Ваш город:
Нижний Новгород
Основные контакты 8 800 234-50-94
info@sibstroyekspert.pro
Главная База знаний ОЧЕРЕДИ НА АЗС: Сливоналивные операции и требования безопасности

ОЧЕРЕДИ НА АЗС: Сливоналивные операции и требования безопасности

23.07.2026
Статья

Каждый водитель сталкивался с ситуацией: на АЗС приезжает бензовоз, станцию перекрывают, и ожидание заправки затягивается на 30–40 минут. Со стороны этот процесс кажется излишне медленным, однако с точки зрения пожарной безопасности технологические операции по приему нефтепродуктов являются наиболее ответственными и потенциально опасными.

Как орган негосударственной экспертизы, мы регулярно проверяем проектную документацию автозаправочных станций. Безопасность процесса слива топлива закладывается еще на этапе проектирования и жестко регламентируется требованиями СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности» и Федерального закона № 123-ФЗ.

Разберем, как устроен этот процесс согласно буквальному прочтению норм и почему регламент требует столько времени.

Почему слив топлива не бывает быстрым: требования к процессу

Время приемки топлива жестко продиктовано требованиями безопасности к технологическому оборудованию и процедурам. Согласно нормативным документам, процесс устроен следующим образом:

  • Обязательное заземление и контроль. До начала операции автоцистерна/бензовоз (АЦ) должна быть надежно заземлена. Современные нормы требуют, чтобы АЗС оснащались автоматизированными системами контроля заземления. Если контур заземления неисправен или не подключен, блокирующие устройства АЗС просто не позволят начать слив топлива. Это необходимо для предотвращения искрообразования от статического электричества.
  • Герметичный слив и безопасный отвод паров. Согласно нормативам, перекачка нефтепродуктов из автоцистерны в резервуары должна осуществляться исключительно закрытым способом (через трубопроводы с использованием герметичных быстроразъемных соединений). Это полностью исключает открытое испарение жидкости и проливы в рабочей зоне бензовоза. При этом пары, которые вытесняются из подземного резервуара поступающим топливом, безопасно отводятся через систему деаэрации. Главное требование пожарной безопасности к этому узлу — обязательное оснащение трубопроводов деаэрации дыхательными клапанами и непримерзающими огнепреградителями. Они стравливают избыточное давление паров на безопасной высоте и физически блокируют любую возможность проникновения искры или пламени внутрь топливной емкости.
  • Ограничение скорости наполнения. Нормативы категорически запрещают подачу топлива в резервуар «падающей струей», так как это приводит к бурному испарению и накоплению статического заряда. Конструкция резервуара и регламент требуют, чтобы на начальном этапе слив происходил с минимальной скоростью.
  • Защита от переполнения. Заполнение резервуаров должно контролироваться автоматикой. Нормативно установленный предел наполнения резервуара составляет не более 95% его объема. Автоматическая система отсечки должна своевременно прекратить подачу, что требует постоянного мониторинга датчиков уровня в процессе слива.

Что проверяет экспертиза: требования к проектированию площадки АЦ

Чтобы сливоналивные операции были безопасными, проектировщик должен соблюсти комплекс объемно-планировочных и инженерных требований. При проведении экспертизы проектной документации особое внимание уделяется следующим нормативным позициям площадки для автоцистерн:

