
Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности. Действует с изменениями. Редакция: с изменениями № 1, 2 (по пометкам в тексте). Сверено с источником 01.10.2026. Справочный текст, не официальная публикация.
А.1.1
На складах нефти и нефтепродуктов необходимо предусматривать пожаротушение воздушно-механической пеной низкой и/или средней кратности.
Применяемые пенообразователи должны быть сертифицированы в установленном порядке.
А.1.2
Для наземных вертикальных резервуаров (кроме резервуаров, предназначенных для хранения масел и мазутов) объемом 5000 м3 и более наряду с подачей пены сверху или в слой допускается применять комбинированный способ подачи пены (кроме подачи СГП).
При применении СГП способ подачи пены регламентируется приложением Г.
А.1.3
Автоматические установки для реализации способа комбинированного пожаротушения включают в себя одновременную или последовательную подачу пены сверху и в слой. Для подачи пены в слой и для подачи пены сверху необходимо предусматривать отдельную запорную арматуру и генераторы пены.
А.1.4
При расчете установок автоматического пенного пожаротушения расчетную площадь следует принимать по п. 13.2.11. настоящего свода правил.
А.1.5
Пена высокой кратности может предусматриваться для закрытых зданий и помещений, связанных: с обращением ЛВЖ и ГЖ. Тушение таких зданий и помещений пеной низкой или средней кратности допускается при невозможности применения высоко кратной пены, обусловленной конструктивными особенностями здания.
(в ред. Изменения N 2, утв. Приказом МЧС России от 29.12.2023 N 1384)
А.2
Расчетные расходы раствора пенообразователя, а также воды и пенообразователя на тушение пожара определяются исходя из нормативной интенсивности подачи раствора пенообразователя, принимаемой по таблице А.1 (для пены средней кратности) и по таблице А.2 (для пены низкой кратности) на 1 м2 расчетной площади тушения и рабочей концентрации пенообразователя.
Для определения нормативной интенсивности при использовании конкретного типа пенообразователя и нефтепродукта могут быть использованы нормативные документы по пожарной безопасности, методики и рекомендации, разработанные и утвержденные в установленном порядке.
Таблица А.1
| Вид нефтепродукта | Нормативная интенсивность подачи раствора пенообразования, л x м^-2 x с^-1 | |
|---|---|---|
| тип S | Типы AFFF, AFFF/AR, AFFF/AR-LV | |
| Нефть и нефтепродукты с Tвсп 28 °C и ниже и горючие жидкости, нагретые выше Tвсп | 0,08 | 0,05 |
| Нефть и нефтепродукты с Tвсп более 28 °C | 0,05 | 0,04 |
| Стабильный газовый конденсат | - | 0,10 |
Примечание - Для нефти с примесями газового конденсата и для нефтепродуктов, полученных из газового конденсата, а также нефтепродуктов с содержанием полярных жидкостей, судового топлива, топлива для реактивных двигателей и т.п. необходимо определение нормативной интенсивности в соответствии с действующими методиками. При подачи на поверхность - кратность пены из пенообразователей типа S не ниже 60, из пенообразователей типов AFFF, FFFP, AFFF/AR, AFFF/AR-LV не ниже 40
Таблица А.2
| Вид нефтепродукта | Нормативная интенсивность подачи раствора пенообразования, л x м^-2 x с^-1 | |
|---|---|---|
| тип S | Типы AFFF, AFFF/AR, AFFF/AR-LV | |
| На поверхность | В слой и комбинированным способом | |
| Нефть и нефтепродукты с Tвсп 28 °C и ниже | 0,07 | 0,10 |
| Нефть и нефтепродукты с Tвсп более 28 °C | 0,05 | 0,08 |
| Стабильный газовый конденсат | 0,10 | 0,14 |
А.3
Расчетное время тушения пожара для систем автоматического пенного пожаротушения - 10 мин., для мобильной пожарной техники - 15 мин.
А.4
Инерционность стационарных систем пожаротушения не должна превышать 3 минут.
А.5
Концентрация примесей нефти и нефтепродуктов в воде для приготовления раствора пенообразователя не должна превышать 0,1 мг/л.
Допускается использование воды для приготовления раствора пенообразователя с превышением вышеуказанной концентрации примесей нефти и нефтепродуктов при условии наличия записи в технической документации производителя на пенообразователь с указанием конкретных значений.
