различных стадий развития очага. В отличие от дымовых извещателей тепловые детекторы не обнаруживают тлеющие пожары, а на стадии открытого огня происходит значительное повышение температуры, соответственно, эффект стратификации отсутствует и, если расстояние между перекрытием и термочувствительным элементом будет более 150 мм, это приведет к недопустимо позднему обнаружению пожара, т. е. сделает их практически неработоспособными.
. С другой стороны, если на извещатели, подвешенные на тросах и установленные на нижних поверхностях балок, воздействуют горизонтальные воздушные потоки, то при размещении на стенах и на колоннах необходимо учитывать изменение направлений воздушных потоков. Эти конструкции являются препятствиями для горизонтального распространения дыма, при этом образуются слабо вентилируемые области, в которых не допускается размещение пожарных извещателей. В NFPA приведен рисунок с обозначением области, где не допускается установка извещателей – это угол между стеной и потолком глубиной 0 см (рис. 2). При установке дымового извещателя на стене его верхняя часть должна находиться на расстоянии 10-30 см от потолка.


Рис. 2. Требования NFPA 72 по установке дымовых извещателей на стене

Аналогичное требование было введено позднее в НПБ 88-2001 : «При установке точечных пожарных извещателей под перекрытием их следует размещать на расстоянии от стен не менее 0,1 м» и «при установке точечных пожарных извещателей на стенах, специальной арматуре или креплении на тросах их следует размещать на расстоянии не менее 0,1 м от стен и на расстоянии от 0,1 до 0,3 м от перекрытия, включая габариты извещателя». Теперь, наоборот, ограничения для размещения извещателей на стене были отнесены и к извещателям, подвешенным на тросе. Кроме того, нередко упоминание «специальной арматуры» по каким-то причинам связывалось с установкой извещателей на стене и конструировались специальные кронштейны для крепления извещателей в горизонтальном положении, что, кроме дополнительных расходов, значительно снижало эффективность работы извещателей. Воздушный поток, чтобы попасть в горизонтально ориентированную дымовую камеру извещателя, установленного на стене, должен как бы уходить «в стену». При сравнительно небольших скоростях воздушный поток плавно обтекает препятствия и вблизи стены «заворачивается», не заходя в угол между стеной и потолком. Следовательно, горизонтально расположенный дымовой извещатель на стене оказывается поперек воздушного потока, как если бы извещатель был установлен на перекрытии в вертикальном положении.
После корректировки через два года, в НПБ 88-2001 *, требования были разделены: «при установке точечных извещателей на стенах их следует размещать на расстоянии от 0,1 до 0,3 м от перекрытия, включая габариты извещателя» и отдельно введено максимально допустимое расстояние извещателя от перекрытия при подвеске извещателей на тросе: « расстояние от потолка до нижней точки извещателя должно быть не более 0,3 м». Естественно, если извещатели устанавливаются непосредственно на потолке, то и при подвеске их на тросе нет оснований относить их от перекрытия на 0,1 м, как при размещении на стене.

Требования СП 5.13130.2009
В СП 5.13130.2009 пункт 13. 3.4, в котором изложены требования по размещению извещателей, был существенно переработан и значительно увеличен по объему по сравнению с предыдущими версиями, но трудно сказать, что это прибавило ясности. Как и в предыдущих версиях, подряд перечисляются все возможные варианты установки: «при невозможности установки извещателей непосредственно на перекрытии допускается их установка на тросах, а также стенах, колоннах и других несущих строительных конструкциях». Правда, появилось новое требование: «при установке точечных извещателей на стенах их следует размещать на расстоянии не менее 0,5 м от угла», которое хорошо сочетается с европейскими нормами и с общим требованием, введенным позднее в изменении № 1 к СП 5.13130.2009 .
Указанный в НПБ88-2001 диапазон расстояний от потолка 0,1-0,3 м для установки извещателей на стене был исключен, и теперь расстояние от перекрытия при установке извещателей на стене рекомендовано определять в соответствии с приложением П, в котором приведена таблица с минимальными и максимальными расстояниями от перекрытия до измерительного элемента извещателя в зависимости от высоты помещения и угла наклона перекрытия. Причем озаглавлено приложение П как «Расстояния от верхней точки перекрытия до измерительного элемента извещателя», исходя из которого можно предположить, что рекомендации приложения П относятся к размещению извещателей в случае наклонных перекрытий. Например, при высоте помещения до 6 м и углах наклона перекрытия до 150 расстояние от перекрытия (верхней точки перекрытия) до измерительного элемента извещателя определено в диапазоне от 30 мм до 200 мм, а при высоте помещения от 10 м до 12 м соответственно – от 150 до 350 мм. При углах наклона перекрытия свыше 300 это расстояние определено в диапазоне от 300 мм до 500 мм при высоте помещения до 6 м и в диапазоне от 600 мм до 800 мм при высоте помещения от 10 м до 12 м. Действительно, при наклонных перекрытиях верхняя часть помещения не вентилируется, и, например в NFPA 72 в этом случае необходимо размещать дымовые детекторы в верхней части помещения, но только ниже 4″” (102 мм) (рис. 3).

Рис. 3. Размещение детекторов при наклонном перекрытии по NFPA 72

В своде правил СП 5. 13130.2009 информация относительно размещения извещателей на стене в помещении с горизонтальным перекрытии в приложении П, по-видимому, отсутствует. Кроме того, можно отметить, что в своде правил СП 5.13130.2009 есть отдельный пункт 13.3.5 с требованиями по размещению извещателей в помещениях с наклонными перекрытиями: «В помещениях с крутыми крышами, например, диагональными, двускатными, четырехскатными, шатровыми, пильчатыми, имеющими наклон более 10 градусов, часть извещателей устанавливают в вертикальной плоскости конька крыши или самой высокой части здания ». Но в этом пункте ссылка на приложение П отсутствует и, соответственно, нет запрета установки извещателей буквально «в самую высокую часть здания», где их эффективность значительно ниже.
Необходимо отметить, что в п. 13.3.4 говорится о точечных пожарных извещателях в общем, т. е. и о дымовых извещателях, и о тепловых извещателях, а значительные расстояния от перекрытия допускаются только для дымовых извещателей. По-видимому, приложение П применимо только для дымовых точечных извещателей, на это косвенно указывает максимальная высота защищаемого помещения – 12 м.

Установка дымовых извещателей на подвесном потолке

В пункте 13.3.4 свода правил СП 5.13130.2009 указано, что «при невозможности установки извещателей непосредственно на перекрытии допускается их установка на тросах, а также стенах, колоннах и других несущих строительных конструкциях». Подвесной потолок достаточно отнести к несущим» строительным конструкциям, и для формального выполнения этого требования иногда прикручивают базы точечных извещателей на уголки крепления плиток амстронга. Однако точечные извещатели, как правило, имеют малый вес, это не линейные дымовые извещатели, которые действительно имеют не только значительную массу и габариты, но и должны сохранять свое положение в течение всего срока эксплуатации во избежание появления сигналов ложных тревог.
Размещение извещателей на подвесном потолке определено в требованиях п. 13.3.15 свода правил, хотя изначально речь там идет о перфорированном подвесном потолке, но в случае отсутствия перфорации не выполняется, по крайней мере, два условия, приведенные в этом пункте:
– перфорация имеет периодическую структуру и ее площадь превышает 40% поверхности;
– минимальный размер каждой перфорации в любом сечении не менее 10 м»,
а как сказано далее: «Если не выполняется хотя бы одно из этих требований, извещатели должны быть установлены на фальшпотолке в основном помещении . Именно непосредственно на фальшпотолке.
Многие производители дымовых извещателей выпускают монтажные комплекты для врезки извещателей в подвесной потолок, что улучшает внешний вид помещения (рис. 4).

Рис. 4. Врезка извещателя в подвесной потолок с использованием монтажного комплекта

При этом обычно с запасом выполняется требование, приведенное в п. 4.7.1.7 ГОСТ Р 53325-2009 , по которому конструкция дымового извещателя «должна обеспечивать расположение оптической камеры на расстояниt не менее 15 мм от поверхности, на которой монтируют ИПДОТ» (извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный). Можно также отметить, что по британскому стандарту BS5839 пожарные извещатели должны быть установлены на потолке так, чтобы их чувствительные элементы были расположены ниже потолка в пределах от 25 мм до 600 мм для дымовых детекторов и от 25 мм о 150 мм для тепловых детекторов. Соответственно, при врезке зарубежных дымовых детекторов в подвесной потолок монтажные комплекты обеспечивают расположение дымозахода на 25 мм ниже перекрытия.

Противоречия в изменении № 1

При корректировке в п. 13.3.6 свода правил СП 5.13130.2009 было введено новое и категоричное по форме требование: «Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников в любом случае должно быть не менее 0,5 м». Обратите внимание, как усугубляет это требование словосочетание «в любом случае». И еще одно общее требование: «Размещение пожарных извещателей должно осуществляться таким образом, чтобы близлежащие предметы и устройства (трубы, воздуховоды, оборудование и прочее) не препятствовали воздействию факторов пожара на извещатели, а источники светового излучения, электромагнитные помехи не влияли на сохранение извещателем работоспособности».
С другой стороны, по новой версии п. 13.3.8, «точечные дымовые и тепловые пожарные извещатели следует устанавливать в каждом отсеке потолка шириной 0,75 м и более, ограниченном строительными конструкциями (балками, прогонами, ребрами плит и т. п.), выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м». Однако для выполнения безусловного требования п. 13.3.6 ширина отсека должна быть не менее 1 м плюс размер извещателя. При ширине отсека 0,75 м расстояние от извещателя даже без учета его размеров «до близлежащих предметов» равна 0,75/2 = 0,375 м!
Еще одно требование п. 13.3.8: «Если строительные конструкции выступают от потолка на расстояние более 0,4 м, а образуемые ими отсеки по ширине меньше 0,75 м, контролируемая пожарными извещателями площадь, указанная в таблицах 13.3 и 13.5, уменьшается на 40%», также относится к перекрытиям с балками более 0,4 м по высоте, но требование п. 13.3.6 не позволяет устанавливать извещатели на перекрытии. А уже упоминавшееся здесь Приложение П из свода правил СП 5.13130.2009 рекомендует максимальное расстояние от верхней точки перекрытия до измерительного элемента извещателя 350 мм при углах перекрытия до 150 и при высоте помещения от 10 до 12 метров, что исключает установку извещателей на нижнюю поверхность балок. Таким образом, требования, введенные в п. 13.3.6, исключают возможность установки извещателей в условиях, приведенных в п. 13.3.8. В некоторых случаях эта нормативная проблема может быть разрешена применением линейных дымовых или аспирационных извещателей.
Есть еще одна проблема при введении в п. 13.3.6 требования «Расстояние от извещателей до близлежащих предметов в любом случае должно быть не менее 0,5 м». Речь идет о защите запотолочного пространства. Кроме массы кабеля, воздуховодов и арматуры, сам подвесной потолок нередко располагается на расстоянии менее 0,5 м от перекрытия – и как в этом случае удовлетворить требованию п. 13.3.6? Относить подвесной потолок на 0,5 м плюс высота извещателя? Абсурд, но об исключении этого требования для случая запотолочного пространства в п. 13.3.6 не сказано.

Требования британского стандарта BS 5839

Аналогичные требования в британском стандарте BS 5839 изложены более подробно в значительно большем числе пунктов и c поясняющими рисунками. Очевидно, что в общем случае предметы вблизи извещателя оказывают различное влияние в зависимости от их высоты.

Потолочные преграды и препятствия

В первую очередь дается ограничение по размещению точечных извещателей вблизи конструкций значительной высоты, расположенных на перекрытии и существенным образом влияющих на время обнаружения контролируемых факторов, в примерном переводе: «Тепловые и дымовые детекторы не должны быть установлены в пределах 500 мм любых стен, перегородок или препятствий для потоков дыма и горячих газов, таких как структурные балки и воздуховоды, в случае, когда высота препятствия больше чем 250 мм».
Следующее требование относится к конструкциям меньшей высоты:

Рис. 5. Детектор должен отстоять от конструкции, высота которой до 250 мм, не менее чем две ее высоты

«Там, где балки, воздуховоды, светильники или другие конструкции, примыкающие к потолку и создающие препятствия для потока дыма, не превышают по высоте 250 мм, детекторы не должны устанавливаться к этим конструкциям ближе, чем две их высоты (см. рис 5)». Это требование, отсутствующее в наших нормах, как раз и учитывает размер «мертвой зоны» в зависимости от высоты препятствия, которое приходится огибать воздушному потоку. Например, при высоте препятствия 0,1 м допускается отнести от него детектор на 0,2 м, а не на 0,5 м, по п. 13.3.6 свода правил СП 5.13130.2009 .
Следующее требование, также отсутствующее в наших нормах, касается балок: «Потолочные препятствия, такие, как балки, превышающие 10% общей высоты помещения, должны рассматриваться как стены (рис. 6)». Соответственно, за рубежом в каждом образованном такой балкой отсеке должен быть установлен минимум один детектор, а наших извещателей соответственно 1, или 2, или 3, или даже 4 по СП 5.13130.2009 , но это тема отдельной статьи. Однако необходимо отметить, что требование п. 13.3.8 «Точечные дымовые и тепловые пожарные извещатели следует устанавливать в каждом отсеке потолка…» оставляет открытым вопрос, о каком минимальном их количестве в каждом отсеке идет речь? Причем если рассматривать 13-й раздел свода правил СП 5. 13130.2009 , то по п. 13.3.2 «в каждом защищаемом помещении следует устанавливать не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме «или», а по 14-му разделу для установки двух извещателей в помещении необходимо выполнить ряд условий, а иначе число извещателей должно быть увеличено до 3 или 4.

Рис. 6. Балки, превышающие 10% общей высоты помещения, должны рассматриваться как стены

Свободное пространство вокруг детектора

И вот наконец-то мы добрались до аналога нашего требования п. 13.3.6 свода правил СП 5.13130.2009 , однако общее с требованием стандарта BS 5839 практически только значение 0,5 м: «Детекторы должны быть размещены таким образом, чтобы было обеспечено свободное пространство в пределах 500 мм ниже каждого детектора (рис. 7)». То есть данное требование задает пространство в виде полусферы радиуса 0,5 м, а не цилиндра, как в СП 5.13130.2009 , и относится в основном к предметам в помещении, а не на потолке.

Рис. 7. Свободное пространство вокруг детектора 500 мм

Защита запотолочного пространства

А следующее требование, также отсутствующее в СП 5.13130.2009 с изменением 1, – это размещение детекторов в запотолочном пространстве и под фльшполом: «В невентилируемых пространствах чувствительный элемент пожарных детекторов следует располагать в верхних 10% пространства или в верхних 125 мм в зависимости от того, что больше» (см. рис. 8).

Рис. 8. Размещение детекторов в запотолочном или подпольном пространстве

Это требование показывает, что данный случай не следует связывать с требованием свободного пространства 0,5 м вокруг извещателя для помещений и исключает возможность «изобретения» извещателя для защиты двух пространств.

Во время постройки здания первостепенное значение придается пожарной безопасности. От установки необходимых датчиков зависит жизнь людей. По этой причине в помещении монтируются датчики сигнализации. Если на потолке гипсокартонная конструкция, эти приборы могут быть установлены на ней. В этом случае возникают некоторые вопросы: каковы требования к противопожарной безопасности? Когда необходима установка извещателей, а когда нет?

Требования к пожарной системе

В документах противопожарной безопасности указано, что датчики дефинируются величиной горючей массы одного метра проводки. Они не устанавливаются в тех местах, где гореть нечему. Но, если они необходимы к ним есть требования:

  1. Во время установки соблюдайте расстояние между базовым потолком и подвесным, его должно быть достаточно для размещения проводов и датчиков.
  2. Правильно подсчитайте количество приборов и горючих материалов, чтобы обеспечить в полной мере безопасность.
  3. Обследуйте тщательно потолочную поверхность, чтобы выявить участок, где самое плотное расположение кабеля и других коммуникаций. Проводка должна находиться на расстоянии 30 см друг от друга.
  4. Определите погонный метраж каждой марки кабеля в отдельности. Чтобы сделать это правильно, обратитесь к специальной таблице с данными горючих веществ (измеряются в литрах).
  5. Если число составляет меньше чем 1,5 литра, тогда за подвесным потолком нет надобности устанавливать извещатели. В противном случае необходима установка шлейфа, а значит и датчиков.

Разновидность датчиков

У этих приборов есть различия и разделить их можно по некоторым параметрам. Источники срабатывания датчиков – тепло, дым и огонь.

Отличаются они по характеру обнаружения.

Точечные – это дымовые и тепловые извещатели, которые контролируют ситуацию только в том месте, где они установлены. Используются чаще всего.

Линейные – это датчики используемые реже, ведут контроль повышения температуры или дыма в частях линейного пространства здания.


Соединяются они с контрольными приборами проводным и беспроводным методами.

Адресные – это система сигнализации, которая отождествляет каждый в отдельности извещатель.


Автономные – это датчики, которые снабжены звуковым оповещателем и встроенным аккумулятором. Подключаться ему к прибору нет необходимости, так как использование в больших зданиях затрудняет проверку действия.


На рынке недавно стали известны датчики двухточечные. Что они представляют собой? Это два прибора, находящиеся в одном корпусе, но расположены на расстоянии 80 сантиметров друг от друга. Один датчик контролирует базовый потолок, а второй – подвесной. От отдельных шлейфов идет подключение обеих датчиков к 6-ти контактной базе. Этот вариант упрощает и демонтаж, и монтаж приборов, которые обслуживают пространство, находящееся между потолками.

Датчик дыма

Устанавливают такие приборы в тех местах, где может возгорание сопровождаться большим количеством дыма. Это – офисные помещения, кинотеатры, клубы и торговые предприятия.

Современные извещатели достаточно привлекательны внешне, интерьер не портят. Монтируются методом врезки, что помогает использовать их на потолках из гипсокартонных листов.


Грубейшее нарушение – отказ от фиксации шлейфов проводки непосредственно к контрольным приборам.

Датчики могут сработать ложно и этому способствуют иногда люминесцентные лампы. Это происходит в том случае, когда не придерживаются нормы расстояния датчиков и ламп. Реагируют еще приборы на наводку арматуры потолочной фиксации. Чтобы этого избежать, подбирайте качественный товар.

Инфракрасный линейный датчик

Когда необходима пожарная сигнализация в больших помещениях, рекомендуют приобретать именно такой вид датчиков, а не точечный. Цена конечно же выше, но оборудование всей системы обойдется в разы дешевле.


Когда не требуется монтаж датчиков
  • Провода скрыты в гофрированные трубы или специальные коробки из стали.
  • Кабеля в изолированных трубках.
  • Прокладка произведена одножильной проводкой электрического питания типа НГ.
  • Применялась прокладка проводки типа НГ, но которая не содержит горючих веществ более 1,5 литра на один метр.

Установка датчиков

Где и сколько приборов установить, написано в рекомендациях. Советуется устанавливать многоточечные. При монтаже за подвесной конструкцией точечного датчика придерживайтесь расстояния от стены не менее чем на 0,5 метра, а от перекрытия 0,1 – 0,3 метра. Прокладка датчиков запрещается в углах между потолком и стенами. Расстояние от светильников должно быть не меньше пол метра и располагать их следует так, чтобы вокруг каждого прибора было свободное пространство на расстоянии 0,5 метра.

Монтируя беспроводной прибор при отсутствии вентиляции, располагайте их за конструкцией в свободном пространстве, только в верхней части.

Неадресные извещатели требуют отдельных шлейфов для подсоединения в пространстве между потолками. Устанавливайте над главным датчиком, который смонтирован в потолке. Сам датчик снабдите мощным световым индикатором. Подключение прибора обеспечивает контроль исправности и действия датчика и электрической цепи.