  • Локализация проливов и аварийный резервуар. Площадка для АЦ в обязательном порядке проектируется с покрытием, стойким к воздействию нефтепродуктов. Это необходимо для того, чтобы в случае аварийной разгерметизации шлангов пролив топлива был удержан в границах площадки и направлен по трубопроводу в аварийный резервуар, объем которого рассчитывается исходя из максимальной вместимости автоцистерны.
  • Противопожарные расстояния (разрывы). Площадка для автоцистерн является источником возможного выделения горючих паров. Расстояния от нее до зданий сервисного обслуживания (операторной, магазина), топливораздаточных колонок (ТРК), а также до границ участка АЗС и сторонних объектов строго регламентированы таблицами СП 156.13130.2014 в зависимости от типа АЗС. Любое занижение этих расстояний без компенсирующих мероприятий (расчетов риска или СТУ) является критической ошибкой проекта.
  • Обеспечение безопасной эвакуации транспорта. Пути движения и расположения АЦ на площадке слива должны проектироваться таким образом, чтобы в случае возникновения аварийной ситуации бензовоз имел возможность незамедлительной эвакуации с территории АЗС в свободном направлении (без маневрирования задним ходом).
  • Автоматизация систем защиты и предотвращения переполнения. Согласно нормативам, для предотвращения аварийных ситуаций технологическая система АЗС должна обеспечивать автоматическую защиту. При приеме топлива автоматика выполняет две критически важные функции: во-первых, она осуществляет контроль заземления автоцистерны и блокирует пуск насосов (или перекрывает клапаны), если контур не подключен. Во-вторых, система автоматики обязана выдать световой и звуковой сигналы в помещение операторной, а также автоматически прекратить наполнение резервуара (отсечь подачу топлива) при достижении номинального уровня заполнения, который по правилам пожарной безопасности должен составлять не более 95% от его объема.

Длительность сливоналивных операций на АЗС — это не следствие медленной работы персонала, а прямое выполнение заложенных в проект жестких требований пожарной безопасности.

Задача негосударственной экспертизы — убедиться, что проектные решения площадки слива автоцистерн, систем автоматики, заземления и аварийного пролива полностью соответствуют федеральному законодательству и сводам правил, гарантируя защиту жизни людей и сохранность имущества.

 

Сократите издержки и достигайте своих целей увереннее вместе с нами!

В нашем экспертном центре Вам всегда доступны:

  • срочная (за 24 часа) негосударственная экспертиза ПСД и/или РИИ в т.ч. (ЦИМ, ИЦММ);
  • разработка раздела проекта «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» для площадных и линейных объектов любого функционала с подготовкой необходимых обоснований и сопровождении в органах экспертизы;
  • проведение расчетов по оценке пожарного риска и подготовка выводов о выполнении (невыполнении) условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности;
  • теплотехнические расчеты и обоснования уменьшения противопожарных расстояний в проектной документации, а также разработка планов тушения.
  • оценка корректности проектных решений принятых на этапе авторского надзора и/или при отклонении от изначальных проектных решений.

Поделиться ссылкой:

Другие публикации от ЭЦ СибСтройЭксперт

02.07.2026
Статья
Проектирование монолитных конструктивных систем: принципы, технологии и современные тенденции Монолитные железобетонные конструктивные системы остаются одним из наиболее востребованных решений в современном строительстве. Их применяют при возведении жилых и общественных зданий, промышленных объектов, сооружений особого назначения, подземных конструкций и инфраструктурных объектов. Главные преимущества монолита пространственная жесткость, высокая несущая способность, архитектурная свобода и возможность адаптации к сложным инженерно-геологическим условиям. Однако проектирование таких систем требует комплексного подхода, учитывающего не только прочностные расчёты, но и технологичность возведения, долговечность и экономику жизненного цикла. Проектирование монолитных железобетонных конструкций базируется на теории предельных состояний и включает следующие этапы: Формирование расчётной схемы – выбор статически определимой или неопределимой модели, учёт реальной жёсткости элементов, податливости оснований, совместной работы каркаса и ограждающих конструкций. Сбор нагрузок и воздействий – постоянные, временные, особые (сейсмика, ветер, температурно-влажностные, усадка, ползучесть). Современные нормы требуют вероятностного учёта сочетаний нагрузок. Расчёт по предельным состояниям: первая группа (прочность, устойчивость, выносливость) – проверка сечений на изгиб, срез, кручение, продавливание, устойчивость колонн и стен; вторая группа (эксплуатационная пригодность) – ограничение трещинообразования, прогибов, колебаний, обеспечение долговечности в агрессивных средах. Конструирование – разработка узлов, арматурных схем, мест стыкования, анкеровки, устройства деформационных швов и закладных деталей. Особое внимание уделяется обеспечению непрерывности силового потока и минимизации концентраторов напряжений. Технологическая проработка – увязка расчётной модели с реальными этапами бетонирования, типами опалубки, последовательностью возведения этажей, условиями твердения бетона.   Нормативная база в РФ Основные требования для монолитных систем в России регламентируются актуализированными сводами правил (СП) и национальными стандартами: СП 430.1325800.2018 «Монолитные конструктивные системы» ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований» СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции» СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах» С 2024–2026 гг. усилены требования к цифровому представлению проектов, проверке моделей на совместимость с производственными системами и обязательному учёту жизненного цикла на стадии экспертизы.   Материалы и технологии Эффективность монолитной системы напрямую зависит от правильно подобранных материалов и методов возведения: Бетон: классы от B20. Широко применяются самоуплотняющиеся бетоны (SCC), фибробетоны, бетоны с пониженной проницаемостью. Арматура: классы А400 и выше. Особое внимание уделяется свариваемости, пластичности и коррозионной стойкости. Добавки: пластификаторы, ускорители/замедлители твердения, гидрофобизаторы, ингибиторы коррозии, воздухововлекающие составы для морозостойкости. Контроль качества: неразрушающий контроль (ультразвук, склерометрия, томография), метод зрелости бетона, беспроводные датчики температуры/влажности, цифровые журналы бетонирования.   Современные тенденции и цифровизация Проектирование монолитных систем трансформируется под влиянием цифровых технологий и требований устойчивого развития: BIM-проектирование: интеграция архитектурных, конструктивных и инженерных моделей в единой среде (Revit, Tekla, LIRA-BIM, SCAD Office). Автоматизированная генерация чертежей опалубки и армирования, проверка коллизий, 4D/5D-планирование. Оптимизация с помощью ИИ и топологического анализа: алгоритмы минимизации массы арматуры и бетона при сохранении несущей способности, автоматический подбор сечений, предсказание трещинообразования. Цифровые двойники и мониторинг: встроенные сенсоры отслеживают температуру, деформации и влажность в реальном времени, позволяя корректировать режимы распалубки и нагружения. Устойчивое строительство: снижение углеродного следа за счёт применения геополимерных бетонов, вторичных заполнителей, оптимизации толщины плит, повторного использования опалубки, расчёта LCA на стадии концепции.   