
Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах. Действует. Редакция: первоначальная редакция. Сверено с источником 30.09.2026. Справочный текст, не официальная публикация.
Приложение № 1, п. 1
1. При использовании сведений, приведенных в настоящем приложении, для какого-либо резервуара, емкости, сосуда, аппарата, технологического трубопровода учитываются частоты разгерметизации для всех размеров утечек, указанные для этой единицы технологического оборудования.
Приложение № 1, Таблица П1.1
| Наименование оборудования | Инициирующее аварию событие | Диаметр отверстия истечения, мм | Частота разгерметизации, год-1 |
|---|---|---|---|
| Резервуары, емкости, сосуды и аппараты под давлением | Разгерметизация с последующим истечением жидкости, газа или двухфазной среды | 5 | 4,0 * 10^-5 |
| 12,5 | 1,0 * 10^-5 | ||
| 25 | 6,2 * 10^-6 | ||
| 50 | 3,8 * 10^-6 | ||
| 100 | 1,7 * 10^-6 | ||
| Полное разрушение | 3,0 * 10^-7 | ||
| Химические реакторы | Разгерметизация с последующим истечением жидкости, газа или двухфазной среды | 5 | 4,0 * 10^-5 |
| 12,5 | 1,0 * 10^-5 | ||
| 25 | 6,2 * 10^-6 | ||
| 50 | 3,8 * 10^-6 | ||
| Полное разрушение | 1,5 * 10^-5 | ||
| Насосы (центробежные с одинарным торцевым уплотнением) | Разгерметизация с последующим истечением жидкости или двухфазной среды | 5 | 4,3 * 10^-3 |
| 12,5 | 6,1 * 10^-4 | ||
| 25 | 5,1 * 10^-4 | ||
| 50 | 2,0 * 10^-4 | ||
| Диаметр подводящего/отводящего трубопровода | 1,0 * 10^-4 | ||
| Диаметр подводящего/отводящего трубопровода | 1,0 * 10^-4 | 5 | 1,1 * 10^-2 |
| Компрессоры (центробежные) | Разгерметизация с последующим истечением газа | 12,5 | 1,3 * 10^-3 |
| 25 | 3,9 * 10^-4 | ||
| 50 | 1,3 * 10^-4 | ||
| Полное разрушение | 1,0 * 10^-4 | ||
| Резервуары для хранения ЛВЖ и ГЖ при давлении, близком к атмосферному (при единичном объеме 450 м3 и более) | Разгерметизация с последующим истечением жидкости в обвалование | 25 | 8,8 * 10^-5 |
| 100 | 1,2 * 10^-5 | ||
| Полное разрушение | 5,0 * 10^-6 | ||
| Резервуары для хранения ЛВЖ и ГЖ при давлении, близком к атмосферному (при единичном менее 450 м3) | Разгерметизация с последующим истечением жидкости в обвалование | 25 | 5,0 * 10^-4 |
| 100 | 5,0 * 10^-5 | ||
| Полное разрушение | 8,0 * 10^-6 | ||
| Одностенные изотермические резервуары для хранения сжиженных газов | Разгерметизация с последующим истечением жидкости в обвалование | Утечка паров | 2,0 * 10^-4 |
| 150 | 1,0 * 10^-4 | ||
| 500 | 8,0 * 10^-5 | ||
| Полное разрушение | 4,0 * 10^-5 | ||
| Резервуары для хранения ЛВЖ и ГЖ с плавающей крышей | Пожар в кольцевом зазоре по периметру резервуара | - | 4,6 * 10^-3 |
| Пожар по всей поверхности резервуара | - | 9,3 * 10^-4 | |
| Резервуары для хранения ЛВЖ и ГЖ со стационарной крышей | Пожар на дыхательной арматуре | - | 9,0 * 10^-5 |
| Пожар по всей поверхности резервуара | - | 9,0 * 10^-5 |
Приложение № 1, п. 2
2. Частоты реализации инициирующих пожароопасные ситуации событий для некоторых типов оборудования объектов приведены в таблице П1.1.
Приложение № 1, п. 3
3. В таблице П1.1 в качестве полного разрушения рассматривается утечка с диаметром истечения соответствующим максимальному диаметру подводящего или отводящего трубопровода, или разрушение резервуара, емкости, сосуда или аппарата.
