Ваш город:
Новосибирск
Основные контакты 8 800 234-50-94
info@sibstroyekspert.pro
Главная База знаний Расчёт пожарного риска — Просто о сложном!

Расчёт пожарного риска — Просто о сложном!

14.10.2024
Ролик

Практика выполнения расчетов по оценке пожарного риска при прохождении экспертизы проектной документации.

Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» определяет пожарный риск, как меру возможности реализации пожарной опасности объекта защиты и ее последствий для людей и материальных ценностей. Соответственно расчет пожарного риска – это способ, определяемый частью 2 пункта 1 статьи 6 ФЗ-123 который дает возможность оценить возможные воздействия опасных факторов пожара на людей и получить численное значение риска для объекта.

Основные нормативные документы:

  • Методики определения расчетных величин пожарного риска МЧС № 1140 (для жилых и общественных зданий) и № 404 (для производственных зданий и наружных установок).
  • Постановление Правительства Российской Федерации № 1084 от 22 июля 2020 года, определяющее порядок проведения расчета по оценке пожарного риска
  • СП 505.1311500.2021, определяющий требования по оформлению отчета.

Ниже приведены основные отступления от требований нормативной документации, которые возможно обосновать в рамках расчета по оценке пожарного риска:

— параметры эвакуационных выходов, путей эвакуации людей, маршей и площадок лестничных клеток;

— подтверждение эффективности работы систем противопожарной защиты*;

— отсутствие системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции при пожаре*;

— отсутствие системы пожаротушения*;

— отсутствие автоматической пожарной сигнализации*;

— отсутствие системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре*.

Кроме обоснования отступлений от требований нормативной документации, расчет по оценке пожарного риска должен выполняться для обоснования следующих проектных решений объекта вне зависимости от наличия отступлений от требований нормативной документации:

— размещение зальных помещений с расчетным количеством посадочных мест, п. 7.3.4 СП 1.13130.2020;

— размещение молельных залов, п. 7.10 СП 258.1311500.2016;

— устройство общих путей эвакуации для частей здания различной функциональной пожарной опасности, п. 4.3.10 СП 1.13130.2020;

— устройство локальных участков торговли в пространствах галерей или пассажей в зданиях организаций торговли, п. 7.6.8 СП 1.13130.2020;

— устройство в здании лестничной клетки типа Л1 с открытыми проемами, п. 5.4.16 в) СП 2.13130.2020;

— алгоритм работы СОУЭ объекта* — п. 5.10, 5.12 проекта СП 3.13130, редакция от 02.04.2024.

Также расчет по оценке пожарного риска выполняется в обязательном порядке в рамках разработки СТУ вне зависимости от наличия компенсирующих мероприятий, эффективность которых должна подтверждаться расчетом.

Можно утверждать, что расчет по оценке пожарного риска является распространенным инструментом и широко применяется при проектировании, а соответственно, подлежит оценке соответствия при прохождении экспертизы проектной документации. Обязательных требований по предоставлению отчета по определению расчетной величины пожарного риска при прохождении экспертизы нет, но в большинстве случаев эксперт запросит отчет для проверки, ссылаясь на п. 4.1.7 ГОСТ Р 21.101-2020.

Рассмотрим основные ошибки, которые встречаются в ходе проверки отчетов:

— несоответствие отчета требованиям к его оформлению согласно положений СП 505.1311500.2021;

К данному блоку относятся замечания о несоответствии отчета формальным требованиям Постановления Правительства № 1084 и СП 505.13130.2021:

— отсутствует согласование отчета заказчиком и лицом, производившим расчет;

— не указано основание для выполнения расчета;

— не представлены исходные данные (в части или полном объеме), согласно которых выполнен расчет;

— отсутствует анализ пожарной опасности объекта с обоснованием принятых сценариев развития пожара;

— не представлены результаты моделирования распространения опасных факторов пожара или определения расчетного времени эвакуации людей.