Типичные вызовы и методы их решения Проблема Причина Решение Температурное растрескивание массивных элементов Экзотермия гидратации цемента, неравномерное охлаждение Поэтапное бетонирование, охлаждающие трубы, подбор низкотеплового цемента, контроль ΔT ≤ 25°C Холодные швы и расслоение Перерывы в бетонировании, вибрация Планирование захваток, применение связующих составов, контроль времени укладки, правильное вибрирование Конфликты с инженерными системами Поздняя интеграция MEP-разделов Раннее BIM-моделирование, отверстия в опалубке, координационные совещания на стадии КМ/КЖ Недостаточная долговечность в агрессивных средах Коррозия арматуры, карбонизация, сульфатная агрессия Повышение класса бетона по водонепроницаемости (W8+), защитные покрытия, ингибиторы, увеличение защитного слоя Практические рекомендации проектировщикам Начинайте с конструктивной концепции: выбирайте схему, обеспечивающую прямой силовой путь и минимизирующую кручение и эксцентриситет. Учитывайте технологичность на ранней стадии: толщина стен, шаг армирования, радиусы изгиба, доступ для вибраторов и насосов должны быть реалистичными. Применяйте нелинейный расчёт при необходимости: для сейсмики, высоких зданий, массивных фундаментов и конструкций с сложной геометрией линейные модели дают завышенный запас или, наоборот, пропускают критические состояния. Внедряйте контроль качества в проект: закладывайте точки мониторинга, указывайте методы испытаний, требования к журналу бетонирования и актам скрытых работ. Координируйтесь с подрядчиком до выдачи РД: совместная проработка этапов бетонирования, типов опалубки и логистики предотвращает дорогостоящие переделки на стройке.   Проектирование монолитных конструктивных систем остаётся на стыке фундаментальной механики, материаловедения и современных цифровых технологий. Успех проекта определяется не только точностью расчётов, но и глубиной проработки узлов, учётом реальных условий возведения и строгой координацией всех участников жизненного цикла объекта.   Будущее отрасли связано с дальнейшей автоматизацией, снижением углеродного следа, внедрением интеллектуального мониторинга и переходом к проектно-ориентированному строительству. При этом инженерная интуиция, опыт и ответственность проектировщика сохраняют ключевое значение, обеспечивая безопасность, экономическую эффективность и долговечность монолитных сооружений.   Чтобы Ваш проект прошёл экспертизу с первого раза и успешно построился в нашем экспертном центре Вам всегда доступны: консультирование на этапе подготовки задания на проектирование (в том числе. аудит ЗнП/ТЗ) и сбора исходно-разрешительной документации; аудит ПСД и РИИ, в том числе подготовленных с применением ТИМ на стороне заказчика (при приемке) и/или перед направлением на государственную экспертизу, в том числе государственную экологическую экспертизу; оценка корректности проектных решений, принятых на этапе авторского надзора и/или при отклонении от изначальных проектных решений; технологический и ценовой аудит любой стадии инвестиционных проектов; оперативная и качественная негосударственная экспертиза ПСД и РИИ в том числе ЦИМ, ЦИММ); оценка, аудит и экспертиза ЦИМ; экспертное сопровождение и повторные экспертизы после получения РнС.
11.11.2022
Ролик
Архитектурные решения — Требования постановления №87 Добрый день, уважаемые коллеги!   Приветствую вас на канале «СибСтройЭксперт»! Меня зовут Наталья Викторовна Снопченко, и я эксперт по «Архитектурным решениям».   На сегодняшней встрече мы обсудим содержание раздела «Архитектурные решения» согласно требованиям Постановления Правительства Российской Федерации №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».   Постановление №87 является основным руководством для проектировщиков при разработке проектной документации. Раздел «Архитектурные решения» состоит из текстовой и графической частей.   В текстовой части необходимо строго соблюдать требования к содержанию.   В пункте А необходимо предоставить описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта капитального строительства, его пространственной и функциональной организации. Также следует указать габариты здания, этажность, архитектурную высоту, высоту этажей и, при необходимости, высоту помещений. Описать тип кровли (плоская, скатная и т.д.) и привести краткое описание помещений.   Например, если рассматривается жилой дом, то можно указать, что это четырехэтажное здание с нижним техническим этажом и холодным чердаком, состоящее из трех секций. Габаритные размеры здания на плане составляют 65 на 24 метра. В техническом этаже размещаются помещения для инженерных сетей и оборудования. На первом этаже располагаются жилые квартиры с высотой относительно земли до верха парапета составляющей 17 метров. Высота нижнего технического этажа составляет 2,5 метра, а высота жилых этажей — 3 метра. Над зданием предусмотрен чердак с откатной кровлей и системой организованного водоотвода.   