Приложение № 1, п. 4
4. При определении частоты разгерметизации фильтров и кожухотрубных теплообменников указанное оборудование допускается рассматривать как аппараты под давлением.
Аппараты воздушного охлаждения допускается рассматривать как участки технологических трубопроводов, длина которых соответствует суммарной длине труб в пучках теплообменника.
Приложение № 1, п. 5
5. Частота реализации сценариев, связанных с образованием огненного шара на емкостном оборудовании со сжиженными газами и ЛВЖ вследствие внешнего воздействия очага пожара, определяется на основе процедуры построения логических деревьев событий, приведенной в приложении № 2 к Методике. При отсутствии необходимых данных следует принимать частоту внешнего воздействия, приводящего к реализации огненного шара, равной 2,5 * 10^-5 год-1 на один аппарат (резервуар).
Приложение № 1, Таблица П1.2
| Диаметр трубопровода, мм | Частота утечек, (м1 * год-1) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| малая (диаметр отверстия 12,5 мм) | средняя (диаметр отверстия 25 мм) | значительная (диаметр отверстия 50 мм) | большая (диаметр отверстия 100 мм) | разрыв | |
| 50 | 5,7 * 10^-6 | 2,4 * 10^-6 | - | - | 1,4 * 10^-6 |
| 100 | 2,8 * 10^-6 | 1,2 * 10^-6 | 4,7 * 10^-7 | - | 2,4 * 10^-7 |
| 150 | 1,9 * 10^-6 | 7,9 * 10^-7 | 3,1 * 10^-7 | 1,3 * 10^-7 | 2,5 * 10^-8 |
| 250 | 1,1 * 10^-6 | 4,7 * 10^-7 | 1,9 * 10^-7 | 7,8 * 10^-8 | 1,5 * 10^-8 |
| 600 | 4,7 * 10^-7 | 2,0 * 10^-7 | 7,9 * 10^-8 | 3,4 * 10^-8 | 6,4 * 10^-9 |
| 900 | 3,1 * 10^-7 | 1,3 * 10^-7 | 5,2 * 10^-8 | 2,2 * 10^-8 | 4,2 * 10^-9 |
| 1200 | 2,4 * 10^-7 | 9,8 * 10^-8 | 3,9 * 10^-8 | 1,7 * 10^-8 | 3,2 * 10^-9 |
Приложение № 1, п. 6
6. Частоты утечек из технологических трубопроводов приведены в таблице П1.2.
Приложение № 1, п. 7
7. Частоты возникновения пожаров в здании Q (год-1), за исключением случаев, предусмотренных пунктами 9 и 12 настоящего приложения, определяется по формуле:
Q = a1 * F, (П1.1)
где a1 - константа, определяемая для различных зданий (помещений) по таблице П1.3;
F - площадь здания (помещения), м2.
Формула (П1.1)
Q = a1 * F, (П1.1)
где a1 - константа, определяемая для различных зданий (помещений) по таблице П1.3;
F - площадь здания (помещения), м2.
Q = a1 * F (П1.1)
где a1 - константа, определяемая для различных зданий (помещений) по таблице П1.3;
F - площадь здания (помещения), м2.
Приложение № 1, Таблица П1.3
| Наименование объекта | Частота возникновения пожара, (м1*год-1) |
|---|---|
| Электростанции | 2,2 * 10^-5 |
| Склады химической продукции | 1,2 * 10^-5 |
| Склады многономенклатурной продукции | 9,0 * 10^-5 |
| Инструментально-механические цеха | 0,6 * 10^-5 |
| Цеха по обработке синтетического каучука и искусственных волокон | 2,7 * 10^-5 |
| Литейные и плавильные цеха | 1,9 * 10^-5 |
| Цеха по переработке мясных и рыбных продуктов | 1,5 * 10^-5 |
| Цеха горячей прокатки металлов | 1,9 * 10^-5 |
| Текстильные производства | 1,5 * 10^-5 |
| Административные здания, входящие в состав производственных объектов | 1,2 * 10^-5 |
Приложение № 1, п. 8
8. Частоты возникновения пожаров в зданиях (помещениях) на единицу площади приведены в таблице П1.3.
Приложение № 1, п. 9
9. В случаях, когда таблица П1.3 не содержит необходимых данных, а площадь зданий (помещений) превышает 10 0000 м2, частота возникновения пожара определяется по формуле:
Q = a * Fb, (П1.2)
где a, b - константы, определяемые для различных зданий (помещений) объекта по таблице П1.4;
F - площадь здания (помещения), м2.
