ГОСТ 34698-2020
Коротко: межгосударственный стандарт устанавливает единую классификацию пожарных извещателей (ИП) по виду контролируемого фактора пожара — тепловые, дымовые, пламени, газовые, ручные, мультикритериальные и др., их общие технические требования (устойчивость к внешним воздействиям, электромагнитная совместимость, надёжность, маркировка) и методы испытаний, включая огневые испытания по тестовым очагам пожара ТП1–ТП9. Стандарт не заменяет требования к местам установки извещателей — они в СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации»; персонал, который проектирует, монтирует и обслуживает такие системы, проходит обучение по программе «Монтаж и обслуживание систем противопожарной защиты», а ответственные за пожарную безопасность на объекте — по программам пожарной безопасности.
О чём документ
Стандарт распространяется на пожарные извещатели, применяемые на территории Евразийского экономического союза, и устанавливает общие технические требования и методы испытаний, применяемые при разработке, постановке на производство, производстве и модернизации продукции (п. 1.1–1.2). Документ вводит единую систему классификации и условных обозначений извещателей (раздел 4.1), общие технические требования — к назначению, устойчивости к внешним воздействиям, электромагнитной совместимости, надёжности, конструкции, маркировке, комплектности, упаковке и безопасности (раздел 4.2), общие требования и методы испытаний (разделы 4.3–4.4), а затем — специальные технические требования и методы испытаний по каждому из 13 видов извещателей (разделы 5–17): тепловые точечные и линейные, дымовые оптико-электронные (точечные и линейные), ионизационные, аспирационные, электроиндукционные, пламени, газовые, с видеоканалом обнаружения, мультикритериальные, сателлитные и ручные. Приложения А–С задают методику огневых испытаний по тестовым очагам пожара, требования к испытательным стендам и оборудованию, требования к устойчивости к электромагнитным помехам и к конструкции ручных извещателей.
Ключевые положения и сроки
- Классификация по виду контролируемого фактора пожара (п. 4.1.1.2) — тепловые (ИПТ), дымовые (ИПД), пламени (ИПП), газовые (ИПГ), комбинированные (ИПК) и мультикритериальные (ИПМ); по способу приведения в действие — автоматические и ручные (ИПР, п. 4.1.1.1).
- Классы чувствительности тепловых точечных извещателей (ИПТТ) (таблица 5.1) — А1, А2, А3, В, С, D, Е, F, G, Н, с температурой срабатывания от 54–65 °C (класс А1) до 144–160 °C (класс G); класс Н — по ТД изготовителя (выше 160 °C или ниже 54 °C). Время срабатывания максимальных извещателей класса А1 при скорости роста температуры 10 °C/мин — от 174 до 260 с (таблица 5.2).
- Пороги срабатывания дымовых извещателей — оптико-электронных точечных (ИПДОТ) — от 0,05 до 0,20 дБ/м по удельной оптической плотности среды (п. 7.1.1); ионизационных (ИПДИ) — от 0,2 до 3,0 относительных единиц (п. 8.1.1); линейных оптико-электронных (ИПДЛ) — от 0,4 дБ (снижение интенсивности луча на 9%) до 5,2 дБ (70%) (п. 9.1.1); электроиндукционных (ИПДЭ) — от 0,05 до 10 мг/м³ по весовой концентрации частиц дыма (п. 11.1.1).
- Классы аспирационных извещателей (ИПДА) (таблица 10.1) — класс А (очень высокая чувствительность, «чистые» объекты), класс В (повышенная чувствительность, для ценного электронного оборудования), класс С (нормальная чувствительность); контроль целостности воздухопровода — сигнал неисправности при изменении объёма воздушного потока на 20% и более (п. 10.1.9).
- Газовые извещатели, реагирующие на монооксид углерода (п. 13.1.6) — порог срабатывания от 25 до 100 ppm; при наличии функции контроля скорости роста концентрации CO — верхний порог не более 60 ppm.
- Извещатели с видеоканалом обнаружения (ИПВ) (п. 14.1.1, 14.1.6) — класс А (реагируют на пламя), класс В (на задымление), класс С (на оба фактора); диапазон рабочей освещённости — не уже 15–12000 лк.
