Проектирование систем газового пожаротушения (АУГПТ): нормы, этапы и требования

27.05.2026

Автоматические установки газового пожаротушения (АУГПТ) представляют собой сложный инженерный комплекс, предназначенный для оперативной ликвидации возгораний в помещениях с критически важным оборудованием и материальными ценностями. Разработка таких систем требует глубокого понимания физико-химических процессов горения, аэродинамики и гидравлики. Этап создания рабочей документации строго регламентирован государственными стандартами и сводами правил. Ошибки в расчетах недопустимы, так как они ведут либо к отказу оборудования в критический момент, либо к разрушению строительных конструкций из-за избыточного давления.

Что такое газовое пожаротушение и где оно применяется?

Газовое пожаротушение — метод подавления огня, при котором в качестве огнетушащего вещества (ГОТВ) применяются сжиженные или сжатые газы. Физико-химический механизм действия базируется на двух основных принципах. Первый заключается в снижении концентрации кислорода в защищаемом объеме до уровня, при котором горение становится невозможным. Второй принцип основан на химическом ингибировании, когда молекулы газа связывают свободные радикалы в зоне пламени, прерывая цепную реакцию.

Данный метод признан наиболее безопасным для сложной электроники, серверного оборудования и исторических артефактов. Газ не вызывает коррозии, не оставляет налета на микросхемах и не приводит к короткому замыканию. Системы сохраняют работоспособность в широком температурном диапазоне от -40 °C до +50 °C, а нормативная огнетушащая концентрация создается всего за 10 секунд, минимизируя термическое повреждение имущества. Последствия выпуска газа устраняются обычным проветриванием, с помощью систем дымоудаления.

Ключевые объекты защиты

Согласно требованиям Федерального закона № 123-ФЗ и актуализированным сводам правил, установка АУГПТ обязательна для следующих категорий объектов:

  • центры обработки данных (ЦОД), серверные и кроссовые помещения;
  • архивы, библиотеки, депозитарии, музейные хранилища;
  • диспетчерские пункты, посты управления технологическими процессами;
  • электроустановки под напряжением, трансформаторные подстанции, главные распределительные щиты (ГРЩ);
  • помещения с дорогостоящим производственным или медицинским оборудованием.

Проектирование газового пожаротушения: основные этапы и особенности

Создание надежной системы защиты требует строгого соблюдения нормативных регламентов и точных инженерных вычислений. Профессиональное проектирование газового пожаротушения представляет собой многоступенчатый процесс, начинающийся с детального анализа архитектурных и технологических особенностей здания. Инженеры обязаны учесть не только объем защищаемого пространства, но и наличие фальшполов, подвесных потолков, а также параметры работы систем вентиляции.

Грамотно составленный проект газового пожаротушения исключает риск недостаточной концентрации огнетушащего вещества или случайного повреждения конструкций из-за резкого скачка давления. Разработка документации включает в себя пять ключевых шагов, каждый из которых проходит внутренний нормоконтроль. Особое внимание уделяется гидравлическим расчетам и алгоритмам интеграции с существующей пожарной сигнализацией, что гарантирует безотказную работу автоматики в случае реальной угрозы.

Этап 1. Предпроектное обследование и сбор исходных данных

Работа начинается с выезда инженера на объект для визуального осмотра и проведения точных обмеров. Специалист анализирует архитектурные планы, определяет категорию пожароопасности помещения, фиксирует характеристики ограждающих конструкций и оценивает герметичность. Важным аспектом выступает изучение путей эвакуации персонала и расположения вентиляционных коробов.