Инструкция монтажа

Для начала определяется количество, место, расстояние приборов. Иногда датчики приходится монтировать и в подвесной конструкции, и за ней.

Фиксировать датчики можно только к несущим деталям: на каркас или бетонное перекрытие.


Прокладка датчиков бывает двух видов: врезной и накладной.

Второй способ проще, но не эстетично выглядит. Чтобы сделать врезку используйте специальные кольца или другие приспособления. Учитывайте, что датчики изготовлены из пластмассы или металла.

На гипсокартонных потолках чаще применяется монтаж методом врезки, он имеет красивый внешний вид, а на пластиковых панелях, только такой способ и применяется, ведь для накладных материал слишком слабый.

Схема подключения датчиков

Нормы пожарной безопасности рекомендуют применять только кабели огнестойкие и с изоляцией, которые не распространяют горение. Жилы у них должны быть медные и с сечением не менее 0,5 мм. Схема находится на упаковке с датчиком и на блоке контроля. Они не сложные и похожи между собой. Главное соблюдать очередность выполнения работ и правильно соединить контакты.

Подключайте прибор только при отключенном питании. После монтажа и соединения цепи, лучше еще раз проверить насколько правильны соединения и работоспособность системы.

Размещение датчиков

Необходимо четыре извещателя, если они подключены попарно к разным шлейфам, имеющим один порог.

Два прибора, если подключение происходило по схеме, которая требует последовательного срабатывания не менее чем двух приборов и с гарантией замены при необходимости.

Два датчика, если они имели подключение к схеме, когда срабатывает один прибор.

Из этого следует вывод, что нормы таковы: за потолочной конструкцией в обязательном порядке монтируются два датчика, если они по типу адресные. Такое же количество требуется, если приборы аналоговые.

Если они аналоговые, но подключение идет от двух электрических цепей контрольных приборов, которые имеют один порог срабатывания.

Разрешается установка в комнате одного датчика адресного типа, если система сигнализации не управляет пожаротушением и гарантирует отсутствие ложного срабатывания.


Меры безопасности

Если питающее напряжение разное, тогда проводку для системы пожаротушения и сигнализации монтируют в отдельных коробках. Если прокладка выполняется открытым способом, а защиты нет, тогда между проводкой и жгутами с разным напряжением расстояние должно быть не меньше чем 0,5 м. Применяя одножильные провода, расстояние снижают вдвое.

В местах скопления народа за пожарной безопасностью наблюдают строже. В местах для развлечений или ночных клубах и других учреждениях действуют особые требования к безопасности.

Устанавливая потолки из гипсокартонных листов, можно столкнуться с одними и теми же проблемами. Конструкция должна отвечать нормам пожарной безопасности, к тому же иметь эстетический вид и быть функциональной.

Ячеистый потолок соответствует этим нормам. Он выполнен из алюминия. Это материал, который не горит и не способствует тому, чтобы огонь распространялся. Конструкция открытая, как решетки с разными размерами и рисунками. Такие свойства помогают установить пожарную сигнализацию за гипсокартонной конструкцией, при этом не создавая никаких помех для функционирования установленных систем.

В стоимость выполнения подвесных потолков входит работа по вентиляции, установка инженерных коммуникаций, монтаж светильников и электрических проводов.

Требования, которые выдвигаются к датчику, устроенному за потолком – это, чтобы ему не препятствовало ничего сработать в нужное время, и находящиеся в помещении могли его покинуть. По этой причине материал не должен быть горючим, разрушаться от высокой температуры или воздействия пламени. Установленная правильно пожарная сигнализация на потолке эффективна в действии. Минеральное волокно не загорается и замедляет процесс пожара, что позволяет обеспечить эвакуацию людей. Стандартная толщина минерально-волокнистых плит составляет 1,5 сантиметра. Они защищают от огня снизу и сверху пространство между потолками и все помещение.

Так как действие этих датчиков, если устанавливать в домашних условиях, спасают жизни людей, их монтируют в квартирах и домах. Сигнализация, которая находится за подвесным потолком, предупреждает о задымлении или от возгорания. По этой причине можно избежать неприятных последствий, которые приносит огонь. Ведь пожары часто случаются в тот период, когда люди спят и не могут успеть убежать. Это приводит к тому, что жильцы получают сильное отравление угаром или дымом, в других случаях и вовсе возможен летальный исход.

Пожарные извещатели разделяются на пожарные и дымовые. У них одинаковая функция – предупредить об опасности.

Различаются они только тем, что дымовая сигнализация срабатывает, когда появляется дым или источник нагрева. Такие датчики применяются чаще всего и стоимость их доступная. Пожарная сигнализация может сработать от одиночного датчика.

В домашних условиях достаточно иметь один датчик, который работает на батарейках. Некоторые приборы функционируют от сети 120 вольт, а если отключат электричество тогда получают питание от батарейки. Менять батарейки следует один раз в месяц.

Требования к установке

Это пункты, которые применяют, чтобы впоследствии не было проблем и ошибок.

  1. Датчик подключают таким образом, чтобы после демонтажа не нарушать работу других.
  2. Поверхность, на которую он устанавливается не должна переноситься без использования инструмента. К тому же сам прибор следует повернуть так, чтобы оптический индикатор смотрел в сторону главного входа в помещение.
  3. Приемно-контрольный прибор помещают ближе к центральному входу. Если на объекте круглосуточное дежурство, в помещении, где находится охрана устанавливают пульт индикации и управления.
  4. В здании, где находится основная система пожарной безопасности, другие локальные системы подключают к ней, чтобы обеспечить подачу сигналов: «Неисправность» или «Пожар».

Как установить извещатели смотрите на этом видео:

Несколько лет назад в отраслевых СМИ и на порталах по пожарной безопасности появлялось множество публикаций посвященных проблеме реализации технических решений для противопожарной защиты запотолочного пространства. Серьезной критике подвергались, так называемые двухсторонние пожарные дымовые извещатели, а традиционный способ защиты запотолочного пространства с помощью извещателей, установленных на основном потолке, обладал известными трудностями в обслуживании таких извещателей.

Инновационное решение данной проблемы было запатентовано в 2005 году частным предприятием «Артон» сначала как украинское изобретение № 73398 «Дымовой пожарный извещатель». Затем аналогичные технические решения было запатентованы и в России, и в Евразийском патентном ведомстве (патенты № № 2265888 и 007944). И главное было в том, что потребителям предлагались несколько вариантов двухточечного дымового пожарного извещателя, каждый из которых обладал двумя блоками обработки, разнесенными в пространстве.

В формуле изобретения также было представлено несколько вариантов конструктивного исполнения двухточечного извещателя. Отличительными особенностями среди других технических решений, является то, что дополнительно к основному блоку обработки двухточечный извещатель содержит еще один дополнительный блок обработки дыма. Оба блока обработки расположены на одной вертикальной оси, повернуты друг к другу основами и жестко соединены между собой.

Наиболее подходящей для реализации в условиях серийного производства оказалась конструкция двухточечных извещателей ИП-2. 1, ИП-2.2 (рис.1). Эти извещатели различаются между собой только схемой подключения к шлейфу пожарной сигнализации: ИП-2.1 подключается по двухпроводной схеме, а ИП-2.2 – по четырехпроводной схеме.

Рис.1

Для реализации данной задачи пришлось разработать и специальные базовые основания, которые обеспечили бы не только подключение извещателей к шлейфу сигнализации, но и прохождение через них верхнего блока обработки двухточечного извещателя.

Подключение ИП-2.1 к шлейфу пожарной сигнализации происходит с помощью базового основания Б103-02 (рис. 2), в котором применены контакты, соответствующие патентам Украины на изобретения № № 85211 и 87554 . ИП-2.2 подключается по четырехпроводным схемам с помощью базового основания Б103-03 (рис. 3) с одним разрывным контактом.

Рис. 2 Рис. 3

В этих базовых основаниях имеется значительное сквозное отверстие, позволяющее через него вводить верхний блок обработки двухточечного извещателя. А для этого нужно, чтобы выполнялось неравенство:

Ø А ≥ Ø В, Ø А ≥ Ø С,

где Ø А – минимальный поперечный размер сквозного отверстия базового основания;

Ø В – максимальный поперечный размер дополнительного блока обработки;

Ø С – максимальный поперечный размер штанги.

Блок-схема двухточечного извещателя приведена на рис. 4, где

1 – основной блок обработки;

2 – основа;

3 – электронный блок;

4 – контакты извещателя;

5 – индикатор;

6 – оптико-электронный сенсор;

7 – дымовая камера;

8 – базовое основание;

9 – шлейф пожарной сигнализации;

10 – внешний индикатор;

11 – контакты базового основания;

12 – дополнительный блок обработки;

13 – основа дополнительного блока обработки;

14 электронный блок дополнительного блока обработки;

15 – оптико-электронный камера дополнительного блока обработки;

16 – дымовая камера дополнительного блока обработки;

17 – проводники, соединяющие электронные блоки;

18 штанга.

Рис. 4

Нижний блок обработки двухточечного извещателя сочленяется с базовым основанием с помощью традиционных контактов пожарных извещателей . Базовое основание может быть установлена в декоративном кольце (см. рис.1), которое скрывает неровности отверстия в подвесном потолке. Прокладывают и крепят провода шлейфа пожарной сигнализации в базовое основание так, чтобы сквозное отверстие в нем оставалось свободным и проводники не препятствовали введению и расположению в нем двухточечного извещателя.

Схемотехнические решения, примененные в этих извещателях, также защищены патентами на изобретения Украины № № 81529, 85270 и 85273 . Первый из них посвящен температурной стабилизации мощности инфракрасного излучения. Второй – стабилизации тока потребления в различных режимах работы извещателя, при этом формируя различные оптические сигналы желтым и красным индикаторами. А третий патент отвечает за согласование аналоговых входов микроконтроллера с выходами фотоприемников инфракрасного излучения. Извещатели обеспечивают периодическое проведение самодиагностики, контролируют состояние камер дымовых сенсоров, обеспечивающих компенсацию дрейфа (запыленность камер дымовых сенсоров) и в случае необходимости формируют оптические сигналы «Неисправность» желтым индикатором. Такая индикация указывает на потребность в техническом обслуживании извещателя.

Всего двухточечный извещатель может находиться в семи режимах работы, а желтый и красный индикаторы отображают эти режимы работы обоих сенсоров:

  • Дежурный;
  • Пожар верхнего сенсора;
  • Пожар нижнего сенсора;
  • Пожар верхнего и нижнего сенсоров;
  • Неисправность верхнего сенсора;
  • Неисправность нижнего сенсора;
  • Неисправность верхнего и нижнего сенсоров.

Извещатели ИП-2.1 и ИП-2.2 изготовляют в трех исполнениях по расстоянию между сенсорами основного и дополнительного блоков обработки: 200, 400 и 600 мм. Именно этим размером достигают ограничения по высоте подвесного потолка тех помещений, где могут применять такие извещатели. Процедура снятия изделия для технического обслуживания ничем не отличается от снятия обычного точечного извещателя.

Подключение извещателей ИП-2.1 к ППКП с постоянно токовым шлейфом осуществляется по схеме, приведенной на рис. 5. Благодаря применению стабилизации тока на выходах 1 и 2 извещателя достигается минимизация количества элементов, которые устанавливают на базовых основаниях.

Рис. 5

Подключение извещателей ИП2-1 к ППКП со знакопеременным шлейфом осуществляется по схеме, приведенной на рис. 6. За счет соединения контактов 1 и 2 увеличивается вдвое ток от положительной фазы состояния шлейфа.

Рис. 6

В случае применения извещателей ИП2-2 нужно в каждой базе устанавливать резистор Rв, который подключается параллельно контактам реле извещателя. Кроме этого, обязательно нужно в конце каждого шлейфа устанавливать оконечное устройство УК-4. Только тогда, когда отсоединить извещатель от базового основания, на ППКП будет формироваться сигнал неисправности.

Рис. 7

Применение двухточечных извещателей в Украине нашло отражение и в государственных строительных нормах. Так, в приложении Б ДБН В.2.5-56: 2010 приведено определение:

“Двухточечный пожарный извещатель – пожарный извещатель, который содержит в своей конструкции два чувствительных элемента, расположенных на одной вертикальной оси и конструктивно скрепленных между собой так, что при установлении их в базу один из них будет находиться над базой, а второй, на котором расположены индикаторы состояния обоих чувствительных элементов – под базой”.

А в пункте 6.2.13 этого документа есть примечание: “Для защиты помещений с наличием подвесных потолков высотой до 0,9 м включительно могут быть применены двухточечные пожарные извещатели”.

Литература:

  1. Попов М. “Что у Вас в запотолочном пространстве?”. 03.12.2002
  2. “Растолкуйте новичку” дискуссия на форуме Security-bridge
  3. Баканов В. “Инновационное решение для противопожарной защиты помещений с подвесными потолками”, ж. Пожежна безпека, 2008 г. № 6, – с. 28.
  4. Патент Украины на изобретение № 73398 «Дымовой пожарный извещатель», бюл. № 7, 2005 г.
  5. Патент Украины на изобретение № 85211 «Контакт базы пожарного извещателя», бюл. № 1, 2009 г.
  6. Патент Украины на изобретение № 87554 «Контакт базы пожарного извещателя», бюл. № 14, 2009 г.
  7. Маслов И. “Контакт? Есть контакт! На долго ли…” ж. БДИ, 2005 г., № 1, – с. 17
  8. Патент Украины на изобретение № 81529 «Дымовой пожарный извещатель», бюл. № 1, 2008 г.
  9. Патент Украины на изобретение № 85270 «Дымовой пожарный извещатель», бюл. № 1, 2009 г.
  10. Патент Украины на изобретение № 85273 «Дымовой пожарный извещатель», бюл. № 1, 2009 г.
  11. ДБН В.2.5-56:2010 Инженерное оборудование зданий и сооружений. Системы противопожарной защиты.
Часть 2

Вновь возвращаясь к теме защиты запотолочного пространства, целесообразно напоминать, что инновационные решения – двухточечные извещатели ИП-2. 1 и ИП-2.2 уже не раз проходили сертификационные испытания как в Украине на соответствие стандарту ДСТУ EN 54-7 , так и в России по техническому регламенту и соответствующим разделам ГОСТ Р 53325 .

Очень непростой была судьба этих изделий в России, поскольку там уже существовали псевдоинновационные решения – двунаправленные извещатели. Причем существовали они вопреки законам физики и благодаря «письмам счастья», которые выдавали чины из МЧС. Так изготовитель ИП212-3СУ рекламировал упомянутое изделие как единственный в России извещатель, который может быть использован для одновременного контроля как основного помещения, так и межпотолочного пространства высотой до 1 м благодаря специальным щелям в корпусе извещателя (рис. 8), где:

  1. извещатель ИП212-3СУ;
  2. нижние щели;
  3. верхние щели;
  4. подвесной потолок;
  5. монтажное устройство.

Рис. 8

Такая возможность была подтверждена письмом ВНИИПО, Санкт-Петербургской филиалом № 06-03/97 от 03. 02.99 «О возможности защиты пространства за подвесным потолком извещателями ИП 212-3СУ». Однако один из авторов упомянутого письма ВНИИПО, а именно Сычев Сергей Васильевич, в своем письме в Интернет-газету OXPAHA.ru утверждал, что специалисты ВНИИПО провели сравнительные испытания извещателей на подвесном потолке при различной его высоте – от 0,5 до 1 м. Результаты этих испытаний были отрицательными (извещатели не срабатывали). А единственный факт, подтвержденный экспериментами, о котором говорится в письме ВНИИПО, так это то, что эти извещатели лучше обнаруживают дым, чем тепловые. К слову, отрицательные результаты испытаний были подтверждены не только наблюдениями, но и измерениями и видеосъемкой распространение дыма за подвесным потолком!

Наверное, потому, что такое псевдоинновационное решение не было запатентовано, быстро увеличивалось количество производителей пожарных извещателей, которые в начале века стремились скорее ввести в оборот такую «новинку». Началась настоящая борьба владельцев бизнеса с элементарными законами физики за возможную прибыль. И уже не важно, что дым как продукт горения имеет высокую температуру, чем окружающий воздух, и в помещениях он стелется по потолку.

Оказывается, можно получить вполне законное решение, что для отдельно взятого извещателя, в отдельно взятом случае, законы физики не действуют: для этого извещателя дым стелется по полу. Вот так и появлялись новые “письма счастья” для новых производителей…

О нескольких веских причин, по которым двунаправленный извещатель с вертикальной продувкой не может быть использован для контроля не только межпотолочного пространства, но и основного помещения, говорилось в статье Максима Попова . Однако в этой публикации не было предложено ни одного нового решения указанной проблемы защиты запотолочного пространства.

Попыткой решения указанной проблемы было предложение специалистов ЗАО “АРГУС-СПЕКТР”, которые запатентовали изобретение № 2178919 “Устройство для обнаружения пожара в помещениях с межпотолочным пространством” . Они предложили использовать для контроля двух пространств, разделенных подвесным потолком (рис. 9), также один извещатель 1. Этот извещатель 1, установленный на основном потолке 5, был связан с дымовым каналом – трубой 2 соответствующей длины и заданным внутренним диаметром. Труба 2 была установлена вертикально между извещателем 1 и отверстием 3 в подвесном потолке. Со стороны подвесного потолка в дымовой канал устанавливался специальный дефлектор 4, который обеспечивал беспрепятственное прохождение дыма из основного помещения по дымовому каналу 2 к извещателю 1. Зазор надлежащего размера между верхним концом трубы 2 и извещателем 1 обеспечивал доступ к нему дыма, который мог бы возникнуть в запотолочном пространстве. Контроль за состоянием извещателя осуществлялся с помощью внешнего устройства оптической сигнализации (ВУОС) 6, вынесенного на внешнюю сторону фальшпотолка.

Однако за десять лет ЗАО “АРГУС-СПЕКТР”, которое осваивает много новинок, не смогло довести данное техническое решение до серийного выпуска технических средств, пригодных для защиты разделенных пространств. Пожалуй, упомянутое техническое решение непригодно для практического внедрения, поскольку проблема технического обслуживания извещателя, установленного в запотолочном пространстве, этим патентом не решена.

Рис. 9

Реальному началу использования в России двухточечных извещателей способствовала публикация Игоря Геннадьевича Неплохова . А для удовлетворения требований нормативных документов Российской Федерации также был разработан специальный вариант двухточечного извещателя – ИП-2.4 , который подсоединяли к двум шлейфам пожарной сигнализации, гальванически разделенным между собой. В таком извещатели применены дополнительные инновационные решения. Во-первых, это базовое основание с двумя разрывными контактами. В случае разъединения извещателя с базовым основанием неисправность возникала в двух шлейфах пожарной сигнализации. Во-вторых, извещатель имел два независимых индикатора красного цвета для состояния пожарной тревоги по каждому блоку обработки и индикатор желтого цвета для индикации других состояний извещателя. В-третьих, для возврата извещателя в исходное состояние необходимо было сбрасывать напряжение питания по обоим шлейфам одновременно или отдельно по каждому шлейфу, который находился в состоянии пожарной тревоги. Разумеется, такой извещатель был дороже извещатель ИП-2.1, который подсоединяли к одному шлейфу пожарной сигнализации. Другого выхода просто нет. Если больше дополнительных условий должен выполнять извещатель, то сложнее он становится и естественно возрастает его цена. Однако такой путь устраивает не всех производителей.

Снова находятся желающие пренебрегать объективными законами физики и экономики. Так на сайте одного известного в Украине и в России производителя появляется новое псевдоинновационное решение “запотолочного извещателя” (см. рис. 10). Изучение инструкции по монтажу “Комплекта монтажных частей извещателя запотолочного” позволяет сделать вывод, что потребителю предоставляется комбинация из сертифицированных изделий, которая сама никогда не могла бы быть сертифицированной.