(п. А.5 в ред. Изменения N 2, утв. Приказом МЧС России от 29.12.2023 N 1384)
А.6
При гидравлическом расчете необходимо учитывать влияние вязкости пенообразователя на величину потерь.
(п. А.6 в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 09.03.2017 N 109)
А.7
Для системы пожаротушения следует применять пеногенераторы, пеносливы и пенокамеры, прошедшие огневые промышленные испытания и рекомендованные к применению в установленном порядке.
А.8
Количество пеногенераторов (пеносливов) следует принимать по расчету.
Расчетное число пеногенераторов (пеносливов) определяется исходя из расчетного расхода раствора пенообразователя, по средней производительности применяемого пеногенератора и округляется в большую сторону.
На резервуаре должно быть не менее двух пеногенераторов (пеносливов).
Пеногенераторы (пеносливы) должны быть установлены равномерно по периметру резервуара. На резервуарах с плавающей крышей расстояние по периметру резервуара между пеногенераторами (пеносливами) следует принимать не более 25 м.
А.9
Запас пенообразователя и воды на приготовление его раствора (расход раствора на один пожар) рассчитывается исходя из того количества раствора пенообразователя, которое необходимо на расчетное время тушения при максимальной производительности принятых к установке пеногенераторов.
Для стационарных установок пожаротушения с сухими растворопроводами следует учитывать потребность в дополнительном количестве раствора пенообразователя для первоначального наполнения сухих растворопроводов.
А.10
Хранение пенообразователя для систем пожаротушения следует предусматривать в концентрированном виде. Запрещается смешение пенообразователей различных типов и производителей в емкостях хранения и/или дозирования пенообразователя.
(в ред. Изменения N 2, утв. Приказом МЧС России от 29.12.2023 N 1384)
Для хранения запаса пенообразователя следует предусматривать не менее двух резервуаров. Допускается предусматривать один резервуар для запаса пенообразователя в количестве до 10 м3.
Для хранения запаса пенообразователя в количестве более 10 м3 допускается предусматривать один резервуар при условии разделения его перегородками на отсеки вместимостью каждого не более 10 м3.
А.11
При выборе пенообразователя необходимо учитывать качество и жесткость воды, которую планируется использовать для приготовления рабочих растворов.
А.12
Для повышения надежности тушения пожаров на складах нефти и нефтепродуктов рекомендуется применять пенообразователи, заявленные свойства которых предусматривают использование воды различной жесткости в соответствии с ГОСТ Р 50588.
А.13
Исключён с 01.03.2024 — изменение № 2, утв. приказом МЧС России от 29.12.2023 № 1384.
А.14
К наземным резервуарам объемом 10000 м3 и более, а также к зданиям и сооружениям склада, расположенным далее 200 м от узлов управления (управляемой запорной арматуры), для подачи раствора пенообразователя к защищаемым объектам следует предусматривать не менее двух тупиковых ответвлений (питающих растворопроводов).
При использовании кольцевых сетей трубопроводов необходимо предусматривать технические решения, обеспечивающие возможность ремонта их отдельных участков без вывода из эксплуатации установок пожаротушения, или следует предусматривать по два тупиковых ответвления (ввода) от разных участков кольцевой сети для подачи каждым из них полного расчетного расхода на тушение пожара.
Кольцевые сети трубопроводов следует прокладывать за пределами внешнего обвалования (или ограждающих стен) резервуарного парка и на расстоянии не менее 10 м от железнодорожных путей эстакады.
(п. А.14 в ред. Изменения N 2, утв. Приказом МЧС России от 29.12.2023 N 1384)
А.15
При применении задвижек с электроприводом в районах с возможным затоплением колодцев грунтовыми водами электропривод задвижки должен быть поднят над уровнем земли и накрыт защитным кожухом.
В районах с суровым климатом задвижки с электроприводом следует размещать в утепленных укрытиях.
А.16
На территории резервуарных парков допускается применять вместо пожарных гидрантов узлы для подключения пожарной техники.
В состав узлов для подключения пожарной техники должны входить не менее двух патрубков, оборудованных запорной арматурой, муфтовыми пожарными соединительными головками и пожарными соединительными головками-заглушками по ГОСТ Р53279.