Блок ошибок, связанный с построением расчетной области для моделирования распространения опасных факторов пожара:

— несоответствие расчетной области принятым объемно-планировочным решениям объекта;

Пример 1

Пример 1 план

Одним из распространенных отступлений является несоответствие модели здания принятым объемно-планировочным проектным решениям. Отступление возникает, как правило, из-за многочисленных корректировок проектной документации и разночтений между разделами, в результате чего в экспертизу предоставляется вариант расчета с принятыми неактуальными планировками, что также делает неактуальными результаты расчета

— необоснованное ограничение расчетной области (исключение ЛК, путей эвакуации);

Пример 2

Согласно пункту 31 Методики №1140, в расчетную область необходимо включать пути эвакуации людей из здания, а также обычные лестничные клетки (учет противопожарных дверей производится с учетом п.48 Методики). В рассматриваемом примере в расчетную область не включены лестничные клетки типа Л1 и пути эвакуации людей с вышележащих этажей, что не позволяет оценить влияние ОФП на них. В результате данного расчета будет сделан некорректный вывод о выполнении условий безопасной эвакуации людей из здания.

Пример 3

В приведенном сценарии в расчетную область не включены основные пути эвакуации людей на этаже с очагом пожара – РО включает в себя только помещения блока кладовых, что противоречит положениям Методики и не позволяет сделать вывод об обеспечении условий безопасной эвакуации людей.

— умышленное ограничение области распространения ОФП (двери и т.д);

Примером такого отступления могу быть ситуации, при которых расчетчик сознательно ограничивает расчетную область, чтобы получить «удобный» результат моделирования, тем самым обосновав результат моделирования.

Пример 4

— обоснование отступлений от требований нормативной документации, которые не могут быть учтены при выполнении расчета по оценке пожарного риска;

Такие ситуации возникают в случаях, когда проектная организация пытается:

  • сэкономить средства заказчика, обосновав отсутствие систем(ы) противопожарной защиты;
  • предложить более дешевое проектное решение;
  • обосновать уже сложившиеся решение, изменение которого повлечет за собой существенную переработку проекта.

Примеры таких отступлений:

— отсутствие ВПВ на объекте;

— отсутствие/недостаточность в здании лифтов с режимом перевозки пожарных подразделений;

— отступления от требований к проездам и подъездам пожарной техники;

— тип лестничной клетки, который не предусмотрен согласно положений НД;

— недостаточный предел огнестойкости строительных конструкций.

Пример 5

— необоснованное уменьшение площади очага пожара;

Пример 6

Встречаются сценарии, в которых в качестве горючей нагрузки принимается только часть помещения, что существенно снижает количество продуктов горения, выделяемых из очага пожара. В таком случае в сценарии не обеспечивается реализация наихудших условий развития пожара в здании, а такой сценарий не будет соответствовать требованиям п. 10 Методики № 1140.

— нечитаемые результаты расчета;

Пример 7

Указанный пункт не является прямым нарушением требований нормативной документации, однако не позволит должным образом оценить полученные результаты расчета.

Помимо часто встречающихся ошибок хотелось бы выделить некоторые решения, встречающиеся в отчетах, которые значительно упрощают оценку, но не требуются согласно положений нормативной документации.

— определение времени сработки СПС;

После вступления в силу Методики № 1140 изменился алгоритм определения времени начала эвакуации людей. Согласно новых положений, важным фактором является определение порогового значения срабатывания пожарного извещателя/оросителя. Требований по подтверждению в отчете полученного порогового значения в нормативной документации нет, но указанный параметр является определяющим при определении времени начала эвакуации людей и, соответственно, ее окончания. Поэтому считаем обоснованным рекомендации по обозначению полученного времени сработки пожарного извещателя.

Пример 8

— совместная визуализация эвакуации людей и распространения опасных факторов пожара;

Пример 9

Совместная визуализация результатов моделирования предоставит в более подробном и наглядном виде результаты расчета, что позволит:

— сделать выводы о состоянии путей эвакуации людей в различные моменты времени;

— определить наиболее опасные участки для людей в конкретном сценарии развития пожара;

— определить необходимость разработки компенсирующих мероприятий для конкретного участка пути эвакуации людей.

Пример 10

Например, совместная визуализация процессов эвакуации людей и распространения опасных факторов пожара позволит распределить потоки движения людей к лестничным клеткам таким образом, чтобы обеспечить безопасные условия эвакуации людей с этажа до блокирования основных выходов.

— предоставление графика мощности очага пожара;

Предоставление графика мощности позволит оценить процесс развития пожара и его возможные отклонения, что позволит сделать вывод о корректности построения модели и принятых условий моделирования при проверке расчета.

