Požární normy cn 5. Systémy požární ochrany

SP 5.13130.2013 Systémy požární ochrany. Instalace požární hlásič a automatické hašení požáru. Normy a pravidla designu

  1. 1 oblast použití
  2. 2. Normativní odkazy
  3. 3. Termíny, definice, označení a zkratky
  4. 4. Zkratky
  5. 5. Obecná ustanovení
  6. 6. Vodní a pěnové hasicí zařízení
  7. 7. Zařízení pro hašení požáru pěnou s vysokou expanzí
  8. 8. Robotické hasicí komplexy
  9. 9. Nastavení plynové hašení
  10. 10. Zařízení práškového hašení požáru modulárního typu
  11. 11. Zařízení pro hašení aerosolových požárů
  12. 12. Autonomní hasicí zařízení
  13. 13. Ovládací zařízení pro hasicí zařízení
  14. 14. Požární poplachové systémy
  15. 15. Vzájemné vztahy požárních poplachových systémů s ostatními systémy a technickým vybavením zařízení
  16. 16. Napájení požárních poplachových systémů a hasicích zařízení
  17. 17. Ochranné uzemnění a uzemnění. Bezpečnostní požadavky
  18. 18. Obecná ustanovení zohledněná při výběru technických prostředků automatizace požáru
  19. Příloha A. Seznam budov, konstrukcí, prostor a vybavení, které mají být chráněny automatické instalace hašení požáru a automatické požární poplachy
  20. Dodatek B. Skupiny prostor (výrobní a technologické procesy) podle stupně nebezpečí vzniku požáru v závislosti na jejich funkčním účelu a požárním zatížení hořlavých materiálů
  21. Dodatek B. Metodika výpočtu parametrů AUP pro povrchové hašení vodou a pěnou s nízkou roztažností
  22. Dodatek D. Metodika výpočtu parametrů hasicích zařízení s vysoce expanzní pěnou
  23. Dodatek D. Počáteční údaje pro výpočet hmotnosti plynných hasicích látek
  24. Dodatek E. Metodika pro výpočet hmotnosti plynového hasicího prostředku pro plynová hasicí zařízení při hašení objemovou metodou
  25. Dodatek G. Metoda hydraulického výpočtu nízkotlakých hasicích zařízení na bázi oxidu uhličitého
  26. Příloha H. Metoda výpočtu plochy otvoru pro uvolnění přetlaku v místnostech chráněných plynovými hasicími zařízeními
  27. Dodatek I. Obecná ustanovení pro výpočet práškových hasicích zařízení modulárního typu
  28. Dodatek K. Metodika výpočtu automatických aerosolových hasicích zařízení
  29. Dodatek L. Metoda pro výpočet přetlaku při přivádění hasicího aerosolu do místnosti
  30. Dodatek M. Výběr typů požárních hlásičů v závislosti na účelu chráněného prostoru a druhu požárního zatížení
  31. Příloha H. Místa instalace ručních hlásičů, v závislosti na účelu budov a prostor
  32. Příloha O. Stanovení nastaveného času pro detekci poruchy a její odstranění
  33. Příloha P. Vzdálenosti od horního bodu překrytí k měřicímu prvku detektoru
  34. Příloha P. Metody pro zvýšení spolehlivosti požárního signálu
  35. Dodatek C. Aplikace požárních hlásičů při vybavení obytných budov automatickými požárními poplachy
  36. Bibliografie

ÚVODNÍ SLOVO

Cíle a zásady normalizace v Ruské federaci jsou stanoveny Federální zákon ze dne 27. prosince 2002 č. 184-FZ „O technickém předpisu“ a pravidlech pro vývoj - vládou Ruské federace ze dne 19. listopadu 2008 č. 858 „O postupu při vývoji a schvalování souborů pravidel . “

Aplikace SP 5.13130.2013 "Systémy požární ochrany. Automatická požární poplachová a hasicí zařízení. Konstrukční normy a pravidla" zajišťuje soulad s požadavky na konstrukci automatických hasicích a požárních poplachových systémů pro budovy a stavby pro různé účely, včetně těch, které jsou postaveny v oblastech se zvláštními klimatickými a přírodními podmínkami stanovenými federálním zákonem ze dne 22. července 2008 č. 123-FZ „Technické předpisy o požadavcích na požární bezpečnost“.

