Содержание статьи
Водяное пожаротушение
Виды систем, принцип работы и нормативные требования в Украине
Водяное пожаротушение остается наиболее распространенным, надежным и экономически оправданным методом борьбы с огнем для большинства коммерческих и промышленных объектов. Вода обладает высокой теплоемкостью, что позволяет быстро охлаждать зону горения, она безопасна для людей и всегда доступна.
Однако современная система водяного пожаротушения – это не просто трубы с водой, а сложный инженерный комплекс, который требует точного гидравлического расчета, правильного выбора типа оросителей и строгого соблюдения государственных строительных норм.
В этой статье – общий обзор того, как работает водяное пожаротушение, какие основные типы систем существуют и на какие нормативы и законы опираться.
Принцип работы
Как работает система водяного пожаротушения
В основе любой автоматической установки водяного пожаротушения лежит одна цепочка: обнаружение пожара → открытие оросителя (вручную или автоматически) → подача воды под давлением → тушение или локализация очага.
В зависимости от типа системы эта цепочка реализуется по-разному:
- В спринклерных системах каждый ороситель – это самостоятельный детектор и исполнительное устройство одновременно: он реагирует на повышение температуры в своей зоне и раскрывается независимо от соседних → [Подробнее: спринклерная система пожаротушения];
- В дренчерных системах оросители открыты постоянно, а вода подается одновременно на всю защищаемую площадь по команде от системы пожарной сигнализации → [Подробнее: дренчерная система пожаротушения];
- В системах тонкораспыленной воды принцип похож на спринклерный или дренчерный, но вода подается через специальные насадки под высоким давлением, распадаясь на капли диаметром менее 1000 мкм (а в системах высокого давления – менее 100 мкм) → [Подробнее: система пожаротушения тонкораспыленной водой].
Основные компоненты водяного пожаротушения
Независимо от типа, система состоит из следующих узлов:
- Источник водоснабжения – резервуар, водопровод или их комбинация;
- Насосная станция (рабочий и резервный насос, жокей-насос для поддержания давления в сети);
- Узел управления (контрольно-сигнальный клапан) – фиксирует срабатывание, подает сигнал тревоги, в дренчерных системах открывает подачу воды;
- Распределительная сеть трубопроводов;
- Оросители (спринклеры, дренчеры, распылительные насадки).
Типы систем водяного пожаротушения
Как мы уже писали выше – в зависимости от конструкции и назначения, водяные системы пожаротушения делятся на несколько основных типов, которые отличаются способом срабатывания оросителей и характером подачи воды.
| Тип системы | Принцип срабатывания | Характер подачи воды | Типичные объекты |
|---|---|---|---|
| Спринклерная | Индивидуальный термозамок каждого оросителя | Локально, на очаг пожара | ТРЦ, склады, офисы, гостиницы |
| Дренчерная | Сигнал от пожарной сигнализации | Одновременно по всей зоне | Склады ЛВЖ, трансформаторы |
| Тонкораспыленная вода | Термозамок или сигнализация | Локально или по зоне, мелкодисперсно | Архивы, библиотеки, машинные отделения |
Спринклерные системы – самый распространенный тип. Каждый ороситель имеет термочувствительный элемент (стеклянную колбу или легкоплавкий замок), который разрушается при определенной температуре и открывает подачу воды только в зоне реального нагрева. Проектирование таких систем регламентирует ДСТУ EN 12845.
⏩ Подробнее о спринклерных системах.
Дренчерные системы – оросители без термозамка, постоянно открыты. Вода подается одновременно на весь защищаемый участок по сигналу пожарной сигнализации или ручного пуска. Применяют там, где пожар распространяется очень быстро и нужно мгновенно накрыть водой всю площадь.
⏩ Подробнее о дренчерных системах.