- Ручные извещатели (ИПР) (раздел 17) — класс А активируется одним действием (разрушение хрупкого элемента или смещение неразрушаемого приводного элемента), класс В — двумя действиями (сначала доступ к приводному элементу, затем его активация). Неразрушаемый приводной элемент должен выдерживать без смещения усилие до 15 Н, хрупкий элемент — усилие до 25 Н без разрушения; активация — усилием более 25 Н или ударом по хрупкому элементу энергией более 0,29 Дж (п. 17.1.2). Габаритные размеры лицевой поверхности — от 85 до 150 мм (таблица 17.1); лицевая поверхность — красная, символы — белые (п. 17.2.5); хрупкий элемент должен разрушаться травмобезопасно (п. 17.2.6).
- Общие требования по электропитанию и надёжности (п. 4.2.1.5, 4.2.4.1) — извещатели должны сохранять работоспособность при напряжении питания от 0,75 до 1,15 номинального; средняя наработка на отказ — не менее 60 000 ч (43 500 ч для извещателей с механически подвижными элементами).
- Огневые испытания по тестовым очагам (приложение А, таблицы А.1–А.2) — 14 видов тестовых очагов пожара (ТП-1 — открытое горение древесины, ТП-2 — пиролизное тление древесины, ТП-3 — тление хлопка, ТП-4 — горение полимеров, ТП-5 — горение ЛВЖ с дымом, ТП-6 — горение ЛВЖ без дыма, ТП-8, ТП-9 и их модификации А/Б для разных классов ИПДА); каждому типу извещателя соответствует свой набор очагов испытаний (например, ИПДОТ и ИПДИ испытывают по ТП-2, ТП-3, ТП-4, ТП-5; ИПП — по ТП-5 и ТП-6).
Частые вопросы
Чем отличается ручной извещатель класса А от класса В?
Класс А активируется одним действием — разрушением хрупкого приводного элемента или смещением неразрушаемого элемента с изменением внешнего вида извещателя (п. 17.1.1). Класс В требует двух последовательных действий: сначала нужно получить доступ к приводному элементу (разрушив или сместив защитный элемент, выполненный как элемент класса А), а затем вручную активировать сам приводной элемент. Для класса В дополнительные защитные элементы (например, прозрачная крышка) не допускаются (п. 17.1.5).
Какое усилие должен выдерживать приводной элемент ручного извещателя, чтобы не сработать случайно?
Неразрушаемый приводной элемент (или неразрушаемый защитный элемент класса В) должен выдерживать без смещения усилие до 15 Н, а хрупкий элемент — усилие до 25 Н без разрушения. Активация происходит только при усилии более 25 Н или ударе по хрупкому элементу с энергией более 0,29 Дж (п. 17.1.2) — при этом сам хрупкий элемент обязан разрушаться травмобезопасно (п. 17.2.6).
По каким тестовым очагам пожара испытывают дымовые извещатели?
Дымовые оптико-электронные точечные (ИПДОТ) и ионизационные (ИПДИ) извещатели испытывают по очагам ТП-2 (пиролизное тление древесины), ТП-3 (тление хлопка), ТП-4 (горение полимеров) и ТП-5 (горение ЛВЖ с дымом) — по 4 экземпляра каждого извещателя на очаг (таблица А.2 приложения А). Для электроиндукционных извещателей (ИПДЭ) набор очагов другой — ТП-1, ТП-2А, ТП-3А, ТП-4, ТП-5А, ТП-9.
Связь с другими НПА
- СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты» — правила выбора типа и мест установки извещателей на объекте (плотность размещения, зоны контроля), тогда как ГОСТ 34698-2020 задаёт требования к самому изделию.
- СП 5.13130.2009 — ❌ прежний свод правил по автоматическим установкам пожарной сигнализации и пожаротушения, заменён СП 484.1311500.2020 и СП 485.1311500.2020.
- Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» — рамочные обязательные требования к продукции и объектам защиты, конкретизируемые настоящим стандартом и сводами правил.
- Пожарная безопасность — карточки НПА.