Informace o souboru pravidel SP 5.13130.2013 "Systémy požární ochrany. Automatická požární signalizace a hasicí zařízení. Pravidla a předpisy týkající se návrhu":

  • VYVINUTO A UVEDENO Federálním státním rozpočtovým ústavem „Všeruský řád čestného odznaku“ Výzkumný ústav požární ochrany “(FGBU VNIIPO EMERCOM Ruska)
  • SCHVÁLENO A UVEDENO V ÚČINNOST usnesením Ministerstva Ruské federace pro civilní obranu, mimořádné události a odstraňování následků přírodních katastrof (EMERCOM Ruska)
  • REGISTROVÁNO Federální agenturou pro technickou regulaci a metrologii
  • NAHRADIT

1 OBLAST POUŽITÍ

1.1 SP 5.13130.2013 "Systémy požární ochrany. Automatická požární signalizace a hasicí zařízení. Konstrukční normy a pravidla" stanoví normy a pravidla pro konstrukci automatických hasicích a výstražných systémů.

1.2 SP 5.13130.2013 "Systémy požární ochrany. Automatická požární poplachová a hasicí zařízení. Konstrukční normy a pravidla" se vztahuje na návrh automatických hasicích a požárních poplachových systémů pro budovy a stavby pro různé účely, včetně těch, které jsou postaveny v oblastech se zvláštními klimatickými podmínkami a přírodní podmínky. Seznam budov, konstrukcí, prostor a zařízení podléhajících ochraně automatickými hasicími zařízeními a automatickými požárními poplachy je uveden v příloze A.

1.3 SP 5.13130.2013 "Systémy požární ochrany. Automatická požární signalizace a hasicí zařízení. Pravidla a předpisy týkající se návrhu" se nevztahuje na konstrukci automatických hasicích zařízení:

  • budovy a stavby navržené podle zvláštních norem;
  • technologická zařízení umístěná mimo budovy;
  • skladové budovy s mobilními policemi;
  • skladové budovy pro skladování aerosolových produktů;
  • skladové budovy s výškou skladování nákladu větší než 5,5 m;
  • kabelové konstrukce;
  • zásobníky ropných produktů.

1.4 SP 5.13130.2013 "Systémy požární ochrany. Automatická požární signalizace a hasicí zařízení. Konstrukční normy a pravidla" se nevztahuje na konstrukci hasicích zařízení pro hašení požárů třídy D (podle GOST 27331) a chemicky aktivních látek a materiály, včetně:

  • ty, které reagují s hasicím prostředkem výbuchem (organické sloučeniny hliníku, alkalické kovy atd.);
  • rozkládající se při interakci s hasicím prostředkem za uvolňování hořlavých plynů (organolithné sloučeniny, azid olovnatý, hydridy hliníku, zinku, hořčíku atd.);
  • interakce s hasivem se silným exotermickým účinkem (kyselina sírová, chlorid titaničitý, termit atd.);
  • spontánně hořlavé látky (hydrogensiřičitan sodný atd.).

1.5 SP 5.13130.2013 "Systémy požární ochrany. Automatická požární poplachová a hasicí zařízení. Pravidla a předpisy pro konstrukci" lze použít při vývoji speciálních technické podmínky pro návrh automatických hasicích a poplašných systémů.

Další dokumenty

Poznámka: SP 5.13130.2009 s dodatky č. 1 "Systémy požární ochrany. Automatická požární poplachová a hasicí zařízení. Pravidla a předpisy pro projektování" byl nahrazen SP 5.13130.2013.

SP 5.13130.2009 se změnami č. 1 "Systémy požární ochrany. Automatická požární signalizace a hasicí zařízení. Pravidla a předpisy týkající se návrhu"