Рис. 10

В комплект монтажных частей извещателя запотолочного входят два сертифицированных пожарных дымовых извещателя. Но в этом комплекте расположение дымовых извещателей в пространстве не одинаковое! Так и хочется спросить у производителя этой “новинки”: разве в запотолочном пространстве снова действуют свои законы физики?

То, что производитель этого комплекта не проводил сертификационных испытаний такого изделия как компонента типа 1 по ГОСТ pr EN 54-13: 2004, так это очевидно. На сайте производителя не представлено ни какого сертификата, а он должен быть для изделия такого типа!

Не проводил этот производитель и квалификационных испытаний комплекта, потому что в процессе испытания по п. 5.3 “Зависимость от направления” ДСТУ EN 54-7:2003 или по п. 4.7.2.7 ГОСТ Р 53325-2009 для дымового извещателя нельзя было бы получить положительных результатов. Расположенный в дымовом канале извещатель, как верхний из комплекта, показал бы такую восьмерку диаграммы направленности, в которой соотношение значений порога срабатывания было бы гарантировано большим 1,6. Если извещатель вернуть базой к воздушному потоку, то его чувствительность будет в 3 – 4 раза меньше, чем в направлении максимальной чувствительности. Известно также, что эта несимметрия будет проявляться еще больше при уменьшении скорости воздушного потока. Таким образом, и при испытаниях на тестовые пожара, согласно п. 5.18, этот комплект не будет соответствовать критериям годности.

Зная, как сложно происходят испытания извещателей по тестовым пожарами , можно только догадываться, какими могли бы быть результаты испытаний такого комплекта. Избежать этих несоответствий ДСТУ EN 54-7:2003 и ГОСТ Р 53325-2009 можно было бы изменением положения верхнего извещателя так, чтобы оба извещателя были обращены базовыми основаниями друг к другу. Но такое решение подпадает под действие формулы изобретения UA73398. А приобретать лицензию у патентообладателя производитель комплекта не планирует, вот и предлагает потребителям – инсталляторам и проектантам – несертифицированное техническое решение на основе сертифицированных извещателей. Но ответственность за применение такого псевдоинновацийного решения возлагается уже на тех, кто его будет применять в своих проектах.

Из приведенных примеров видно, что не все изобретения внедряются, но действительно инновационные решения подкреплены одним или несколькими патентами на изобретения, а вот псевдоинновационные решения такой поддержки не имеют.

Литература

  1. ДСТУ EN 54-7:2004 Системи пожежної сигналізації. Частина 7.
  2. ГОСТ Р 53325-2009 Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний
  3. Письмо по поводу статьи М. Попова. 05.02.2003.
  4. Патент России на изобретение № 2178919 «Устройство для обнаружения пожара в помещениях с межпотолочным пространством», бюл. № 4, февраль 2002
  5. Извещатель пожарный дымовой двухточечный для разделенных пространств ИП-2.4. Паспорт МЦИ 425239.004 ПС
  6. Инструкция по монтажу АКПИ.425921.004ИМ3. Комплект монтажных частей извещателя запотолочного.
  7. Баканов В. “Взгляд на Пожарные дымовые извещатели через призму тестовых пожаров” ж. F + S: Технологии безопасности и противопожарной защиты. – 2010 г., – № 1, с. 26.

Подвесные потолки в последнее время получили широкое распространение. Они устанавливаются как в жилых домах, так и в офисах. Помимо красоты и функциональности к ним также применяются требования по безопасности. Одним из важных факторов является установка в эксплуатируемом помещении системы охранно-пожарной сигнализации. В частности, необходимо обеспечить противопожарную защиту за подвесным потолком. Нормативы прописаны в своде правил СП5. 13130. 2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» и системе руководящих документов РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания».

Когда необходимо ставить извещатели

Как правило, за подвесным потолком скрыты всевозможные инженерные кабели и проводка. Чтобы определить, нужно ли устанавливать там средства пожарной сигнализации, необходимо осмотреть запотолочное пространство и определить:

  • объем материалов, которые поддерживают горение. Учитывать следует те кабели, которые расположены на расстоянии друг от друга в 30 см;
  • количество проводов каждой марки;
  • объем горючих веществ. Этот показатель дается в литрах и определяется по справочнику производителей кабельной продукции.

Получившиеся цифры по каждой марке проводов складывают между собой и в зависимости от полученного результата определяют необходимость установки пожарных извещателей. Они нужны в том случае, если объем горючих веществ превышает 1,5 литра. Если этот показатель выше 7 литров, требуется полноценный монтаж системы тушения пожара. Также установка датчиков не требуется, если проводка спрятана в изолированные стальные короба или трубки либо представлена одиночной жилой электропитания типа НГ.

Какие оповещатели применяются

Для защиты запотолочного пространства применяются извещатели, отличающиеся по нескольким параметрам:

  • по принципу срабатывания. Источником для активации служат повышение температуры в помещении, дым или открытый огонь;
  • по характеру зоны обнаружения. Оповещатели бывают точечные и линейные. Определяют параметры возгорания в точке установки или в части линейного пространства соответственно;
  • по принципу соединения с контрольным прибором. Проводные датчики соединяются между собой и с основным блоком посредством кабелей. Беспроводные работают с помощью радиоканала.

Купить оповещатели для защиты межпотолочного пространства можно на нашем сайте по выгодным ценам. Для этого воспользуйтесь сервисом на сайте. Возникшие вопросы можно уточнить по контактным телефонам, в онлайн-чате или через обратный звонок.

Использование материалов с сайта компании ЗАО «ЮНИТЕСТ» возможно только при размещении активной ссылки на сайт www.unitest.ru

Вопросу пожарной безопасности в помещениях уделяют первостепенное значение. Порой от установки нескольких датчиков зависит жизнь людей. Как и в каких случаях датчики сигнализации устанавливаются за подвесным потолком из гипсокартона?

Проблему решают по-разному: кто-то перестрахуется и поставит извещатели в большем количестве, чем нужно, а найдутся и те, кто попытается сэкономить. Самый правильный подход к делу предполагает решение вопроса с помощью регламентирующих документов.

Датчики пожара и дыма

В наставлении по противопожарной безопасности сказано, что тип требуемой пожарной системы дефинируется объемом горючей массы погонного метра проводки.

Расстояние между подвесным и несущим потолком неважно, но некоторые ставят извещатели только тогда, когда оно не меньше 40 см. Это неправильно.

Когда нечему гореть, то датчики и противопожарные меры ни к чему.

Чтобы не ошибиться, вычисляют объем материалов, которые способны поддерживать горение. Обследуют пространство за подвесным потолком и находят участок с самым плотным расположением проводки и других коммуникаций. Учитываются кабели, расположенные на удалении до 30 см друг от друга.

Если получившаяся сумма менее 1,5 л, то за подвесным потолком необязательно ставить извещатели.

Когда объем горючих веществ находится в пределах от 1,5 до 7 л на метр, за потолком требуется установка шлейфа, а следовательно, датчиков.

В случае, когда она превосходит 7 л, требуется монтаж полноценной системы тушения пожара. Когда высота пространства между потолками менее 40 см автоматическую систему тушения пожара не ставят, но требуется установка шлейфа.


Пожарные извещатели

Пожарные датчики

Извещатели подразделяются по многим параметрам. Источником срабатывания служит:

Отличаются они и по характеру зоны обнаружения:

  • Точечные. К этому типа относится большая часть дымовых и тепловых извещателей. Они контролируют параметры только в точке установки.
  • Линейные. Эти используются реже, но способны контролировать изменение температуры и появление задымленности в части линейного пространства помещения.

Соединение с контрольным прибором выполняется двумя способами, поэтому извещатели делятся:

  • Проводные.
  • Беспроводные.

Адресные системы сигнализации способны идентифицировать каждый отдельный извещатель.

Автономный извещатель снабжен встроенным аккумулятором и звуковым оповещателем. Он не требует подключения к прибору. Это затрудняет проверку функциональности и делает использование в больших помещениях затруднительным.

Совсем недавно появились двухточечные датчики. Такой датчик представляет собой два извещателя в одном корпусе, но отстоящих друг от друга на 60-80 см на штоке по вертикали. Один монтируется и контролирует ситуацию на основном потолке, а второй – на подвесном.


Двухточечный пожарный датчик

Для него предлагается 6-ти контактная база, обеспечивающая подключение обоих датчиков к отдельным шлейфам. Такое решение упрощает монтаж и демонтаж извещателей, обслуживающих межпотолочное пространство на подвесных потолках.

Датчики дыма

Дымовой извещатель нужен там, где возгорание может сопровождаться большим выделением дыма. Это актуально в офисах, торговых предприятиях, различных клубах, кинотеатрах и т. п., поэтому извещатели этого типа широко распространены.

Современные пожарные датчики весьма презентабельного внешнего вида и не портят интерьер. Многие из них устанавливаются методом врезки, что дает возможность использовать их на подвесных потолках.

Межпотолочное пространство не должно обманывать эксплуатантов помещений. Отказ от крепления проводки шлейфа к несущей поверхности – грубейшее нарушение.

Часто люминесцентные лампы становятся причиной ложного срабатывания. Это может случиться даже при соблюдении норм по расстановке ламп и датчиков. Бывают случаи, когда извещатели реагировали на наводки от арматуры потолочных креплений. Поэтому при выборе уделяют внимание качеству прибора.


Линейный инфракрасный датчик

При оборудовании больших помещений пожарной сигнализацией предпочтительнее брать линейные, а не точечные извещатели. Они стоят дороже, но в целом система обойдется дешевле за счет:

  • Уменьшения требуемого числа извещателей.
  • Упрощения монтажа и снижения расхода комплектующих материалов.

Когда не требуется установка датчиков

В руководящих документах пожарных органов говорится, что межпотолочное пространство не оборудуется извещателями в следующих случаях:

  • Проводка спрятана в изолированные трубки или короба из стали.
  • Провода находятся в трубках с изоляцией, которая не горит.
  • Проложена одиночная жила проводки электропитания типа НГ.
  • Проложена проводка типа НГ с объемом горючих веществ менее 1,5 л на 1 м.

Правила установки датчиков

Сколько и где устанавливать извещателей расписано в наставлениях. Рекомендуется ставить многоточечные.

Когда в межпотолочном пространстве монтируется точечный датчик, то его следует удалять от стены минимум на 0,1 м, а от перекрытия ставить на удалении от 0,1 до 0,3 м. Нельзя размещать в углу между стеной и потолком. От извещателя до светильников по прямой – минимум 0,5 м. Располагают так, чтобы вокруг каждого образовывалось свободное пространство 50 см.


Датчик дыма беспроводной

Если вентиляция отсутствует, датчик располагают за подвесным потолком в верхней части свободного пространства.

Неадресные извещатели для межпотолочного пространства подсоединяют к отдельному щлейфу. Рекомендуется установка над основным датчиком, смонтированным в подвесном гипсокартонном потолке. Извещатель обязательно оснащают выносным световым индикатором.

Подключение извещателя обеспечивает проверку работоспособности и исправности его самого и шлейфа. Общее число датчиков в одном шлейфе не превышает 20 единиц.

Порядок монтажа извещателей

Алгоритм установки таков:

  • Сначала определить необходимое количество, места и шаг установки. Надо понимать, что в некоторых случаях их придется ставить не только на или в подвесном потолке, но и за ним.
  • Далее приступить собственно к монтажу. Крепить извещатели только к несущим элементам. То есть, на каркас, а в межпотолочном пространстве – к бетонному перекрытию. Два способа монтажа извещателей: накладной и врезной.

Установка первым способом проще, но не так красиво выглядит. Чтобы врезать, требуются специальные кольца или другие устройства. Кроме того, извещатели делают из пластмассы и металла, что предпочтительней. Каждая модификация имеет предназначенные лишь для нее дополнительные средства монтажа. Но последние требования пожарной безопасности запрещают использование таких креплений, поскольку они затрудняют детекцию тепловыделения.

На потолках из гипсокартона наиболее часто используется установка датчиков способом врезки. Он наиболее красив. Потолки из пластиковых панелей вообще непригодны для накладного способа установки – слишком слабые.

Схема подключения и характеристики проводки имеют важное значение.


Схема подключения пожарного извещателя

Пожарные нормы рекомендуют использовать огнестойкие кабели с оплеткой, не поддерживающей и не распространяющей горение, с медными жилами с сечением как минимум 0,5 мм. Схему находят на упаковке датчиков и блока контроля – производители на этом не экономят. Они просты и в большинстве случаев идентичны друг другу. Главное, соблюсти очередность и правильность соединения контактов.

Подключение датчика допустимо только при выключенном питании. Работают неспешно, без суеты. После установки и соединения цепей повторно проверить правильность, а затем переходить к проверке работоспособности системы в целом. Данную работу рекомендуется оставить профессионалам.

Расчет количества датчиков

В документах сказано, что точечные извещатели (и дымовые и тепловые) требуется монтировать в каждом потолочном отсеке с шириной 0,75 м и более, огражденном элементами строительных конструкций, выступающих из на 0,4 м из потолка и более.

Стандарты разных стран различаются. Британский стандарт BS5839 определяет, что датчики размещают так, чтобы их детекторные чувствительные элементы располагались ниже потолка на высоту от 2,5 до 60 см для дымовых, а для тепловых – от 2,5 до 15 см.

Сколько их должно быть? Ответ – не меньше двух штук, хотя один точечный датчик покрывает до 25 квадратных метров площади комнаты под подвесным потолком. Межпотолочное пространство сложнее контролировать, условия распространения огня и дыма там могут сильно отличаться от комнатных, отсюда такие требования.

Если «перевести» регламентирующие документы, станет понятно, что каждый обособленный участок пространства между потолками должен иметь:

  • Три датчика, если они включены в шлейфы приборов с двумя порогами срабатывания или в три отдельных шлейфа приборов с одним порогом срабатывания.

Схема размещения пожарных датчиков
  • Четыре извещателя, если они попарно включены в два разных шлейфа приборов с одним порогом.
  • Два извещателя, если они подключены по схеме, требующей поочередного срабатывания не менее двух датчиков с обязательной гарантией возможности своевременной замены нерабочего.
  • Два извещателя, если они подключены по схеме, когда достаточно срабатывание одного датчика.

Подведем неутешительные итоги. Несмотря на то, что нормы прописаны непонятным языком, резюмируем следующее:

  • За потолком устанавливают обязательно извещатели в количестве двух штук, если они адресные.
  • Не менее трех потребуется, если они аналоговые. Не менее четырех, если они аналоговые, а кроме того, подключены к двум шлейфам контрольного прибора с одним порогом срабатывания.

На видео можно в общих чертах ознакомиться с извещателем:

  • Установка в помещении одного адресного датчика разрешается, если система оповещения не 5 типа, система сигнализации не управляет тушением пожара, а также при гарантированном отсутствии негативных последствий от ложного срабатывания для людей.

Кроме того, следует соблюдать следующие меры безопасности:

Проводку систем пожаротушения и сигнализации с разным питающим напряжением прокладывают в отдельных коробах. Если выполняется открытая прокладка, а защиты от электромагнитных наводок нет, между жгутами с проводкой разного напряжения должно быть не менее 0,5 м. Между одиночными жилами это расстояние допускается снижать вдвое.

Мало кто займется установкой пожарной системы у себя дома за потолком. Такие вещи устанавливаются в организациях и поэтому выполняются таковыми, с серьезным подходом и соблюдением всех норм противопожарной безопасности.

Вконтакте

учим монтажников СПЗ. Пожарные извещатели за подвесным потолком. Урок №4. | Норма ПБ

Доброго времени суток всем постоянным Читателям нашего сайта, а также Коллегам по цеху!  Мое имя Алексей, авторский псевдоним «servis», я автор рубрики «Курс для монтажников СПЗ» на нашем сайте.  Сегодня, мы продолжаем наш курс – учим монтажников систем противопожарной защиты – АПС и СОУЭ, АПТ. В первую очередь, мы учим монтажников быть хорошими, добрыми людьми, которые готовы всегда прийти на помощь, окружающим их, всем  живым существам. А также, мы делимся своими знаниями, учим монтажников нюансам профессии, хитрым приемам, которые приходят только с опытом, правилам и нормам монтажа, чтобы по десять раз не переделывать одно и то же, в рамках устранения замечаний. Мы всегда учим монтажников быть умнее и грамотнее инженеров и проектировщиков, так как они по бумажке работают, а мы, монтажники, создаем системы противопожарной защиты своими руками. Молодежь сейчас не особо стремится получить рабочую профессию, то есть руками уметь что то делать – типа, не престижно это. Большинство из них Бетмены и блогеры, которые уверены, что за кривляние перед вэбкой они всегда будут получать денег полные карманы, а другие пусть горбатят – у них спина широкая. Но они не думают, что с возрастом, желающих глазеть на их обвисшую морщинистую задницу, на ютюбах, будет все меньше и меньше.  Се ля ви, кто не работает, то не ест.  Кто не приносит никакой реальной пользы народному хозяйству, тот обречен на вымирание. Тем более, что с этой жизнью нашей современной, все ближе и острее ощущается «запах апокалипсиса». И если (сорри, за прямоту), что то случится в мире, типа техногенной или атомной катастрофы, да еще если Вам повезет в этой катастрофе не подохнуть, заинтересованность выжившей части общества в Вашей персоне будет напрямую зависеть от того что Вы умеете делать реально руками и головой. Инженер, воин, строитель, охотник – да, эти профессии будут достаточно ценны, в такой ситуации. А блогеры будут годны к использованию, разве что, в качестве приманки для дикого зверя, во время охоты.

Ссылки на ранее опубликованные материалы ниже

  1. https://www.norma-pb.ru/kurs-dlya-montazhnika-urok-1/
  2. https://www.norma-pb.ru/uroki-dlya-montazhnikov-spz-urok-2/
  3. https://www.norma-pb.ru/elementarnye-pravila-montazha-spz-urok-3/

На прошлых уроках мы подробно обсуждали старые (по СП5) и новые (по СП484) нормы монтажа ППК и шлейфов ПС, извещателей ПС, разбирали сущность пороговых и адресных шлейфов ПС. Сегодня, на уроке 4, мы будем учить монтажников правилам организации противопожарной защиты за подвесными потолками, ну и под фальшполами, само собой.

Начнем с истоков, то есть с нормативных показателей. Сначала, посмотрим требования по СП5. 13130.2009, так как (еще повторюсь), после 1 марта 2021 года, все объекты, оснащенные системами ПС ранее, никуда не исчезнут и сами себя не приведут в соответствие с новыми нормами. Нет, в течении допустимого срока эксплуатации, до проведения капремонта систем АПС и СОУЭ, выполненные ранее объекты будут функционировать, ремонтироваться, обслуживаться и проверяться по нормам, действовавшим, на момент строительства этих объектов. Вышесказанное действительно, в соответствии с п.4, статьей 4 ФЗ-123.

Итак, согласно приложению «А» к СП5.13130.2009, в отношении запотолочных пространств и пространств под фальшполами, действуют следующие нормы:

Таблица 2

Обратите внимание, что пункт 11 подразумевает, априори, что воздуховоды будут Г1-Г4, а провода (НГ) с кодом ПРГП1. А вот если провода и кабель лежат старые, без маркировок «НГ» или не «НГ», или явно горючие провода, то остается только два выхода:

  1. Демонтировать старые провода и кабеля и монтировать новые с маркировкой «НГ». Этот вариант встречает активное сопротивление со стороны собственников объектов, так как был связан с значительными финансовыми затратами – «ни фига себе, все провода заменить!».
  2. Воспользоваться приведенным выше примечанием, пункт 1 «а», заключить существующие провода и кабель в металлические трубы или глухие металлические короба. Этот выход популярен. На короба собственники еще соглашаются, поскольку это менее затратно и хлопотно, но тем не менее,  снимает претензии пожарных инспекторов, так как в приведенном пункте примечания не указано для каких проводов и кабелей действует эта мера, а значит для любых.