Пример 11

— обозначение элементов модели в соответствии с проектными решениями

Обозначение основных элементов модели в соответствии с проектными решениями (эвакуационные выходы, пути эвакуации, помещения с очагом) позволит эксперту оперативнее оценить результаты развития пожара.

Пример 12

Заключение. Выполнение расчетов по оценке пожарного риска становится более распространенным инструментом обоснования отступлений от требований или проектных решений, в том числе согласно редакции ч. 6 ст. 15 ФЗ № 384, вступающего в силу с 01.09.2024 г., поэтому в вопросе улучшения качества таких расчетов должны быть заинтересованы, как и исполнители, так и проверяющие/принимающие органы


Поделиться ссылкой:

Другие публикации от ЭЦ СибСтройЭксперт

06.08.2024
Ролик
Системы инфильтрации дождевой воды — Мировые тренды и забота об экологии Добрый день, уважаемые коллеги! Приветствую Вас на канале СибСтройЭксперт! Меня зовут Надежда Андреевна Никитина, я эксперт по системам водоснабжения, водоотведения. Поговорим о Тренде 2024 года: Инфильтрации дождевой воды Системы утилизации и отвода дождевой воды необходимы не только в регионах с обильными осадками или на объектах общественного пользования, но и везде, где мы хотим экономить воду за счет использования дождевой воды. В результате освоения все новых территорий и покрытия их непроницаемыми материалами меняются методы борьбы с дождевой водой. Это способствовало популяризации местных систем отвода или удержания дождевой воды. Системы использования и отвода дождевой воды Дренажные системы отвечают за управление водой, стекающей с поверхности крыш, площадей или дорог в общественных, промышленных и частных объектах. Дренажные системы обеспечивают временное удержание дождевой воды в подземном резервуаре, выполненном из модулей в виде коробов или тоннелей. Наиболее эффективными считаются установки на основе коробов – подсчитано, что дренажная коробка емкостью 300 л имеет до трех раз больший накопительный объем, чем дренажная гравийная канава. При этом один модуль такого типа заменяет примерно 800 кг гравия. Преимуществом системы инфильтрации является ее модульная структура, которая позволяет свободно комбинировать линии друг с другом по требуемой длине и мощности. Построенные таким образом туннели закрываются с обоих концов специальными листами, обеспечивающими герметичность. Тоннели монтируются в один слой параллельно друг другу или один поверх другого, соединяются их днищами, благодаря чему мы получаем удвоенную удерживающую способность без потери поверхности. В комплект также входит телескопический люк, который забирает воду. Резервуар из коробов или тоннелей дополнительно оборачивают геотекстилем или другим водопроницаемым материалом, благодаря которому дождевая вода постепенно возвращается в землю. Дополнительным элементом установки являются специальные фильтры для систем инфильтрации, препятствующие заилению системы. По местности, где установлена система, возможно движение даже грузовых автомобилей Необходимый объем системы получается путем соединения заданного количества ящиков вдоль и поперек. Среди применяемых решений также стоит упомянуть дренажную систему с применением дренажной канавы, выполняющей дополнительную удерживающую роль. Благодаря этому можно выбрасывать часть скопившейся воды в атмосферу путем испарения. Часть воды, наоборот, пробивается через слой грунта к инфильтрационным модулям под канавой. Наиболее распространенным дополнением к системе является дворовой овраг с фильтром и отстойником, хотя основную фильтрующую роль играет грунт между дном траншеи и системой. Дизайн — это ключ Правильная работа системы инфильтрации дождевой воды зависит от проекта, адаптированного к индивидуальным требованиям. При проектировании следует учитывать несколько основных параметров, таких как расчетная продолжительность, частота и интенсивность выпадения осадков (в л/с/га), коэффициент фильтрации почвы, размер дренируемой площади и динамические и статические нагрузки, к которым дренажный бак из ящиков или туннелей будет подвергнут. Установка Перед установкой системы инфильтрации необходимо вырыть траншею соответствующей глубины, адаптированной к требованиям данной установки. Затем на выровненное дно укладываем слой гравия толщиной около 20-30 см, а на него полосы водопроницаемого геотекстиля с нахлестом до 50 см. На подготовленное таким образом дно укладываем ящики в горизонтальном положении, которые соединяем друг с другом с помощью имеющихся в наборах