(п. А.16 введен Изменением N 2, утв. Приказом МЧС России от 29.12.2023 N 1384)
Б.1.1
Для тушения вертикальных стальных резервуаров с нефтью и нефтепродуктами объемом до 10000 м3 включительно допускается применять установки газового пожаротушения с использованием модулей изотермических для жидкой двуокиси углерода.
При проектировании установок газового пожаротушения с использованием модулей изотермических для жидкой двуокиси углерода для резервуаров объемом более 10000 м3 следует руководствоваться СТО, согласованными с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в области пожарной безопасности, при подтверждении положительными результатами огневых испытаний применительно к группе однородных объектов либо к группе однородной пожарной нагрузки.
Б.1.2
Для железнодорожных и автомобильных эстакад и технологического оборудования допускается применять неавтоматические установки газового пожаротушения с двуокисью углерода.
Б.1.3
Применение установок газового пожаротушения с использованием модулей изотермических для жидкой двуокиси углерода возможно только при выполнении условия по обеспечению мер предотвращения отравления двуокисью углерода персонала, находящегося на складах нефти и нефтепродуктов, а также людей, находящихся на территории, прилегающей к данным складам.
(в ред. Изменения N 2, утв. Приказом МЧС России от 29.12.2023 N 1384)
Б.2
Установка газового тушения может состоять из нескольких модулей изотермических для жидкой двуокиси углерода, при этом выпуск CO2 из всех модулей должен производиться одновременно.
(п. Б.2 в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 09.03.2017 N 109)
Б.3
Изотермические резервуары допускается устанавливать вне помещений с устройством навеса для защиты от осадков и солнечной радиации с ограждением по периметру площадки с учетом требований ГОСТ 15150. При этом следует:
предусмотреть в месте установки резервуара аварийное освещение;
выполнить мероприятия, исключающие несанкционированный доступ людей к резервуару, узлам его управления (пуска) и распределительным устройствам;
предусмотреть подъездные пути к резервуару.
МИЖУ следует устанавливать за обвалованием резервуаров в местах, где они не могут быть подвергнуты воздействию опасных факторов пожара, но на расстояниях от резервуаров, не менее указанных в пункте 4 таблицы 3 настоящего свода правил.
Б.4
Расчетное количество (масса) CO2 в АУГП должно обеспечивать подачу не менее 13 кг CO2 на 1 м2 горизонтальной поверхности (площади основания) резервуара независимо от его конструкции.
Расчетное количество (масса) CO2 в установках локального по объему пожаротушения должно обеспечить подачу не менее 6 кг/м3.
Расчетный объем при локальном по объему пожаротушении определяется произведением высоты защищаемого агрегата или оборудования на площадь проекции на поверхность основания. При этом все расчетные габариты (длина, ширина и высота) агрегата или оборудования должны быть увеличены на 1 м.
Б.5
Время выпуска расчетной массы CO2 (Мр) из насадков:
в резервуар не должно превышать 90 с учетом инерционности;
при локальном по объему пожаротушении не более 60 с учетом инерционности.
Б.6
Пожарные извещатели, применяемые в АУГП, должны обеспечивать инерционность срабатывания не более 15 с.
Б.7
Задержка выпуска CO2 для установок поверхностного пожаротушения резервуаров не предусматривается.
Б.8
Резервуары, оснащенные АУГП, должны иметь проемы для сброса избыточного давления и для исключения образования вакуума. Площадь проемов, тип и требуемые технические характеристики применяемых для этих целей клапанов или иных технических устройств, а также требования к их монтажу определяются нормативными документами по пожарной безопасности.
(п. Б.8 в ред. Изменения N 2, утв. Приказом МЧС России от 29.12.2023 N 1384)
Б.9
Распределительные устройства следует размещать в станции пожаротушения или в отдельно стоящих укрытиях высотой не менее 2,0 м.
Б.10
Выбор типа насадков определяется их техническими характеристиками.
Б.11
Насадки должны быть изготовлены из коррозионностойкого материала.
Б.12
Насадки АУГП должны быть размещены и ориентированы в пространстве в соответствии с проектом на установку и технической документацией на насадки. При расположении в местах возможного механического повреждения они должны быть защищены.
Б.13
Гидравлический расчет АУГП должен выполняться из условия обеспечения давления перед насадком не менее 1,0 МПа.