В пункте Б необходимо представить обоснование выбранных объемно-пространственных и архитектурно-художественных решений, включая соблюдение предельных параметров разрешенного строительства. В этом пункте описываются архитектурные решения, учитывая требования Генерального плана земельного участка (ГПЗУ).   Пункт Б1: Принятые архитектурные решения соответствуют требованиям энергоэффективности, обеспечивая эффективное и экономическое расходование энергетических ресурсов при выполнении установленных требований внутреннему микроклимату помещений.   Пункт Б2: Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности к архитектурным решениям включают: Принято компактное объемно-планировочное решение здания, способствующее сокращению площади поверхности наружных стен. Ориентация здания и его помещений приняты с учетом преобладающих направлений холодного ветра и потока солнечной радиации.   Пункт В: Описание обоснований, использованных композиционных приемов при формировании фасадов и интерьеров объекта капитального строительства. Наружная отделка фасадов здания выполнена облицовкой лицевым кирпичом с расшивкой швов и утеплением в составе трёхслойной вкладки. Окна и балконные двери изготовлены из металлопластикового профиля с двухкамерным стеклопакетом. Двери выходов из нижнего технического этажа и входные двери в подъезд окрашены порошковой краской в цвет фасада. Описание интерьеров предоставляется в соответствии с заданием на проектирование.   Пункт Г: Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного и технического назначения. Применяемые финишные покрытия включают подготовку стен и потолков квартир под финишную отделку, выполнение конструкции пола без финишной отделки. Полы предназначены для укладки линолеума, стены подготовлены для оклейки обоями. Объем отделочных работ, выполняемых застройщиком, и рекомендации по отделке помещений указаны в соответствующих документах.   Пункт Д: Принятые архитектурные решения обеспечивают естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей, основанное на боковом освещении. Расчётные показатели коэффициента естественной освещенности и инсоляции в помещениях, соответствующие нормативным требованиям, предоставляются в отдельных текстовых документах эксперту по требованию. Расчёты не включены в состав проектной документации. Следующий пункт Е — описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещениях от шума и вибрации другого воздействия. Мероприятие принимаем по требованиям СП151 прописываем только мероприятия, расчёты в текстовую часть не включаем.   Например, шахты лифтов не располагаются в над жилыми комнатами под ними, а также смежно с ними. Кухни и низшие кухни не располагаются над жилыми комнатами. Все лифтовые шахты отделены от конструкции здания акустическим швом шириной не менее 40 миллиметров.   Подпункт Ж — описание решения по свету от рождения объекта, обеспечивающих безопасность полётов воздушных судов. Вносим описание для объектов высотой превышающих 45 метров и на которые накладываются требования по приказу Федеральной аэронавигационной службы приказ №119.   Следующий пункт З — описание решений по декоративных художественной и цветовой отделки интерьеров для объектов непроизводственного назначения. В части описания интерьеров необходимо дать ссылку на техническое задание, в котором либо предусматривается разработка интерьеров, либо не требуется. Описание отделочных работ в данном пункте не предусмотрено. Если ТЗ не предъявляет требование по разработке интерьеров, прописать что разработка интерьеров не требуется.   Перейдем графической части раздел архитектурные решения.   Всего 4 пункта:   1 — отображение фасадов;   2 — цветовое решение фасадов (при необходимости);   3 — поэтажные планы зданий сооружением с приведением экспликации помещений для объектов непроизводственного назначения;   4 — иные графические материалы.   По графической части возникает очень частый вопрос по пункту М.   Что такое иные графические материалы? Данный пункт относится к проектам по реставрации, где требуется детальные проработки решений, которые оговариваются заданием на актирование.   Сегодня мы обсудили вопросы формирования раздел архитектурные решения.   На следующей встрече рассмотрим основные и часто встречающиеся вопросы по формированию раздела «Архитектурные решения».   На этом наша встреча заканчивается.   Спасибо за внимание!   Вопросы по формированию раздела «Архитектурные решения» в соответствии с Постановлением 87 можно отправить нам на почту либо позвонить экспертам. Мы с удовольствием ответим на все Ваши вопросы.