Формула (П1.2)
Q = a * Fb, (П1.2)
где a, b - константы, определяемые для различных зданий (помещений) объекта по таблице П1.4;
F - площадь здания (помещения), м2.
Q = a * Fb (П1.2)
где a, b - константы, определяемые для различных зданий (помещений) объекта по таблице П1.4;
F - площадь здания (помещения), м2.
Приложение № 1, Таблица П1.4
| Характеристика здания (помещения) | a | b |
|---|---|---|
| Пищевая, табачная промышленность | 0,0011 | 0,6 |
| Переработка горючих веществ, химическая промышленность | 0,0069 | 0,46 |
| Размещение электротехнического оборудования | 0,0061 | 0,59 |
| Обслуживание транспортных средств | 0,00012 | 0,86 |
| Текстильная промышленность | 0,0075 | 0,35 |
| Полиграфические предприятия, издательское дело | 0,0007 | 0,91 |
| Административные здания (помещения) производственных объектов | 0,00006 | 0,9 |
| Другие виды зданий производственных объектов | 0,0084 | 0,41 |
Приложение № 1, п. 10
10. Константы для различных зданий (помещений) приведены в таблице П1.4.
Приложение № 1, п. 11
11. Формула (П1.2) и таблица П1.4 применяются для зданий (помещений) площадью более 10000 м2.
Приложение № 1, п. 12
12. Суммарную частоту возникновения пожаров (в том числе пожаров, возникающих вследствие развития пожароопасных ситуаций, связанных с разгерметизацией технологического оборудования с обращением горючих газов и жидкостей) в помещениях объекта, не относящихся к категориям А или Б по взрывопожарной и пожарной опасности, допускается определять по формулам (П1.1) и (П1.2)
Приложение № 1, Таблица П1.5
| Наименование объекта | Частота возникновения пожара, год-1 |
|---|---|
| Кабельные коридоры | 5,0 * 10^-2 |
| Помещения защитной оболочки | 2,0 * 10^-2 |
| Вспомогательное здание | 4,8 * 10^-3 |
Приложение № 1, п. 13
13. Частоты возникновения пожаров в помещениях АЭС с реакторами ВВЭР приведены в таблице П1.5.
Приложение № 2, п. 1
1. Для определения расчетных сценариев пожара используется метод логических деревьев событий возникновения и развития пожароопасной ситуации (пожара) (далее - логическое дерево событий), позволяющий определить развитие возможных начальных событий (пожароопасных ситуаций и пожаров).
Построение логического дерева событий состоит в составлении цепи последующих ключевых событий, оказывающих влияние на возможность реализации тех или иных сценариев пожара, начиная с исходного события.
Сценарий пожара на логическом дереве отражается в виде ветви дерева событий, представляющей последовательность событий от исходного события до конечного события.
Приложение № 2, п. 2
2. При построении логического дерева событий должны приниматься следующие положения:
а) выбирается исходное событие - пожароопасная ситуация, которая может повлечь за собой возникновение пожара с дальнейшим его развитием, или пожар;
б) развитие исходного события должно рассматриваться постадийно с рассмотрением специфики места его возникновения, уровня потенциальной опасности каждой стадии и возможности ее локализации и ликвидации;
в) переход с рассматриваемой стадии на новую определяется реализацией ключевого события, влияющего на характер развития пожароопасной ситуации или пожара. Условные вероятности переходов со стадии на стадию одной ветви определяются исходя из свойств, вовлеченных в пожароопасную ситуацию или пожар горючих веществ (физико-химические и пожароопасные свойства, параметры, при которых вещества обращаются в технологическом процессе), наличия систем противоаварийной и противопожарной защиты и условной вероятности их эффективного срабатывания, размеров зон поражения опасными факторами пожара, объемно-планировочных решений и конструктивных особенностей объекта;
г) переход со стадии на стадию отображается в виде соединяющих линий со стрелками, указывающими направления развития пожароопасной ситуации (пожара). При этом соединения стадий должны отражать вероятностный характер события с выполнением условия "или" или "да", "нет";
д) для каждой стадии следует устанавливать уровень ее опасности, характеризующийся возможностью перехода пожароопасной ситуации или пожара на соседние с пожароопасным участки объекта;
е) при повторении одним из путей части другого пути развития для упрощения построения логического дерева событий вводят обозначение, представляющее собой соответствующую линию со стрелкой и надпись "на стадию" (код последующей стадии)".