  1. Úvodní slovo
  2. 1 oblast použití
  3. 2. Normativní odkazy
  4. 3. Termíny a definice
  5. 4. Obecná ustanovení
  6. 5. Vodní a pěnové hasicí zařízení
  7. 6. Zařízení hašení požáru pěnou s vysokou expanzí
  8. 7. Robotický požární komplex
  9. 8. Zařízení plynového hašení
  10. 9. Zařízení práškového hašení požáru modulárního typu
  11. 10. Aerosolová hasicí zařízení
  12. 11. Autonomní hasicí zařízení
  13. 12. Ovládací zařízení pro hasicí zařízení
  14. 13. Požární poplachové systémy
  15. 14. Propojení požárních poplachových systémů s ostatními systémy a technickým vybavením zařízení
  16. 15. Napájení požárních poplachových systémů a hasicích zařízení
  17. 16. Ochranné uzemnění a uzemnění. Bezpečnostní požadavky
  18. 17. Obecná ustanovení zohledněná při výběru technických prostředků automatizace požáru
  19. Příloha A. Seznam budov, konstrukcí, prostor a zařízení, která mají být chráněna automatickými hasicími zařízeními a automatickými požárními poplachy. Obecná ustanovení
    1. I. Budovy
    2. II. Stavby
    3. III. Prostory
    4. IV. Zařízení
  20. Dodatek B. Skupiny prostor (výrobní a technologické procesy) podle stupně nebezpečí vzniku požáru v závislosti na jejich funkčním účelu a požárním zatížení hořlavých materiálů
  21. Dodatek B. Metodika výpočtu parametrů AUP pro povrchové hašení vodou a pěnou s nízkou roztažností
  22. Dodatek D. Metodika výpočtu parametrů hasicích zařízení s vysoce expanzní pěnou
  23. Dodatek D. Počáteční údaje pro výpočet hmotnosti plynných hasicích látek
  24. Dodatek E. Metodika pro výpočet hmotnosti plynového hasicího prostředku pro plynová hasicí zařízení při hašení objemovou metodou
  25. Dodatek G. Metoda hydraulického výpočtu nízkotlakých hasicích zařízení na bázi oxidu uhličitého
  26. Příloha H. Metoda výpočtu plochy otvoru pro uvolnění přetlaku v místnostech chráněných plynovými hasicími zařízeními
  27. Dodatek I. Obecná ustanovení pro výpočet práškových hasicích zařízení modulárního typu
  28. Dodatek K. Metodika výpočtu automatických aerosolových hasicích zařízení
  29. Dodatek L. Metoda pro výpočet přetlaku při přivádění hasicího aerosolu do místnosti
  30. Dodatek M. Výběr typů požárních hlásičů v závislosti na účelu chráněného prostoru a druhu požárního zatížení
  31. Příloha H. Místa instalace ručních hlásičů, v závislosti na účelu budov a prostor
  32. Příloha O. Stanovení nastaveného času pro detekci poruchy a její odstranění
  33. Příloha P. Vzdálenosti od horního bodu překrytí k měřicímu prvku detektoru
  34. Příloha P. Metody pro zvýšení spolehlivosti požárního signálu
  35. Bibliografie

ÚVODNÍ SLOVO

Cíle a zásady normalizace v Ruské federaci stanoví federální zákon ze dne 27. prosince 202, č. 184-FZ „O technickém předpisu“ a pravidla pro aplikaci souborů pravidel - nařízením vlády Ruské federace „O postupu při vývoji a schvalování souborů pravidel“ ze dne 19. listopadu 2008. Č. 858.

Informace o souboru pravidel SP 5.13130.2009 "Systémy požární ochrany. Automatická požární signalizace a hasicí zařízení. Pravidla a předpisy týkající se návrhu"

  • VYVINUTO ruskou společností FGU VNIIPO EMERCOM
  • PŘEDSTAVENO technickou komisí pro normalizaci TC 274 „Požární bezpečnost“
  • SCHVÁLENO A UVEDENO V ÚČINNOST vyhláškou Ministerstva pro mimořádné situace v Rusku ze dne 25. března 2009 č. 175
  • REGISTROVÁNO Federální agenturou pro technickou regulaci a metrologii
  • PRVNÍ UVEDENO
  • Dodatek č. 1 byl zaveden, schválen a uveden v platnost usnesením Ministerstva pro mimořádné situace Ruska č. 274 ze dne 1. června 2011. Datum účinnosti dodatku č. 1 je 20. června 2011.

1 OBLAST POUŽITÍ

1.1 SP 5.13130.2009 "Systémy požární ochrany. Automatická požární signalizace a hasicí zařízení. Konstrukční normy a pravidla" je vypracován v souladu s články 42, 45, 46, 54, 83, 84, 91, 103, 104, 111 - 116 směrnice federální zákon ze dne 22. července 2008 č. 123-FZ „Technické předpisy o požadavcích na požární bezpečnost“, je normativní dokument o požární bezpečnosti v oblasti normalizace dobrovolného použití a stanoví normy a pravidla pro navrhování automatických hasicích a poplašných systémů.