Другие меры (даже монтаж пожаротушения в запотолочном пространстве) не подойдут, так как пункты 11.1 и 11.2  предусматривают условия для проводов, исходя из «родительского» пункта 11. А наличие пожаротушения не снимает замечания к исполнению оболочки кабельной продукции.

Теперь, посмотрим что требует (в том же самом плане) новый СП «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».

Открываем подобную Таблицу 2 и читаем:

Сразу видим и запоминаем следующие существенные изменения:

  1. в таблице три подпункта, кроме основного пункта, а не два. Таким образом, горючие трубопроводы отделены от кабеля;
  2. показатель к пожаротушению по п. 10.1 не зависит от количества горючей нагрузки – если есть трубопроводы Г2-Г4 в любом количестве, то все, делаем АУП;
  3. По п. 10.2, если кабеля (любого, не только «НГ») 7 и более литров горючей массы на 1 метр, то делаем пожаротушение;

Пожаротушение, по перечисленным показателям, делается только в случае соответствия защищаемого помещения пункту 4 примечания. Но собственно, учитывая, что в пункте 4 есть «в эвакуационных коридорах, холлах, фойе, вестибюлях зданий любого назначения» и «в помещениях, рассчитанных на пребывание 50 и более человек», то считай, что практически везде;

  1. По п. 10.3 также требований именно к кабелю «НГ» более нет. Только вот, никак не могу понять я одной вещи – как именно, нормотворцы предлагают оценивать количество горючей массы в метре кабеля не маркировки «НГ» или вообще неизвестной маркировки. Ведь бывает кабель, которому уже 30-50 лет, а завода его выпускавшего уже и нет в помине – он в СССР остался, завод этот. Хотя заменить такой кабель или поместить в глухой металлический короб, вариант остается;

По пункту 2 примечания, разрешено не оборудовать автоматическими установками пространства за подвесными потолками и фальшполами, при прокладке одиночных кабелей (проводов) для питания цепей освещения и организации структурированной кабельной сети. Причем, не установлено требование «НГ» – это очень важно;

Еще стоит привести один пункт из СП484.1311500.2020, который напрямую касается прокладки кабеля в запотолочном пространстве:

5.19. При прокладке линий связи за подвесными потолками они должны крепиться по стенам и/или потолкам с выполнением опусков (при необходимости) к подвесному потолку. Не допускается укладка проводов и кабелей на поверхность подвесного потолка.

Ну вот, с нормами, в основном, покончено, перейдем к практическим советам. Примеряя к реальному монтажу нормы новых сводов правил, начинающих действовать с 1 марта 2020г., мы уяснили для себя несколько моментов, которые изложены ниже и которые предлагаем обдумать Вам.
1.   Поскольку ограничений к расстояниям между кабелями при параллельной прокладке теперь нет, за исключением запрета п. 4.14 СП6.13130.2013, исключающего прокладку сетей СПЗ с иными сетями на одном лотке, в одном жгуте или коробе, то можно несколько расслабиться в этом плане, и даже, воспользоваться для крепежа своего лотка, общими с другими лотками несущими конструкциями (резьбовая шпилька или опора). Вот например, таким  образом:

Только советуем использовать, все таки экранированный кабель, так как требований уже нет, а наводки как были, так и остались;
2.    При монтаже на перекрытии за подвесным потолком, пожарных извещателей, Вы столкнетесь с массой ограничений, в рамках п. 6.6.36 СП484.1311500.2020г. Имеется ввиду расстояние от ИП до выступающих на 0,25 м и менее от перекрытия строительных конструкций или инженерного оборудования, которое должно составлять не менее двух высот этих строительных конструкций или оборудования. А если более 0,25, то вообще не менее пол метра требуется отступ. Еще столкнетесь с необходимостью доказывать проверяющим, что телефонный провод или кабельный канал, проложенный рядом с извещателем, не является оборудованием, а является просто проводом или кабеленесущей системой. А кто то из технадзора может вообще, принять за оборудование лоток кабельный и заставить отступить от него пол метра. Хотя, кабель как раз и есть основная горючая нагрузка за потолком, и чем ближе извещатель к кабельному лотку, тем быстрее будет обнаружен источник дыма. Но докажи, попробуй буквоеду светлую мысль. Вообще за подвесным потолком каких только штук не увидишь – вот например, люстра – вот что она там делает, скажите на милость?

Советуем, во первых, после своего монтажа делать фотографии перекрытий, так как следом может прийти электрик или вентиляционщик, который пожарных норм не знает, париться не будет, воткнет свою технику или коробку электрическую туда, куда будет удобно, и уйдет. Фотографии докажут, что Вы на потолке были первым, и если все таки переносить извещатели придется Вам, так как воздуховод (к примеру) двигать хлопотнее, то хоть денег дополнительных будет шанс вытребовать. Во вторых, сразу прозондируйте вариант утверждения невозможности установки без нарушений ПИ на перекрытии, из-за множества выступающих строительных конструкций и иного оборудования, и согласования решения установки извещателей на стене, в рамках пункта 6.6.9 СП484.1311500.2020, так как  там требований меньше – отступил 150 мм. от перекрытия и от угла и будь здоров. А расстояния от проводов и коробов на потолке соблюдутся сами собой. Конечно, если позволяет высота запотолочного пространства.
3.   Не забудьте, у Вас есть право увеличить радиус зоны контроля ИП в 1,5 раза, при установке ИП за подвесным потолком или под фальшполом, в соответствии с п. 6.6.41 СП484.1311500.2020г.
4.   Когда будете измерять (прикидывать) минимальное нормативное расстояние от ИП до любых помех (балки, выступы, оборудование, светильники и т. д.), запомните, что это расстояние измеряется ПО КРАТЧАЙШЕМУ ПУТИ! (п. 6.6.37 СП484.1311500.). Это значит, что хоть по диагонали, под любым углом, хоть по вертикали, хоть по горизонтали. Ранее по СП5.13130 было написано «по горизонтали и вертикали» – не попадитесь, при измерениях.
5.    Если Ваш объект или помещение не входит в перечень объектов или помещений по пункту 4.3 СП «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности», не требуют обязательно дымовых извещателей, то советуем рассмотреть вариант защиты запотолочного пространства термокабелем. Или еще можно, если нет сильно затененных участков коридора, установить световые (пламени) извещатели, так как пара таких извещателей 30 метров коридора перекроют.
6.    Согласно п. 6.2.13 СП484.1311500.2020, пороговые ПИ, установленные за подвесным потолком или под фальшполом, т. е. скрытно, должны быть подключены к отдельному ШС или иметь каждый по ВУОС, которые должны быть установлены в зоне видимости. Вот обратите внимание на выбор, чтобы не попасть впросак. Казалось бы, требуется или отдельный ШС или ВУОС. И то и другое не обязательно, в упомянутом пункте стоит слово «ИЛИ», а не «И». Но не совсем так – есть еще пункт 6.3.3 СП484.1311500.2020, который прямо требует выделить в отдельный ЗКПС (зону контроля), в том числе, пространства за фальшпотолками (отдельно) и за фальшполами (отдельно). Так что, получается, что установка ВУОС просто дополнительная мера, поскольку все равно, в пороговых системах придется организовывать отдельный шлейф, и таким образом, один из вариантов по п. 6.2.13 будет уже выполнен, а второй вариант не обязателен.
7.    Согласно п. 6.6.39 СП484.1311500.2020, Вы обязаны устанавливать дополнительные извещатели под технологическими площадками или воздуховодами, отстоящими по нижней отметке от потолка на расстояние более 0,4 м,шириной 1 метр (при применении тепловых ПИ) или 2 метра (при применении дымовых ПИ). Тут правда, случай очень редкий, чтобы за подвесными потолками были воздуховоды подобной ширины. Но мне приходилось столкнуться именно с таким вариантом. В производственном помещении имелась трех-этажная вставка АБК, содержащая, по максимуму, раздевалки с душевыми, для рабочих. На каждом этаже были длинные коридоры, за подвесным потолком Амстронг которых, на потолке были смонтированы воздуховоды приточки, высотой сантиметров 40-50, шириной около 1,5 метра. А почти все остальное пространство коридора, сбоку, вдоль воздуховода, занимал кабельный лоток. Вот мы, в соответствии с СП5.13130, в лоток положили термокабель, а воздуховод не защищали, так как в СП5.13130 такого требования не было. Если бы делали в соответствии с новыми нормами, то пришлось бы защищать еще пространство под воздуховодом.

На этом, статью  учим монтажников СПЗ. Пожарные извещатели за подвесным потолком. Урок №4 заканчиваю. На следующем уроке, мы опять вернемся к нормам, будем говорить правилах монтажа ПИ на перекрытии вдоль и поперек линейных балок. Там есть определенные сложности, вот мы их и проясним.
                Может быть, есть вопросы по четвертому уроку? Добро пожаловать в комментарии – обсудим. Может кто то имеет иной свое мнение – велком, пишите, мы с удовольствием послушаем.
              Читайте другие публикации на сайте, ссылки на которые можно найти на Главной странице сайта,
https://www.norma-pb.ru/texnicheskij-otchet-dlya-chego-on-nuzhen/ – технический отчет-для чего он нужен?
https://www.norma-pb.ru/pozharnaya-bezopasnost-skladskix-pomeshhenij-obzor/ – правила пожарной безопасности складских помещений – обзор.
https://www.norma-pb.ru/termokabel-oblast-primeneniya-pozharnaya-signalizaciya/ – термокабель – область применения – пожарная сигнализация.
https://www.norma-pb.ru/rezhim-raboty-svetovyx-opoveshhatelej/ – режим работы световых оповещателей
           Завершая статью, как обычно, предлагаю Вашему вниманию, четверостишье от моего самого любимого поэта и философа XI–XII века –  Гияс ад-Дин Абу-ль-Фатх Омар ибн Ибрахим Хайям Нишапури из сборника «Рубаи»

Не сам я выбрал жизнь, идея не моя
Пройти кровавый путь земного бытия.
Мне быть или не быть, Он без меня решает.
Был сам собой – когда? и где? и был ли я?

Участвуйте в обсуждении в социальных сетях в наших группах по ссылкам:
Наша группа В Контакте – https://vk.com/club103541242
 Мы в Одноклассниках – https://ok.ru/group/52452917248157
Мы в Facеbook – https://www.facebook.com/НОРМА-ПБ-460063777515374/timeline/
Мы на Майле – https://my.mail.ru/community/norma-pb/

Виды пожарных извещателей, монтаж датчиков за подвесными потолками. Установка пожарных извещателей за подвесным потолком Высота запотолочного пространства для пожарных извещателей

Конструкция подвесного потолка позволяет спрятать в межпотолочном пространстве каналы вытяжки, проводку, электрокабеля и другие коммуникации, однако, при этом увеличивается риск возгорания. В связи с чем потолок должен быть обязательно оборудован системой автоматической пожарной сигнализации.

Когда необходима установка датчиков

Нормы безопасности постоянно изменяются, поэтому собственникам жилья с подвесными потолками нужно регулярно отслеживать новые нормативно-законодательные акты. Так, некоторые владельцы уверенны, что именно уровень высоты потолка является основополагающим фактором в вопросе необходимости установки сигнализации. Однако это убеждение неверно – требования по противопожарной защите зависят не от высоты потолочного пространства, а исключительно от наличия и количества горючей кабельной нагрузки. Юридически это регламентируется следующими нормативными актами:

  • свод правил 13130 от 2009 года с обязательным приложением «А»;
  • таблица «А2», пункт 11 и примечание к п. 11 (норматив «Противопожарная защита»).

Как определить необходимость установки:

Шаг 1 . Заглянуть за потолок, найти кабель, обеспечивающий питание, розеточные провода или силовую сеть.

Шаг 2 . Выбрать максимально большой участок, проведенный в одном направлении более метра. Подсчитать количество кабелей, учитывая их марки, записать данные.

Шаг 3 . Для каждого типа провода определить показатели горючей массы по любому справочнику производителей кабельной продукции, например, Кольчугинского завода.

Шаг 4 . Провести расчеты по формуле: А×В=С, где А – численность проводки определенной модели и марки, В – горючая масса, а С – искомый параметр горючести. Расчет выполняется отдельно для каждого типа кабеля, затем все результаты суммируются.

Шаг 5 . Сравнить получившийся показатель с законодательными нормативами:

  • до 1,5 литра на метр – датчики на потолке устанавливать не требуется;
  • от 1,5 до 1,7 л – пожаробезопасность обеспечивается в виде независимого запотолочного шлейфа сигнализации;
  • 1,7 л и больше – необходимо устанавливать автоматическую систему пожаротушения. При высоте потолков менее 0,4 метров монтируется шлейф.

При этом расстояния между базовым перекрытием и подвесным потолком должно быть достаточно для размещения датчиков. Также важно выявить участок с наиболее плотным расположением проводов и иных коммуникаций – кабели должны находиться на дистанции минимум в 30 см друг от друга.

В каких случаях пожарная сигнализация не требуется

Необходимость установки сигнализации всегда определяется исключительно показателем горючей нагрузки. Однако в нормативной документации по безопасности устанавливается и ряд иных факторов, при которых монтаж пожарной сигнализации на подвесном или натяжном потолке не требуется:

  1. При наличии проводов, скрытых в изолированных гофрированных трубках или специальных стальных коробах.
  2. В случае прокладки на основе одножильного кабеля и электрического питания НГ типа (не поддерживающего горение).
  3. Если в подвесном потолке проведена одиночная жила проводки.

Виды пожарных извещателей

Существующие сенсоры имеют довольно обширную систему классификации в соответствии с нюансами строения аппарата и способами его функционирования. Каждый из детекторов имеет свои особенности установки и эксплуатации. Так, в зависимости от типа передаваемого сигнала датчики делятся на следующие категории:

  1. Однорежимные извещатели. Сигнализируют об опасности при воздействии внешнего фактора, например, температуры. В настоящее время в быту не применяются.
  2. Двухрежимные с наличием оповещателей «Пожар» и «Нет пожара». При этом отсутствие сигнала о возгорании подтверждает то, что прибор исправен и работает в штатном порядке.
  3. Многорежимные со встроенными программами оповещений о сбоях в работе устройства.

Кроме того, извещатели условно подразделяются на виды по их локализации:

  1. Точечные бытовые приборы имеют единичный датчик зачастую встроенный в корпус.
  2. Многоточечные устройства оборудованы несколькими детекторами.
  3. Линейные оповещатели анализируют пространство по произвольной траектории. Бывают одиночными или парными, автономными или адресными.

Независимо от классификации все пожарные датчики делятся на проводные и беспроводные и отличаются по типу самого извещателя – именно такое разделение является основополагающим при выборе системы оповещения.

Тепловые извещатели

Датчики тепла были первыми устройствами для предупреждения возгорания. Они появились в быту еще в начале XIX века, и на тот момент выглядели как два подпружиненных кабеля с восковой вставкой посередине. При повышении температуры воск начинал расплавляться, а провода замыкались, вызывая звуковой сигнал тревоги. Тепловые датчики нового поколения также имеют плавильные элементы и часто применяют электрический эффект, основанный на принципе термопара.

Несмотря на все достоинства прибора, включая его дешевизну, у таких детекторов присутствует один серьезный изъян – он подает сигнал тревоги уже после того, как температура воздуха повысилась и начался пожар. Именно по этой причине с развитием технологий подобный вид устройств постепенно утратил свою актуальность.

Датчики дыма

Системы, оснащенные дымовыми извещателями, на сегодняшний день являются наиболее популярными противопожарными устройствами для использования в жилых и рабочих помещениях. Дым – это первый и главный признак возможного возгорания, который может появиться до возникновения открытого пламени. Например, неисправность электропроводки часто сопровождается длительным процессом тления с характерным едким чадом. Поэтому подобный вид сенсоров помогает выявить очаг возгорания на его первоначальной стадии.

Датчик дыма действует на основе принципа определения перемены прозрачности задымленного воздуха. При этом прибор классифицируют в зависимости от способов его функционирования на линейные детекторы (работают с направленным лучом в оптическом или ультрафиолетовом диапазоне) или точечные извещатели (на основе инфракрасного излучения). Точечные детекторы обычно проще линейных, но менее надежны – густой темный дым не имеет свойства отражать инфракрасные лучи, поэтому во время такого возгорания датчик может не среагировать.

Детекторы пламени

Данный вид оповещателей обычно используется для обеспечения противопожарной безопасности на производственных площадках. В таких помещениях применение дымовых или тепловых датчиков будет затруднительным по причине постоянной запыленности воздуха или его повышенной температуры.

Виды детекторов:

  1. Инфракрасные. Улавливают лучистое тепло открытого пламени. При наличии регулярно действующих источников нагрева воздуха исключено безосновательное срабатывание сигнала.
  2. Ультрафиолетовые. Применяются в случае присутствия в комнате источников инфракрасного излучения, например, электронагревателя.
  3. Датчики с реакцией на электромагнитную составляющую выделения энергии открытого огня.
  4. Охранные ультразвуковые устройства. Взаимодействуют с колебаниями воздушных масс. Принцип работы основан на том, что горячий воздух активно поднимается вверх.

Правила установки и размещения противопожарных датчиков на потолке

Размещение охранной-пожарной сигнализации (ОПС или АПС) регламентируется нормативным актом СП 5.13130.2009 в редакции от 01.06.2011. В соответствии с данным документом установка устройств проводится исключительно на несущих элементах (ребрах жесткости) или тросах. Важно учитывать, что закреплять оповещатели на плитах подвесных потолков категорически запрещено – данная конструкция имеет плохую механическую устойчивость и небольшую огнеупорность.

Иногда сенсоры в запотолочном пространстве используются и для обеспечения безопасности в помещении. Это возможно в тех случаях, когда фальшпотолки имеют крупную перфорацию. По правилам безопасности установка пожарных извещателей за подвесным потолком возможна в следующих случаях:

  • при наличии перфорации площадью от 40% всей поверхности с периодически повторяющимся крупным рисунком;
  • с диаметром одного отверстия перфорации не менее 1 см;
  • в случае если размер элемента подвесной конструкции не превышает минимальную величину одной ячейки (например, потолки типа «Армстронг»).

При несоблюдении данных требований пожарные извещатели должны быть установлены на стены помещения или непосредственно на поверхности подвесного потолка. Кроме того, требуется учитывать радиус чувствительности приборов.

  1. Установка осуществляется по принципу расположения «треугольной решеткой» – это обеспечит экономию пространства и защитит всю поверхность.
  2. При расчетах радиуса действия устройства используется ориентация зоны чувствительности в горизонтальной плоскости. Для дымовых датчиков – 7,5 м, для тепловых – 5,3 м.
  3. Извещатель, закрепленный на основании подвесной конструкции, необходимо располагать так, чтобы чувствительный элемент находился ниже уровня потолка. Для дымового – на 2,5-60 см, теплового – на 2,5-15 см.
  4. Расстояние от стен должно быть не менее 0,5 м.

Расчет необходимого количества извещателей

Перед монтажом дымовых сенсоров требуется правильно рассчитать их точное количество для конкретного помещения. При этом необходимо учитывать тип устройств и предполагаемую схему подключения. Важно понимать, что в законодательстве каждого государства нормы установки будут различаться.

В Российской Федерации обязателен монтаж не менее 2-х датчиков на одну комнату. В нормативных актах прописывается, что извещатели рекомендуется устанавливать на каждом участке потолка шириной в 0,75 м. или более, а также на элементах строительных конструкций с выступом на 0,4 м.