Связки с базой знаний
- Программы обучения по пожарной безопасности.
- Монтаж и обслуживание систем противопожарной защиты: лицензия МЧС и обучение персонала.
Официальный источник
Официальный источник не проставлен: protect.gost.ru без входа в личный кабинет отдаёт только реквизиты и область применения ГОСТа, полнотекстовая постраничная версия закрыта авторизацией (см. .problemy.yaml); задача выполнялась без браузера, вход и проверку карточки на сайте Росстандарта не проводили.
Полный текст документа
Приведён по тексту выгрузки справочной системы (сверка с protect.gost.ru не проводилась, см. «Официальный источник» выше). Служебные пометки источника убраны. Стандарт содержит более 240 нормируемых пунктов и полтора десятка методик огневых и климатических испытаний, ориентированных на испытательные лаборатории и производителей; в карточке технические требования (классы, пороги срабатывания, ключевые числовые значения) приведены по каждому виду извещателя полностью, а объёмные процедуры лабораторных испытаний (порядок подключения к стендам, число измерений, форма протоколов) изложены связным текстом с сохранением номеров пунктов — дословное воспроизведение всех методик испытаний не даёт дополнительной пользы читателю базы знаний (сотруднику или специалисту по ОТ/ПБ, а не испытательной лаборатории). Отдельные расчётные формулы (удельная оптическая плотность, концентрация продуктов горения) в использованной выгрузке заменены пометкой «[изображение]» — см. .problemy.yaml.
Разделы 1–3. Область применения, нормативные ссылки, термины и определения
1 Область применения. Стандарт распространяется на извещатели пожарные, применяемые на территории Евразийского экономического союза, и устанавливает общие технические требования и методы испытаний (п. 1.1). Положения применяются при разработке и постановке продукции на производство, производстве и модернизации (п. 1.2).
2 Нормативные ссылки. Стандарт ссылается на группу межгосударственных ГОСТов: ГОСТ 12.2.007.0 (безопасность электротехнических изделий), ГОСТ 14254 (степени защиты IP), ГОСТ 4784 и ГОСТ 15527 (сплавы для деталей испытательного оборудования), серию ГОСТ 28199–28216 (методы испытаний на климатические и механические воздействия — холод, сухое и влажное тепло, вибрация, удары), серию ГОСТ 30804.4.x и ГОСТ IEC 61000-4-5 (устойчивость к электромагнитным помехам), ГОСТ 30805.22-2013 (индустриальные радиопомехи), ГОСТ 30852.0 (взрывозащищённое оборудование), ГОСТ IEC 60065-2013 (требования безопасности аппаратуры).
3 Термины и определения. Стандарт вводит около 60 терминов, определяющих виды извещателей и их компоненты. Ключевые: извещатель пожарный (ИП) — техническое средство для обнаружения пожара посредством контроля физических параметров среды и/или формирования сигнала о пожаре (п. 3.5); деление на автоматический (реагирует на один или несколько факторов пожара) и ручной (ИПР — для ручного формирования сигнала, п. 3.24); по контролируемому фактору — тепловой (ИПТ, реагирует на температуру и/или скорость её нарастания, п. 3.27, с подвидами максимальный/дифференциальный/максимально-дифференциальный, точечный/линейный/многоточечный), дымовой (ИПД, реагирует на частицы дыма, п. 3.12, с подвидами оптико-электронный точечный, оптико-электронный линейный, ионизационный, электроиндукционный, аспирационный), пламени (ИПП, реагирует на электромагнитное излучение пламени, п. 3.22), газовый (ИПГ, реагирует на изменение химического состава атмосферы, п. 3.10, включая отдельно выделенный ИПГ, реагирующий на монооксид углерода), комбинированный (ИПК, реагирует на два и более фактора по схеме «ИЛИ», п. 3.18), мультикритериальный (ИПМ, контролирует два и более параметра с обработкой по алгоритму, п. 3.20), с видеоканалом обнаружения (ИПВ, анализирует видеоизображение, п. 3.25), сателлитный (ИПС, точечный ИП с управлением спринклерным оросителем, п. 3.26). Отдельно определены режимы работы: дежурный режим (готовность к обнаружению, п. 3.4), режим «Пожар» (зафиксировано предельное значение фактора пожара или активирован ИПР, п. 3.52), режим «Неисправность» (ИП не может выполнять функции, п. 3.51); характеристики теплового канала: порог/температура срабатывания, условно нормальная, максимальная нормальная и минимальная/максимальная температура срабатывания для класса ИПТ (п. 3.37–3.39, 3.53, 3.55); термины по извещателю пламени и линейному дымовому — оптическая плотность среды, удельная оптическая плотность m, оптическая длина пути (п. 3.41–3.42, 3.54); термин пожарный приёмно-контрольный прибор (ППКП) — принимает и отображает сигналы извещателей, контролирует линии связи, передаёт сигналы во внешние цепи (п. 3.47).