Б.14
В установках поверхностного пожаротушения расстояние между насадками по периметру резервуара не должно превышать 10 м.
Допускается установка блока насадков для подачи жидкой двуокиси углерода в существующие в конструкции РВС окна для установки генераторов пены.
(абзац введен Изменением N 2, утв. Приказом МЧС России от 29.12.2023 N 1384)
Б.15
Насадки должны устанавливаться на расстоянии, равном половине расстояния от верхней кромки обечайки резервуара до максимального уровня взлива, но не менее 250 мм до верхней кромки обечайки резервуара.
Б.16
Конструкция насадков для резервуара должна исключать попадание в систему трубопроводов АУГП взрывоопасной газо-воздушной среды за счет применения герметизирующих устройств.
Б.17
Выбор диаметров трубопроводов осуществляется на основе гидравлического расчета.
Б.18
Трубопроводы АУГП должны прокладываться с уклоном.
Б.19
Прокладку трубопроводов по территории предприятий можно выполнять как надземным, так и подземным способом.
Б.20
Расчетное количество Mг (масса) CO2, которая должна храниться в установке, определяется по формуле:
Mг = (Mосн + Mрез) (Б.1)
где Mосн - основной запас (масса) CO2, определяется по формуле:
Mосн = (Mр + Mтр) (Б.2)
где Mр - масса CO2, предназначенная для создания в зоне горения огнетушащей концентрации, определяется по формуле:
для резервуаров:
Mр = Kн·Sр (Б.3)
где Kн = 13 кг/м² - количество (масса) CO2 (кг), подаваемая на 1 м² горящей поверхности;
Sр - площадь поперечного сечения резервуара, м²;
для локального по объему пожаротушения:
Mр = Kл·Vл (Б.4)
где Kл = 6 кг/м³ - количество (масса) CO2 (кг), подаваемая на 1 м³ объема;
Vл - расчетный объем, определяемый произведением расчетной площади тушения (п. Б.4) на высоту, при этом высота оборудования должна быть увеличена на 1 м.
Mтр - масса остатка CO2 в трубопроводе, при выпуске основного запаса (массы) CO2 определяется по формуле:
Mтр = Vтр·ρж (Б.5)
где Vтр - объем трубопроводной разводки наиболее удаленного направления тушения;
ρж - плотность жидкой CO2 при температуре ее хранения в модуле.
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 09.03.2017 N 109)
Mрез - резервный запас (масса) CO2, определяется по формуле:
Mрез = Mр + M'тр (Б.6)
где M'тр - масса остатка ГОТВ в трубопроводе при выпуске резервного запаса (массы) CO2 определяется по формуле:
M'тр = (Vр + Vтр)·ρCO2, (Б.7)
где Vр - объем модуля;
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 09.03.2017 N 109)
ρCO2 - плотность газовой фазы CO2 при давлении, которое имеется в трубопроводе после окончания истечения расчетного запаса Mр CO2 в зону горения.
Формула (Б.1)
Mг = (Mосн + Mрез) (Б.1)
где Mосн - основной запас (масса) CO2, определяется по формуле:
Mг = (Mосн + Mрез) (Б.1)
где Mосн - основной запас (масса) CO2, определяется по формуле:
Формула (Б.2)
Mосн = (Mр + Mтр) (Б.2)
где Mр - масса CO2, предназначенная для создания в зоне горения огнетушащей концентрации, определяется по формуле:
для резервуаров:
Mосн = (Mр + Mтр) (Б.2)
где Mр - масса CO2, предназначенная для создания в зоне горения огнетушащей концентрации, определяется по формуле:
для резервуаров:
Формула (Б.3)
Mр = Kн·Sр (Б.3)
где Kн = 13 кг/м² - количество (масса) CO2 (кг), подаваемая на 1 м² горящей поверхности;
Sр - площадь поперечного сечения резервуара, м²;
Mр = Kн·Sр (Б.3)
где Kн = 13 кг/м² - количество (масса) CO2 (кг), подаваемая на 1 м² горящей поверхности;
Sр - площадь поперечного сечения резервуара, м²;
Формула (Б.4)
Mр = Kл·Vл (Б.4)
где Kл = 6 кг/м³ - количество (масса) CO2 (кг), подаваемая на 1 м³ объема;
Vл - расчетный объем, определяемый произведением расчетной площади тушения (п. Б.4) на высоту, при этом высота оборудования должна быть увеличена на 1 м.
