Приказ МЧС России от 14.11.2022 № 1140. Приложение № 11, п. 1 — Приложение № 11, п. 8

Обложка: Приказ МЧС России от 14.11.2022 № 1140 «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных…. Действует

Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности. Действует. Редакция: первоначальная редакция. Сверено с источником 01.10.2026. Справочный текст, не официальная публикация.

Приложение № 11, п. 1 — Приложение № 11, п. 8

Приложение № 11, п. 1

1. Время достижения порогового значения параметром, воздействующим на пожарный извещатель, определяется как время появления на высоте размещения пожарных извещателей области с эффективным диаметром, превышающим максимальное определенное нормативными документами расстояние между пожарными извещателями, в каждой точке которой значение воздействующего параметра превышает пороговое. При этом эффективный диаметр определяется по формуле:

dэфф = √(4·F/π) ,

где F - площадь области, в каждой точке которой значение воздействующего параметра превышает пороговое.

Для помещений, в которых допускается устанавливать один пожарный извещатель, площадь данной области должна соответствовать площади помещения.

Приложение № 11, п. 2

2. Для определения времени достижения порогового значения полевым методом используются значения параметров, полученные в результате расчета.

Приложение № 11, п. 3

3. При использовании интегральной и зонной модели при размещении пожарных извещателей на потолке в помещении очага пожара для очагов с мощностью тепловыделения Q = Ψ·Qн = α·t^p время достижения порогового значения допускается определять по формулам:

- для максимальных тепловых пожарных извещателей:

tтеплпор = (((Tпор − T0)·H^(5/3)·(L/(2·H))^(2/3)/(2,04·A^(2/3)·T0/g·α^(2/3)))^((p+3)/(2·p)) + tфр^((p+3)/3))^(3/(p+3)) , (П11.1)

- для точечных дымовых оптико-электронных пожарных извещателей:

tдымпор = ((μпор·H^(5/3)·(L/(2·H))^(2/3)/(2,04·A^(−1/3)·Dm/(η·Qн)·α^(2/3)))^((p+3)/(2·p)) + tфр^((p+3)/3))^(3/(p+3)) , (П11.2)

где время прихода фронта продуктов горения tфр определяется по формуле:

tфр = {(p + 3)/3·(H^4/(A·α))^(1/3)·[0,48 + 1,3·(L/(2·H))^(11/6)]}^(3/(p+3)) , (П11.3)

где L - максимальное допустимое расстояние между пожарными извещателями (принимается в соответствии с нормативными документами), м;

H - высота помещения, м;

A = g/(cp0·T0·ρ0) - размерный комплекс, м4/(кДж·с2);

T0 - начальная температура воздуха в помещении, К;

Tпор - пороговое значение температуры, К;

α - размерный коэффициент, (кВт/ср).

Параметры α и p для наиболее типичных сценариев пожара имеют значения:

для вертикальной или горизонтальной поверхности горения в виде прямоугольника, одна из сторон которого увеличивается в двух направлениях за счет распространения пламени (линейное распространение пламени):

α = ψуд·2·v·b·Qн p=1,

где b - перпендикулярный к направлению движения пламени размер зоны горения, м.

для кругового распространения пожара:

Формула (П11.1)

tтеплпор = (((Tпор − T0)·H^(5/3)·(L/(2·H))^(2/3)/(2,04·A^(2/3)·T0/g·α^(2/3)))^((p+3)/(2·p)) + tфр^((p+3)/3))^(3/(p+3)) , (П11.1)

tтеплпор = (((Tпор − T0)·H5/3·(L/(2·H))2/3/(2,04·A2/3·T0/g·α2/3))(p+3)/(2·p) + tфр(p+3)/3)3/(p+3) (П11.1)

Формула (П11.2)

tдымпор = ((μпор·H^(5/3)·(L/(2·H))^(2/3)/(2,04·A^(−1/3)·Dm/(η·Qн)·α^(2/3)))^((p+3)/(2·p)) + tфр^((p+3)/3))^(3/(p+3)) , (П11.2)

где время прихода фронта продуктов горения tфр определяется по формуле:

tдымпор = ((μпор·H5/3·(L/(2·H))2/3/(2,04·A−1/3·Dm/(η·Qн)·α2/3))(p+3)/(2·p) + tфр(p+3)/3)3/(p+3) (П11.2)

где время прихода фронта продуктов горения tфр определяется по формуле:

Формула (П11.3)

tфр = {(p + 3)/3·(H^4/(A·α))^(1/3)·[0,48 + 1,3·(L/(2·H))^(11/6)]}^(3/(p+3)) , (П11.3)

где L - максимальное допустимое расстояние между пожарными извещателями (принимается в соответствии с нормативными документами), м;

H - высота помещения, м;

A = g/(cp0·T0·ρ0) - размерный комплекс, м4/(кДж·с2);

T0 - начальная температура воздуха в помещении, К;

Tпор - пороговое значение температуры, К;

α - размерный коэффициент, (кВт/ср).

