Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
СоколОВ

Проектирование раздела ОВ. Расчет противодымной вентиляции. Часть 1

2.6 Расчет противодымной вентиляции. Часть 1 Площадь горения пожарной нагрузки при наличии автоматического пожаротушения При наличии автоматического пожаротушения площадь горения пожарной нагрузки определяется шагом расстановки оросителей под покрытием помещения. Шаг расстановки оросителей принимается равным 3 или 3,5 метра в зависимости от группы помещений согласно таблице 6.1 СП 485.1311500.2020 (с Изм.1). Необходимо обратить внимание на следующие определения: «…При наличии в помещении очага пожара установки автоматического пожаротушения, соответствующей требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, при проведении расчетов значение скорости выгорания принимается уменьшенным в 2 раза с момента срабатывания указанной системы…» (приказ МЧС России от 14 ноября 2022 года №1140 «Методика определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности»). «Площадь пожара Sп – площадь проекции зоны горе

2.6 Расчет противодымной вентиляции. Часть 1

Площадь горения пожарной нагрузки при наличии автоматического пожаротушения

При наличии автоматического пожаротушения площадь горения пожарной нагрузки определяется шагом расстановки оросителей под покрытием помещения. Шаг расстановки оросителей принимается равным 3 или 3,5 метра в зависимости от группы помещений согласно таблице 6.1 СП 485.1311500.2020 (с Изм.1).

-2

Необходимо обратить внимание на следующие определения:

«…При наличии в помещении очага пожара установки автоматического пожаротушения, соответствующей требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, при проведении расчетов значение скорости выгорания принимается уменьшенным в 2 раза с момента срабатывания указанной системы…» (приказ МЧС России от 14 ноября 2022 года №1140 «Методика определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности»).

«Площадь пожара Sп – площадь проекции зоны горения на горизонтальную или вертикальную плоскость. На практике, как правило, используют горизонтальную проекцию.» («Физико-химические основы развития и тушения пожаров», С. А. Бобков, А. В. Бабурин, П. В. Комраков).

Главная задача АУПТ локализовать пожар и предотвратить его распространение, а не потушить.

Горение распространяется по поверхности горючих материалов. Если рассматривать вертикальную плоскость горючих материалов, то пожар будет распространяться снизу вверх, пока не перейдет на горизонтальную плоскость. Исходя из этого, при определении площади горения пожарной нагрузки по вертикальной плоскости, необходимо выбрать одну вертикальную плоскость наибольшего размера.

Рассмотрим различные варианты определения площади горения пожарной нагрузки.

1) Вариант №1 (см. рисунки 1.1 и 1.2).

Расстановка стеллажей (или любой другой аналогичной пожарной нагрузки) в помещении склада известна. Стеллажи расставлены вплотную другу к другу в несколько рядов. По высоте стеллажи имеют один ярус.

Шаг расстановки спринклеров под потолком 3,0х3,0 метра, их точное расположение неизвестно. На рисунках спринклеры расставлены схематично. Радиус действия спринклеров (2 метра) показан учитывая п. Б.1.1.10 СП 485.1311500.2020 (с Изм.1): «За нормативную интенсивность орошения принимают интенсивность только диктующего оросителя в пределах площади круга S = 12 м2 (радиус R = 2 м) без определения интенсивности в остальных частях защищаемой площади (т.е. в серединной части пространства между четырьмя оросителями интенсивность не принимают во внимание)».

Как видно на рисунках:

- максимальная площадь стеллажей в горизонтальной плоскости, которая может попасть в зону 3,0х3,0 метра составляет:

F0,г =(3,0∙3,0)=9,0 м2.

- максимальная площадь стеллажей в вертикальной плоскости (выбрана одна наибольшая вертикальная плоскость), которая может попасть в зону 3,0х3,0 метра составляет:

F0,в =(3,0∙1,35)=4,05 м2.

Для расчета мощности тепловыделения очага пожара примем площадь горения пожарной нагрузки: F0 =9,0 м2.

                                                                   Рисунок 1.1
Рисунок 1.1
                                                                  Рисунок 1.2
Рисунок 1.2

2) Вариант №2 (см. рисунки 2.1 и 2.2).

Расстановка стеллажей (или любой другой аналогичной пожарной нагрузки) в помещении склада известна. Между стеллажами предусмотрены проезды. По высоте стеллажи имеют один ярус.

Шаг расстановки спринклеров под потолком 3,0х3,0 метра, их точное расположение неизвестно. На рисунках спринклеры расставлены схематично.

Как видно на рисунках:

- максимальная площадь стеллажей в горизонтальной плоскости, которая может попасть в зону 3,0х3,0 метра составляет:

F0,г =(3,0∙2,48)=7,44 м2.

- максимальная площадь стеллажей в вертикальной плоскости (выбрана одна наибольшая вертикальная плоскость), которая может попасть в зону 3,0х3,0 метра составляет:

F0,в =(3,0∙1,35)=4,05 м2.

Для расчета мощности тепловыделения очага пожара примем площадь горения пожарной нагрузки: F0 =7,44 м2.

                                                               Рисунок 2.1
Рисунок 2.1
                                                                  Рисунок 2.2
Рисунок 2.2

3) Вариант №3 (см. рисунки 3.1 и 3.2).

Расстановка мешков биг-бэг (или любой другой аналогичной пожарной нагрузки) в помещении склада известна. Продукция расположена одна на другой, нет выделения ярусов хранения, по вертикали сплошная плоскость без разрывов.

