Денис Гордиенко
Заместитель генерального директора ООО «Интехсерт Пожарная безопасность», доктор технических наук
Для объектов с агрессивными средами характерна проблема необходимости частой замены элементов противопожарных систем по причине воздействия на них химических веществ, обращающихся в производстве. Причина кроется в том, что действующие ГОСТы не предъявляют требований к устойчивости средств пожарной автоматики к их воздействию. Имеет смысл рассмотреть возможность разработки нормативного документа, устанавливающего такие требования, а также методов испытаний к ним. Наличие такого документа позволит производителям выпускать специализированные линейки оборудования, более устойчивого к неблагоприятным воздействиям, таким, например, как диоксид серы, соляной туман, с учетом реальных условий эксплуатации на конкретных объектах и в конкретных условиях.
Коррозионный фактор
Технические средства пожарной автоматики (ТСПА) включают в себя комплекс средств, предназначенных для информирования дежурного персонала при обнаружении очага возгорания, оповещения людей и управления их движением, удаления дыма и ликвидации пожара. Практика доказала, что раннее обнаружение пожара и подача соответствующего сигнала являются важными факторами в предотвращении потерь, связанных с последствиями пожара.
В состав ТСПА входят пожарные извещатели, приборы приемно-контрольные пожарные, приборы управления, источники бесперебойного питания, оповещатели, системы передачи извещений о пожаре.
Обеспечение постоянной, стабильной и бесперебойной работы различных ТСПА — необходимое условие обеспечения пожарной безопасности объектов. При этом на ряде промышленных предприятий, в том числе объектах топливно-энергетического комплекса, ТСПА эксплуатируются в условиях, которые принципиально отличаются от условий административных, торговых, жилых и других зданий и сооружений общегражданского назначения. Технологические площадки нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств, установки сероочистки, объекты хранения и транспортировки удобрений, сернистых и хлорсодержащих продуктов, прибрежные и морские терминалы характеризуются наличием воздушной среды с повышенным содержанием сернистого газа (диоксида серы, SO₂), сероводорода и хлоридов, которая вызывает ускоренную коррозию электронных компонентов, контактных групп, корпусов и других элементов в составе ТСПА, которые должны обеспечивать обнаружение пожара, оповещение персонала и приводить в действие системы защиты.
Опасность коррозионного фактора для пожарной автоматики заключается не столько в постепенном ухудшении внешнего вида оборудования, сколько в скрытом, незаметном при визуальном осмотре снижении надежности срабатывания.
Межгосударственные, национальные стандарты и своды правил
В ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды» атмосфера классифицируется по разным классам (I — условно-чистая, II — промышленная, III — морская, IV — приморско-промышленная) именно по содержанию открытом воздухе коррозионно-активных агентов сернистого газа и хлоридов. Таким образом, в части коррозионного воздействия рассматривается воздействие диоксида серы и соляного тумана.
Своды правил, регламентирующие требования к системам противопожарной защиты объектов формулируют требования к составу и типу применяемого оборудования, но не устанавливают дополнительных требований к коррозионной стойкости самой аппаратуры для помещений и площадок с агрессивной средой за исключением крайне общих требований. Например, в соответствии с п. 5.5 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» ТСПА следует применять в соответствии с требованиями технической документации изготовителя, с учетом климатических, механических, электромагнитных и других воздействий в местах их размещения, а также при прохождении в установленном порядке процедуры оценки соответствия.
Основным действующим документом, устанавливающим требования устойчивости к внешним воздействиям для пожарных извещателей, является межгосударственный стандарт ГОСТ 34698-2020 «Извещатели пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний». Этот нацстандарт регламентирует устойчивость извещателей к повышенной и пониженной температуре, относительной влажности (в том числе при циклическом воздействии), синусоидальной вибрации и прямому механическому удару. Аналогичная ситуация и в других стандартах, устанавливающих требования к ТСПА, например, ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний». При этом ГОСТ 34698-2020 и ГОСТ Р 53325-2012 не содержат требований к коррозионной устойчивости ТСПА.