09.10.2025
Статья
Кровля от проектирования до строительства. Исключение ошибок Статья предназначена для ГИПов/ГАПов, проектировщиков раздела АР, заказчиков разработки проектной документации, собственникам частных домов. Приведенная информация необходима для успешного прохождения экспертизы и подтверждения соответствия объекта требованиям безопасности. При проектировании кровель, выделяют следующие этапы: Анализ исходных данных. Изучение архитектурного проекта, оценка климатических условий и требований заказчика. Выбор формы и типа кровли, данные решение зависит от архитектурного стиля здания, климатических условий и предпочтений заказчика. Расчёт нагрузок. Специалисты учитывают вес кровельных материалов, снеговую и ветровую нагрузку, а также возможные дополнительные нагрузки, например, от солнечных панелей или систем кондиционирования, бассейнов и террасного озеленения и т.п. Проектирование стропильной системы: определяют размеры и расположение стропильных элементов, обеспечивают их надёжное крепление и устойчивость всей конструкции. Выбор кровельных материалов: учитывают не только эстетические качества материалов, но и их технические характеристики, долговечность и соответствие климатическим условиям, а также необходимость ремонта и обработок в процессе эксплуатации. Разработка системы вентиляции и гидроизоляции: вентиляция предотвращает образование конденсата и продлевает срок службы кровельных материалов. Проектирование водосточной системы. Рассчитываются и размещаются водосточные трубы и желоба. Разработка узлов и деталей. Проектируются сложные элементы кровли, такие как примыкания, коньки, карнизы. Формирование раздела проектной документации: подготовка чертежей, спецификаций и пояснительной записки, которые собирается в единый PDF-файл. Что представляет собой кровля по требованиям п. 3.1.15 СП 17.13330.2017 «Кровли»: это элемент крыши, предохраняющий здание от проникновения атмосферных осадков, который включает в себя водоизоляционный слой (ковер) из разных материалов, основание под водоизоляционный слой, аксессуары для обеспечения вентиляции, примыканий, безопасного перемещения и эксплуатации, снегозадержания и др. Требования данного СП используют при проектировании кровель зданий и сооружений различного назначения в целях обеспечения требований безопасности зданий и сооружений, требований пожарной безопасности и повышения энергетической эффективности. Виды кровли в зависимости от ее формы: односкатная; двускатная; четырехскатная; многоскатная; плоская. Часто игнорируемые требования при проектировании скатной кровли При проектировании скатной кровли, зачастую не учитывают следующие требования: в зависимости от водоизоляционного слоя, следует принимать уклон в % и градусах по таблице 4.1 СП 17.13330.2017. Заказчику необходимо в ЗнП указывать материал кровли, чтобы в зависимости от этого проектная организация выбрала нужный уклон; определяя высоту кровли в коньке необходимо учитывать: если высота более 10,0 м, то необходимо предусматривать проход на чердаках вдоль всего здания и сооружения — не менее 1,6 метра, ширина этих проходов должна быть не менее 1,2 метра по п. 7.8 СП 4.13130.2013; в зданиях и сооружениях высотой 10 и более метров от отметки поверхности проезда пожарных машин до карниза кровли или верха наружной стены (парапета) должны предусматриваться выходы на кровлю через чердак либо по лестницам 3-го типа или по наружным пожарным лестницам, согласно п. 7.2 СП 4.13130.2013. При проектировании кровель также необходимо соблюдать требования, следующих нормативных документов: СП 54.13330.2022 «Здания жилые многоквартирные»; СП 56.13330.2021 «Производственные здания»; СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения»; Правил по охране труда, техники безопасности, учитывать огнестойкость и пожарную опасность конструкций крыши. Высоту ограждений кровли предусматривают в соответствии с требованиями СП Ограждения кровель жилых зданий по СП 54.13330.2022 п. 6.4.11 следует предусматривать высотой не менее 1,2 м: в зданиях с уклоном кровли не более 12% (включительно), с высотой до карнизного свеса более 10 м; в зданиях с уклоном кровли более 12%, высотой до