Журнал "Системы Безопасности" № 3‘2026
О Х Р А Н Н А Я И П О Ж А Р Н А Я С И Г Н А Л И З А Ц И И . П О Ж А Р Н А Я Б Е З О П А С Н О С Т Ь 83 расстановки оборудования и насадков с учетом функционала и типа защищаемого помещения. Природные газы, такие как диоксид углерода, азот, имеют свои преимущества: экологичность, длительный жизненный цикл. Их применение хорошо изучено и отработано еще с прошлого века. Но у них есть ряд недостатков, по своей сути эти вещества тушат методом разбавления, когда азот или СО 2 при подаче вытесняют кис- лород и создают в зоне горения инертную среду. Метод разбавления требует большое количество газа, отсюда большие батареи бал- лонов, значительные нагрузки на конструкции, необходимость устройств сброса избыточного давления. Аэрозольное пожаротушение ограничивается по следующим причинам: психологическое недоверие заказчиков, ограничения по типам помещений, опасения по загрязнению оборудо- вания продуктами сгорания заряда. Тонкораспыленная вода (ТРВ) – эта технология активно развивается в сторону повышения эффективности и определения области примене- ния. Изменения № 1 в СП 485.1311500.2020 ввели требования необходимости разработки СТО для АУП ТРВ с обязательным подтверждени- ем огнетушащей эффективности по единой мето- дике, ставя производителей в одинаковые усло- вия. Сама по себе технология тушения тонкорас- пыленной водой – это хорошее и зачастую наи- более рациональное решение для защиты объ- ектов, но важно, чтобы система была работоспо- собной и эффективной для конкретного объекта, а не ставилась "для галочки". О важности высокой квалификации инженера Формально нормативные требования к обуче- нию и квалификации персонала изменились не так сильно, как сама техника. Однако фактиче- ски квалификация персонала в настоящее время должна быть существенно выше, чем 10–15 лет назад. Современный специалист должен понимать алгоритмы пожарной автома- тики, сетевые технологии, протоколы обмена данными, интеграцию с BMS, алгоритмы дис- петчеризации и основы кибербезопасности. Ранее инженер АУП мог работать только с исполнительной частью системы, а сегодня ему требуется понимание полного жизненного цикла: проектирования, программирования, пусконаладки, эксплуатации, анализа событий. Типичные ошибки заказчиков и проектировщиков Отмечу несколько ошибок, которые наиболее часто допускают заказчики и проектировщики. 1. Выбор системы по стоимости, а не по риску. Это наиболее распространенная ошибка. Пример: выбор аэрозольного или водяного пожаротуше- ния для помещений с дорогостоящей электрони- кой или выбор порошкового пожаротушения там, где оно не будет эффективно. Результат – либо переплата, либо недостаточная защита. 2. Игнорирование жизненного цикла систем. Часто оценивают только CAPEX (капитальные затраты компании), но не учитываются стоимость ТО, пере- зарядка модулей пожаротушения, периодические испытания, модернизация. В итоге дешевое реше- ние становится дорогим в эксплуатации. 3. Недооценка герметичности помещений. Это классическая проблема газового пожаротуше- ния. Проект выполнен корректно, но после отделочных работ появляются "паразитные" проемы: кабельные вводы, новые проходки, изменения фальшполов и потолков. И к сожа- лению, расчетная концентрация газа в этом слу- чае может не обеспечиваеться. 4. Отсутствие анализа сценариев пожара. Ино- гда система выбирается по принципу "так при- нято". При этом не анализируются тепловыде- ление, скорость развития пожара, наличие литий-ионных аккумуляторов, особенности тех- нологического процесса и пр. 5. Недостаточное внимание к интеграции. На этапе проектирования взаимодействие систем часто описывается формально. Проблемы выявляются только во время комплексных испытаний. Технологические тренды В ближайшие годы с уверенностью можно ожи- дать следующие тенденции: 1. Рост применения аспирационного обнаруже- ния, особенно на объектах ЦОД, телекома, микроэлектроники, энергетики, медицины. Тренд направлен на выявление пожара до появления открытого пламени. 2. Внедрение интеллектуальной пожарной авто- матики – развитие алгоритмов анализа трендов задымления, адаптивных порогов, автоматиче- ской диагностики неисправностей, прогнозиро- вание отказов оборудования, применение искусственного интеллекта для выявления заго- раний по видеизображению и совокупности параметров с различных систем (датчиков) на объектах. Тренд также направлен на раннее выявление пожара или его предпосылок. 