Чек-лист исходных данных для проектирования АУГПТ

Категория данных

Примеры данных

Важность для расчета

Архитектурные данные

Планы, разрезы, точная площадь, высота перекрытий

Определение базового объема для вычисления массы газа

Технологические данные

Тип оборудования, наличие фальшполов и подвесных потолков

Учет скрытых объемов, требующих установки дополнительных насадков

Климатические данные

Температура, относительная влажность

Выбор типа ГОТВ и расчет температурных коэффициентов

Инженерные системы

Схемы вентиляции, кондиционирования, СКУД

Разработка алгоритмов отключения систем при пожаре

Этап 2. Разработка и согласование технического задания (ТЗ)

На основе собранной информации формируется техническое задание. В документе фиксируются принципиальные решения: выбирается конкретный тип огнетушащего вещества, определяется способ хранения баллонов (централизованная станция или модульная установка). Также прописываются алгоритмы работы автоматики, время задержки пуска для эвакуации людей и требования к интеграции с инженерными сетями здания.

Этап 3. Гидравлический и теплотехнический расчеты

Инженерные вычисления проводятся с использованием специализированного программного обеспечения («ЗАЛП», «Салют», «ТАКТ-газ»), алгоритмы которого согласованы с ВНИИПО МЧС России. Вычисляется точная масса ГОТВ, необходимая для создания нормативной концентрации с учетом утечек. Определяются диаметры распределительных трубопроводов, тип и количество насадков-распылителей. Отдельно рассчитывается площадь проходного сечения клапана сброса избыточного давления (КСИД).

Этап 4. Подбор оборудования и спецификация

Опираясь на результаты гидравлического расчета, проектировщик подбирает конкретные модели комплектующих. Формируется перечень модулей пожаротушения, запорно-пусковых устройств, трубного проката, фитингов. Выбираются приборы приемно-контрольные (ППК), дымовые или тепловые извещатели, светозвуковые табло. Итогом становится подробная спецификация материалов.

Этап 5. Разработка проектной (П) и рабочей (Р) документации

Финальный этап включает подготовку полного комплекта чертежей, аксонометрических схем и текстовых пояснений в строгом соответствии с требованиями ГОСТ Р 59636-2021 и ГОСТ Р 59639-2021.

Состав проектной (П) и рабочей (Р) документации

Раздел документации

Стадия «П» (для экспертизы)

Стадия «Р» (для монтажа)

Пояснительная записка

Концептуальные решения, обоснование выбора ГОТВ, базовые расчеты

Детальное описание монтажных работ, настройки оборудования

Структурные схемы

Общий принцип взаимодействия систем

Точные схемы электрических подключений и шлейфов

Планы расположения

Зоны защиты, примерное размещение баллонов

Точные привязки трубопроводов, насадок, извещателей к осям здания

Спецификация

Укрупненный перечень основного оборудования

Полный список всех изделий, включая крепеж и кабели

Нормативная база для проектирования АУГПТ

Процесс создания систем противопожарной защиты опирается на актуализированные нормативно-правовые акты. Ключевыми документами выступают:

  • СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация…» (с учетом Изменения № 1 от 01.09.2025).
  • СП 485.1311500.2020 «Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (с учетом Изменения № 1 от 01.01.2026).
  • СП 486.1311500.2020 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите…».
  • ГОСТ Р 50969-96 и ГОСТ Р 53281-2009, определяющие общие технические требования к установкам и веществам.

Выбор газового огнетушащего вещества (ГОТВ): сравнительный анализ

Определение оптимального типа газа — фундаментальное решение, напрямую влияющее на безопасность персонала, итоговую смету и сохранность защищаемого имущества. Современный рынок предлагает несколько классов веществ, различающихся по механизму действия и экологическим характеристикам.