Шаг расстановки спринклеров под потолком 3,0х3,0 метра, их точное расположение неизвестно. На рисунках спринклеры расставлены схематично.

-7

Как видно на рисунках:

- максимальная площадь мешков биг-бэг в горизонтальной плоскости, которая может попасть в зону 3,0х3,0 метра составляет:

F0,г =(3,0∙2,1)=6,3 м2.

- максимальная площадь мешков биг-бэг в вертикальной плоскости (выбрана одна наибольшая вертикальная плоскость), которая может попасть в зону 3,0х3,0 метра составляет:

F0,в =(3,0∙5,0)=15,0 м2.

Для расчета мощности тепловыделения очага пожара примем площадь горения пожарной нагрузки: F0 =15,0 м2.

                                                                         Рисунок 3.1
Рисунок 3.1
                                                                        Рисунок 3.2
Рисунок 3.2

4) Вариант №4 (см. рисунки 4.1 и 4.2).

Расстановка стеллажей в помещении склада известна. Между стеллажами предусмотрены проезды. По высоте стеллажи имеют четыре яруса.

Шаг расстановки спринклеров под потолком 3,0х3,0 метра, их точное расположение неизвестно. Автоматического водяного пожаротушения со спринклерными оросителями во внутристеллажном пространстве и экранов между стеллажами не предусмотрено (см. СП 241.1311500.2015). На рисунках спринклеры расставлены схематично.

Как видно на рисунках:

- максимальная площадь стеллажей в горизонтальной плоскости с учетом количества ярусов хранения, которая может попасть в зону 3,0х3,0 метра составляет:

F0,г =(3,0∙2,48)∙4 =29,76 м2.

- максимальная площадь стеллажей в вертикальной плоскости (выбрана одна наибольшая вертикальная плоскость), которая может попасть в зону 3,0х3,0 метра составляет:

F0,в =(3,0∙1,35)+ (3,0∙1,30)+ (3,0∙1,30)+ (3,0∙1,30) =15,75 м2.

Для расчета мощности тепловыделения очага пожара примем площадь горения пожарной нагрузки: F0 =29,76 м2.

                                                                Рисунок 4.1
Рисунок 4.1
                                                               Рисунок 4.2
Рисунок 4.2

5) Вариант №5 (см. рисунки 5.1 и 5.2).

Расстановка стеллажей в помещении склада известна. Между стеллажами предусмотрены проезды. По высоте стеллажи имеют четыре яруса.

Шаг расстановки спринклеров под потолком 3,0х3,0 метра, их точное расположение неизвестно. Предусмотрена система автоматического водяного пожаротушения со спринклерными оросителями во внутристеллажном пространстве и экраны между стеллажами (см. СП 241.1311500.2015). Шаг расстановки спринклеров во внутристеллажном пространстве 3,0х3,0 метра. На рисунках спринклеры расставлены схематично.

Как видно на рисунках:

- для нижних ярусов (1 и 2) максимальная площадь стеллажей в горизонтальной плоскости с учетом количества ярусов хранения, которая может попасть в зону 3,0х3,0 метра (спринклеры во внутристеллажном пространстве) составляет:

F0,г =(3,0∙2,48)∙2 =14,88 м2.

- для верхних ярусов (3 и 4) максимальная площадь стеллажей в горизонтальной плоскости с учетом количества ярусов хранения, которая может попасть в зону 3,0х3,0 метра (спринклеры под потолком) составляет:

F0,г =(3,0∙2,48)∙2 =14,88 м2.

Для расчета мощности тепловыделения очага пожара примем площадь горения пожарной нагрузки: F0 =14,88 м2.

                                                                   Рисунок 5.1
Рисунок 5.1
                                                                  Рисунок 5.2
Рисунок 5.2

6) Вариант №6 (см. рисунок 6).

В качестве пожарной нагрузки в помещении предприятия по обслуживанию автомобилей рассматривается легковой автомобиль или грузовой автомобиль с фургонным прицепом. В автомобилях горение происходит внутри закрытого объёма.

Шаг расстановки спринклеров под потолком 3,5х3,5 метра, их точное расположение неизвестно. На рисунке спринклеры расставлены схематично.

Несмотря на наличие автоматического пожаротушения, площадь горения пожарной нагрузки принимается равной площади автомобиля:

- для легкового автомобиля:

F0,г =1,870∙5,160=9,65 м2;

- для грузового автомобиля с фургонным полуприцепом:

F0,г =2,500∙17,350=43,38 м2.

Помимо автомобилей может быть технологическое оборудование с закрытым корпусом, внутри которого расположена основная масса горючих материалов.

                                                                           Рисунок 6
Рисунок 6

В данной статье предпринята попытка собрать всю разрозненную информацию в одном месте. Не претендую на истину в последней инстанции, буду рад комментариям, замечаниям и предложениям по данному вопросу.

Список источников:

1) Проектирование систем противодымной вентиляции: рекомендации эксперта (Б.Б. Колчев);

2) Письмо от ФГБУ ВНИИПО МЧС России № ИГ-117-2036-13-2 от 11.11.2025;

3) «Физико-химические основы развития и тушения пожаров», С. А. Бобков, А. В. Бабурин, П. В. Комраков;

4) СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

5) СП 241.1311500.2015 «Системы противопожарной защиты. Установки водяного пожаротушения высотных стеллажных складов автоматические. Нормы и правила проектирования»;

6) Соображения участников форума ОВиК project.

Внесены изменения по замечаниям коллег с форума ОВиК project (11.04.2026).