Раньше требования к испытаниям ТСПА на коррозионную устойчивость для некоторых видов пожарных извещателей в России были обязательны. Например, согласно НПБ (нормам пожарной безопасности) 76-98 «Извещатели пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний», которые до вступления в силу ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» устанавливали требования к пожарным извещателям, «пожарный извещатель, предназначенный для эксплуатации в агрессивных средах, должен быть прочен при воздействии агрессивной среды с содержанием диоксида серы 25 ppm при температуре 25°С и относительной влажности 93% продолжительностью 21 суток» (п. 17.4.10 НПБ 76-98).
Схожие требования на проверку работоспособности пожарных извещателей после воздействия диоксида серы существовали и в других НПБ, например, для ручных извещателей (п. 10.7 НПБ 70-98), извещателей пламени (п. 10.7 НПБ 72-98). При этом для пожарных извещателей, для которых подобные испытания не являлись обязательными, авторы отраслевых публикаций того времени констатировали, что отсутствие в программе испытаний извещателей при сертификации, в том числе испытаний на коррозионную стойкость, позволяют сертифицировать извещатели, совершенно не отвечающие современным условиям эксплуатации (статья «Повышение эффективности дымового пожарного извещателя», И. Г. Неплохов, к.т.н., эксперт компании «Систем Сенсор Фаир Детекторс», «Грани безопасности», №2 (38) 2006 г. стр. 3440).
При этом в дальнейшем, когда НПБ переводились в национальные стандарты после принятия ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», требования к проверке коррозионной устойчивости ТСПА не вошли как в ГОСТ Р 53325-2009, взамен которого позже был принят ГОСТ Р 53325-2012, так и в межгосударственные стандарты ГОСТ 34698-2020 и ГОСТ 34699-2020.
ГОСТы для испытаний технических изделий в агрессивных средах
В действующей сейчас в России системе межгосударственных и национальных стандартов есть набор стандартов, содержащих требования к методам испытаний в различных агрессивных средах.
Для воздействия диоксида серы:
— ГОСТ 28226-89 (МЭК 68-2-42-82) «Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Kc: Испытание контактов и соединений на воздействие двуокиси серы»;
— ГОСТ 28233-89 (МЭК 68-2-49-83) «Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Руководство по испытанию Кc: испытание контактов и соединений на воздействие двуокиси серы».
Для воздействия соляного тумана:
— ГОСТ 30630.2.5-2013 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие соляного тумана» (испытания в нейтральном соляном тумане, уксусно-кислом соляном тумане, в медно-уксусно-кислом соляном тумане);
— ГОСТ Р 52763-2007 «Испытания на воздействие соляного тумана»;
— ГОСТ 28234-89 (МЭК 68-2-52-84) «Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Kb: Соляной туман, циклическое (раствор хлорида натрия)»;
— ГОСТ 28207-89 (МЭК 68-2-11-81) «Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Ka. Соляной туман».
Международная практика
Иная ситуация в отношении коррозионной устойчивости ТСПА в других странах. Например, европейская серия стандартов EN 54 «Fire detection and fire alarm systems» в частях EN 54-5 (тепловые извещатели), EN 54-7 (дымовые), EN 54-10 (пламени), EN 54-24 (звуковое оповещение) включает испытание на стойкость к воздействию диоксида серы (SO₂) как обязательное требование наряду с другими испытаниями (повышенная и пониженная температура, влажность, вибрация и удар). Для объектов с морской и прибрежной атмосферой (включая прибрежные нефтегазовые терминалы) применяются требования на основе стандарта Международной электротехнической комиссии IEC 60068-2-52, который регламентирует циклическое испытание на воздействие соляного тумана (раствора хлорида натрия). В России это ГОСТ 28234.