Сравнительная таблица основных типов ГОТВ

Параметр

Хладоны (125, 227еа)

Фторкетон (Novec 1230)

Инертные газы (Инерген, Аргонит)

Диоксид углерода (CO2)

Безопасность для людей

Низкая (небольшая разница между рабочей и токсичной концентрацией)

Высокая (наибольший запас безопасности, не снижает кислород)

Средняя (риск асфиксии при высоких концентрациях)

Крайне низкая (летальный исход при концентрации от 5 %)

Воздействие на электронику

Безопасно, диэлектрик

Абсолютно безопасно, высокие диэлектрические свойства

Безопасно

Риск термического шока из-за сильного охлаждения

Экологичность (ODP/GWP)

0/3400-3500 (парниковый эффект)

0/1 (не подпадает под Монреальский протокол)

0/0

0/1

Требуемая концентрация

7,2-9,8 %

4,2 %

35-43 %

От 30 %

Давление в системе

До 50-58 бар

До 30 бар

До 300 бар

До 50 бар

Хладоны (ФК-5-1-12, HFC-227ea, HFC-125)

Синтетические газы, механизм действия которых основан на химическом ингибировании пламени. Они эффективно подавляют горение, сохраняя стабильность при нагреве. Хладоны обладают хорошими диэлектрическими свойствами, однако некоторые марки (например, «Хладон 125») имеют высокую токсичность, что ограничивает их применение в помещениях с постоянным пребыванием людей.

Фторкетоны (Novec 1230 / «сухая вода»)

Инновационное химическое вещество ФК-5-1-12 визуально напоминает воду, но закипает при температуре +49 °C и моментально испаряется, не оставляя следов. Это наиболее экологичный вариант с нулевым потенциалом разрушения озонового слоя. Фторкетон абсолютно безопасен для серверного оборудования и обладает высочайшим профилем безопасности для человека, позволяя проводить эвакуацию непосредственно во время выпуска газа.

Инертные газы и диоксид углерода (CO2)

Смеси на основе аргона и азота работают за счет вытеснения кислорода. Они экологически чисты, но требуют размещения большого количества баллонов под высоким давлением. Диоксид углерода отличается высокой эффективностью при локальном тушении, однако смертельно опасен для человека, поэтому применяется исключительно в необслуживаемых помещениях (например, в кабельных шахтах).

Специфические требования к защищаемым помещениям

Обеспечение герметичности и испытания

Для удержания огнетушащей концентрации газа в течение нормативного времени (обычно 20 минут) помещение должно обладать высокой степенью герметичности. Проверка этого параметра осуществляется следующим образом: в дверной проем устанавливается вентилятор, создающий перепад давления в 50 Па. Специализированное ПО вычисляет коэффициент негерметичности и прогнозирует время удержания ГОТВ. Нормативный показатель воздухообмена (n50) не должен превышать 2-4 ч⁻¹.

Расчет и установка клапанов сброса избыточного давления (КСИД)

При выпуске сжатого или сжиженного газа внутри помещения происходит резкий скачок давления, способный выдавить окна, двери или разрушить легкие перегородки. Для компенсации этого эффекта монтируются КСИД. Площадь проходного сечения клапана рассчитывается по формуле критического течения газов: A = (W × √(T × Z)) / (C × P₁ × Kd × Kb × K_c), где учитываются массовый расход газа, температура, коэффициент сжимаемости и давление на входе.

Интеграция АУГПТ с инженерными системами здания

Современные нормы СП 484 требуют создания единого центра управления противопожарными системами. Алгоритмы взаимодействия настраиваются через централизованные приемно-контрольные приборы.

  • С системой вентиляции и кондиционирования: при поступлении сигнала «Пожар» формируется команда на немедленное отключение приточных и вытяжных установок, а также закрытие огнезадерживающих клапанов для предотвращения улетучивания газа.
  • С системой контроля и управления доступом (СКУД): происходит автоматическая разблокировка магнитных замков на дверях, находящихся на путях эвакуации.
  • С системой пожарной сигнализации (АПС): датчики фиксируют возгорание, запускают светозвуковое оповещение (табло «Газ! Уходи!») и активируют таймер задержки пуска. Согласно Изменению № 1 к СП 485, время задержки для безопасной эвакуации персонала может достигать 120 секунд.

Частые ошибки при проектировании, которых следует избегать

  1. Неправильное определение объема защищаемого помещения. Игнорирование пространств за подвесными потолками и под фальшполами приводит к недостаточной концентрации газа и неспособности системы потушить пожар.
  2. Отсутствие расчета и установки КСИД. Приводит к баротравмам у персонала и физическому разрушению ограждающих конструкций при срабатывании установки.
  3. Параллельное подключение модулей без контроля цепей. Нарушение логики запуска вызывает ложные или неполные срабатывания баллонов.
  4. Ошибки в трассировке кабельных линий. Отсутствие защиты от электромагнитных помех и статического напряжения становится причиной несанкционированного запуска системы.

Стоимость и сроки проектирования газового пожаротушения

Формирование сметы на проектные работы носит индивидуальный характер. Сроки разработки документации для стандартного серверного помещения составляют от 10 до 15 рабочих дней. Итоговая цена зависит от множества технических параметров объекта.

Факторы, влияющие на стоимость проекта АУГПТ

Фактор

Описание влияния

Площадь и объем помещения

Определяет масштаб гидравлических расчетов и количество оборудования

Сложность архитектуры

Наличие ниш, перегородок, многоуровневых полов усложняет трассировку труб

Тип выбранного ГОТВ

Влияет на выбор методики расчета и подбор специфической арматуры

Необходимость прохождения госэкспертизы

Требует максимальной детализации стадии «П» и дополнительных обоснований

Количество интегрируемых систем

Увеличивает объем работ по программированию логики взаимодействия автоматики

Необходимые лицензии и допуски для проектировщика

Согласно статье 48 Градостроительного кодекса РФ, подготовка проектной документации должна выполняться исключительно организациями, являющимися членами саморегулируемой организации (СРО) в области архитектурно-строительного проектирования. В штате компании обязаны числиться минимум два специалиста, включенные в Национальный реестр специалистов (НРС) НОПРИЗ. Наличие у подрядчика действующей лицензии МЧС на монтаж и техническое обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности служит дополнительным подтверждением высокой квалификации инженеров и понимания ими практических аспектов реализации проекта.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Можно ли находиться в помещении при срабатывании газового пожаротушения?

Нахождение людей в зоне выпуска газа строго запрещено нормами безопасности. Автоматика всегда предусматривает временную задержку пуска, сопровождаемую звуковыми сиренами и световыми табло, чтобы персонал успел покинуть помещение до начала подачи ГОТВ.

Нужно ли проходить государственную экспертизу проекта АУГПТ?

Необходимость прохождения экспертизы зависит от статуса самого здания. Если объект капитального строительства подлежит госэкспертизе согласно Градостроительному кодексу, то раздел противопожарной защиты проверяется в составе общей проектной документации.

Как часто нужно обслуживать систему газового пожаротушения?

Техническое обслуживание проводится ежемесячно. Раз в 5-10 лет (в зависимости от типа баллонов и газа) требуется техническое освидетельствование емкостей с их демонтажем, взвешиванием и проверкой на прочность.

Влияет ли Novec 1230 на работающие серверы?

Само вещество ФК-5-1-12 является диэлектриком и абсолютно безопасно для микросхем. Официальных данных о повреждении жестких дисков (HDD) акустическим шумом от форсунок при выпуске Novec 1230 не зафиксировано, основное внимание при защите ЦОД уделяется контролю вибраций и температурного режима.

Что такое централизованная и модульная система хранения газа?

Модульная система подразумевает установку баллонов с газом непосредственно в защищаемом помещении или рядом с ним. Централизованная станция представляет собой отдельное помещение (пожарный пост), где хранится большой запас ГОТВ, распределяемый по разным комнатам здания через систему трубопроводов и селекторных клапанов.

Заявка на расчет стоимости и консультацию

Получите точный расчет стоимости и техническую консультацию по вашему объекту. Оставьте заявку, профильный инженер свяжется с вами в течение двух часов для уточнения исходных данных и подготовки предварительного технико-коммерческого предложения.