Таким образом, обособленная зона межпотолочного пространства должна быть оборудована:

  • тремя датчиками, если они подключены к двухпороговому шлейфу реакции или к трем отдельным шлейфам с единым порогом срабатывания;
  • четырьмя извещателями при попарном их включении в два разных шлейфа приборов с одним порогом;
  • двумя устройствами со схемой попеременного срабатывания.

Вопреки тому, что точечные датчики способны контролировать до 25 метров комнаты, обязательно устанавливать не менее двух штук, если они адресные и минимум три, если аналоговые. Объясняется это тем, что распространение дыма и огня в потолочной зоне имеет свои особенности, а значит, эту площадь контролировать труднее.

Порядок монтажа

В начале установки устройства в первую очередь определяется необходимое количество датчиков и места крепления, лишь затем начинается процесс монтажа.

В подвесной потолок

В подвесные потолки из гипсокартона чаще всего устанавливают датчики методом врезки – наиболее эстетичным и удобным способом. Использовать при этом рекомендуется жароупорные кабели с оплеткой типа НГ, медными жилами и минимальным сечением в 0,5 мм. Следует обратить внимание на то, что установка датчиков в глухих углах между стеной и потолком строжайше запрещена.

Схема монтажа пожарного сенсора:

Шаг 1 . Определение количества детекторов, примерного места их расположения и дистанции друг от друга. Следует учесть, что сенсоры дыма необходимо устанавливать как в самой подвесной конструкции, так и на ней.

Шаг 2 . Фиксация оповещателей допустима только на каркас или бетонное перекрытие накладным способом. Возможна врезка в подвесной потолок и крепление с помощью специальных монтажных колец, но при этом датчик дополнительно фиксируется тросом к перекрытию.

Шаг 3 . Подключение прибора производится исключительно при отсутствии питания и в соответствии со схемой, указанной на упаковке датчика. В завершение следует еще несколько раз выверить точность соединения и работоспособность всей системы.

В натяжной потолок

В нормативных документах не указывается обязательное место размещения пожарных датчиков в натяжных потолках, однако, необходимо соблюдать минимальное расстояние от стен. При монтаже устройства предпочтение должно отдаваться тем районам, где будет наибольший охват контроля за помещением с учетом радиуса действия сенсора.

Инструкция по монтажу:

Шаг 1 . Подготовить закладную конструкцию под натяжной потолок. Для этого к плоской пластине из пластика или фанеры прикручиваются гибкие металлические подвесы, с помощью которых платформа крепится к бетонному перекрытию.

Шаг 2 . Выровнять закладную в уровень с будущим потолком. Проводку вывести вниз.

Шаг 3 . Натянуть полотно. В месте расположения платформы приклеить термокольцо, чтобы ПВХ-пленка не порвалась, затем прорезать отверстие для установки сенсора.

Шаг 4 . Подключить устройство, проверить его работоспособность. Прикрутить датчик к платформе.

Меры безопасности и возможные проблемы при установке

Несмотря на то что система противопожарной сигнализации должна устанавливаться квалифицированной организацией с соблюдением всех требований и норм, иногда владельцы квартир собственноручно пытаются монтировать устройство. Самостоятельная установка пожарных датчиков возможна, но следует соблюдать определенные правила безопасности:

  1. Во время монтажных работ разрешается использовать только специальные стремянки или лестницы – любые подручные средства категорически запрещены.
  2. К монтажу и техническому обслуживанию системы пожарной безопасности допускаются специалисты со знанием инструкций и специфики работы.
  3. Инструменты, применяющиеся в процессе, должны иметь изолированные рукоятки.
  4. Вначале необходимо измерить напряжение между фазами с помощью переносного вольтметра.
  5. Перед установкой элементов системы обязательно проверить прочность крепления пожарных извещателей на подвесном потолке или натяжной конструкции.

Распространенные проблемы при монтаже и эксплуатации

Проблема №1 : нарушение работы одного детектора при исправности всех остальных.

Способ устранения: проверить установленные дымовые сенсоры, и, по необходимости, демонтировать их. При этом нужно учитывать, что если показатели напряжения различны, то проводка для пожаротушения и сигнализации должна быть расположена в отдельных коробах. При открытой прокладке расстояние между кабелями и другими системами коммуникации не должно составлять менее 0,5 м.

Проблема №2 : отсутствие тревожного сигнала.

Способ устранения: проверить монтажную поверхность, развернуть оптический индикатор аппарата по направлению к главному входу.

Проблема №3 : неисправность батареек.

Способ устранения: если датчик установлен на самом полотне потолка, то поменять систему питания будет довольно легко – потребуется всего лишь аккуратно открутить прибор от его платформы. При монтаже аппарата внутри подвесного потолка нужно будет частично демонтировать потолочное полотно.

Таким образом, главным требованием к установке пожарного детектора остается его эффективная последующая работа. При выборе устройства желательно отдавать предпочтение надежным производителям, модели которых гарантировано прослужат несколько лет.

Владельцу помещения лучше положиться на квалифицированных специалистов, способных рассчитать количество извещателей и создать правильную схему их расположения – только при грамотной установке возможна эксплуатация пожарных датчиков без сбоев и неисправностей.

Добрый день, Уважаемые Читатели и коллеги! Тема нашего обсуждения сегодня – противопожарная защита за подвесным потолком. Вопрос в следующем – как уже ни раз говорилось в наших темах, нормы пожарной безопасности находятся в постоянной активной трансформации и могут претерпевать изменения до нескольких раз за один календарный год. По этому, необходимо постоянно держать руку на пульсе актуальных документов и последних принятых в действие изменениях к этим актуальным документам. Эта статья больше написана для категории Читателей – “Собственники зданий и сооружений” чем для нормативщиков или опытных проектировщиков. Дело в том, что многие из собственников помещений до сих пор пребывают в уверенности, что именно высота запотолочного пространства является диктующим фактором для определения необходимости монтажа там (за потолком) пожарных извещателей. То есть если более 40 сантиметров, то надо ставить извещатели, а если менее 40 сантиметров, то противопожарная защита за подвесным потолком не нужна. Даже при строительстве (отделке) помещений Собственники ставят строителям условия минимизации высот за потолочного пространства исходя из критического расстояния – 40 сантиметров. Это неверно. На сегодняшний день, противопожарная защита за подвесным потолком не зависит от высоты запотолочного пространства! Противопожарная защита за подвесным потолком (причем не только ее наличие, а собственно сам тип защиты) зависит исключительно от наличия и количества горючей кабельной и иной нагрузки в запотолочном пространстве.

Для начала, приведем нормативную базу – СП5.13130.2009, Приложение “А” (обязательное), таблица “А2″, пункт 11, а также см. примечание к п. 11 под табличкой – норматив “ .

11 Пространства за подвесными потолками и под двойными полами

при прокладке в них воздуховодов, трубопроводов с изоляцией, вы-

полненной из материалов группы горючести Г1 -Г4, а также кабе-

лей (проводов), не распространяющих горение (НГ) и имеющих код

пожарной опасности ПРГП1 (по ), в том числе при их совместной

прокладке( 2) :

11.1 Воздуховодов, трубопроводов или кабелей (проводов) с объемом

горючей массы кабелей (проводов) 7 и более литров на метр кабель-

ной линии (КЛ) , в том числе при их совместной прокладке – оборудуются установками АПТ, независимо от площади и объема;

11.2 Кабелей (проводов) типа НГ с общим объемом горючей массы от

1,5 до 7 л на метр КЛ – оборудуются установками АПС, независимо от площади и объема.

Примечание (2):

1 Кабельные сооружения, пространства за подвесными потолками и под двойными полами автоматическими установками не оборудуются (за исключением пп. 1-3):

а) при прокладке кабелей (проводов) в стальных водогазопроводных трубах или стальных сплошных коробах с открываемыми сплошными крышками;

б) при прокладке трубопроводов и воздухопроводов с негорючей изоляцией;

в) при прокладке одиночных кабелей (проводов) типа НГ для питания цепей освещения;

г) при прокладке кабелей (проводов) типа НГ с общим объемом горючей массы менее 1,5 л на 1 метр КЛ за подвесными потолками, выполненными из материалов группы горючести НГ и Г1.

2 В случае если здание (помещение) в целом подлежит защите АУПТ, пространства за подвесными потолками и под двойными полами при прокладке в них воздуховодов, трубопроводов с изоляцией, выполненной из материалов группы горючести Г1-Г4, или кабелей (проводов) с объемом горючей массы кабелей (проводов) более 7 л на 1 метр КЛ необходимо защищать соответствующими установками. При этом если высота от перекрытия до подвесного потолка или от уровня черного пола до уровня двойного пола не превышает 0,4 м, устройство АУПТ не требуется.

3 Объем горючей массы изоляции кабелей (проводов) определяется по методике ГОСТ Р МЭК 60332-3-22.

Теперь расшифруем все это ясным и понятным языком. Заглядываем за подвесной потолок, видим кабель для питания сетей освещения (светильники потолочные), также возможно какие то кабеля для розеточных групп, может существует кабель силовой к поэтажным щиткам освещения или прочим электрическим щитам, может быть кабель связи или компьютерные кабели или контрольные кабели для каких либо инженерных систем или какие то провода для охранной сигнализации. Мы выбираем участок кабельной трассы, где всей этой кабельной продукции собирается максимально много, проложенной в одном направлении на протяжении хотя бы одного метра, считаем количество и марки кабелей и проводов и аккуратно записываем данные в блокнотик. Далее, обращаемся к справочникам производителей кабельной продукции (рекомендую справочник Кольчугинского завода, который очень просто можно найти на их сайте) и напротив каждой из марок кабеля, проложенных за подвесным потолком и выписанных в блокнотик записываем показатель горючей массы на 1 погонный метр соответствующего кабеля или провода взятого из указанного справочника. Приведу некоторые имеющиеся у меня данные по горючей массе кабельной продукции на один метр – скачайте здесь и пользуйтесь в расчетах. Далее – просто арифметика, т.е. например пучок из 10 штук кабеля марки ВВГнг-LS ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ2х1,5 с горючей массой 0,044 литра на 1 погонный метр составит 10 х 0,044 = 0,44 л/1 метр КЛ. Вот и все – все просто. Далее подобным образом считаем кабель связи, потом компьютерный кабель и так далее. Далее, все полученные данные складываем – например, от силовых цепей – 0,44, плюс от компьютерных цепей – 0,55, плюс от кабеля связи – 0,70, плюс от контрольных кабелей – 0,55. Всего значит – 0,44+0,55+0,7+0,55 = 2,24 литра/1 погонный метр КЛ. Вот эта цифра 2,24 и есть искомый нами параметр горючей нагрузки.

Теперь обращаемся к тексту выше описанного нами норматива “противопожарная защита за подвесным потолком”:

Если за потолком проложен кабель марок “НГ” и горючая нагрузка составляет до 1,5 литра на 1 метр КЛ, то извещатели за подвесным потолком ставить не нужно, то есть не нужна;

Если за потолком проложен кабель марок “НГ” и горючая нагрузка в пределах от 1,5 до 7 литров на 1 метр КЛ, то необходимо защищать ПС в запотолочном пространстве, т. е. необходима в виде независимого запотолочного шлейфа пожарной сигнализации;

Если за потолком проложен кабель марок “НГ” или не “НГ” (без разницы тут уже) и горючая нагрузка более 7 литров на 1 метр КЛ, то пространство за подвесным потолком необходимо ПТ, т.е., противопожарная защита за подвесным потолком в виде системы пожаротушения. Исключение составляет запотолочное пространство высотой менее 0,4 метра – там АПТ не делается (см. внимательно приложение норм – изложено выше), а там просто монтируется шлейф АПС, как бы горючая нагрузка составляла бы пределы от 1,5 до 7 литров на 1 погонный метр КЛ.

Если за потолком проложен кабель не “НГ”, а Вы не хотите монтировать пожаротушение, то Вы обязаны либо заменить этот кабель на “НГ”, либо поместить этот кабель в металлические трубы или металлические глухие короба. В этом случае, установка запотолочных пожарных извещателей никак не компенсируют нарушение в виде использования за потолком кабеля не “НГ”, проложенного не в трубах или коробах. Только пожаротушение может компенсировать такое нарушение.

Ну вот, собственно и все расчеты – все предельно просто и не вызывает вопросов. Если все таки вопросы или уточнения или возражения у Вас появились, то пишите в комментариях – мы рассмотрим и продолжим диалог. Если все понятно и хорошо – ставьте “лайк” – чтобы поддержать наше стремление и далее писать подобные статьи. Копировать мою статью “противопожарная защита за подвесным потолком” для публикования на других ресурсах разрешаю при условии сохранения в тексте всех приведенных ссылок на наш сайт . Как обычно, приглашаю читать другие наши статьи по ссылкам:

– сколько пожарных извещателей ставить в отсеке ограниченном балками более 0,4 метра?

– кабельные проходки «Стоп-огонь»

– пожарный извещатель на стене

– системы дымоудаления, компенсация

– исходные данные для проектирования

– отключение вентиляции при пожаре

– настенные звуковые оповещатели в помещениях высотой менее 2,45 метров

– пожарные извещатели в отсеке потолка с балками более 0,4 метра(уточнение)!

– требования пожарной безопасности подземных стоянок

– новые нормативные документы

– штрафы за нарушения в области пожарной безопасности

– расчет звукового давления на объекте

Технический отчет-для чего он нужен?

Адресный пожарный извещатель – сколько на помещение?

Желаю всем постоянного повышения уровня знаний нормативных документов и успехов в Вашей трудовой деятельности!

Наша группа В Контакте – https://vk. com/club103541242

Мы в Одноклассниках – https://ok.ru/group/52452917248157

Мы в Facеbook – https://www.facebook.com/НОРМА-ПБ-460063777515374/timeline/

Мы в Яндекс-ДЗЕН – https://zen.yandex.ru/id/5c86022fcd893400b3e4ea8c

Навигация по записям

: 17 комментариев

  1. А а если под потолком помимо кабелей проложены трубы водоснабжения- материал полипропилен в изоляции K-flex, фановые трубы канализации из полипропилена?
    Откуда взять эти данные для расчета горючей нагрузки

  2. По мне, так в статье упущено следующее: объём горючей нагрузки считается только для кабелей «НГ», и значения до 1,5; от 1,5 до 7, и более 7 л на метр КЛ будут справедливы только при условии исполнения кабельных линий запотолочного пространства с применением кабелей НГ. Наличие хотя бы одного кабеля или провода не НГ (ТРП, КПСВВ и т.п.) уже не даёт права на исключение даже если объём горючей нагрузки менее 1,5л. Извольте делать АУПС. или прятать такие кабели в мет трубу и т. п.

    1. Автор записи

      Здравствуйте! Вы немного не правы. Вы пишите “считается только для кабелей «НГ», и значения до 1,5; от 1,5 до 7, и более 7 л на метр К”.
      Прочитаем пункт еще раз дословно:
      11.1 Воздуховодов, трубопроводов или кабелей (проводов) с объемом
      горючей массы кабелей (проводов) 7 и более литров на метр кабель-
      ной линии (КЛ), в том числе при их совместной прокладке – оборудуются установками АПТ, независимо от площади и объема;…….КАК ВИДИТЕ, ЕСЛИ ПРОВОДА И КАБЕЛИ НЕ “НГ” И ОБЪЕМ ПРЕВЫШАЕТ 7 ЛИТРОВ, ТО СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ ПОЖАРОТУШЕНИЕ, а не только для “НГ”, как Вы пишите выше..
      Позиции в примечании ДО 1,5 литров и от 1,5 до 7 литров действительно рассматриваются только с применением кабеля типа “НГ”.
      11.2 Кабелей (проводов) типа НГ с общим объемом горючей массы от
      1,5 до 7 л на метр КЛ – независимо от площади АУПС. и в примечании пункт НЕ ОБОРУДУЮТСЯ г) при прокладке кабелей (проводов) типа НГ с общим объемом горючей массы менее 1,5 л на 1 метр КЛ за подвесными
      потолками, выполненными из материалов группы горючести НГ и Г1.
      ВЫВОД СЛЕДУЕТ ТАКОЙ:
      – ЕСЛИ ЕСТЬ КАБЕЛЬ НЕ “НГ” И ГОРЮЧАЯ НАГРУЗКА ПРЕВЫШАЕТ 7 ЛИТРОВ, ТО СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ ПОЖАРОТУШЕНИЕ.
      – ЕСЛИ ЕСТЬ КАБЕЛЬ НЕ “НГ” И ГОРЮЧАЯ НАГРУЗКА МЕНЕ 7 ЛИТРОВ И МЕНЕЕ 1,5 ЛИТРА НА МЕТР КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ, ТО ДАННЫЙ ВАРИАНТ НОРМАМИ НЕ ПРЕДУСМОТРЕН В ЧАСТИ РУКОВОДСТВА КАКИЕ СИСТЕМЫ В ЭТОМ СЛУЧАЕ ДЕЛАТЬ АПС ИЛИ АПТ ИЛИ ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ НАДО И ЭТО НЕ ЗНАЧИТ ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ АУПС И ВСЕ – С КАКОЙ ЭТО РАДОСТИ?
      – ЕСЛИ КАБЕЛЬ “НГ”, ТО ПРЕДУСМОТРЕНА СИГНАЛИЗАЦИЯ (ПРИ ГОРЮЧЕЙ НАГРУЗКЕ ОТ 1,5 ДО 7 ЛИТРОВ) И НИЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕ НАДО ПРИ НАГРУЗКЕ ДО 1,5 ЛИТРОВ.
      Ваше предложение “Извольте делать АУПС. или прятать такие кабели в мет трубу и т.п.” ничем не обосновано. ПОЧЕМУ СПРАШИВАЕТСЯ АУПС ДЕЛАТЬ, А НЕ АУПТ? ПОТОМУ ЧТО ВАМ ТАК НРАВИТСЯ??? Это не верно надо просто либо менять кабель на “НГ” или укладывать существующий кабель “НЕ НГ” в металлические трубы или короба для того чтобы попасть под соответствие пункту “а” приложения……т.е.
      а) при прокладке кабелей (проводов) в стальных водогазопроводных трубах или стальных сплошных коробах с откры-
      ваемыми сплошными крышками; КАК ВИДИТЕ ЗДЕСЬ ТРЕБОВАНИЙ К “нг” ОТСУТСТВУЮТ.