Тонкораспыленная вода (ТРВ) и автономные модули – в таких системах вода подается под повышенным давлением через специальные насадки и распадается на очень мелкие капли. Это значительно увеличивает охлаждающий эффект и площадь покрытия при существенно меньшем расходе воды. Проектирование таких систем регламентируется ДСТУ EN 14972-1.
На практике технология ТРВ чаще всего реализуется с помощью автономных модулей водяного пожаротушения. Это локальные установки, которые не требуют прокладки сложной сети трубопроводов, наличия отдельной насосной станции и даже подключения к водоснабжению здания. Они состоят из баллона с водой (часто с добавлением специальных огнетушащих веществ) под давлением газа и узла распыления.
⏩ Подробнее про пожаротушение тонкораспыленной водой.
Из практики: на объектах со смешанным назначением (например, ТРЦ с подземным паркингом и серверной) часто комбинируют несколько типов систем в пределах одного здания – это нормальная практика, главное, чтобы проект согласовывал их совместную работу с насосной станцией и водоснабжением.
Плюсы и минусы водяного пожаротушения
Преимущества
Водяное пожаротушение обеспечивает автоматическое тушение или сдерживание пожара на ранней стадии без участия человека, что критически важно в ночное время или на объектах с малым количеством персонала. При условии корректного проектирования система запускается в течение нескольких секунд после достижения пороговой температуры и локализует возгорание до прибытия пожарных подразделений.
По сравнению с газовым или порошковым пожаротушением вода – самое дешевое и безопасное для людей огнетушащее вещество: она не токсична, не требует эвакуации помещения перед срабатыванием и пригодна для классов пожаров А (твердые горючие материалы) → [Подробнее о классах пожаров].
Недостатки
Вода электропроводна, поэтому прямое применение спринклеров на действующем электрооборудовании под напряжением без обесточивания крайне нежелательно – для серверных и электрощитовых чаще выбирают газовое пожаротушение. Вода непригодна для тушения пожаров класса D (горючие металлы) и некоторых пожаров класса С (газы под давлением), а для пожаров класса B (горючие жидкости) применение чистой воды без пенообразователя может лишь способствовать распространению огня по поверхности жидкости.
Еще один минус – вода наносит значительный побочный ущерб: залитие товара, документов, электроники. Для помещений с ценными активами (архивы, музеи, дата-центры) это часто решающий аргумент в пользу других видов пожаротушения вместо любых водяных систем.
Нормативная база и требования
Проектирование, монтаж и эксплуатация систем водяного пожаротушения в Украине регламентируется следующими документами:
- ДБН В.2.5-56:2014 «Системы противопожарной защиты» (с Изменениями № 1 и № 2) – базовый нормативный документ Украины, определяющий, когда автоматическое пожаротушение обязательно, а также общие требования к проектированию систем противопожарной защиты.
- ДСТУ EN 12845:2022 – «Стационарные системы пожаротушения. Автоматические спринклерные системы. Проектирование, монтаж и техническое обслуживание»; основной документ именно для спринклерных систем.
- ДСТУ EN 16925:2019 – спринклерные системы для защиты жилых домов и объектов с пребыванием людей.
- ДСТУ EN 14972-1:2022 – проектирование, монтаж и обслуживание систем пожаротушения тонкораспыленной водой.
- ДСТУ 9047:2020 – «Системы противопожарной защиты. Руководство по поддержанию эксплуатационной пригодности»; применяется для организации технического обслуживания, включая водяные системы.
- НАПБ А.01.001-2014 Правила пожарной безопасности в Украине – устанавливает общие требования к содержанию и эксплуатации имеющихся технических средств противопожарной защиты, в частности противопожарного водопровода и насосных станций.
Важно знать: ДБН В.2.5-56:2014 не описывает детальную методику гидравлического расчета сети – это «профильная» задача для отдельного ДСТУ. То есть на практике проектировщик работает сразу с обоими документами: ДБН определяет, нужна ли система и какие общие требования к ней выдвигаются, а конкретный ДСТУ (в зависимости от системы) – как именно ее рассчитать и смонтировать.