При таких испытаниях проверяют, сохраняет ли пожарный извещатель работоспособность и устойчивость к ложным срабатываниям при воздействии неблагоприятных факторов окружающей среды, которые могут возникать в более жестких ускоренных условиях эксплуатации.
При этом в зависимости от времени экспозиции неблагоприятной среды возможна классификация на несколько классов коррозионной устойчивости пожарного извещателя.
Диоксид серы используется для испытаний на коррозийную устойчивость поскольку является значимым техногенным загрязнителем атмосферы, который образуется при сжигании серосодержащего топлива (уголь, мазут, попутный газ) в металлургии и химической промышленности. Именно такая атмосфера типична для промышленных и нефтегазовых и химических объектов, то есть именно тех условий эксплуатации, для которых и разрабатывались требования в НПБ 76-98, НПБ 72-98, НПБ 70-98, EN 54. Испытание диоксидом серы моделирует не абстрактную «коррозию вообще», а конкретно воздух промышленной зоны, загрязненный выбросами предприятий.
Диоксид серы хорошо растворяется во влаге, конденсирующейся на поверхности изделия, образуя кислоты, которые могут воздействовать на электрические контакты, что для пожарного извещателя может привести к отказу.
Испытания соляным туманом моделируют другой механизм коррозии, характерный для морского климата, прибрежных районов.
Сейчас в нашей стране для ТСПА, в отличие от зарубежных и действовавших до принятия ФЗ 123-ФЗ норм, испытания на коррозионную устойчивость не обязательны. Вместе с тем введение таких требований, в том числе добровольных, может быть целесообразным для стимулирования применения на промышленных объектах более надежных систем противопожарной защиты. Такие требования в будущем можно сделать дифференцированными для различных производств, а в перспективе включить в соответствующие своды правил и ГОСТ (ГОСТ Р) для пожарной автоматики, что повысит ее надежность.
Стандарты сформируют рынок
Сформировать спрос на специализированное оборудование и выделить его в отдельную категорию позволяют два механизма:
— использование стандартов организации (СТО) в сочетании с добровольной сертификацией;
— использование национальных стандартов (ГОСТ Р) и/или межгосударственных стандартов (ГОСТ) в сочетании с добровольной или обязательной сертификацией.
Самый быстрый механизм — использование СТО.При таком механизме разрабатывается, утверждается и согласовывается в установленном порядке СТО, который устанавливает специфические требования к продукции. Оформляется добровольный сертификат соответствия продукции требованиям этого СТО в какой-либо добровольной системе сертификации (ДСС).
При этом если потребитель продукции (заказчик) в своей закупочной документации установит эти дополнительные специфические требования по конкретному СТО и необходимость наличия добровольного сертификата соответствия, то продукция, отвечающая таким требованиям и имеющая соответствующий сертификат, будет иметь преимущество.
Применительно к методам испытаний технических средств пожарной автоматики (ТСПА), охранной сигнализации, систем видеонаблюдения могут рассматриваться требования:
— к коррозионной стойкости;
— к воздействию морского климата;
— к воздействию ультрафиолета.
Важно, чтобы возможности испытательной лаборатории позволяли обеспечить подтверждения испытаниями выполнение указанных требований.
Другой механизм – использование ГОСТ Р или ГОСТ, не включенных в перечни к ТР ЕАЭС. При таком механизме разрабатывается, утверждается и согласовывается в установленном порядке ГОСТ Р или ГОСТ, который предъявляет специфические требования к продукции. Оформляется также добровольный сертификат соответствия продукции требованиям этого ГОСТ или ГОСТ Р в какой-либо добровольной системе сертификации.
В этом случае в другие нормативные документы могут быть включены ссылки на этот ГОСТ или ГОСТ Р, что позволит сформировать спрос на продукцию, которая отвечает более жестким и/или специфическим требованиям.
Читайте также на сайте журнала RUБЕЖ: "Пожарная безопасность как элемент антитеррористической защиты".


