Международные стандарты систем газового пожаротушения
Международные стандарты определяют технические требования к системам газового пожаротушения и применяются при проектировании объектов промышленности, энергетики, телекоммуникаций и центров обработки данных. Разрабатывают их международные организации по стандартизации и отраслевые профессиональные ассоциации.
Российскому инженеру они нужны по трём причинам, и ни одна из них не состоит в том, чтобы проектировать по ним вместо сводов правил.
Первая: импортное оборудование сертифицировано по этим стандартам, и его паспортные данные приведены в их системе координат. Вторая: методики расчёта огнетушащей концентрации и гидравлики трубопровода в них разобраны подробнее, чем в отечественных документах, и служат подспорьем при разборе спорного расчёта. Третья: заказчик с иностранным головным офисом требует подтверждения соответствия NFPA или EN, и это требование приходится закрывать параллельно с требованиями надзора.
7.1 Стандарты ISO
Международная организация по стандартизации выпускает серию ISO 14520 «Gaseous fire-extinguishing systems — Physical properties and system design» — установки объёмного газового пожаротушения.
Серия построена так: общая часть плюс отдельная часть на каждое огнетушащее вещество. Общая часть — ISO 14520-1:2023, действующая редакция. Она задаёт требования к проектированию, расчёту огнетушащей концентрации, испытаниям оборудования, монтажу, техническому обслуживанию и безопасности людей.
Отдельные части выпущены на гидрофторуглероды (HFC, hydrofluorocarbon) и на инертные газы (IG, inert gas):
- ISO 14520-8:2019 — HFC-125;
- ISO 14520-9:2019 — HFC-227ea;
- ISO 14520-10:2019 — HFC-23;
- ISO 14520-13:2015 — IG-100, азот;
- ISO 14520-14:2015 — IG-55, смесь азота и аргона;
- ISO 14520-15:2015 — IG-541, смесь азота, аргона и диоксида углерода.
Общую часть применяют вместе с частью по конкретному веществу: в первой лежит метод, во второй — физические свойства и коэффициенты, без которых метод не даёт числа. Стандарты ISO взяты за основу национальных документов во многих странах, и по ним же выстроена европейская серия.
7.2 Стандарты NFPA
В Соединённых Штатах Америки основной документ по газовому пожаротушению — NFPA 2001 «Standard on Clean Agent Fire Extinguishing Systems», действующая редакция 2025 года; она заменила редакцию 2022 года. Стандарт распространяется на системы с «чистыми» огнетушащими веществами — теми, что не проводят ток и не оставляют следа после выпуска.
NFPA 2001 регламентирует:
- расчёт необходимой массы огнетушащего вещества;
- требования к распределительным трубопроводам;
- алгоритмы запуска, включая условия применения задержки пуска;
- испытания перед вводом в эксплуатацию;
- требования к техническому обслуживанию.
Здесь нужна оговорка о самой книге. Значения NOAEL, LOAEL и ступени остаточного кислорода, приведённые в части VI, взяты из издания 2018 года — того, что доступно в открытых источниках. Издание 2025 года распространяется платно. До печати эти значения сверяются с действующим изданием, и в каждой таблице части VI указано, из какого издания взята цифра.
Рядом с ним работают ещё четыре документа, которые встречаются в проектах чаще остальных:
- NFPA 12 — системы на диоксиде углерода;
- NFPA 12A — системы на Halon 1301;
- NFPA 75 — защита оборудования информационных технологий;
- NFPA 76 — защита объектов связи.
Разделение на NFPA 2001 и NFPA 12 не формальность. Диоксид углерода тушит за счёт снижения содержания кислорода и в рабочей концентрации смертелен для человека, поэтому требования к таким системам вынесены в отдельный документ и они жёстче.
7.3 Европейские стандарты
В странах Европейского союза применяется серия EN 15004 «Fixed firefighting systems — Gas extinguishing systems». Общая часть — EN 15004-1:2019 «Design, installation and maintenance»; она разработана на основе ISO 14520-1:2015 с изменениями.