Проектирование, монтаж и обслуживание – коротко
Независимо от типа системы, проектирование всегда начинается с определения категории объекта по пожарной и взрывопожарной опасности – именно она определяет, какая система нужна и по какой методике ее рассчитывать:
- Для спринклерных систем расчет ведут по классу опасности объекта в соответствии с ДСТУ EN 12845 – от класса зависит необходимая интенсивность орошения и производительность насосной станции.
- Для дренчерных систем ключевой параметр – расчетная площадь одновременного орошения всей защищаемой зоны (а не отдельных очагов, как у спринклеров), поэтому требования к производительности насосной станции и диаметру трубопроводов обычно выше.
- Для централизованных систем тонкораспыленной воды проектирование ведется с учетом класса давления (низкого, среднего или высокого) – именно он определяет оборудование насосной станции и тип насадок. А вот автономные модули ТРВ не требуют такого расчета – их подбирают по паспортной площади защиты, указанной производителем.
Общий для всех типов следующий этап – гидравлический расчет сети, подбор насосного оборудования с обязательным резервированием (рабочий и резервный насос) и трассировка трубопроводов с учетом архитектуры объекта.
Техническое обслуживание организовывают по принципу плановых проверок разной периодичности – еженедельных, ежемесячных, ежеквартальных и ежегодных – в соответствии с требованиями ДСТУ EN 12845 (для спринклерных и дренчерных систем), ДСТУ EN 14972-1 (для тонкораспыленной воды) и ДСТУ 9047:2020, а также регламента производителя оборудования. Минимальный объем включает визуальный осмотр оросителей и трубопроводов, проверку давления в сети и контрольный пуск насосной станции.
Компании, специализирующиеся на системах пожаротушения
Если же вы ищете подрядчика для выполнения полного комплекса работ по пожарной безопасности – от проектирования до монтажа и последующего технического обслуживания, – у нас есть список лучших компаний по пожарной безопасности в Украине (более 20 компаний из Киева, Харькова, Днепра, Одессы, Львова и других городов).
Вывод и рекомендации
Водяное пожаротушение остается основным и наиболее универсальным решением для большинства объектов, несмотря на то, что такие системы требуют значительных первоначальных инвестиций в насосные станции и трубопроводы, но компенсируют это надежностью, безопасностью для персонала и относительно недорогим огнетушащим веществом (водой).
Выбор конкретного типа системы (спринклерная, дренчерная, тонкораспыленная вода) зависит от класса пожарной опасности объекта, имеющегося оборудования и допустимого уровня побочного ущерба от контакта с водой.
Следующие шаги: обратитесь к лицензированной проектной организации для определения категории объекта, закажите гидравлический расчет сети водоснабжения и согласуйте проект с требованиями действующих ДБН и ДСТУ еще до начала монтажных работ.
Часто задаваемые вопросы
Спринклер имеет индивидуальный термозамок и открывается отдельно от соседних оросителей в зоне реального нагрева. Дренчер всегда открыт и срабатывает одновременно со всеми другими оросителями зоны по внешнему сигналу – то есть накрывает водой всю площадь сразу.
Стоимость зависит от площади объекта, класса пожарной опасности, необходимой производительности насосной станции и типа выбранной системы. Точную сумму дает только проектная сметная документация.
Обязательность определяется категорией помещения по пожарной и взрывопожарной опасности, площадью, этажностью и функциональным назначением согласно ДБН В.2.5-56:2014. Точный ответ дает расчет категории объекта на этапе проектирования.
Классическая вода – проводник тока, поэтому прямое орошение действующего электрооборудования под напряжением опасно для персонала и может повредить технику. Для таких помещений чаще проектируют газовое пожаротушение.
В таких случаях рассчитывается и строится автономный пожарный резервуар, объем которого должен обеспечить работу системы водяного пожаротушения в течение расчетного времени тушения (обычно от 30 до 90+ минут в зависимости от класса объекта).