1.2 SP 5.13130.2009 "Systémy požární ochrany. Automatická požární poplachová a hasicí zařízení. Konstrukční normy a pravidla" se vztahuje na návrh automatických hasicích a požárních poplachových systémů pro budovy a stavby pro různé účely, včetně těch, které jsou postaveny v oblastech se zvláštními klimatickými podmínkami a přírodní podmínky. Potřeba použití hasicích a požárních poplachových systémů je stanovena v souladu s dodatkem A, normami, kodexy praxe a dalšími dokumenty schválenými předepsaným způsobem.

1.3 SP 5.13130.2009 "Systémy požární ochrany. Automatická požární signalizace a hasicí zařízení. Konstrukční pravidla a předpisy" se nevztahuje na konstrukci automatických hasicích a požárních poplachových systémů:

  • budovy a stavby navržené podle zvláštních norem;
  • technologická zařízení umístěná mimo budovy;
  • skladové budovy s mobilními policemi;
  • skladové budovy pro skladování aerosolových produktů;
  • skladové budovy s výškou skladování nákladu více než 5,5 m.

1.4 SP 5.13130.2009 "Systémy požární ochrany. Automatická požární poplachová a hasicí zařízení. Konstrukční normy a pravidla" se nevztahuje na konstrukci hasicích zařízení pro hašení požárů třídy D (podle GOST 27331) a chemicky aktivních látek a materiály, včetně:

  • osoby reagující s hasicím prostředkem výbuchem (organohlinité sloučeniny, alkalické kovy);
  • rozkládající se při interakci s hasicím prostředkem za uvolňování hořlavých plynů (organolithné sloučeniny, azid olovnatý, hydridy hliníku, zinku, hořčíku);
  • interakce s hasivem se silným exotermickým účinkem (kyselina sírová, chlorid titaničitý, termit);
  • spontánně hořlavé látky (hydrogensiřičitan sodný atd.).

1.5 SP 5.13130.2009 "Systémy požární ochrany. Automatická požární poplachová a hasicí zařízení. Návrhová pravidla a předpisy" lze použít při vývoji zvláštních specifikací pro návrh automatických hasicích a výstražných systémů.

Další dokumenty

SP 2.13130.2012 Požární systémy. Zajištění požární odolnosti objektů ochrany

DOC, 304,0 KB

Počet bodových hlásičů požáru instalovaných v místnosti je dán potřebou vyřešit dva hlavní úkoly: zajištění vysoké spolehlivosti požárního poplašného systému a vysoké spolehlivosti požárního signálu (nízká pravděpodobnost vzniku falešného poplachu).

Nejprve je třeba určit funkce vykonávané požárním poplachovým systémem, a to zejména to, zda jsou požární systémy (hašení požáru, varování, odtah kouře atd.) Spouštěny na základě signálu požárního poplachu, nebo systém poskytuje požární poplach pouze v prostorách personálu služby ...

Pokud je funkcí systému pouze signalizace požáru, lze předpokládat, že Negativní důsledky je-li generován falešný poplach, jsou zanedbatelné. Na základě tohoto předpokladu, v místnostech, jejichž plocha nepřesahuje plochu chráněnou jedním detektorem (podle tabulek 13.3, 13.5), pro zvýšení spolehlivosti systému instalujte dva detektory připojené podle logiky „NEBO“ (požární signál je generován, když některý ze dvou nainstalovaných detektorů). V tomto případě, v případě nekontrolované poruchy jednoho z detektorů, bude funkce detekce požáru provedena druhým. Pokud je detektor schopen se sám otestovat a přenést informace o jeho poruše na kontrolní panel(splňuje požadavky článku 13.3.3 b), c)), pak může být v místnosti nainstalován jeden detektor. ve velkých místnostech jsou detektory instalovány ve standardní vzdálenosti.

Podobně u detektorů plamene musí být každý bod chráněné místnosti řízen dvěma detektory připojenými podle logiky „NEBO“ (v článku 13.8.3 došlo během publikace k technické chybě, proto místo „podle“ AND "logic" one should read "by logical circuit" OR ""), or one detector that meets the requirements of clause 13.3.3 b), c).

Pokud je nutné vygenerovat řídicí signál pro systém požární ochrany, pak musí projekční organizace během projektování určit, zda bude tento signál generován z jednoho detektoru, který je přípustný pro systémy uvedené v článku 14.2, nebo zda bude signál být generovány podle článku 14.1, tj. např. když jsou spuštěny dva detektory (logika „AND“).