Параметры α и p для наиболее типичных сценариев пожара имеют значения:

для вертикальной или горизонтальной поверхности горения в виде прямоугольника, одна из сторон которого увеличивается в двух направлениях за счет распространения пламени (линейное распространение пламени):

α = ψуд·2·v·b·Qн p=1,

где b - перпендикулярный к направлению движения пламени размер зоны горения, м.

tфр = {(p + 3)/3·(H4/(A·α))1/3·[0,48 + 1,3·(L/(2·H))11/6]}3/(p+3) (П11.3)

где L - максимальное допустимое расстояние между пожарными извещателями (принимается в соответствии с нормативными документами), м;

H - высота помещения, м;

A = g/(cp0·T0·ρ0) - размерный комплекс, м4/(кДж·с2);

T0 - начальная температура воздуха в помещении, К;

Tпор - пороговое значение температуры, К;

α - размерный коэффициент, (кВт/ср).

Параметры α и p для наиболее типичных сценариев пожара имеют значения:

для вертикальной или горизонтальной поверхности горения в виде прямоугольника, одна из сторон которого увеличивается в двух направлениях за счет распространения пламени (линейное распространение пламени):

α = ψуд·2·v·b·Qн p=1,

где b - перпендикулярный к направлению движения пламени размер зоны горения, м.

Приложение № 11, п. 4

α = ψуд·π·v^2·Qн p=2,

4. При использовании извещателей пламени время достижения порогового значения допускается принимать равным 30 с.

Приложение № 11, п. 5

5. Пороговые значения параметров, воздействующих на пожарные извещатели, следует принимать в соответствии с технической документацией. При отсутствии данных пороговые значения допускается принимать равными:

для точечных дымовых оптико-электронных пожарных извещателей: оптическая плотность µпор = 0,2 Дб/м = 0,023 Нп/м;

для максимальных тепловых пожарных извещателей: температура Tпор принимается в соответствии с требованиями нормативных документов в зависимости от класса пожарного извещателя. При отсутствии данных о классе пожарного извещателя принимается равной значению, превышающему максимально возможную в течение года температуру в помещении на 20°C;

для дифференциальных тепловых пожарных извещателей: скорость изменения температуры 10°C/мин;

для максимально-дифференциальных тепловых пожарных извещателей время достижения порогового значения определяется по первому из времен для максимального и дифференциального извещателя;

для дымовых аспирационных пожарных извещателей:

класса A µпор = 0,035 Дб/м;

класса B µпор = 0,088 Дб/м;;

класса C µпор = 0,2 Дб/м = 0,023 Нп/м;

для извещателей газовых по концентрации CO: объемная концентрация CO 100 ppm;

для спринклерных АУП, выполняющих функцию системы пожарной сигнализации: принимается равной значению, превышающему максимально возможную в течение года температуру в помещении на 30°C.

При использовании линейных дымовых пожарных извещателей, расположение которых известно (на основании проектных данных или фактического расположения), допускается проводить интегрирование оптической плотности дыма вдоль пути луча и определять время достижения порогового значения путем сравнения с пороговым значением 5,2 Дб.

При отсутствии данных о типе пожарных извещателей расчет следует проводить исходя из оборудования помещения точечными дымовыми оптико-электронных пожарных извещателями, за исключением помещений, которые в соответствии с условиями эксплуатации не могут быть ими оборудованы (автостоянки, кухни и так далее). В последнем случае расчет следует проводить для максимальных тепловых извещателей. При этом, если впоследствии предусматриваются иные типы пожарных извещателей, расчет следует провести повторно.

Приложение № 11, п. 6

6. Время задержки, связанное с инерционностью системы обнаружения пожара tобщинерц, допускается принимать равным 20 с.

При использовании дымовых аспирационных извещателей к времени задержки следует добавлять время транспортирования пробы воздуха от максимально удаленного от блока обработки дымовсасывающего отверстия до технических средств обнаружения дыма. При отсутствии информации указанное время допускается принимать равным:

для извещателей класса A - 60 с;

для извещателей класса B - 90 с;

для извещателей класса C - 120 с.

Приложение № 11, п. 7

7. В случае использования спринклерной АУП в качестве системы пожарной сигнализации tобщинерц допускается принимать равным 180 с.

При наличии данных о коэффициенте тепловой инерционности оросителей спринклерной АУПТ, расположение которых известно (на основании проектных данных или фактического расположения), допускается определять tобщинерц путем расчета времени прогрева термочувствительного элемента до температуры, соответствующей порогу срабатывания, с использованием уравнения:

dTи/dt = √|u|/Kи·(T − Tи) ,

где Tи - температура термочувствительного элемента, К;

u - скорость газовой среды, м/с;

Kи - коэффициент инерционности;

t - время, с.

Приложение № 11, п. 8

8. Время срабатывания спринклерной АУП следует принимать равным tАУПТ = tпор + tАУПТинерц + tАУПТзадерж . При этом tАУПТинерц принимать равным tобнинерц. Время задержки подачи огнетушащего состава определяется алгоритмом работы АУП.

Дальше по документу

← Приложение № 10 Порядок проведения расчета величины индивидуального пожарного риска [рисунок — схема расчета: анализ пожарной опаснос… · Оглавление Приказ МЧС России от 14.11.2022 № 1140