Устройство серии повторяет ISO: общая часть и отдельные части на вещества — от EN 15004-2 до EN 15004-10, каждая по своему агенту (HFC-227ea, HFC-125, HFC-23, FK-5-1-12, IG-01, IG-100, IG-55, IG-541 и другие). Серия связана со стандартами EN 54 на приборы пожарной сигнализации и EN 12094 на компоненты установок газового пожаротушения.
7.4 Чем международные стандарты не являются
Здесь чаще всего ошибаются, и ошибка эта дорогая.
Проектировать объект в Российской Федерации по ISO, NFPA или EN нельзя. Обязательные требования устанавливают технические регламенты и разработанные на их основе своды правил, о них — следующая глава. Ссылка на NFPA 2001 в разделе проекта вместо ссылки на СП 485.1311500.2020 означает, что проект не пройдёт экспертизу.
Обратное тоже верно: соответствие отечественным нормам не означает автоматического соответствия NFPA или EN. Требования расходятся — и по коэффициентам, и по составу испытаний, и по объёму проверок при сдаче. Если заказчик требует и того, и другого, это два разных набора работ, а не один.
Практический вывод для инженера: обязательным документом остаётся свод правил, а международный стандарт служит источником метода, справочных данных и аргумента в споре о расчёте.
7.5 Как читать импортный паспорт
Паспорт импортного модуля и раздел стандарта написаны в одной системе понятий. Инженеру, который берёт этот паспорт в расчёт, нужны четыре из них, иначе цифры в нём читаются неверно.
Минимальная огнетушащая концентрация. Доля вещества в объёме помещения, при которой пламя гаснет в лабораторном опыте. Её определяют на горелке с чашечным испарителем (cup burner) для жидких горючих и отдельным методом для твёрдых. Это лабораторная величина, а не проектная: проектировать по ней нельзя.
Проектная концентрация. Минимальная огнетушащая, умноженная на коэффициент запаса. Коэффициент учитывает неравномерность распределения газа, утечки через неплотности и разброс характеристик горючей нагрузки. Именно проектная концентрация закладывается в расчёт массы.
NOAEL (no observed adverse effect level) — наибольшая концентрация, при которой у человека не наблюдается неблагоприятного воздействия на сердце. LOAEL (lowest observed adverse effect level) — наименьшая концентрация, при которой такое воздействие наблюдается. Обе величины приводятся для химических агентов и обе относятся к людям, а не к оборудованию.
Отсюда правило, из-за которого эти четыре понятия и нужны: в помещении, где бывают люди, проектная концентрация не должна превышать NOAEL. Если по расчёту она выходит выше, задача решается не округлением, а сменой вещества или организационными мерами — вплоть до запрета входа до окончания вентиляции.
Для инертных газов вместо NOAEL смотрят на другую величину — остаточное содержание кислорода в помещении после выпуска. Инертный газ тушит, вытесняя кислород, и безопасность людей определяется тем, сколько кислорода осталось.
7.6 Что чему соответствует
Сопоставление документов по областям, чтобы не искать каждый раз заново.
| Область | Международный | Американский | Европейский | Российский |
|---|---|---|---|---|
| Общие требования к системам | ISO 14520-1:2023 | NFPA 2001 (2025) | EN 15004-1:2019 | СП 485.1311500.2020 |
| Системы на диоксиде углерода | ISO 6183 | NFPA 12 | EN 15004 (часть) | СП 485.1311500.2020 |
| Пожарная сигнализация | ISO 7240 | NFPA 72 | EN 54 | СП 484.1311500.2020 |
| Компоненты установок | — | — | EN 12094 | ГОСТ Р 53280.3-2009, ГОСТ Р 50969-96 |
| Защита объектов информационных технологий | — | NFPA 75, NFPA 76 | — | СП 485.1311500.2020 |
Таблица показывает соответствие по предмету, а не равенство требований. Два документа из одной строки регулируют одно и то же, но числа и состав проверок в них расходятся.
Расчёты, матрицы Cause & Effect, чек-листы приёмки, порядок монтажа и пусконаладки, разборы аварийных случаев. Печатное издание, бесплатно.
Получить книгу