Použití logického obvodu „AND“ umožňuje zvýšit spolehlivost tvorby požárního signálu, protože falešné spuštění jednoho detektoru nezpůsobí vznik řídicího signálu. Tento algoritmus je povinný pro řízení hasicích a výstražných systémů typu 5. Chcete-li ovládat jiné systémy, můžete vystačit s výstražným signálem z jednoho detektoru, ale pouze pokud falešná aktivace těchto systémů nevede ke snížení úrovně bezpečnosti osob a / nebo nepřijatelným ztrátám materiálu. Odůvodnění takového rozhodnutí by mělo být zohledněno ve vysvětlivce k projektu. V tomto případě je nutné použít technická řešení, která umožní zvýšit spolehlivost vzniku požárního signálu. Mezi tato řešení může patřit použití tzv. „Inteligentních“ detektorů, které poskytují analýzu fyzikálních charakteristik faktorů požáru a (nebo) dynamiku jejich změn, poskytují informace o jejich kritickém stavu (prašnost, znečištění), pomocí funkce opětovného vyžádání stavu detektorů, přijetí opatření k vyloučení (snížení) dopadu faktorů podobných faktorům požáru a schopných způsobit falešné poplachy na detektor.

Pokud bylo během návrhu rozhodnuto generovat řídicí signály pro systémy požární ochrany z jednoho detektoru, pak se požadavky na počet a umístění detektorů shodují s výše uvedenými požadavky na systémy, které vykonávají pouze signalizační funkci. Požadavky bodu 14.3 se nepoužijí.

Pokud je řídicí signál požárního systému generován ze dvou zapnutých detektorů v souladu s ustanovením 14.1 podle logického schématu „AND“, vstoupí v platnost požadavky odstavce 14.3. Potřeba zvýšit počet detektorů na tři, nebo dokonce čtyři, v místnostech s menší plochou ovládanou jedním detektorem, vyplývá z zajištění vysoké spolehlivosti systému, aby byla zachována jeho funkčnost v případě nekontrolované poruchy jeden detektor. Při použití detektorů s funkcí autotestu a přenosu informací o jejich poruše do ústředny (splňuje požadavky článku 13.3.3 b), c)), mohou být v místnosti instalovány dva detektory, které jsou nezbytné pro realizaci Funkce „I“, ale za podmínky, že provozuschopnost systému je podpořena včasnou výměnou vadného detektoru.

Aby se ušetřil čas na generování požárního signálu ze dvou detektorů připojených podle logického obvodu „AND“, jsou ve velkých místnostech instalovány detektory ve vzdálenosti ne více než polovina standardní vzdálenosti, aby činitelé požáru dosáhly a spusťte včas dva detektory. Tento požadavek se vztahuje na detektory umístěné podél stěn a detektory podél jedné z os stropu (podle volby projektanta). Vzdálenost mezi detektory a stěnou zůstává standardní.

Aplikace GOTV freonu 114V2

V souladu s Mezinárodními nástroji na ochranu ozonové vrstvy Země (Montrealský protokol o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu Země a řada jejích dodatků) a nařízení vlády Ruské federace č. 1000 ze dne 19.12.2000 „Po vyjasnění časového rámce pro implementaci opatření státní regulace výroby látek poškozujících ozonovou vrstvu v Ruské federaci“ byla výroba freonu 114B2 ukončena.

Na základě mezinárodních dohod a nařízení vlády Ruské federace bylo použití Freonu 114B2 v nově navržených instalacích a instalacích, u nichž vypršela životnost, uznáno jako nevhodné.

Výjimkou je použití freonu 114V2 v AUGP se souhlasem Ministerstva přírodních zdrojů Ruské federace pro protipožární ochranu zvláště důležitých (jedinečných) objektů.

Pro požární ochranu objektů s elektronickými zařízeními (telefonní ústředny, serverovny atd.) Se používají nedonestruktivní ozonové freony 125 (C2 F5H) a 227 ea (C3F7H).

V tomto případě se při určování počtu detektorů bere v úvahu kombinovaný detektor jako jeden detektor.

13.3.16. Detektory namontované na desce lze použít k ochraně prostoru pod perforovaným podhledem, pokud jsou současně splněny následující podmínky:

Perforace má periodickou strukturu a její plocha přesahuje 40% povrchu;

Minimální velikost každé perforace v kterékoli části není menší než 10 mm;

Tloušťka podhledu není větší než trojnásobek minimální velikosti buňky perforace.