Приложение № 2, Таблица П2.1
| Массовый расход истечения, кг/с | Условная вероятность мгновенного воспламенения | Условная вероятность последующего воспламенения при отсутствии мгновенного воспламенения | Условная вероятность сгорания с образованием избыточного давления при образовании горючего газопаровоздушного облака и его последующем воспламенении | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| диапазон | номинальное среднее значение | газ | двухфазная смесь | жидкость | газ | двухфазная смесь | жидкость | газ | двухфазная смесь | жидкость |
| Малый (< 1) | 0,5 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,080 | 0,080 | 0,050 |
| Средний (1 - 50) | 10 | 0,035 | 0,035 | 0,015 | 0,036 | 0,036 | 0,015 | 0,240 | 0,240 | 0,050 |
| Большой (> 50) | 100 | 0,150 | 0,150 | 0,040 | 0,176 | 0,176 | 0,042 | 0,600 | 0,600 | 0,050 |
| Полный разрыв | Не определено | 0,200 | 0,200 | 0,050 | 0,240 | 0,240 | 0,061 | 0,600 | 0,600 | 0,100 |
Приложение № 2, п. 3
3. Для каждой пожароопасной ситуации определение типов пожаров, возникновение которых возможно в результате ее развития, и условных вероятностей развития пожароопасной ситуации с возникновением того или иного пожара осуществляется с рассмотрением особенностей потенциальных источников зажигания, определяющих степень возможности (вероятность) и характер (мгновенное или с задержкой по времени) воспламенения пожароопасной, пожаровзрывоопасной и (или) взрывоопасной технологической среды.
При отсутствии необходимых данных, касающихся условных вероятностей воспламенения (мгновенного и с задержкой по времени) горючих веществ, поступающих в помещение в результате разгерметизации технологического оборудования, условную вероятность мгновенного воспламенения и условную вероятность последующего воспламенения при отсутствии мгновенного воспламенения в зависимости от массового расхода горючих газа, двухфазной среды или жидкости при разгерметизации типового технологического оборудования на объекте следует принимать в соответствии с таблицей П2.1. Для ЛВЖ с температурой вспышки менее +28°C используются условные вероятности воспламенения как для двухфазной среды. Для пожароопасных ситуаций, связанных с выходом горючих веществ в помещение (в том числе связанных с образованием пожаровзрывоопасных газопаровоздушных смесей в результате отказа технических средств, обеспечивающих состав смесей горючих газов и паров с воздухом вне концентрационной области распространения пламени), принимается, что выход в помещение горючих веществ, нагретых до температуры самовоспламенения и выше, а также выход горючих веществ в помещение, характеризующиеся наличием действующего источника зажигания, приводит к мгновенному воспламенению указанных веществ с условной вероятностью 1.
Приложение № 2, п. 4
4. При построении логического дерева событий должна учитываться возможность возникновения следующих типов сценариев пожара в помещении:
а) факельное горение истекающего газа или жидкости;
б) пожар пролива жидкости;
в) пожар твердых горючих веществ и материалов;
г) сгорание газопаровоздушной или пылевоздушной смеси в помещении.
Приложение № 2, п. 5
5. Возможность сгорания газопаровоздушной или пылевоздушной смеси в помещении следует учитывать для пожароопасных ситуаций, связанных с реализацией следующих типов событий:
а) образование взрывоопасной газовоздушной или пылевоздушной смеси в помещении в результате поступления в помещение пожароопасной среды в газовой фазе при разгерметизации технологического оборудования;
б) образование взрывоопасной паровоздушной смеси в помещении в результате испарения с поверхности пролива жидкой фазы пожароопасной среды при разгерметизации технологического оборудования;
в) отказ технических средств (в частности, систем вентиляции), обеспечивающих состав смесей горючих газов и паров с воздухом вне концентрационной области распространения пламени.
Приложение № 2, п. 6
6. Возможность возникновения факельного горения следует учитывать для пожароопасных ситуаций, связанных со струйным истечением горючих газов, ЛВЖ или ГЖ при разгерметизации технологического оборудования.