Цитата grek 25.01.2011 14:03:42

Мои вопросы осознано игнорируются?
–Конец цитаты—— – да не игнорируются ваши вопросы, уважаемый.
Просто на ваши вопросы однозначно не ответишь.
Мы все читаем один и тот же текст в табл.А.2 приложения А к СП5, а понимаем каждый по-разному.
Нормодатель специально нас так запутал своими изысками русского языка, что МПХ разберешься.
Например:
— в сноске №-1 дается понятие кабельного сооружения, в котором перечислены в том числе и двойные полы. Но тут же, в сноске №-2 перечисляются и кабельные сооружения и отдельно двойные полы. Зачем? Ошибка? Или сознательно? Непонятно. Но это только присказка.
— п.11 табл.А.2 говорит нам четко и конкретно о кабелях НГ и ПРГП1. Но тут же в подпункте 11.1 кабели уже любые (независимо от НГ и ПРГП1), а в подпункте 11.2 указаны кабели только с буквами НГ, но без ПРГП1. Та же самая история и с исключениями, указанными в пункте 1 сноски №-2. Нужно ли при выборе способа защиты учитывать исполнение кабелей (просто НГ или НГ+ПРГП или любой)? Или надо считать, что сноска относится ко всему пункту 11?. Но это только вторая присказка.
— если для упрощения понимания говорить только о кабелях, то пункт 2 в сноске №-2 будет выглядеть так: “В случае, если здание (помещение) в целом подлежит защите АУПТ, пространства за подвесными потолками и под двойными полами при прокладке в них…кабелей с объемом горючей массы кабелей более 7 л на 1 метр КЛ необходимо защищать соответствующими установками”. Какими соответствующими…? Ведь для данных условий (7 литров и более) уже написан подпункт 11.1, который однозначно требует АУПТ. Зачем второй раз писать одно и то же?
— убираем этот нелепый повтор и тогда пункт 2 в сноске №-2 будет выглядеть так: ” В случае, если здание (помещение) в целом подлежит защите АУПТ, но высота от перекрытия до подвесного потолка или от уровня черного пола до уровня двойного пола не превышает 0,4 м, устройство АУПТ не требуется даже при прокладке в них кабелей с объемом горючей массы кабелей более 7 л на 1 метр КЛ. Вот теперь становится понятней. Но не совсем. Это АУПТ можно в это узенькое пространство не засовывать, а просто АУПС нужна или нет при этих =менее 0,4 м=, но =более 7 л= ? Не ясно.
— Не ясно потому, что пункт 11.2 рассматривает только конкретный случай для кабелей типа НГ с общим объемом горючей массы от 1,5 до 7 л на метр КЛ. Вот здесь извольте АУПС независимо от площади и объема, как и для пункта 11.1. Но ведь для п.11.1 сделано исключение в случае высоты до 0,4 м.

Кроме всего прочего, во всем этом п.11 при перечислении элементов и условий используются несколько разных по смыслу оборотов =и=, =а также= и =или=. Если нормодатели используют эти различные обороты сознательно, то получается, что, например:
— в подпункте 11.1, а также в пункте 2 сноски №-2 условием защиты пространства является одно из двух – ИЛИ прокладка трубопроводов… ИЛИ прокладка кабелей…
А вот в самом п.11 используется оборот =а также=. Получается, что защищать пространства нужно только в том случае, если проложены И трубопроводы, И кабели.

Нелепости и неясности можно продолжать, но ини уже не будут относиться к вашему вопросу.
Так что, чтобы ответить на конкретный ваш вопрос, нужно знать:
— сам подвесной потолок выполнен из материалов какой группы горючести?
— исполнение используемых кабелей – без исполнения, просто НГ или НГ+ПРГП. А если ПРГП, то какое именно?
— способ прокладки кабелей (трубы, короба (какие?) или открыто?
— назначение кабелей? Может можно воспользоваться п. в) пункта 1 сноски №-2?
— ну и, естественно, =литры на метры= нужны однозначно.

Вот поэтому с вами и не захотел никто связываться и однозначно отвечать на ваш вопрос.
Короче – ЧТОБЫ ВСЕ ОНИ БЫЛИ ЗДОРОВЫ!!!

Во время постройки здания первостепенное значение придается пожарной безопасности. От установки необходимых датчиков зависит жизнь людей. По этой причине в помещении монтируются датчики сигнализации. Если на потолке гипсокартонная конструкция, эти приборы могут быть установлены на ней. В этом случае возникают некоторые вопросы: каковы требования к противопожарной безопасности? Когда необходима установка извещателей, а когда нет?

Требования к пожарной системе

В документах противопожарной безопасности указано, что датчики дефинируются величиной горючей массы одного метра проводки. Они не устанавливаются в тех местах, где гореть нечему. Но, если они необходимы к ним есть требования:

  1. Во время установки соблюдайте расстояние между базовым потолком и подвесным, его должно быть достаточно для размещения проводов и датчиков.
  2. Правильно подсчитайте количество приборов и горючих материалов, чтобы обеспечить в полной мере безопасность.
  3. Обследуйте тщательно потолочную поверхность, чтобы выявить участок, где самое плотное расположение кабеля и других коммуникаций. Проводка должна находиться на расстоянии 30 см друг от друга.
  4. Определите погонный метраж каждой марки кабеля в отдельности. Чтобы сделать это правильно, обратитесь к специальной таблице с данными горючих веществ (измеряются в литрах).
  5. Если число составляет меньше чем 1,5 литра, тогда за подвесным потолком нет надобности устанавливать извещатели. В противном случае необходима установка шлейфа, а значит и датчиков.

Разновидность датчиков

У этих приборов есть различия и разделить их можно по некоторым параметрам. Источники срабатывания датчиков – тепло, дым и огонь.

Отличаются они по характеру обнаружения.

Точечные – это дымовые и тепловые извещатели, которые контролируют ситуацию только в том месте, где они установлены. Используются чаще всего.

Линейные – это датчики используемые реже, ведут контроль повышения температуры или дыма в частях линейного пространства здания.


Соединяются они с контрольными приборами проводным и беспроводным методами.

Адресные – это система сигнализации, которая отождествляет каждый в отдельности извещатель.


Автономные – это датчики, которые снабжены звуковым оповещателем и встроенным аккумулятором. Подключаться ему к прибору нет необходимости, так как использование в больших зданиях затрудняет проверку действия.


На рынке недавно стали известны датчики двухточечные. Что они представляют собой? Это два прибора, находящиеся в одном корпусе, но расположены на расстоянии 80 сантиметров друг от друга. Один датчик контролирует базовый потолок, а второй – подвесной. От отдельных шлейфов идет подключение обеих датчиков к 6-ти контактной базе. Этот вариант упрощает и демонтаж, и монтаж приборов, которые обслуживают пространство, находящееся между потолками.

Датчик дыма

Устанавливают такие приборы в тех местах, где может возгорание сопровождаться большим количеством дыма. Это – офисные помещения, кинотеатры, клубы и торговые предприятия.

Современные извещатели достаточно привлекательны внешне, интерьер не портят. Монтируются методом врезки, что помогает использовать их на потолках из гипсокартонных листов.


Грубейшее нарушение – отказ от фиксации шлейфов проводки непосредственно к контрольным приборам.

Датчики могут сработать ложно и этому способствуют иногда люминесцентные лампы. Это происходит в том случае, когда не придерживаются нормы расстояния датчиков и ламп. Реагируют еще приборы на наводку арматуры потолочной фиксации. Чтобы этого избежать, подбирайте качественный товар.

Инфракрасный линейный датчик

Когда необходима пожарная сигнализация в больших помещениях, рекомендуют приобретать именно такой вид датчиков, а не точечный. Цена конечно же выше, но оборудование всей системы обойдется в разы дешевле.


Когда не требуется монтаж датчиков
  • Провода скрыты в гофрированные трубы или специальные коробки из стали.
  • Кабеля в изолированных трубках.
  • Прокладка произведена одножильной проводкой электрического питания типа НГ.
  • Применялась прокладка проводки типа НГ, но которая не содержит горючих веществ более 1,5 литра на один метр.

Установка датчиков

Где и сколько приборов установить, написано в рекомендациях. Советуется устанавливать многоточечные. При монтаже за подвесной конструкцией точечного датчика придерживайтесь расстояния от стены не менее чем на 0,5 метра, а от перекрытия 0,1 – 0,3 метра. Прокладка датчиков запрещается в углах между потолком и стенами. Расстояние от светильников должно быть не меньше пол метра и располагать их следует так, чтобы вокруг каждого прибора было свободное пространство на расстоянии 0,5 метра.

Монтируя беспроводной прибор при отсутствии вентиляции, располагайте их за конструкцией в свободном пространстве, только в верхней части.

Неадресные извещатели требуют отдельных шлейфов для подсоединения в пространстве между потолками. Устанавливайте над главным датчиком, который смонтирован в потолке. Сам датчик снабдите мощным световым индикатором. Подключение прибора обеспечивает контроль исправности и действия датчика и электрической цепи.

Инструкция монтажа

Для начала определяется количество, место, расстояние приборов. Иногда датчики приходится монтировать и в подвесной конструкции, и за ней.

Фиксировать датчики можно только к несущим деталям: на каркас или бетонное перекрытие.


Прокладка датчиков бывает двух видов: врезной и накладной.

Второй способ проще, но не эстетично выглядит. Чтобы сделать врезку используйте специальные кольца или другие приспособления. Учитывайте, что датчики изготовлены из пластмассы или металла.

На гипсокартонных потолках чаще применяется монтаж методом врезки, он имеет красивый внешний вид, а на пластиковых панелях, только такой способ и применяется, ведь для накладных материал слишком слабый.

Схема подключения датчиков

Нормы пожарной безопасности рекомендуют применять только кабели огнестойкие и с изоляцией, которые не распространяют горение. Жилы у них должны быть медные и с сечением не менее 0,5 мм. Схема находится на упаковке с датчиком и на блоке контроля. Они не сложные и похожи между собой. Главное соблюдать очередность выполнения работ и правильно соединить контакты.

Подключайте прибор только при отключенном питании. После монтажа и соединения цепи, лучше еще раз проверить насколько правильны соединения и работоспособность системы.

Размещение датчиков

Необходимо четыре извещателя, если они подключены попарно к разным шлейфам, имеющим один порог.

Два прибора, если подключение происходило по схеме, которая требует последовательного срабатывания не менее чем двух приборов и с гарантией замены при необходимости.

Два датчика, если они имели подключение к схеме, когда срабатывает один прибор.

Из этого следует вывод, что нормы таковы: за потолочной конструкцией в обязательном порядке монтируются два датчика, если они по типу адресные. Такое же количество требуется, если приборы аналоговые.

Если они аналоговые, но подключение идет от двух электрических цепей контрольных приборов, которые имеют один порог срабатывания.

Разрешается установка в комнате одного датчика адресного типа, если система сигнализации не управляет пожаротушением и гарантирует отсутствие ложного срабатывания.


Меры безопасности

Если питающее напряжение разное, тогда проводку для системы пожаротушения и сигнализации монтируют в отдельных коробках. Если прокладка выполняется открытым способом, а защиты нет, тогда между проводкой и жгутами с разным напряжением расстояние должно быть не меньше чем 0,5 м. Применяя одножильные провода, расстояние снижают вдвое.

В местах скопления народа за пожарной безопасностью наблюдают строже. В местах для развлечений или ночных клубах и других учреждениях действуют особые требования к безопасности.

Устанавливая потолки из гипсокартонных листов, можно столкнуться с одними и теми же проблемами. Конструкция должна отвечать нормам пожарной безопасности, к тому же иметь эстетический вид и быть функциональной.

Ячеистый потолок соответствует этим нормам. Он выполнен из алюминия. Это материал, который не горит и не способствует тому, чтобы огонь распространялся. Конструкция открытая, как решетки с разными размерами и рисунками. Такие свойства помогают установить пожарную сигнализацию за гипсокартонной конструкцией, при этом не создавая никаких помех для функционирования установленных систем.

В стоимость выполнения подвесных потолков входит работа по вентиляции, установка инженерных коммуникаций, монтаж светильников и электрических проводов.

Требования, которые выдвигаются к датчику, устроенному за потолком – это, чтобы ему не препятствовало ничего сработать в нужное время, и находящиеся в помещении могли его покинуть. По этой причине материал не должен быть горючим, разрушаться от высокой температуры или воздействия пламени. Установленная правильно пожарная сигнализация на потолке эффективна в действии. Минеральное волокно не загорается и замедляет процесс пожара, что позволяет обеспечить эвакуацию людей. Стандартная толщина минерально-волокнистых плит составляет 1,5 сантиметра. Они защищают от огня снизу и сверху пространство между потолками и все помещение.

Так как действие этих датчиков, если устанавливать в домашних условиях, спасают жизни людей, их монтируют в квартирах и домах. Сигнализация, которая находится за подвесным потолком, предупреждает о задымлении или от возгорания. По этой причине можно избежать неприятных последствий, которые приносит огонь. Ведь пожары часто случаются в тот период, когда люди спят и не могут успеть убежать. Это приводит к тому, что жильцы получают сильное отравление угаром или дымом, в других случаях и вовсе возможен летальный исход.

Пожарные извещатели разделяются на пожарные и дымовые. У них одинаковая функция – предупредить об опасности.

Различаются они только тем, что дымовая сигнализация срабатывает, когда появляется дым или источник нагрева. Такие датчики применяются чаще всего и стоимость их доступная. Пожарная сигнализация может сработать от одиночного датчика.

В домашних условиях достаточно иметь один датчик, который работает на батарейках. Некоторые приборы функционируют от сети 120 вольт, а если отключат электричество тогда получают питание от батарейки. Менять батарейки следует один раз в месяц.

Требования к установке

Это пункты, которые применяют, чтобы впоследствии не было проблем и ошибок.

  1. Датчик подключают таким образом, чтобы после демонтажа не нарушать работу других.
  2. Поверхность, на которую он устанавливается не должна переноситься без использования инструмента. К тому же сам прибор следует повернуть так, чтобы оптический индикатор смотрел в сторону главного входа в помещение.
  3. Приемно-контрольный прибор помещают ближе к центральному входу. Если на объекте круглосуточное дежурство, в помещении, где находится охрана устанавливают пульт индикации и управления.
  4. В здании, где находится основная система пожарной безопасности, другие локальные системы подключают к ней, чтобы обеспечить подачу сигналов: «Неисправность» или «Пожар».

Как установить извещатели смотрите на этом видео:

Снова о противопожарной защите пространства за подвесным потолком

  1. Статьи
  2. Системы ОПС и СОУЭ
  3. Снова о противопожарной защите пространства за подвесным потолком
Часть 1

Несколько лет назад в отраслевых СМИ и на порталах по пожарной безопасности появлялось множество публикаций [1 – 4] посвященных проблеме реализации технических решений для противопожарной защиты запотолочного пространства. Серьезной критике подвергались, так называемые двухсторонние пожарные дымовые извещатели, а традиционный способ защиты запотолочного пространства с помощью извещателей, установленных на основном потолке, обладал известными трудностями в обслуживании таких извещателей.

Инновационное решение данной проблемы было запатентовано в 2005 году частным предприятием «Артон» сначала как украинское изобретение № 73398 [5] «Дымовой пожарный извещатель». Затем аналогичные технические решения было запатентованы и в России, и в Евразийском патентном ведомстве (патенты № № 2265888 и 007944). И главное было в том, что потребителям предлагались несколько вариантов двухточечного дымового пожарного извещателя, каждый из которых обладал двумя блоками обработки, разнесенными в пространстве.

В формуле изобретения также было представлено несколько вариантов конструктивного исполнения двухточечного извещателя. Отличительными особенностями среди других технических решений, является то, что дополнительно к основному блоку обработки двухточечный извещатель содержит еще один дополнительный блок обработки дыма. Оба блока обработки расположены на одной вертикальной оси, повернуты друг к другу основами и жестко соединены между собой.

Наиболее подходящей для реализации в условиях серийного производства оказалась конструкция двухточечных извещателей ИП-2.1, ИП-2.2 (рис.1). Эти извещатели различаются между собой только схемой подключения к шлейфу пожарной сигнализации: ИП-2.1 подключается по двухпроводной схеме, а ИП-2.2 – по четырехпроводной схеме.

Рис. 1

Для реализации данной задачи пришлось разработать и специальные базовые основания, которые обеспечили бы не только подключение извещателей к шлейфу сигнализации, но и прохождение через них верхнего блока обработки двухточечного извещателя.

Подключение ИП-2.1 к шлейфу пожарной сигнализации происходит с помощью базового основания Б103-02 (рис. 2), в котором применены контакты, соответствующие патентам Украины на изобретения № № 85211 и 87554 [6, 7]. ИП-2.2 подключается по четырехпроводным схемам с помощью базового основания Б103-03 (рис. 3) с одним разрывным контактом.

        

Рис. 2 Рис. 3

В этих базовых основаниях имеется значительное сквозное отверстие, позволяющее через него вводить верхний блок обработки двухточечного извещателя. А для этого нужно, чтобы выполнялось неравенство:

Ø А ≥ Ø В, Ø А ≥ Ø С,

 

где Ø А – минимальный поперечный размер сквозного отверстия базового основания;

Ø В – максимальный поперечный размер дополнительного блока обработки;

Ø С – максимальный поперечный размер штанги.

Блок-схема двухточечного извещателя приведена на рис. 4, где

1 – основной блок обработки;

2 – основа;

3 – электронный блок;

4 – контакты извещателя;

5 – индикатор;

6 – оптико-электронный сенсор;

7 – дымовая камера;

8 – базовое основание;

9 – шлейф пожарной сигнализации;

10 – внешний индикатор;

11 – контакты базового основания;

12 – дополнительный блок обработки;

13 – основа дополнительного блока обработки;

14 электронный блок дополнительного блока обработки;

15 – оптико-электронный камера дополнительного блока обработки;

16 – дымовая камера дополнительного блока обработки;

17 – проводники, соединяющие электронные блоки;

18 штанга.

 

Рис. 4

Нижний блок обработки двухточечного извещателя сочленяется с базовым основанием с помощью традиционных контактов пожарных извещателей [8]. Базовое основание может быть установлена в декоративном кольце (см. рис.1), которое скрывает неровности отверстия в подвесном потолке. Прокладывают и крепят провода шлейфа пожарной сигнализации в базовое основание так, чтобы сквозное отверстие в нем оставалось свободным и проводники не препятствовали введению и расположению в нем двухточечного извещателя.

Схемотехнические решения, примененные в этих извещателях, также защищены патентами на изобретения Украины № № 81529, 85270 и 85273 [9 – 11]. Первый из них посвящен температурной стабилизации мощности инфракрасного излучения. Второй – стабилизации тока потребления в различных режимах работы извещателя, при этом формируя различные оптические сигналы желтым и красным индикаторами. А третий патент отвечает за согласование аналоговых входов микроконтроллера с выходами фотоприемников инфракрасного излучения. Извещатели обеспечивают периодическое проведение самодиагностики, контролируют состояние камер дымовых сенсоров, обеспечивающих компенсацию дрейфа (запыленность камер дымовых сенсоров) и в случае необходимости формируют оптические сигналы «Неисправность» желтым индикатором. Такая индикация указывает на потребность в техническом обслуживании извещателя.

Всего двухточечный извещатель может находиться в семи режимах работы, а желтый и красный индикаторы отображают эти режимы работы обоих сенсоров:

  • Дежурный;
  • Пожар верхнего сенсора;
  • Пожар нижнего сенсора;
  • Пожар верхнего и нижнего сенсоров;
  • Неисправность верхнего сенсора;
  • Неисправность нижнего сенсора;
  • Неисправность верхнего и нижнего сенсоров.

Извещатели ИП-2.1 и ИП-2.2 изготовляют в трех исполнениях по расстоянию между сенсорами основного и дополнительного блоков обработки: 200, 400 и 600 мм. Именно этим размером достигают ограничения по высоте подвесного потолка тех помещений, где могут применять такие извещатели. Процедура снятия изделия для технического обслуживания ничем не отличается от снятия обычного точечного извещателя.

Подключение извещателей ИП-2.1 к ППКП с постоянно токовым шлейфом осуществляется по схеме, приведенной на рис. 5. Благодаря применению стабилизации тока на выходах 1 и 2 извещателя достигается минимизация количества элементов, которые устанавливают на базовых основаниях.

Рис. 5

Подключение извещателей ИП2-1 к ППКП со знакопеременным шлейфом осуществляется по схеме, приведенной на рис. 6. За счет соединения контактов 1 и 2 увеличивается вдвое ток от положительной фазы состояния шлейфа.

Рис. 6

В случае применения извещателей ИП2-2 нужно в каждой базе устанавливать резистор Rв, который подключается параллельно контактам реле извещателя. Кроме этого, обязательно нужно в конце каждого шлейфа устанавливать оконечное устройство УК-4. Только тогда, когда отсоединить извещатель от базового основания, на ППКП будет формироваться сигнал неисправности.