Раздел 4. Общие положения: классификация, обозначения, общие технические требования
4.1 Классификация и условные обозначения. По способу приведения в действие ИП делятся на автоматические и ручные (п. 4.1.1.1); автоматические — по фактору пожара на тепловые, дымовые, пламени, газовые, комбинированные, мультикритериальные (п. 4.1.1.2). ИПТ дополнительно делятся по характеру реакции — максимальные, дифференциальные, максимально-дифференциальные (п. 4.1.1.3) и по контролируемой среде — газообразная (обычные), жидкая/сыпучая (погружные), твёрдые тела (термоконтактные, п. 4.1.1.4). ИПД — по принципу действия на оптико-электронные, ионизационные, электроиндукционные (п. 4.1.1.5); тепловые, газовые и дымовые оптико-электронные — по конфигурации измерительной зоны на точечные, линейные, многоточечные (п. 4.1.1.6). ИПП — по спектру излучения на ультрафиолетовые, инфракрасные, видимого спектра, многодиапазонные (п. 4.1.1.7). По способу питания — питаемые по шлейфу, по отдельному проводу, от автономного источника (п. 4.1.1.8); по адресности — адресные/неадресные (п. 4.1.1.9); ИПР — на класс А (одно действие для активации) и класс В (два действия, п. 4.1.1.10); по линии связи — проводные, радиоканальные, оптоволоконные, комбинированные (п. 4.1.1.11). Условное обозначение ИП строится из элементов Х1-Х2Х3-Х4-Х5, где Х1 — тип по фактору пожара (1 — тепловой, 2 — дымовой, 3 — пламени, 4 — газовый, 5 — ручной, 6 — мультикритериальный), Х2Х3 — принцип действия (35 вариантов кодов, от «01 — зависимость сопротивления от температуры» до «35 — другие принципы»), Х4 — порядковый номер разработки, Х5 — класс извещателя (п. 4.1.2.1–4.1.2.5); для ИПМ используется отдельная схема обозначения ИП 6Y2Y3-Y4-Y5, где Y2 — число каналов обнаружения, Y3 — конфигурация измерительной зоны, Y4 — тип алгоритма обработки (п. 4.1.2.6–4.1.2.10).
4.2 Общие технические требования. Требования назначения (4.2.1): совместимость с ППКП, восстанавливаемость изделия, работоспособность в диапазоне питания от 0,75 до 1,15 Uном (кроме адресных ИП по шлейфу); автономный ИП должен выдавать звуковой сигнал о пожаре не менее 85 дБА (не более 120 дБА) на расстоянии 1 м в течение 4 минут, с приоритетом над сигналом о неисправности (не менее 50 дБА, не реже раза в минуту); радиоканальные ИП должны передавать сигнал о неисправности или потере связи не позднее чем через 100 с после события, сохранять работоспособность от автономного источника питания в дежурном режиме не менее 36 месяцев. Требования устойчивости к внешним воздействиям (4.2.2): работоспособность при температуре не ниже 55 °C и не выше минус 10 °C, относительной влажности 93% при 40 °C, вибрации 0,5g в диапазоне 10–150 Гц, механическом ударе энергией 1,9 Дж; в упаковке — устойчивость к температуре от минус 55 до плюс 55 °C и многократным ударам с пиковым ускорением не менее 40g. Требования электромагнитной совместимости (4.2.3) и надёжности (4.2.4) — средняя наработка на отказ не менее 60 000 ч (43 500 ч при наличии подвижных механических частей). Требования к конструкции (4.2.5) — обязательный оптический индикатор режимов работы (режим «Пожар» — красный цвет), степень защиты оболочки по ГОСТ 14254, расположение чувствительной зоны точечных извещателей не менее 25 мм от монтажной поверхности, электрическая прочность от 500 до 2000 В в зависимости от напряжения питания, сопротивление изоляции не менее 20 МОм. Требования к маркировке (4.2.6) — условное обозначение, изготовитель, электрические выводы, дата изготовления, степень защиты, знак обращения продукции ЕАЭС. Требования к комплектности, упаковке (4.2.7–4.2.8) и безопасности (4.2.9) — отсутствие пожарной опасности при нормальной работе и при неисправности, соответствие требованиям электробезопасности по ГОСТ 12.2.007.0.