Pokud alespoň jeden z těchto požadavků není splněn, měly by být detektory instalovány na podhledu v hlavní místnosti a v případě potřeby chránit prostor za falešný strop na hlavním stropu musí být instalovány další detektory.

13.3.17. Detektory by měly být orientovány tak, aby ukazatele směřovaly co nejvíce ke dveřím vedoucím k východu z místnosti.

13.3.18. Umístění a použití hlásičů požáru, jejichž použití není v tomto souboru pravidel definováno, musí být prováděno v souladu s doporučeními dohodnutými předepsaným způsobem.

MINISTERSTVO RUSKÉ FEDERACE PRO OBČANSKOU OBRANU, NOUZE A ODPOVĚDI NA KATASTROFY

OBJEDNAT

01.06.2011 № 000

Město Moskva

O schválení dodatku č. 1 k souboru pravidel SP 5.13130.2009 „Systémy požární ochrany. Automatická požární signalizace a hasicí zařízení. Normy a pravidla pro konstrukci “, schválené vyhláškou Ministerstva pro mimořádné události v Rusku

V souladu s federálním zákonem ze dne 01.01.01, „Technické předpisy o požadavcích na požární bezpečnost“ (Souhrnná legislativa Ruské federace, 2008, č. 30 (část 1), čl. 3579), výnos prezidenta Ruské federace ze dne 01.01.01 č. 000 „Emise Ministerstva Ruské federace pro civilní obranu, mimořádné události a odstraňování následků přírodních katastrof“ (Souhrnná legislativa Ruské federace, 2004, č. 28, článek 2882; 2005) , Č. 43, článek 4376; 2008, č. 17, článek 1814, č. 43, článek 4921, č. 47, článek 5431; 2009, č. 22, článek 2697, č. 51, Článek 6285; 2010, č. 19, článek 2301, č. 20, článek 2435, č. 51 (část 3), článek 6903; 2011, č. 1, článek 193, článek 194, č. 2, čl. 267), usnesení vlády Ruské federace ze dne 01.01.01, č. 000 „O postupu při vytváření a schvalování souborů pravidel“ (Souhrnná legislativa Ruské federace, 2008, č. 48, čl. 5608) a za účelem zajištění souladu určitých ustanovení (požadavků, ukazatelů) souboru pravidel SP 5.13130.2009 se zájmy národních Objednávám iontovou ekonomiku, stav materiálně-technické základny a vědecký pokrok:

Ke schválení a uvedení v účinnost od 20. června 2011 připojená novela č. 1 k souboru pravidel SP 5.13130.2009 „Systémy požární ochrany. Automatická požární signalizace a hasicí zařízení. Normy a pravidla pro návrh “schválené nařízením Ministerstva pro mimořádné situace v Rusku.


Ředitel správního oddělení

aplikace

na objednávku EMERCOM Ruska

ze dne 01.06.11 č. 000

Změna č. 1

do SP 5.13130.2009

OKS 13.220.01

ZMĚNA č. 1 k souboru pravidel SP 5.13130.2009 „Systémy požární ochrany. Automatická požární signalizace a hasicí zařízení. Normy a pravidla designu "

Bez ohledu na plochu a počet podlaží

4.2 Pro Údržba a opravit

Chráněný objekt

Standardní indikátor

5 Budovy s výškou větší než 30 m (s výjimkou obytných budov a průmyslových budov kategorie D a D podle nebezpečí ohně)

Bez ohledu na oblast

6 Obytné budovy:

6.1 Koleje, specializované obytné domy pro seniory a zdravotně postižené1)

Bez ohledu na oblast

6.2 Obytné budovy s výškou větší než 28 m 2)

Bez ohledu na oblast

poznámka pod čarou „2)“ se uvádí takto:

„2) Požární hlásiče AUPS jsou instalovány na chodbách bytů a slouží k otevírání ventilů a zapínání ventilátorů jednotek tlaku vzduchu a odvodu kouře. Obytné čtvrti bytů v obytných budovách s výškou tří pater a více by měly být vybaveny autonomními opticko - elektronickými detektory kouře. "; v tabulce A. Z:

položka 6 by měla být zahrnuta do sekce „Výrobní prostory“, kromě položky „Prostory pro skladovací účely“;