карнизного свеса более 7 м; плоских неэксплуатируемых кровель. В остальных случаях при устройстве скатной кровли предусматривают ограждение высотой 0,6 м. По п. 6.14 СП 118.13330.2022 высота ограждений неэксплуатируемых кровель для общественных зданий выше 10 м должна быть не менее 0,6 м (при наличии парапета его высоту включают в высоту ограждений кровель). В общественных зданиях с мансардным этажом при высоте от уровня земли до перелома поверхности ломаной мансардной крыши 10 м и более следует предусматривать ограждения со снегозадерживающими устройствами высотой 0,15 м. По СП 56.13330.2021 п. 6.1.17 на кровлях с уклоном до 12% включительно в промышленных зданиях с высотой до карниза или верха парапета более 10 м, а также на кровлях с уклоном более 12% в зданиях высотой до низа карниза более 7 м следует предусматривать ограждения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254-2009 (пункт 4.2), высота ограждения 0,6 м.   Меры безопасности При проектировании скатных кровель следует обеспечивать меры безопасности в соответствии с СП 17.13330.2017 (пункт 4.8), где есть ссылка на ГОСТ Р 58405-2019 «Элементы систем безопасности для скатных крыш. Общие технические условия». В местах перепада высоты кровли более одного метра необходимо предусматривать пожарные лестницы, по п. 4.3 ГОСТ Р 53254-2009 «Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли». Для подъема на высоту от 10 до 20 м и в местах перепада высоты кровли от 1 до 20 м следует применять пожарные лестницы типа П1, для подъема на высоту более 20 м и в местах перепада высоты кровли более 20 м — пожарные лестницы типа П2, по 4.4 ГОСТ Р 53254-2009.   Водоотвод с кровель зданий Водоотвод при проектировании скатных кровель жилых зданий следует выполнять по СП 54.13330.2022 п.5.20: для покрытий многоквартирных жилых зданий до двух этажей включительно (при высоте от планировочной отметки земли до карнизного свеса не более 7 м) допускается предусматривать неорганизованный водосток при устройстве козырьков над входами и балконами, вынос карнизного свеса при этом должен быть не менее 0,6 м; для покрытий многоквартирных жилых зданий до пяти этажей включительно (при высоте от планировочной отметки земли до карнизного свеса не более 16 м) должен быть предусмотрен наружный организованный водосток или внутренний; для покрытий многоквартирных жилых зданий шести и более этажей (при высоте от планировочной отметки земли до карнизного свеса более 16 м) должен устраиваться внутренний водосток. При реконструкции многоквартирных жилых зданий допускается сохранять существующую систему водостока!!! Устройство водостока со скатных кровель общественных зданий необходимо проектировать с учетом следующих требований п. 8.3 СП 118.13330.2022: до двух этажей включительно (но не выше 8 м от уровня земли до отметки низа ската кровли) — допускается неорганизованный водосток при обязательном устройстве козырьков над входами и балконами второго этажа, вынос карниза при этом должен быть не менее 0,6 м, или при устройстве кровли, переходящей в фасад; до пяти этажей включительно — следует предусматривать организованный (внутренний, наружный, комбинированный) водосток; шесть этажей и более — следует предусматривать внутренний водосток. Допускается устройство наружного организованного водостока для зданий этажностью шесть этажей со скатной кровлей при устройстве системы подогрева карниза кровли, воронок, лотков и стояков водосточной системы, а также поверхностных лотков (при необходимости). Количество и размещение водоотводящих труб принимают исходя из допустимой площади водосбора на одну водосборную воронку, определяемую разделом 21 СП 30.13330.2020. По СП 56.13330.2021 кровли отапливаемых производственных зданий следует выполнять с внутренним водостоком. Допускается устройство кровель с наружным организованным водостоком в отапливаемых и неотапливаемых зданиях при условии выполнения мероприятий, препятствующих образованию сосулек и наледей, с учетом требований СП 76.13330, ГОСТ Р МЭК 60800-2024. В отапливаемых и неотапливаемых одноэтажных зданиях высотой не более 8,0 м кровли площадью не более 100,0 м могут выполняться без устройства организованного водостока и без мероприятий, препятствующих образованию сосулек и наледей. В этих зданиях над входной дверью необходимо устройство защитного козырька. Он должен закрывать входную площадку, быть рассчитан на снеговую нагрузку, соответствующую природно-климатическим условиям района строительства, 6.1.19 СП 56.13330.2021.   