Приложение № 2, п. 7
7. При определении возможных сценариев в результате развития пожароопасных ситуаций (пожаров) необходимо учитывать возможность разгерметизации технологического оборудования под воздействием очага пожара с вовлечением в пожар содержащихся в оборудовании горючих веществ, а также возможность вовлечения в пожар обращающейся в помещении пожарной нагрузки, первоначально не участвующей в пожаре.
Приложение № 2, п. 8
8. При возможности одновременной реализации для одного сценария нескольких типов пожара допускается учитывать только один наиболее неблагоприятный с точки зрения величин опасных факторов пожар.
Приложение № 2, п. 9
9. При построении логического дерева событий следует учитывать реализацию различных ключевых событий, влияющих на развитие пожароопасных ситуации и пожаров.
Приложение № 2, п. 10
10. Оценка влияния технических средств и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности при построении логического дерева событий при определении сценариев пожара и условных вероятностей их реализации осуществляется на основе сопоставления особенностей и динамики развития каждого конкретного пожара с показателями технических средств и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, характеризующими надежность (условная вероятность выполнения задачи или вероятность отказа в случае задействования), эффективность (степень влияния на динамику пожара, производительность) и быстродействие (времени выполнения задачи с оценкой влияния инерционности) указанных технических средств и мероприятий в условиях конкретного рассматриваемого пожара. При этом руководствуются следующими положениями:
а) при определении сценариев развития (построении логического дерева событий) пожаров учитываются только технические средства и мероприятия, рассчитанные на применение в условиях рассматриваемых пожаров;
б) при построении логического дерева событий должны рассматриваться как сценарии, связанные с эффективным срабатыванием технических средств и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, так и сценарии, при реализации которых эти средства и мероприятия откажут или окажутся неэффективными;
в) при построении логического дерева событий следует учитывать временные характеристики возможности эффективного срабатывания систем противоаварийной и противопожарной защиты (в частности, инерционность систем, предусмотренное время задержки) с оценкой влияния временных параметров процесса эвакуации людей;
г) для стадий развития пожара, возникшего в одном из помещений, связанных с выполнением задачи установками пожаротушения, предназначенными для защиты данного помещения, следует учитывать возможность распространения пожара в сторону соседних помещений в том случае, если интервал времени от момента возникновения пожара до момента ликвидации очага пожара в этом помещении превосходит время, в течение которого противопожарные преграды, которыми выделено данное помещение, обеспечивают локализацию очага рассматриваемого пожара в пределах указанного помещения. При отсутствии данных интервал времени от момента возникновения пожара до момента ликвидации очага пожара в помещении определяется как сумма инерционности (с оценкой времени задержки подачи огнетушащего вещества) и расчетного времени тушения пожара (времени подачи огнетушащего вещества), применяемой установкой пожаротушения.
Приложение № 2, Таблица П2.2
| Система противопожарной защиты | Вероятность эффективного срабатывания |
|---|---|
| Системы противопожарной защиты при соблюдении в полном объеме требований нормативных документов по пожарной безопасности при проектировании, монтаже и эксплуатации, или эффективность которых подтверждена в соответствии с условием соответствия объекта требованиям пожарной безопасности, предусмотренным пунктом 5 части 1 статьи 6 Федерального закона № 123-ФЗ: | |
| автоматические установки пожаротушения или водяного орошения при наличии контроля за работоспособностью установки специализированной организацией (вне зависимости от типа установки пожаротушения); | 0,95 |
| автоматические установки водяного (пенного) пожаротушения или водяного орошения при отсутствии контроля за работоспособностью установки специализированной организацией; | 0,6 |
| пожарная сигнализация и системы оповещения при наличии контроля за работоспособностью установки специализированной организацией; | 0,8 |
| остальные типы автоматических установок пожаротушения, пожарная сигнализация и системы оповещения при отсутствии контроля за работоспособностью установки специализированной организацией. | 0,5 |
| Системы противопожарной защиты при несоблюдении в полном объеме требований нормативных документов по пожарной безопасности при проектировании, монтаже и эксплуатации (при отсутствии данных предприятия-изготовителя или поставщика) или при отсутствии подтверждения ее эффективности в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 6 Федерального закона № 123-ФЗ. | 0 |
← Пункты 47–59 · Оглавление Приказ МЧС России от 26.06.2024 № 533 · Приложение № 2, п. 11 — Приложение № 3, п. 9 →