Рис. 7

Применение двухточечных извещателей в Украине нашло отражение и в государственных строительных нормах. Так, в приложении Б ДБН В.2.5-56: 2010 [12]  приведено определение:

“Двухточечный пожарный извещатель – пожарный извещатель, который содержит в своей конструкции два чувствительных элемента, расположенных на одной вертикальной оси и конструктивно скрепленных между собой так, что при установлении их в базу один из них будет находиться над базой, а второй, на котором расположены индикаторы состояния обоих чувствительных элементов – под базой”.

А в пункте 6.2.13 этого документа есть примечание: “Для защиты помещений с наличием подвесных потолков высотой до 0,9 м включительно могут быть применены двухточечные пожарные извещатели”.

 

Литература:

  1. Попов М. “Что у Вас в запотолочном пространстве?”. 03.12.2002
  2. “Растолкуйте новичку” дискуссия на форуме Security-bridge
  3. Баканов В. “Инновационное решение для противопожарной защиты помещений с подвесными потолками”, ж. Пожежна безпека, 2008 г. № 6, – с. 28.
  4. Патент Украины на изобретение № 73398 «Дымовой пожарный извещатель», бюл. № 7, 2005 г.
  5. Патент Украины на изобретение № 85211 «Контакт базы пожарного извещателя», бюл. № 1, 2009 г.
  6. Патент Украины на изобретение № 87554 «Контакт базы пожарного извещателя», бюл. № 14, 2009 г.
  7. Маслов И. “Контакт? Есть контакт! На долго ли…” ж. БДИ, 2005 г., № 1, – с. 17
  8. Патент Украины на изобретение № 81529 «Дымовой пожарный извещатель», бюл. № 1, 2008 г.
  9. Патент Украины на изобретение № 85270 «Дымовой пожарный извещатель», бюл. № 1,    2009 г.
  10. Патент Украины на изобретение № 85273 «Дымовой пожарный извещатель», бюл. № 1,     2009 г.
  11. ДБН В.2.5-56:2010 Инженерное оборудование зданий и сооружений. Системы противопожарной защиты.
Часть 2

Вновь возвращаясь к теме защиты запотолочного пространства, целесообразно напоминать, что инновационные решения – двухточечные извещатели ИП-2. 1 и ИП-2.2 уже не раз проходили сертификационные испытания как в Украине на соответствие стандарту  ДСТУ EN 54-7 [13], так и в России по техническому регламенту и соответствующим разделам ГОСТ Р 53325 [14].

Очень непростой была судьба этих изделий в России, поскольку там уже существовали псевдоинновационные решения – двунаправленные извещатели. Причем существовали они вопреки законам физики и благодаря «письмам счастья», которые выдавали чины из МЧС. Так изготовитель ИП212-3СУ рекламировал упомянутое изделие как единственный в России извещатель, который может быть использован для одновременного контроля как основного помещения, так и межпотолочного пространства высотой до 1 м благодаря специальным щелям в корпусе извещателя (рис. 8), где:

  1. извещатель ИП212-3СУ;
  2. нижние щели;
  3. верхние щели;
  4. подвесной потолок;
  5. монтажное устройство.

Рис. 8

Такая возможность была подтверждена письмом ВНИИПО, Санкт-Петербургской филиалом № 06-03/97 от 03. 02.99 «О возможности защиты пространства за подвесным потолком извещателями ИП 212-3СУ». Однако один из авторов упомянутого письма ВНИИПО, а именно Сычев Сергей Васильевич, в своем письме в Интернет-газету OXPAHA.ru [15] утверждал, что специалисты ВНИИПО провели сравнительные испытания извещателей на подвесном потолке при различной его высоте – от 0,5 до 1 м. Результаты этих испытаний были отрицательными (извещатели не срабатывали). А единственный факт, подтвержденный экспериментами, о котором говорится в письме ВНИИПО, так это то, что эти извещатели лучше обнаруживают дым, чем тепловые. К слову, отрицательные результаты испытаний были подтверждены не только наблюдениями, но и измерениями и видеосъемкой распространение дыма за подвесным потолком!

Наверное, потому, что такое псевдоинновационное решение не было запатентовано, быстро увеличивалось количество производителей пожарных извещателей, которые в начале века стремились скорее ввести в оборот такую «новинку». Началась настоящая борьба владельцев бизнеса с элементарными законами физики за возможную прибыль. И уже не важно, что дым как продукт горения имеет высокую температуру, чем окружающий воздух, и в помещениях он стелется по потолку.

Оказывается, можно получить вполне законное решение, что для отдельно взятого извещателя, в отдельно взятом случае, законы физики не действуют: для этого извещателя дым стелется по полу. Вот так и появлялись новые “письма счастья” для новых производителей …

О нескольких веских причин, по которым двунаправленный извещатель с вертикальной продувкой не может быть использован для контроля не только межпотолочного пространства, но и основного помещения, говорилось в статье Максима Попова [1]. Однако в этой публикации не было предложено ни одного нового решения указанной проблемы защиты запотолочного пространства.

Попыткой решения указанной проблемы было предложение специалистов ЗАО “АРГУС-СПЕКТР”, которые запатентовали изобретение № 2178919 “Устройство для обнаружения пожара в помещениях с межпотолочным пространством” [16]. Они предложили использовать для контроля двух пространств, разделенных подвесным потолком (рис. 9), также один извещатель 1. Этот извещатель 1, установленный на основном потолке 5, был связан с дымовым каналом – трубой 2 соответствующей длины и заданным внутренним диаметром. Труба 2 была установлена вертикально между извещателем 1 и отверстием 3 в подвесном потолке. Со стороны подвесного потолка в дымовой канал устанавливался специальный дефлектор 4, который обеспечивал беспрепятственное прохождение дыма из основного помещения по дымовому каналу 2 к извещателю 1. Зазор надлежащего размера между верхним концом трубы 2 и извещателем 1 обеспечивал доступ к нему дыма, который мог бы возникнуть в запотолочном пространстве. Контроль за состоянием извещателя осуществлялся с помощью внешнего устройства оптической сигнализации (ВУОС) 6, вынесенного на внешнюю сторону фальшпотолка.

Однако за десять лет ЗАО “АРГУС-СПЕКТР”, которое осваивает много новинок, не смогло довести данное техническое решение до серийного выпуска технических средств, пригодных для защиты разделенных пространств. Пожалуй, упомянутое техническое решение непригодно для практического внедрения, поскольку проблема технического обслуживания извещателя, установленного в запотолочном пространстве, этим патентом не решена.

Рис. 9

Реальному началу использования в России двухточечных извещателей способствовала публикация Игоря Геннадьевича Неплохова [3]. А для удовлетворения требований нормативных документов Российской Федерации также был разработан специальный вариант двухточечного извещателя – ИП-2.4 [17], который подсоединяли к двум шлейфам пожарной сигнализации, гальванически разделенным между собой. В таком извещатели применены дополнительные инновационные решения. Во-первых, это базовое основание с двумя разрывными контактами. В случае разъединения извещателя с базовым основанием неисправность возникала в двух шлейфах пожарной сигнализации. Во-вторых, извещатель имел два независимых индикатора красного цвета для состояния пожарной тревоги по каждому блоку обработки и индикатор желтого цвета для индикации других состояний извещателя. В-третьих, для возврата извещателя в исходное состояние необходимо было сбрасывать напряжение питания по обоим шлейфам одновременно или отдельно по каждому шлейфу, который находился в состоянии пожарной тревоги. Разумеется, такой извещатель был дороже извещатель ИП-2.1, который подсоединяли к одному шлейфу пожарной сигнализации. Другого выхода просто нет. Если больше дополнительных условий должен выполнять извещатель, то сложнее он становится и естественно возрастает его цена. Однако такой путь устраивает не всех производителей.

Снова находятся желающие пренебрегать объективными законами физики и экономики. Так на сайте одного известного в Украине и в России производителя появляется новое псевдоинновационное решение “запотолочного извещателя” (см. рис. 10). Изучение инструкции по монтажу “Комплекта монтажных частей извещателя запотолочного” [18] позволяет сделать вывод, что потребителю предоставляется комбинация из сертифицированных изделий, которая сама никогда не могла бы быть сертифицированной.

Рис. 10

В комплект монтажных частей извещателя запотолочного входят два сертифицированных пожарных дымовых извещателя. Но в этом комплекте расположение дымовых извещателей в пространстве не одинаковое! Так и хочется спросить у производителя этой “новинки”: разве в запотолочном пространстве снова действуют свои законы физики?

То, что производитель этого комплекта не проводил сертификационных испытаний такого изделия как компонента типа 1 по ГОСТ pr EN 54-13: 2004, так это очевидно. На сайте производителя не представлено ни какого сертификата, а он должен быть для изделия такого типа!

Не проводил этот производитель и квалификационных испытаний комплекта, потому что в процессе испытания по п. 5.3 “Зависимость от направления” ДСТУ EN 54-7:2003 или по п. 4.7.2.7 ГОСТ Р 53325-2009 для дымового извещателя нельзя было бы получить положительных результатов. Расположенный в дымовом канале извещатель, как верхний из комплекта, показал бы такую восьмерку диаграммы направленности, в которой соотношение значений порога срабатывания было бы гарантировано большим 1,6. Если извещатель вернуть базой к воздушному потоку, то его чувствительность будет в 3 – 4 раза меньше, чем в направлении максимальной чувствительности. Известно также, что эта несимметрия будет проявляться еще больше при уменьшении скорости воздушного потока. Таким образом, и при испытаниях на тестовые пожара, согласно п. 5.18, этот комплект не будет соответствовать критериям годности.

Зная, как сложно происходят испытания извещателей по тестовым пожарами [19], можно только догадываться, какими могли бы быть результаты испытаний такого комплекта. Избежать этих несоответствий ДСТУ EN 54-7:2003 и ГОСТ Р 53325-2009 можно было бы изменением положения верхнего извещателя так, чтобы оба извещателя были обращены базовыми основаниями друг к другу. Но такое решение подпадает под действие формулы изобретения UA73398. А приобретать лицензию у патентообладателя производитель комплекта не планирует, вот и предлагает потребителям – инсталляторам и проектантам – несертифицированное техническое решение на основе сертифицированных извещателей. Но ответственность за применение такого псевдоинновацийного решения возлагается уже на тех, кто его будет применять в своих проектах.

Из приведенных примеров видно, что не все изобретения внедряются, но действительно инновационные решения подкреплены одним или несколькими патентами на изобретения, а вот псевдоинновационные решения такой поддержки не имеют.

 

Литература

  1. ДСТУ EN 54-7:2004 Системи пожежної сигналізації. Частина 7.
  2. ГОСТ Р 53325-2009 Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний
  3. Письмо по поводу статьи М. Попова. 05.02.2003.
  4. Патент России на изобретение № 2178919 «Устройство для обнаружения пожара в помещениях с межпотолочным пространством», бюл. № 4, февраль 2002
  5. Извещатель пожарный дымовой двухточечный для разделенных пространств ИП-2.4. Паспорт      МЦИ 425239.004 ПС
  6. Инструкция по монтажу АКПИ. 425921.004ИМ3. Комплект монтажных частей извещателя запотолочного.
  7. Баканов В. “Взгляд на Пожарные дымовые извещатели через призму тестовых пожаров” ж.    F + S: Технологии безопасности и противопожарной защиты. – 2010 г., – № 1, с. 26.

Источник: Sec (.ru)

Проектирование и монтаж автоматической пожарной сигнализации под ключ в Москве и области

Проектирование, монтаж и пуско-наладочные работы установок автоматической пожарной сигнализации в кратчайшие сроки с гарантией на оборудование и все работы.

Наша компания проводит работы по проектированию и монтажу установок пожарной сигнализации в Москве и Московской области. После проведения монтажных работ предоставляется гарантия один год. На техническое обслуживание пожарной сигнализации предоставляется скидка. 
Пожарная сигнализация – инженерная система, предназначенная для обнаружения ранних признаков возгорания (дыма, пламени или повышенной температуры), передачи сигналов о пожаре на приемные приборы, оповещения людей и запуска других систем противопожарной защиты.  

Пожарные системы сигнализации

Здания и сооружения должны быть оборудованы системами противопожарной защиты согласно требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности и СП 5.13130. Установка пожарной сигнализации может быть как самостоятельной инженерной системой безопасности, так и являться одной из частей комплекса систем пожарной безопасности и обычно интегрируется в общие инженерные системы зданий и сооружений. Автоматическая пожарная сигнализация должна быть всегда в работоспособном состоянии, передавать сигналы о возгораниях на контрольно-приемные приборы, оповещать людей о пожаре и управлять другими системами противопожарной защиты – открывать двери с контролем доступа, опускать лифты на первый этаж здания, запускать систему дымоудаления, системы пожаротушения, передавать, при необходимости сигнал в пожарную охрану. Охранно-пожарная сигнализация – это система автоматической пожарной сигнализации с интегрированной системой охраны.  
Автоматическая пожарная сигнализация – инженерная система, предназначенная для раннего обнаружения признаков пожара, передачи сигнала на приемно-контрольные приборы, в пожарную охрану, оповещения людей о пожаре и управления  их эвакуацией, управления другими инженерными системами здания, влияющих на безопасность людей и третьих лиц, в автоматическом режиме без участия человека.


Принцип работы пожарной сигнализации При возгорании, горючие материалы сначала выделяют дым, а только потом открытое горение и температуру. Он может достаточно быстро заполонить объем помещения, где произошел пожар. Дым опасен тем, что в нем невозможно ориентироваться, он достаточно быстро нагревается и токсичен для человека. Сопровождает это все открытое горение – которое подпитывается кислородом. До наступления критического значения по потери видимости из-за дыма, может пройти очень мало времени. От нескольких секунд до пары минут. Только потом за ним повышаются токсические показатели продуктов горения и снижается содержание кислорода.  Поэтому очень важно быстро обнаружить дым и оповестить об этом людей. Для обраружения дыма используют датчики пожарной сигнализации, которые установлены внутри дымовых пожарных извещателей. Пожарные извещатели бывают тепловые и дымовые. Тепловые пожарные извещатели используют в помещениях, где возможно начало пожара без дыма или наоборот, по технологии может быть сильная запыленность или загазованность – кухни, производственные участки и тд.

На что реагирует пожарная сигнализация?

Дымовые пожарные извещатели реагируют на содержание дыма в воздухе с помощью оптических датчиков. Если в помещении много пыли, то датчики необходимо чистить, при проведении технического обслуживания. Тепловые пожарные извещатели реагируют на повышение температуры. При изменении каких то нормальных значений по дыму или температуре, на приемное-контрольный прибор через огнестойкие кабельные линии передается сигнал “Внимание”. Таким образов система показывает, что происходит, что то не то. 

Адресная и аналоговая пожарная сигнализация 

Все сигналы с системы должны приходить к диспетчеру, который уже принимает решение о том, вызывать пожарную охрану или нет. После того, как пожарный извещать обнаружил задымление или повышение температуры и после сигнала “внимание” передает сигнал “пожар”, диспетчеру необходимо визуально подтвердить пожар или отключить пожарную сигнализацию. Для этого необходимо пойти и посмотреть то помещение, в котором установлен пожарный датчик, передающий сигнал о пожаре. Адресная система пожарной сигнализации позволяет видеть и контролировать каждый пожарный извещатель на АРМ – автоматическом рабочем месте. То есть можно не только видеть в каком помещении возможное возгорание, но и какой извещать обнаружил пожар. Этот конкретный извещатель можно отключить дистанционно. Или увидеть срабатывают соседние извещатели, если пожар развивается. Адресная система позволяет оперативнее решать вопросы по обнаружению пожара, а так же проводить мероприятия по ремонту и техническому обслуживанию. Аналоговая система пожарной сигнализации не позволяет видеть какой именно сработал пожарный датчик. Но показывает шлейфы – кабельные линии, на которых установлены извещатели. То есть при пожаре, вы увидите на каком проводе (кабеле) произошел пожар. Аналоговая пожарная сигнализация немного дешевле при установке и является отличным вариантом для небольших предприятий и группы помещений.

Огнестойкая кабельная линия

Огнестойкая кабельная линия (ОКЛ) – это кабельная линия и электропроводка, которая должна обеспечивать работоспособность системы противопожарной защиты в течение времени, необходимого для эвакуации людей при пожаре, а также в течение времени выполнения функций системы ППЗ. Кабель для пожарной сигнализации должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 53316–2009.
Часть 2 статьи 82 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности – “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 эвакуации людей в безопасную зону”.  
СП 6.13130.2013 “Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности”
п. 4.9 Работоспособность кабельных линий и электропроводок СПЗ в условиях пожара обеспечивается выбором вида исполнения кабелей и проводов, согласно ГОСТ 31565-2012, и способом их прокладки. Время работоспособности кабельных линий и электропроводок в условиях воздействия пожара определяется в соответствии с ГОСТ Р 53316.
п. 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.


Монтаж пожарной сигнализации   

Монтаж пожарной сигнализации – это комплекс работ по реализации проекта системы автоматической пожарной сигнализации. Монтаж может осуществлять только организация, имеющая лицензию МЧС России. Установку системы должны проводить обученные в данной области специалисты. Для монтажа оборудования используется специализированный поверенный инструмент и сертифицированное оборудование.

При монтаже установок автоматической пожарной сигнализации должны заполнятся кабельные журналы и составляться акты выполненных работ, а так же акты проведенных скрытых работ. Итогом окончания работ является Акт ввода в эксплуатацию системы автоматической пожарной сигнализации в котором отражается результат комплексных испытаний. 


Проектирование пожарной сигнализации 

Проектирование пожарной сигнализации – это процесс по определению характеристик и компонентов системы пожарной сигнализации. Итого проектирования автоматической пожарной сигнализации является разработанный проект. Для проектирования пожарной сигнализации используются нормы Российской Федерации. Основными документами являются Федеральный закон РФ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности” от 22.07.2008 N 123-ФЗ и Свод правил СП 5.13130.2009 “Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования”. Если проектирование системы ведется в составе Проектной документации согласно 87 Постановлению Правительства, то данный проект должен пройти соответствующее согласование в органах Государственной экспертизы проектов. Если проект пожарной сигнализации разрабатывается для уже эксплуатируемого объекта, то проект не подлежит согласованию органами государственного контроля и надзора. Проект пожарной сигнализации передается от Исполнителя Заказчику. Для согласования Проекта Заказчик может привлекать третьих лиц в качестве экспертов для выдачи мотивированных замечаний.

Обычно автоматическая пожарная сигнализация, как самостоятельная инженерная система безопасности не проектируется. В систему пожарной сигнализации обычно включается система оповещения и управления эвакуацией людей. 

Проект включает в себя схемы подключения оборудования, спецификация оборудования. Для проектирования должны использоваться актуальные архитектурно-проектировочные решения. Проект пожарной сигнализации выпускается как на бумажном носителе, так и в электронном виде. Такой проект, если он не входит в состав проектной документации, подлежащей обязательной госэкспертизе проектов, согласования в органах МЧС не требует.

Проект автоматической пожарной сигнализации после окончания монтажных работ должен хранится на объекте защиты и предъявляться по первому требованию инспектора МЧС.
Для выполнения проекта пожарной сигнализации необходимо предоставить (желательно в электронном формате) планировочные решения объекта.

Оформите заявку на сайте и мы свяжемся с вами в ближайше время, а также ответим на все интересующие вопросы.



Наши клиенты


Пожарная сигнализация под ключ

Выполним все работы от проекта до пуско-наладки, подготовим все документы для прохождения проверки МЧС.