Kapitola 35 bude uvedena v následujícím vydání:

Chráněný objekt

Standardní indikátor

35 Prostory pro ubytování:

35.1 Elektronické počítače (počítače), zařízení APCS pracující v řídicích systémech pro složité technologické procesy, jejichž narušení má vliv na bezpečnost osob5)

Bez ohledu na oblast

35.2 Komunikační procesory (server), archivy magnetických médií, plotry, tisk informací na papír (tiskárna) 5)

24 m2 a více

Méně než 24 m2

35.3 Umístění osobních počítačů na pracovní plochy uživatelů

Bez ohledu na oblast

přidat poznámku pod čarou „5)“ s následujícím obsahem:

„5) V případech stanovených v odstavci 8.15.1 tohoto souboru pravidel je pro prostory vyžadující automatická plynová hasicí zařízení povoleno nepoužívat taková zařízení, pokud jsou všechna elektronická a elektrická zařízení chráněna autonomními hasicími prostředky zařízení a v prostorách je instalován automatický hasicí systém. signalizace. "; v tabulce A.4:

doplnit bod 8 následovně:

doplnit poznámku pod čarou „1)“ takto:

„Uvedené zařízení je chráněno autonomními hasicími zařízeními.“;

poznámku přidejte následovně:

„Poznámka: Elektrická zařízení umístěná ve stacionárních pozemních a podzemních zařízeních metra by měla být chráněna autonomními hasicími zařízeními.“;

Dodatek D se doplňuje o odstavce D11-D15 následujícího obsahu:

GOST, TU, OST

D. 12 Standardní objemová hasicí koncentrace freonu CF3CF2C (0) CF (CF3) 2.

Hustota par při P = 101,3 kPa a T = 20 ° C je 13,6 kg / m3.

UDC 614.841.3: 006.354 OKS 13.220.01

Klíčová slova: šíření požáru, ochranné objekty, veřejné budovy, průmyslové a skladové budovy, výškové budovy

Vedoucí ruské FGU VNIIPO EMERCOM

Vedoucí výzkumného centra PP a PChSP FGU VNIIPO EMERCOM Ruska

Vedoucí vývoje

Účinkující

Přední výzkumný pracovník FGU VNIIPO EMERCOM v Rusku

Název hořlavého materiálu

GOST, TU, OST

Standardní objemová hasicí koncentrace,% (obj.)

D. 13 Standardní volumetrická hasicí koncentrace freonu 217J1 (C3F7J).

Hustota par při P = 101,3 kPa a T-20 ° C je 12,3 kg / m3.

Název hořlavého materiálu

GOST, TU, OST

Standardní objemová hasicí koncentrace,% (obj.)

D. 14 Normativní objemová hasicí koncentrace freonu CF3J. Hustota par při P = 101,3 kPa a T = 20 ° C je 8,16 kg / m3.

Název hořlavého materiálu

GOST, TU, OST

Standardní objemová hasicí koncentrace,% (obj.)

D. 15 Standardní objemová hasicí koncentrace složení plynu „Argonit“ (dusík (N2) - 50% (obj.); Argon (Ar) - 50% (obj.).

Hustota par při P - 101,3 kPa a T - 20 ° C je 1,4 kg / m3.

Název hořlavého materiálu

GOST, TU, OST

Standardní objemová hasicí koncentrace,% (obj.)

Poznámka - Normativní objemová hasicí koncentrace výše uvedených plynných hasicích látek pro hašení požáru třídy A2 by měla být stejná jako normativní objemová hasicí koncentrace pro hašení n-heptanu. “;

OKS 13.220.10 UDC614.844.4: 006.354

Klíčová slova: autonomní hasicí zařízení, automatická požární signalizace, hasicí prostředek, chráněný objekt

Vedoucí vývojové organizace FGU VNIIPO EMERCOM Ruska

Šéf

FGU VNIIPO EMERCOM Ruska

Vedoucí vývoje

Vedoucí výzkumného centra PST

FGU VNIPO EMERCOM Ruska

Účinkující

Vedoucí oddělení 2.4 FGU VNIIPO EMERCOM Ruska

Vedoucí oddělení 3,4 FGU VNIIPO EMERCOM Ruska

Náměstek Vedoucí oddělení 2.3 FGU VNIIPO EMERCOM Ruska

© EMERCOM Ruska 2011

Líbil se vám článek? Sdílej to
Nahoru