специальных соединителей (используем не менее двух соединительных элементов в поперечном и продольном направлениях). Если же мы строим систему из нескольких слоев, то располагаем ящики попеременно продольно и поперечно. Подготовленные таким образом элементы дополнительно оборачивают геотекстилем и засыпают последовательными слоями гравия, уплотняя его. Установка тоннелей не требует такого толстого слоя гравия – вместо 20-30 см достаточно 10. Инфильтрационные тоннели укладываются прямо на гравий и соединяются друг с другом, закрепляются геотекстилем, а затем засыпаются слоями земной шар. Кроме того, если мы планируем в будущем засеять газон над макетом, над тоннелями следует предусмотреть слой гидроизоляции и глины толщиной около 10 см. Это предотвратит быстрое проникновение влаги в землю и тем самым пересыхание травы. Разумеется, помимо коробов или тоннелей, необходимо также установить дренажные и вентиляционные трубы сбоку от устройства в местах, предусмотренных его конструкцией. Они обеспечат равномерный сток воды из бака. Трубы должны заходить в короб минимум на 20 см. В случае инфильтрационного туннеля трубы подключаются с лицевой стороны к запорным элементам после удаления размеченных мест. Аналогично устанавливаем трубы так, чтобы они выступали внутрь тоннеля на 20 см. Вентиляционное отверстие подключается к соединительному штуцеру в верхней части. Линейные дрены Линейные водостоки собирают воду с отдельных частей объекта, предотвращая ее затопление или повреждение фасада и фундамента. Не будем забывать о различных типах линейных дренажных систем, которые будут собирать дождевую воду с отдельных частей имущества, предотвращая ее затопление и разрушение или увлажнение фасада и фундамента. Это позволяет контролировать сбор воды, особенно с закаленных поверхностей с прочными материалами, такими как бетон или брусчатка. Также стоит продумать дренажную систему в случае твердого и не очень впитывающего грунта – глинистого, глинистого или каменистого грунта. Линейный водоотвод состоит из специальных желобов с решетками, удерживающих грязь. Отдельные элементы подбираем по размеру площади, с которой планируем отводить воду и с учетом специфики региона по интенсивности осадков. Каналы направляют к подготовленной инфильтрационной системе, сохраняя небольшой уклон, чтобы вода могла свободно течь по ним. Также поможет V-образная или U-образная форма желобов и гладкая поверхность внутри них. В случае частных владений чаще всего используются швеллеры высотой 5-15 см и шириной 10-30 см. Их помещают в верхний слой почвы. В связи с длительным контактом с водой, сменой погодных условий и воздействием химических веществ лотки должны быть изготовлены из прочных материалов, таких как бетон с добавлением смолы и кварца (полимербетон), фибробетон или пластмассы – (полиэтилен, полипропилен, полихлорид винил). Специальные линейные водоотводные решетки удерживают на себе грязь. Форма буквы U или V, подходящая для туннелей, и их гладкая поверхность обеспечивают свободный сток воды. Качество сбора дождевой воды позволяет использовать ее в дальнейшем в домашнем хозяйстве. Собранную воду возможно использовать для полива газонов, уборки, а также для снабжения бачков для смыва туалетов или даже стиральных машин, что в конечном счете будет означать экономию до 50% питьевой воды. Дождевую воду, собранную в специальный бак, установленный в земле, можно использовать для смыва туалетов или для полива сада. Специальные фильтры, установленные в водозаборниках дождевой воды, делают воду пригодной для повторного использования в бытовых целях. С вами была Никитина Надежда Андреевна, аттестованный эксперт «СибСтройЭксперт» по направлению деятельности «система водоснабжения, и водоотведения». Увидимся!
04.08.2026
Статья
Цифровизация инженерных изысканий: Минстрой утвердил обязательный XML-формат задания на РИИ Проблема: 03.07.2026 Минстрой опубликовал XML-схему задания на выполнение изысканий (обязательна к применению всеми, кто пойдет в экспертизу) и не предоставил программное обеспечение, а также подготовку кадров. Многим изыскательским организациям и их специалистам придется учиться этому с нуля… Сегодня техническое задание (ТЗ) на выполнение инженерных изысканий во многих случаях готовится без единого стандарта, хоть СП 47.13330 и устанавливает необходимый набор требований в части наполнения его информацией и требованиями. Часть заказчиков использует старые шаблоны Word от предыдущих объектов, не придавая значения специфике