Mтр - масса остатка CO2 в трубопроводе, при выпуске основного запаса (массы) CO2 определяется по формуле:
Mр = Kл·Vл (Б.4)
где Kл = 6 кг/м³ - количество (масса) CO2 (кг), подаваемая на 1 м³ объема;
Vл - расчетный объем, определяемый произведением расчетной площади тушения (п. Б.4) на высоту, при этом высота оборудования должна быть увеличена на 1 м.
Mтр - масса остатка CO2 в трубопроводе, при выпуске основного запаса (массы) CO2 определяется по формуле:
Формула (Б.5)
Mтр = Vтр·ρж (Б.5)
где Vтр - объем трубопроводной разводки наиболее удаленного направления тушения;
ρж - плотность жидкой CO2 при температуре ее хранения в модуле.
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 09.03.2017 N 109)
Mрез - резервный запас (масса) CO2, определяется по формуле:
Mтр = Vтр·ρж (Б.5)
где Vтр - объем трубопроводной разводки наиболее удаленного направления тушения;
ρж - плотность жидкой CO2 при температуре ее хранения в модуле.
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 09.03.2017 N 109)
Mрез - резервный запас (масса) CO2, определяется по формуле:
Формула (Б.6)
Mрез = Mр + M'тр (Б.6)
где M'тр - масса остатка ГОТВ в трубопроводе при выпуске резервного запаса (массы) CO2 определяется по формуле:
Mрез = Mр + M'тр (Б.6)
где M'тр - масса остатка ГОТВ в трубопроводе при выпуске резервного запаса (массы) CO2 определяется по формуле:
Формула (Б.7)
M'тр = (Vр + Vтр)·ρCO2, (Б.7)
где Vр - объем модуля;
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 09.03.2017 N 109)
ρCO2 - плотность газовой фазы CO2 при давлении, которое имеется в трубопроводе после окончания истечения расчетного запаса Mр CO2 в зону горения.
M'тр = (Vр + Vтр)·ρCO2 (Б.7)
где Vр - объем модуля;
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 09.03.2017 N 109)
ρCO2 - плотность газовой фазы CO2 при давлении, которое имеется в трубопроводе после окончания истечения расчетного запаса Mр CO2 в зону горения.
Б.21
Гидравлический расчет установки газового пожаротушения с применением модуля изотермического для жидкой двуокиси углерода следует выполнять в соответствии с методикой, изложенной в приложении Е СП 485.1311500.2020, с учетом формулы Ж.4, таблицы Б.1 и рисунка Б.1.
(в ред. Изменения N 2, утв. Приказом МЧС России от 29.12.2023 N 1384)
p3(p4) = p1 + 0,568·ln[1 − 2·10^−11·(Qm)^2·l2/((di)^5,25·(k4)^2)] (Ж.4)
Рисунок Б.1. Зависимость давления p2 в изотермическом резервуаре в конце выпуска расчетного количества двуокиси углерода m от относительной массы двуокиси углерода m4
Условные обозначения к рисунку: 1 - при p1 = 1,8 МПа; 2 - при p1 = 2,2 МПа; 3 - при p1 = 2,4 МПа; 4 - при p1 = 2,7 МПа; 5 - при p1 = 3,0 МПа.
Примечание - Относительная масса двуокиси углерода m4 определяется по формуле:
m4 = (m5 − m)/m5
где m5 - начальная масса двуокиси углерода, кг.
Формула (Ж.4)
p3(p4) = p1 + 0,568·ln[1 − 2·10^−11·(Qm)^2·l2/((di)^5,25·(k4)^2)] (Ж.4)
p3(p4) = p1 + 0,568·ln[1 − 2·10−11·(Qm)2·l2/((di)5,25·(k4)2)] (Ж.4)
Таблица Б.1
| pm, МПа | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,4 | 2,7 | 3,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Множитель k4 | 0,68 | 0,79 | 0,85 | 0,92 | 1,0 | 1,09 | 1,14 | 1,17 |
← 11 Требования к насосным станциям для перекачки нефти и нефтепродуктов (продуктовые насосные станции) · Оглавление СП 155.13130.2014 · Приложение В ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК →