Методика, утвержденная данным документом, вводится в действие с 1 сентября 2023 года.

Приложение N 11

к методике определения расчетных

величин пожарного риска в зданиях,

сооружениях и пожарных отсеках

различных классов функциональной

пожарной опасности, утвержденной

приказом МЧС России

от 14.11.2022 N 1140

ОЦЕНКА
ВРЕМЕНИ СРАБАТЫВАНИЯ СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
И АВТОМАТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ПОЖАРОТУШЕНИЯ

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:

Рисунок 191

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.

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

3. При использовании интегральной и зонной модели при размещении пожарных извещателей на потолке в помещении очага пожара для очагов с мощностью тепловыделения Рисунок 192 время достижения порогового значения допускается определять по формулам:

- для максимальных тепловых пожарных извещателей:

Рисунок 193

- для точечных дымовых оптико-электронных пожарных извещателей:

Рисунок 194

где время прихода фронта продуктов горения tфр определяется по формуле:

Рисунок 195

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

H - высота помещения, м;

Рисунок 196 - размерный комплекс, м4/(кДж·с2);

T0 - начальная температура воздуха в помещении, К;

Tпор - пороговое значение температуры, К;

Рисунок 197 - размерный коэффициент, (кВт/ср).

Параметры Рисунок 198 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):

Рисунок 199

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

для кругового распространения пожара:

Рисунок 200

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

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 Рисунок 201;

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 Рисунок 202;

класса B Рисунок 203;

класса C Рисунок 204;

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-электронными пожарными 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.

6. Время задержки, связанное с инерционностью системы обнаружения пожара Рисунок 205, 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.

7. В случае использования спринклерной АУП в качестве системы пожарной сигнализации Рисунок 206 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 Рисунок 207 путем расчета времени прогрева термочувствительного элемента до температуры, соответствующей порогу срабатывания, с использованием уравнения:

Рисунок 208

где Tи - температура термочувствительного элемента, К;

u - скорость газовой среды, м/с;

Kи - коэффициент инерционности;

t - время, с.

8. Время срабатывания спринклерной АУП следует принимать равным Рисунок 209 При этом Рисунок 210 принимать равным Рисунок 211. Время задержки подачи огнетушащего состава определяется алгоритмом работы АУП.