ОКС, кто-то формирует документ вручную из разных источников и образцов, а кто-то передает подготовку ТЗ непосредственно изыскательской организации со словами: «Вы – профи, вам виднее что требуется сделать, чтобы запроектировать и пройти экспертизу». В результате возникают типовые проблемы: в ТЗ не хватает важных данных; не учтены обязательные требования и в итоге необходимые для проектирования работы не выполняются; на этапе экспертизы это всплывает и приходится корректировать технические отчеты, зачастую выполняя дополнительные работы, что существенно сдвигает сроки начала строительства. Например: не указаны необходимые характеристики объекта; отсутствуют требования к отдельным видам инженерных изысканий; не определены необходимые объемы и состав работ; не учтены особенности территории строительства. В итоге уже на этапе экспертизы выясняется, что выполненных работ недостаточно или требуется дополнительная информация. Каждый участник процесса понимает задачу по-своему: Заказчик заинтересован в оптимальных сроках и стоимости работ. Изыскатель выполняет работы в рамках заключенного договора. Эксперт проверяет соответствие результатов нормативным требованиям. При отсутствии четко сформированного задания у каждого участника может возникать свое понимание того, какой результат должен быть получен. Это приводит к замечаниям экспертизы, необходимости доработки документации и увеличению сроков реализации проекта. Ошибки выявляются слишком поздно. На практике недостатки технического задания часто обнаруживаются уже на этапе экспертизы. К этому моменту: инженерные изыскания уже выполнены; специалисты потратили время и ресурсы; проектирование может быть начато; сроки реализации объекта находятся под угрозой. Исправление ошибок на поздних этапах приводит к дополнительным затратам и задержкам строительства. Цель, которую пытается достичь Минстрой с помощью введения машиночитаемых документов: сделать процесс подготовки инженерных изысканий единым, прозрачным и цифровым Введение XML-формата технического задания решает основную проблему — отсутствие единого подхода к подготовке документации. Теперь техническое задание должно формироваться как структурированный цифровой документ с обязательными разделами и контролируемыми параметрами. Основные задачи цифровизации инженерных изысканий: Создать единый стандарт подготовки ТЗ Все участники строительного процесса будут работать с одинаковой структурой документа. Это позволит исключить ситуацию, когда каждая организация формирует техническое задание по собственным правилам и шаблонам.   Повысить качество исходных данных XML-формат позволяет заранее контролировать наличие обязательной информации: сведений об объекте; требований к видам инженерных изысканий; характеристик территории; требований к составу и формату результатов работ. Это снижает риск выявления ошибок только на этапе экспертизы.   Сократить сроки прохождения экспертизы Корректно подготовленное техническое задание позволяет избежать большого количества замечаний и повторной подготовки документов. В результате: ускоряется процесс экспертизы; снижается количество доработок; уменьшаются риски переноса сроков строительства.   Подготовить отрасль к полноценной цифровой работе. Переход на XML — это первый этап цифровизации инженерных изысканий. В дальнейшем структурированные данные смогут использоваться: при создании информационных моделей объектов; в государственных информационных системах; для автоматизированной проверки документации.   Бесплатный сервис XMLONLINE для формирования машиночитаемых документов Чтобы помочь участникам строительной отрасли подготовиться к новым требованиям, Экспертный центр «СибСтройЭксперт» разработал бесплатный сервис формирования документов в XML-формате — XMLONLINE. Сервис позволяет: создавать технические задания на инженерные изыскания в соответствии с актуальными XML-схемами Минстроя России; проверять корректность заполнения документа; формировать машиночитаемый файл XML; выгружать документы также в привычных форматах PDF и Word; использовать актуальные версии форматов и получать поддержку при работе. Начать работу с сервисом можно уже сейчас: Бесплатный сервис формирования XML-документов XMLONLINE: Используйте XMLONLINE заранее, чтобы подготовиться к новым требованиям и избежать проблем при прохождении экспертизы после вступления обязательного формата в силу.  
Мы в Telegram Проверить ТКП
Рассчитать стоимость
Подать документы в экспертизу
Заказать консультацию
Заказать звонок