3 месяца обслуживания в подарок

После окончания монтажных работ, мы дарим 3 месяца технического обслуживания




Прайс-лист на установку пожарной сигнализации

Монтаж одного пожарного извещателя

от 1900 руб

Монтаж одного метра кабеля в гофротрубе

от 90 руб

Монтаж одного оповещателя о пожаре

от 2300 руб

Монтаж приемно-контрольного прибора

от 3000 руб

Стоимость монтажа установок пожарной сигнализации зависит от выбранного оборудования и его количества. Для расчета стоимости системы пожарной сигнализации необходимо:

  •  составить техническое задание на проектирование и монтаж пожарной сигнализации
  •  выполнить проект автоматической пожарной сигнализации
  •  определить количество трудочасов для монтажа пожарной сигнализации
При расчете количества трудочасов для монтажа пожарной сигнализации важно знать высотность проводимых работ, возможность доступа работников в запотолочное пространство, а так же необходимость применения специальных подъемных механизмов. Поэтому на стадии предпроектных решений очень трудно оценить стоимость монтажа систем пожарной сигнализации. Если вам какая либо компания уже на стадии переговоров называет точную цену по монтажу пожарной сигнализации, то имейте ввиду, что впоследствии она может вырасти в 2, а то и в 3 раза от первоначальной. Окончательная цена по монтажу пожарной сигнализации может быть установлена при выполнении проектных работ и согласованию с заказчиком.  Монтаж пожарной сигнализации производится вместе с системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 

Обслуживание пожарной сигнализации
После того, как система пожарной сигнализации принята в экслуатацию, необходимо проводить мероприятия по ее техническому обслуживанию и ремонту. Такие работы должны проводить специализированные организации, имеющие лицензию МЧС России. Подробнее о стоимости технического обслуживания пожарной сигнализации читайте здесь.

Время действовать и проверять пожарную сигнализацию – BG Independent News

Часы в здании суда округа Вуд

Сообщение от: Дэвид Дюпон 8 марта 2022 г.

От ДЕПАРТАМЕНТА ТОРГОВЛИ Огайо

Переход на летнее время начинается в 2 часа ночи в воскресенье, 13 марта, и служит прекрасным напоминанием о том, что нужно не только перевести часы на час вперед, но и проверить дымовые извещатели.

Начальник пожарной охраны штата Кевин Рирдон призывает всех жителей штата Огайо регулярно проверять дымовые извещатели в своих домах и заменять их по истечении срока службы. «Мы видим спасительное влияние правильно функционирующих дымовых извещателей, когда случается самое худшее», — сказал Рирдон. «Работающие дымовые извещатели спасают жизни, вдвое снижая риск погибнуть при пожаре в доме».

По данным Управления противопожарной защиты Государственного пожарного надзора, наряду с тем, чтобы убедиться, что все дымовые извещатели имеют новый комплект батарей, проверка срока годности имеет решающее значение для раннего обнаружения пожара. Чтобы узнать, сколько лет дымовой сигнализации, а также срок ее годности, просто посмотрите на заднюю часть сигнализации, где отмечена дата изготовления.Дымовые извещатели подлежат замене через 10 лет с даты изготовления. Любые сигнализаторы с датой изготовления 2012 года или ранее подлежат замене.

«Дымовые извещатели — это первый признак пожара. Эти устройства дают вам потенциально спасительные секунды, чтобы спастись», — сказал Кен Клуда, начальник отдела противопожарной безопасности. «Тем не менее, сигнализация должна работать, чтобы предупредить вас. Вот почему их тестирование так важно».

Для улучшения защиты установите датчики дыма на каждом уровне дома, а также внутри и снаружи каждой спальной зоны.Жителям Огайо также рекомендуется разработать план побега с двумя выходами и убедиться, что каждый член семьи знает, что делать и где встретиться снаружи, если сработает дымовая сигнализация. Потратьте время на отработку как основного, так и дополнительного плана эвакуации, чтобы знать, что делать в случае возникновения реальной чрезвычайной ситуации.

Датчики дыма спасают жизни, но только если они работают правильно. См. дополнительные ресурсы по предотвращению пожаров на веб-сайте Государственного пожарного надзора: com.ohio.gov/fire.

Автор: Дэвид Дюпон, 8 марта 2022 г.

Пожарная тревога в местном бизнесе закончилась арестом в Чилликоте

ЧИЛЛИКОТЕ — 7 марта 2022 года в 3 часа ночи мужчина был задержан после того, как на место возможного возгорания прибыла пожарная часть.

Согласно сообщениям полиции Чилликота, пожарная служба Чилликота и полицейское управление Чилликота отреагировали на бизнес в 700-м квартале Вестерн-авеню, чтобы расследовать пожарную тревогу. По прибытии было обнаружено, что субъект мужского пола взломал помещение и выстрелил из огнетушителя, в результате чего сработала сигнализация.По отпечаткам его обуви они смогли быстро опознать мужчину

.

После быстрого расследования правоохранителям удалось обыскать территорию и найти бездомного, который после задержания признался полиции, что проник в бизнес с цементным блоком. Он рассказал полиции, почему он это сделал.

Шеррит заявил, что находится в приюте для бездомных, однако вернулся слишком поздно, чтобы получить доступ сегодня ночью, и из-за температуры снаружи (примерно 60 градусов во время инцидента) он искал тепло и еду.Шеррит заявил, что он покинул приют для бездомных и, находясь в траве возле Центра обслуживания округа Росс, нашел большой кусок бетона / камня, бросил его в стеклянную дверь и проник в помещение. Шеррит заявил, что он использовал огнетушители, чтобы проникнуть в другие офисы в здании. Шеррит непреднамеренно разрядил огнетушитель в торговом зале, а затем попытался использовать другой огнетушитель, чтобы попасть в другой офис. Шеррит заявил, что пытался достать еду и что он брал только еду из здания и ничего больше.Шеррит заявил, что, когда он услышал, как сработала звуковая сигнализация, он сбежал из района

TrendingUPDATE: мужчина из Эшвилла убит в результате двойного убийства в округе Винтон.

Тристан Шеррит был арестован и обвинен во взломе и проникновении в тяжкое уголовное преступление. В настоящее время он содержится в тюрьме округа Росс в ожидании суда этим утром

.

лучших детекторов дыма и угарного газа 2022 года

Большинство детекторов дыма и угарного газа выглядят одинаково, поэтому можно подумать, что они в основном одинаковы.Если они сертифицированы испытательной организацией, такой как UL или Intertek Electrical Testing Labs (ETL), они должны работать нормально, верно? Не совсем.

«Нам необходимо тестировать детекторы, потому что некоторые из них не обнаруживают угарный газ, и существуют различия в том, как быстро разные модели реагируют на угарный газ, — говорит Берни Дейтрик, инженер-испытатель детекторов дыма и угарного газа из Consumer Reports. «Я никогда не тестировал модель, которая не прошла наши тесты на возгорание и дым, и меня обнадеживает то, что такие важные устройства действительно работают.

Способность детектора обнаруживать угарный газ может означать разницу между жизнью и смертью. По данным CDC, каждый год более 400 американцев умирают от случайного отравления угарным газом, и около 50 000 американцев попадают в отделение неотложной помощи.

В лаборатории мы подвергаем детекторы воздействию как пылающего огня, так и тлеющего, дымного огня, чтобы проверить, насколько хорошо они обнаруживают дым и пламя. Что касается сигнализаторов CO, мы подвергаем их точному воздействию высокого уровня CO (400 частей на миллион) и низкого уровня CO (100 частей на миллион), чтобы увидеть, насколько точно и как быстро они обнаруживают смертельный угарный газ.А для автономных детекторов CO мы также проверяем точность уровней CO, которые они либо отображают на своих экранах, либо считывают вслух с помощью голосовых сообщений.

При покупке обращайте внимание на источник питания каждого детектора: как правило, детекторы питаются от батареи, имеют проводное подключение или подключаются к розетке. Детекторы с батарейным питанием можно размещать где угодно и обычно они работают от сменных батарей (обычно 9-вольтовых или AA) или герметичных литиевых батарей, срок службы которых составляет 10 лет. Для проводных детекторов требуется специальная проводка для питания, которая обычно встречается только в новых или отремонтированных домах.Вставные извещатели получают постоянный поток энергии из розетки. Как проводные, так и съемные извещатели используют резервную батарею, которая задействуется в случае отключения электроэнергии. Резервные батареи необходимо заменять ежегодно.

Чтобы определить, какой тип вам нужен, снимите детекторы в вашем доме с их креплений. Если к ним подключены провода, которые уходят в стену или потолок, вам нужны проводные детекторы. Если проводов нет, нужны детекторы на батарейках.

Ниже представлены лучшие детекторы дыма и угарного газа из наших тестов, расположенные в алфавитном порядке.Вы найдете автономные датчики дыма, автономные датчики CO, комбинированные датчики дыма CO и интеллектуальные датчики дыма CO, которые могут отправлять предупреждения на ваш смартфон. Для каждого типа детектора есть проводные и аккумуляторные отмычки.

Чтобы ознакомиться со всеми моделями, которые мы тестировали, ознакомьтесь с нашими рейтингами детекторов дыма и угарного газа. А чтобы получить помощь в выборе правильных типов детекторов для вашего дома, ознакомьтесь с нашим руководством по покупке детекторов дыма и угарного газа.

Пожарная сигнализация | Университет Пойнт-Парк

Если вы обнаружите пожар или задымление:

Помните “ГОНКА”

R = Спасите всех, кто находится в непосредственной опасности, если это возможно.
А = Тревога. Поднимите ближайшую пожарную сигнализацию.
C = Содержит. Закройте двери и окна, где это возможно.
E = Тушить* или E = Эвакуировать. Следуйте указателям ВЫХОД.
* Не пытайтесь тушить большой или распространяющийся огонь с помощью огнетушителя. Убедитесь, что вы активировали пожарную сигнализацию, прежде чем использовать огнетушитель.

Если вы слышите пожарную тревогу:
  • ПРЕКРАТИТЕ РАБОТЫ И ЭВАКУУЙТЕ ИЗ ЗДАНИЯ.
  • Следуйте указателям ВЫХОД. Не думайте, что это ложная тревога или пожарная тревога!
  • Используйте лестницу.Не пользуйтесь лифтами.
  • Держите противопожарные двери на лестницах закрытыми. Не блокируйте противопожарные двери, лестницы или выходы.
  • Эвакуируйтесь и продолжайте движение, пока не окажетесь за пределами здания.
  • Ходите в обычном темпе. Следуйте указаниям сотрудников аварийно-спасательных служб.
  • Подождите снаружи, пока сотрудники службы безопасности не объявят “Все чисто”. Не входите в здание до тех пор, пока не объявите «Все чисто».
Берегите себя, УБИРАЙТЕСЬ:

Ты можешь спасти жизнь! Как? Выходите из здания, когда сработает пожарная сигнализация!

При срабатывании пожарной сигнализации все находящиеся в здании должны покинуть здание. Важность этой спасительной акции невозможно переоценить. Многие жертвы пожаров были вызваны тем, что жильцы предположили, что тревога была ложной, или были заняты выполнением какой-либо задачи в здании.

Ваша безопасность важнее всего; Пожалуйста, покиньте здание в любое время, когда сработает пожарная сигнализация. Хотя вы могли сталкиваться с ложными тревогами в своем здании или где-либо еще, крайне важно покинуть здание, услышав сигнал пожарной тревоги. Если вы ждете, чтобы почувствовать запах дыма, прежде чем уйти, вы рискуете своим здоровьем, и ваша жизнь может быть в опасности.

При выбросе бесцветных химикатов без запаха может сработать аварийная сигнализация. Таким образом, может возникнуть опасный для жизни пожар или непожарные условия, которые не сразу заметны. Ваша немедленная и спокойная эвакуация необходима во время любой пожарной тревоги.

Планы экстренной эвакуации размещены во всех зданиях кампуса. Пожалуйста, прочтите и попрактикуйтесь в указаниях и инструкциях, приведенных в планах аварийной эвакуации в вашем здании. Используя эти планы, узнайте расположение всех аварийных выходов и используйте или тренируйтесь находить их время от времени, желательно не реже двух раз в год.Важно знать и практиковать, когда идти, куда идти и как идти, чтобы спастись от пожара. Кроме того, в зданиях и отделах должен быть план отведенных мест для встреч сотрудников за пределами здания, и они должны быть готовы оказать помощь службам экстренного реагирования в выявлении лиц, пропавших без вести в реальных чрезвычайных ситуациях.

Мы разместили эту информацию, потому что в прошлом некоторые жильцы не эвакуировались из зданий после срабатывания пожарной сигнализации. Их действия рискуют не только собственной жизнью, но и жизнями аварийно-спасательных служб.Кроме того, несвоевременная эвакуация истощит ресурсы аварийно-спасательных служб, которые теперь должны спасать людей, а не устранять причину чрезвычайной ситуации.

Преподаватели и сотрудники должны указать своим студентам и сотрудникам следовать процедурам эвакуации во время любой пожарной тревоги в здании.

Университет Пойнт-Парк стремится к высокому уровню пожарной безопасности и безопасности жизни, однако каждый человек должен принимать участие в поддержании и повышении уровня личной пожарной безопасности и пожарной безопасности здания.В частности, обратите внимание, что хорошее ведение домашнего хозяйства является одним из важнейших элементов предотвращения пожара. Не позволяйте никому что-либо хранить на лестничных клетках или в коридорах и никогда не позволяйте открывать противопожарные двери. Это ваша жизнь; Вы отвечаете за пожарную безопасность!

сертификаты пожарной сигнализации

Признание компании по установке, проверке, тестированию и обслуживанию систем пожарной сигнализации

Измененное правило пожарной охраны 3 RCNY §115-01 требует, чтобы установка, проверка, тестирование и обслуживание системы пожарной сигнализации выполнялись признанной FDNY компанией по установке, проверке, тестированию и обслуживанию систем сигнализации.Правило вступает в силу с 1 декабря 2020 года.

Сертификат компании действителен в течение одного года.

Стоимость сертификации

Первоначальный взнос за подачу заявки составляет 105 долларов США. Плата за подачу заявки на продление составляет 50 долларов США.

Приложение

Вы можете получить форму заявки онлайн:

Отправьте оригинал заполненной формы заявления компании и копии всех необходимых подтверждающих документов вместе с чеком или денежным переводом (105 долларов США), подлежащим оплате в Департамент пожарной охраны г. Нью-Йорка, по адресу:

Директор по лицензированию
Бюро пожарной безопасности
Департамент пожарной охраны города Нью-Йорка
9 Центр MetroTech – Комната 1S-1C
Бруклин, Нью-Йорк 11201-3857

**Пожалуйста, обратитесь к форме заявки компании для временной процедуры подачи, чтобы ускорить заявку вашей компании.

Другие требования или специальные инструкции

После официального рассмотрения заявки компании FDNY отправит по почте письмо-подтверждение, действительное в течение одного года. Компания должна будет соблюдать Пожарный кодекс и Правила противопожарной безопасности города Нью-Йорка, чтобы должным образом проводить установку, проверку, тестирование и обслуживание системы пожарной сигнализации в пяти районах.

Руководитель компании по установке, проверке, тестированию и обслуживанию систем пожарной сигнализации должен представить все соответствующие документы, указанные в заявке, чтобы компания была признана.

Компания должна обновлять страховые записи FDNY, чтобы появиться в одобренном списке.

Процесс обновления

Полная заявка компании, все соответствующие документы и сборы должны быть представлены на рассмотрение для продления сертификации компании. Настоятельно рекомендуется представить все необходимые документы для продления как минимум за четыре (4) недели до истечения срока действия утверждения компании.

Утвержденные сертификаты
Нужна помощь?

Вы можете написать по электронной почте [email protected] nyc.gov или позвоните в службу поддержки клиентов по телефону 718-999-1988.

Вариант пожарной сигнализации — NYC Business

Системы пожарной сигнализации и вспомогательные системы радиосвязи (ARCS) требуются в соответствии со Строительными нормами и правилами г. Нью-Йорка в зависимости от требований к использованию/занятости и других характеристик здания.

Системы пожарной сигнализации и ARCS должны быть спроектированы в соответствии со Строительными нормами и правилами г. Нью-Йорка, Электротехническими нормами г. Нью-Йорка и стандартом NFPA 72 с изменениями, внесенными Строительными нормами и правилами г. Нью-Йорка.

Заявление об изменении пожарной сигнализации следует использовать для обращения в пожарную службу в соответствии с разделом FC 104.7.2 пожарного кодекса Нью-Йорка за технической помощью или за изменением/изменением любого положения пожарного кодекса, правила, бюллетеня или политики пожарной охраны. требования к пожарной сигнализации или вспомогательным системам радиосвязи.

В ходе проверки пожарная служба рассмотрит множество факторов, включая необходимость запроса, безопасность жизни жильцов и лиц, оказывающих первую помощь, защиту имущества, правила Департамента и другие, когда это применимо.

Типы приложений Fire Alarm Variance включают, помимо прочего, следующие: /p>

  • Типы приложений Fire Alarm Variance включают, помимо прочего, следующие:
  • Техническая помощь по системе пожарной сигнализации и проектированию ARCS
  • Системы пожарной сигнализации смешанного назначения
  • Поэтапные установки и проверки
  • Местоположение пожарного командного центра
  • Дополнительные центры управления огнем
  • Двойной центр управления огнем
  • Сеть систем пожарной сигнализации
  • Поэтапные обновления
  • Системы пожарной сигнализации для всего кампуса и контуры кампуса
  • Легализация пожарной сигнализации
  • Проект сложной предсигнальной системы
  • Обход дымового извещателя
  • Студийный эфирный байпас для устройств оповещения
  • Системы массового оповещения
  • Изменение последовательности операций
  • Модификации уведомления о тревоге Vivarium
  • Отказ от ARCS
  • Альтернативные варианты противопожарной защиты ARCS
  • Согласование FDNY с DOB CCD1 для систем пожарной сигнализации и ПЦН

Реагирование на пожарную тревогу — пожарная безопасность

Когда в вашем здании звучит пожарная сигнализация:

  • Немедленно эвакуируйтесь из здания наружу.
  • НИКОГДА не возвращайтесь за личными вещами.
  • Отойдите от передней части здания, чтобы пожарные и их грузовики могли получить доступ к зданию.
  • В случае инцидента на верхних этажах область под ним является опасной зоной, и именно здесь вы можете получить травмы от падающего стекла и обломков.

Иметь стратегию выхода, знать два выхода, например, еще одну лестницу, аварийный выход или пожарную лестницу.

Система пожарной сигнализации предназначена для раннего предупреждения о появлении дыма или пожара в вашем здании.НИКОГДА не игнорируйте сигналы тревоги только потому, что ваша зона свободна, на другом этаже может быть пожар или задымление, о которых вас предупредили чувствительные устройства обнаружения.

Предположим, что есть пожар, даже если вы не видите дыма в непосредственной близости.

НИКОГДА не пользуйтесь лифтом в ЛЮБОМ здании после срабатывания пожарной сигнализации. Используйте лестницу.

Помните, ваша реакция в реальной чрезвычайной ситуации зависит от того, насколько хорошо вы подготовились к ней.То, как вы вошли в здание, может оказаться не самым безопасным и быстрым выходом. Ознакомьтесь с двумя ближайшими к вам выходами и немедленно реагируйте на все сигналы пожарной тревоги.

Что делать, если я обнаружу пожар в здании?

Если вы обнаружите пожар или задымление:

  • Не паникуйте.
  • Если пожар произошел в помещении или на небольшом участке, ограничьте распространение дыма и огня, закрыв двери помещения перед выходом из здания, но только если это безопасно.
  • Эвакуируйте здание наружу и предупредите других о пожаре на выходе.
  • Как только вы доберетесь до безопасной зоны, позвоните по номеру 911.
  • Никогда не возвращайтесь в здание.
  • Найдите первого прибывшего сотрудника, полицейского, пожарного, скорую помощь и сообщите им конкретное место возгорания или дыма.