3. Увеличение доли экологически безопасных огнетушащих веществ. Будет продолжаться переход к ФК-5-1-12 и его аналогам, инертным газам, решениям с низким климатическим воз- действием. Экологическая повестка становится одним фактором выбора. 4. Развитие импульсного пожаротушения с подачей самовспенивающейся газоаэрозолена- полненной пены. Одним из наиболее значимых направлений сегодня является противопожар- ная защита ТЭК, включая крупные парки с резервуарами различных объемов. Следует признать, что традиционная технология пенного пожаротушения не в полной мере справляется при тушении пожаров в резервуарных парках. Инновационная технология импульсного пожа- ротушения с подачей самовспенивающейся газоаэрозоленаполненной пены позволяет обеспечивать быстрое (за секунды) накопление пены на зеркале горения и, соответственно, обеспечивать тушение пожара в резервуарах, обвалованиях. Быстрое покрытие зеркала горе- ния пеной можно сравнить с накрытием небольшого очага кошмой, только в масштабе резервуаров. За счет импульсной, высокоско- ростной подачи фактически устраняется влия- ние известной для всех ранее применявшихся способов равновесной зависимости скорости накопления и разрушения подаваемой на туше- ние пены. Подача пены может реализовываться как с подачей "сверху", так и подслойным спо- собом. Технология уже обеспечена достаточной нормативной базой для проектирования. 5. Развитие технологий с использованием тон- кораспыленной воды. На многих объектах тех- нология будет конкурировать одновременно со спринклерными и порошковыми системами, особенно в транспортной инфраструктуре, энергетике и объектах культурного наследия. 6. Развитие систем порошкового пожаротуше- ния для тушения металлов. На многих объектах, связанных с производством, хранением и обра- боткой горючих металлов (класс D) возникают проблемные вопросы защиты помещений авто- матическими установками пожаротушения. Учитывая отсутствие нормативной базы в этой области, на объект разрабатываются СТУ, и при этом зачастую уходят от автоматического пожа- ротушения, что, на наш взгляд, ослабляет про- тивопожарную защиту объекта. Тушение метал- лов осуществляется в основном порошковыми составами специального назначения, стандарт- ные порошки АВС не эффективны для тушения класса D. При этом механизм тушения металлов порошками и подача порошка от пожарной тех- ники принципиально отличается от тушения классов пожара А и В, что накладывает уни- кальную специфику для систем порошкового пожаротушения. Современное развитие техни- ки и научных исследований позволяет решить обозначенные сложности, и развитие этого направления поспособствует развитию проти- вопожарной защиты важных объектов с обра- щением металлов, их сплавов, таких как маг- ний, титан, цирконий, литий, натрий, металлор- ганических соединений и т.д. 7. Интеграция с цифровыми платформами экс- плуатации. Появляется устойчивый тренд на цифровые двойники объектов, удаленный мониторинг, автоматизированное ТО и предик- тивное обслуживание. 8. Появление новых решений для рисков, свя- занных с литий-ионными аккумуляторами. Это, вероятно, главный драйвер развития отрасли до 2030 г., вызванный ростом количества ЦОД, ИБП большой мощности, накопителей энергии (ESS/BESS) и электротранспорта, что уже при- водит к пересмотру подходов к обнаружению и тушению теплового разгона аккумуляторов. В ближайшие годы следует ожидать появления специализированных нормативных требований и новых комбинированных технологий обнару- жения, локализации и пожаротушения таких объектов. Выводы Если обобщить состояние отрасли на 2026 г., то ключевой вектор "Чем тушить?" дополняется вопросом "Как раньше обнаружить, правильно интегрировать и гарантированно обеспечить работу системы в течение всего жизненного цикла объекта?". Качество проектирования алгоритмов, интеграции и эксплуатации сего- дня оказывает на эффективность пожаротуше- ния все большее влияние, в дополнение к пра- вильному и обоснованному выбору конкретно- го огнетушащего вещества. www.secuteck.ru июнь – июль 2026 СПЕЦПРОЕКТ СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА И СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ Э К С П Е Р Т И З А , МН Е Н И Я
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy Mzk4NzYw