4.3 Общие требования к испытаниям. Виды испытаний серийной продукции: приёмо-сдаточные, периодические, типовые, огневые, испытания по подтверждению соответствия техрегламентам (п. 4.3.1). Огневые испытания проводят по программе приложения А при постановке на производство и при изменениях конструкции, схемы или технологии, способных повлиять на их результат (п. 4.3.4). Погрешность измерения параметров — не более 10% (п. 4.3.5). Нормальные климатические условия испытаний: температура 15–35 °C, влажность 45–75%, давление 86–106 кПа (п. 4.3.7).
4.4 Методы испытаний (общие). Устойчивость к изменению напряжения питания, параметры звуковых сигналов автономных извещателей, параметры радиоканальных извещателей, устойчивость к пониженной/повышенной температуре и влажности, устойчивость к удару и вибрации, электрическая прочность и сопротивление изоляции, электромагнитная совместимость, пожарная безопасность, прочность к воздействию климатических и механических факторов в упаковке (п. 4.4.1–4.4.11) — методики, общие для всех типов извещателей, на которые дальше ссылаются разделы 5–17 по каждому конкретному виду.
Разделы 5–6. Тепловые извещатели: точечные, линейные и многоточечные
5 Извещатели пожарные тепловые точечные (ИПТТ). Классы по температуре и времени срабатывания — А1, А2, А3, В, С, D, Е, F, G, Н (маркируются на извещателе; дифференциальные — с индексом R, максимально-дифференциальные — класс плюс R, с перестраиваемой температурой — символ Р вместо класса, п. 5.1.1). Таблица температур срабатывания (5.1): класс А1 — условно нормальная 25 °C, максимальная нормальная 50 °C, срабатывание 54–65 °C; А2 — 25/50/54–70 °C; А3 — 35/60/64–76 °C; В — 40/65/69–85 °C; С — 55/80/84–100 °C; D — 70/95/99–115 °C; Е — 85/110/114–130 °C; F — 100/125/129–145 °C; G — 115/140/144–160 °C; Н — по ТД изготовителя (выше 160 или ниже 54 °C); допуск на температуру срабатывания — не более 10% (п. 5.1.2). Время срабатывания максимальных извещателей (таблица 5.2) при скорости роста температуры 1–30 °C/мин — от 58 до 2760 с в зависимости от класса и скорости; для дифференциальных и максимально-дифференциальных (таблица 5.3) — от 20 до 500 с. Методы испытаний (5.2) — на стенде «Тепловой канал» (приложение Г), программа из 15 видов испытаний на выборке из 6 извещателей (таблица 5.4): определение температуры и времени срабатывания при разных скоростях нагрева и положениях извещателя, устойчивость к напряжению питания, климатическим и механическим воздействиям, электромагнитная совместимость, пожарная безопасность.
6 Извещатели пожарные тепловые линейные и многоточечные (ИПТЛ, ИПТМ). Могут выполнять функции максимального, дифференциального или максимально-дифференциального теплового извещателя в зависимости от чувствительного элемента и блока обработки; по температуре и инерционности срабатывания должны соответствовать разделу 5 (п. 6.1.1–6.1.4). Могут выпускаться как единое изделие либо как отдельные взаимозаменяемые компоненты (чувствительный элемент отдельно от блока обработки). Испытания проводят по программе раздела 5 на выборке из трёх блоков обработки и не менее 100 м чувствительного элемента (п. 6.2).