Вентиляция Вентиляции чердачного пространства должна быть обеспечена за счет коньковых и карнизных продухов, слуховых окон, площадь которых должна составлять 1/300 площади горизонтальной проекции кровли по п. 7.8 СП 54.1333.2022, а защитное оборудование соответствовать требованиям 6.4.18 СП 54.1333.2022. Для исключения проникновения птиц внутрь чердачного пространства следует предусматривать защитные мероприятия (жалюзийные решетки для слуховых окон, металлические сетки для продухов).   Обработка деревянных стропильных конструкций Конструкции чердачных покрытий кровли в зданиях: стропила и обрешетка, подшивка карнизных свесов, по п. 10.27 СП 64.13330.2017 «Деревянные конструкции» обрабатываются огнезащитным составом, срок службы огнезащитной обработки установлен более одного года, должны выдерживать испытания на устойчивость к старению. Конструкции чердачных покрытий в зданиях всех степеней огнестойкости не нормируются, а кровлю, стропила и обрешетку, а также подшивку карнизных свесов допускается выполнять из горючих материалов, по п. 5.4.5 СП 2.13130.2020 в зданиях I степени огнестойкости и подвергать обработке огнезащитными составами I группы огнезащитной эффективности, в зданиях II-IV степеней огнестойкости огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности. Производитель огнезащитных составов руководствуется требованиями ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний» при определении огнезащитных свойств огнезащитных составов, разработке технической документации, сертификации, осуществлении контроля качества огнезащитных составов и выполненной огнезащиты.   Заградительные огни на кровлях зданий Заградительные огни на кровлях высотных зданиях устанавливаются для предупреждения пилотов о наличии наземных препятствий в условиях недостаточной видимости. При проектировании высотных зданий и комплексов по приложению Л СП 267.1325800.2016 в состав систем обеспечения безопасности высотных зданий (комплексов) входит система заградительных огней. По п. 3.5 высотное здание, это здание, имеющее высоту, определяемую в соответствии с СП 1.13130.2020, более 75 м. По приказу №119 «Федеральные авиационные правила «Размещение маркировочных знаков и устройств на зданиях, сооружениях, линиях связи, линиях электропередачи, радиотехническом оборудовании и других объектах, устанавливаемых в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов» п. 3.9 высотные здания и сооружения, расположенные внутри застроенных районов, должны быть обозначены заградительными огнями сверху вниз до высоты 45 м над средним уровнем высоты застройки. Огни должны быть красного цвета.   Молниезащита покрытий здания Молниезащиту кровли необходимо выполнять в соответствии с требованиями СО 153-34.21.122-2003 с учетом горючести материалов кровли.   Таким образом, несоблюдение нормативных требований при проектировании и строительстве приведет к тому, что: проект потребует переработки на этапе экспертизы; спустя некоторое время потребуется ремонт; а в совокупности с некачественным монтажом и к аварийным ситуациям, устранение которых потребует больших материальных затрат. Руководствуясь при проектировании требованиями действующих нормативных документов, правильно выбранными конструктивными решениями в составе конструкций кровли проектировщик, собственник жилья сможет избежать исправлений при прохождении экспертизы и разрушений конструктивных элементов, необходимости внеплановой отделки здания в период эксплуатации.   Сократите издержки и достигайте своих целей увереннее вместе с нами! В нашем экспертном центре Вам всегда доступны: содействие в подготовке и отстаивание позиции при подготовке задания на проектирование, оценка необходимости корректировки задания на проектирование в т.ч. в случае наличия в нем положений, нарушающих требования технических и/или градостроительных регламентов; оперативная и качественная экспертиза сметной документации; технологический и ценовой аудит инвестиционных проектов; содействие в формировании цены контракта; досудебные и судебные экспертизы стоимости выполненных СМР, в т.ч. дополнительных работ, а также обоснование стоимости ПИР; качественная негосударственная экспертиза проектной документации или внесенных в нее изменений (повторные экспертизы и экспертные сопровождения на различных стадиях проектирования и строительства) в том числе подготовленных с использованием ТИМ (ИЦММ и ЦИМ).
Мы в Telegram Проверить ТКП
Рассчитать стоимость
Подать документы в экспертизу
Заказать консультацию
Заказать звонок