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 86 l выбор поверхностного тушения для высоко- стеллажных складов; l использование объемных систем (газовых, аэрозольных) там, где достаточно поверх- ностного тушения. Ошибкой считается также начало проектирова- ния без детального предпроектного обследова- ния здания или сооружения. Опора только на архитектурные планы без изучения реальных условий эксплуатации приводит к образованию слепых зон, где датчики не могут зафиксиро- вать возгорание. 3. Пренебрежение человеческим фактором и безопасностью персонала. Недостаточная ква- лификация службы эксплуатации, отсутствие регулярного технического обслуживания и контроля за состоянием системы могут привести к авариям, например к незапланированным срабатываниям из-за не обновленных завод- ских паролей или не ограниченного доступа к ручному запуску. 4. Слепое следование мнению отдельного спе- циалиста. Даже опытный инженер может иметь предубеждения в пользу определенных техно- логий или производителей. Например, специа- лист по газовому пожаротушению может реко- мендовать углекислый газ для архива, не учи- тывая возможность применения более безопас- ного инергена. Важно требовать от поставщика технико-эконо- мическое обоснование выбора конкретного типа огнетушащего вещества (ОТВ) и не прини- мать решение только на основе его мнения. 5. Недооценка совместимости и интеграции систем. Система пожаротушения должна кор- ректно взаимодействовать с другими инженер- ными системами объекта: охранно-пожарной сигнализацией, управлением инженерными системами (отключение вентиляции, электро- питания и т.д.). Например, при проектировании газовых систем особое внимание требуется уделить герметиза- ции помещения. Автоматическое закрытие кла- панов вентиляции должно происходить до подачи ОТВ, иначе эффективность тушения значительно снижается. Проектирование системы изолированно, без учета взаимодействия с другими инженерными системами здания, – критическая ошибка, кото- рая может затруднить или сделать невозмож- ной эвакуацию людей при пожаре. 6. Ошибки в расчетах проектных параметров. К ним относятся, например: l неправильный расчет мощности источников питания; l недостаточная пропускная способность при- емно-контрольных приборов; l ошибки в определении количества подклю- чаемых пожарных извещателей. В результате система работает на пределе воз- можностей, что приводит к перегрузкам, сбоям в передаче сигналов и невозможности коррект- но обрабатывать информацию от всех датчиков одновременно. Ошибкой считается также попытка использовать максимальные значения огнетушащей эффек- тивности выбранного модуля на объекте, где возможны комбинированные очаги пожара. Это может привести к недостатку ОТВ и неэффективной работе системы. 7. Игнорирование возможности расширения объекта или перепланировки. Проектирование систем без учета будущего расширения объ- екта, установки дополнительного оборудования или перепланировки помещений приводит к необходимости полной переделки системы при любых изменениях. Чтобы избежать этих ошибок, важно проводить полноценный анализ объекта, учитывать все его особенности, соблюдать требования норматив- ных документов, привлекать квалифицирован- ных специалистов и проводить детальное про- ектирование с учетом всех факторов. – Назовите технологические тренды в обла- сти средств пожаротушения на ближайшие три – пять лет. – В ближайшие три – пять лет в сфере средств пожаротушения ключевыми станут тренды, свя- занные с цифровизацией, интеграцией техно- логий, автоматизацией и повышением эффек- тивности обнаружения и тушения возгораний. 1. Искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение (МО). ИИ и МО будут активно внед- ряться в системы обнаружения пожаров, анали- за данных и прогнозирования рисков. Алгорит- мы смогут: l анализировать большие объемы данных с датчиков, видеопотоков и других источников, выявляя истинные угрозы с высокой точ- ностью; l прогнозировать вероятность возникновения пожара на основе исторических данных, теку- щих условий и внешних факторов (например, поведения людей, состояния оборудования, погодных условий); l сокращать количество ложных срабатываний за счет автоматической классификации сигна- лов; l оптимизировать маршруты эвакуации в реальном времени, учитывая динамику рас- пространения огня и дыма; l помогать в предиктивной аналитике и опти- мизации графиков технического обслужива- ния. 2. Интернет вещей (IoT) и беспроводные техно- логии. Продолжит развиваться использование IoT и сенсорных сетей. Ожидается дальнейшая миниатюризация датчиков, увеличение их авто- номности и расширение функционала. Станут стандартом многопараметрические датчики, способные одновременно измерять температу- ру, влажность, концентрацию газов (CO, CO 2 , метана), дыма и даже изменения в акустиче- ской среде. Широкое распространение получат беспровод- ные технологии в системах оповещения и управления. Это упрощает установку, повышает мобильность устройств и позволяет легко их перенастраивать или модернизировать при изменении конфигурации объекта. 3. Робототехника и дроны. Автономные дроны с тепловизорами и системами тушения будут активно использоваться для инспекции труднодоступных зон, обнаружения очагов возгорания и координации спасательных операций. Роботы-пожарные смогут работать в условиях высокой температуры и задымле- ния, минимизируя риски для человека. Например, разрабатываются роботизирован- ные системы пожаротушения тонкораспылен- ной водой, совмещенные с ранним интеллек- туальным обнаружением возгорания и датчи- ками пламени. 4. Интеграция с другими системами и умные здания. Системы пожарной безопасности будут глубоко интегрироваться с другими инженерными и охранными системами зда- ний (BMS), включая контроль доступа, видео- наблюдение, системы вентиляции и конди- ционирования. Это позволит создавать еди- ные ситуационные центры, где операторы смогут получать полную картину происходя- щего, координировать действия различных систем и эффективно взаимодействовать с экстренными службами. Ожидается интеграция с умными городами, где данные от систем пожарной безопасности будут использоваться для оптимизации городского трафика при эвакуации, управления ресурсами и повышения общей безопасности городской среды. 5. Развитие огнетушащих веществ. Продолжит- ся разработка комбинированных систем, совмещающих плюсы разных огнетушащих веществ. Растет популярность экологически без- опасных хладагентов (например, ФК-5-1-12), которые применяются для защиты электроники, серверных помещений, библиотек, архивов. Будут совершенствоваться системы на основе водяного тумана, газовые технологии тушения, а также разрабатываться усовершенствованные методы с использованием биоразлагаемых, нетоксичных веществ с минимальным воздей- ствием на окружающую среду. 6. Облачные решения и удаленное управле- ние. Облачные платформы позволят центра- лизованно хранить данные, генерируемые тысячами объектов, и использовать передо- вые аналитические инструменты для выявле- ния долгосрочных трендов, прогнозирования отказов оборудования, оптимизации графи- ков технического обслуживания и оценки эффективности мер безопасности. Удаленное управление системами также станет более распространенным, что упростит развертыва- ние обновлений ПО, удаленную диагностику и настройку. Дополнительно отмечу следующие тенденции: l Усиление внимания к кибербезопасности. С ростом цифровизации возрастают риски кибератак, поэтому важно обеспечивать защиту данных в облачных решениях и дру- гих компонентах систем. l Импортозамещение. В России активно разви- ваются отечественные разработки, что связа- но с курсом на технологический суверенитет и ужесточением нормативных требований. l Развитие технологий для специфических объ- ектов. Например, требуются новые решения для тушения литиевых аккумуляторов. Эти тренды направлены на повышение эффек- тивности борьбы с пожарами, снижение рисков для людей и минимизацию ущерба для имуще- ства. июнь – июль 2026 www.secuteck.ru 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