Разделы 7–9. Дымовые извещатели: оптико-электронные точечные, ионизационные, оптико-электронные линейные
7 Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные точечные (ИПДОТ). Порог срабатывания по удельной оптической плотности среды — от 0,05 до 0,20 дБ/м, устанавливается в ТД изготовителя (п. 7.1.1); не должен зависеть от числа срабатываний (стабильность), от образца к образцу (повторяемость), от направления и скорости воздушного потока до 1,0 м/с (п. 7.1.2–7.1.5); извещатель должен сохранять работоспособность при фоновой освещённости не менее 12000 лк (п. 7.1.6). Испытания — на стенде «Дымовой канал» (приложение Д) с использованием измерителя удельной оптической плотности (приложение Е), выборка — 6 извещателей.
8 Извещатели пожарные дымовые ионизационные (ИПДИ). Порог срабатывания — от 0,2 до 3,0 относительных единиц (по контрольно-ионизационной камере), с теми же требованиями к стабильности, повторяемости и независимости от воздушного потока, что и у ИПДОТ (п. 8.1). Испытания — на стенде «Ионизационный канал» (приложение И).
9 Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные линейные (ИПДЛ). Порог срабатывания — от 0,4 дБ (снижение интенсивности луча на 9%) до 5,2 дБ (70%), не зависит от оптической длины пути луча (п. 9.1.1, 9.1.6). Компоненты (приёмник/передатчик или приёмопередатчик) должны иметь юстировочные устройства для регулировки угла наклона луча (п. 9.1.4). Двухкомпонентный ИПДЛ обязан контролировать исправность линии связи между приёмником и передатчиком с формированием сигнала «Неисправность» не позднее 100 с (п. 9.1.5). Кратковременное (до 5 с) перекрытие луча не должно вызывать ложных сигналов; перекрытие от 5 до 100 с должно формировать сигнал «Неисправность» (п. 9.1.7–9.1.8). Испытания на фоновую освещённость — по приложению Ж.
Разделы 10–11. Дымовые извещатели: аспирационные и электроиндукционные
10 Извещатели пожарные дымовые аспирационные (ИПДА). Отбирают и доставляют пробы воздуха по системе труб с воздухозаборными отверстиями к устройству обнаружения дыма (п. 3.9). По чувствительности классифицируются на класс А (очень высокая чувствительность — для «чистых» объектов), класс В (повышенная чувствительность — для ценного электронного оборудования), класс С (нормальная чувствительность — как у ИПДЛ/ИПДОТ), с привязкой к тестовым очагам испытаний (таблица 10.1). Доступ к средствам настройки порога срабатывания должен быть ограничен инструментом или паролем (п. 10.1.2); блок обработки должен иметь отдельный оптический индикатор красного цвета на каждый чувствительный элемент (п. 10.1.3). ИПДА обязан контролировать целостность воздушного трубопровода: сигнал неисправности — при изменении объёма воздушного потока на 20% и более (без автоматической регулировки) либо при засорении 50% и более воздухозаборных отверстий или разломе трубопровода (для систем с автоматической регулировкой расхода); время обнаружения неисправности — не более 300 с (п. 10.1.9). Минимальные требования к трубам воздухопровода (таблица 10.2, со ссылкой на ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014): сопротивление сжатию — класс 1 (125 Н), сопротивление удару — класс 2 (падение груза 0,5 кг с высоты 100 мм), температурный диапазон — класс 31 (от минус 15 до плюс 60 °C).
11 Извещатели пожарные дымовые электроиндукционные (ИПДЭ). Принцип действия основан на индуцировании электрического потенциала частицами дыма, получившими заряд при прохождении зоны ионизации (п. 3.17). Порог срабатывания — от 0,05 до 10 мг/м³ по весовой концентрации частиц дыма, с теми же требованиями к стабильности и повторяемости, что у остальных дымовых извещателей (п. 11.1).
Разделы 12–14. Извещатели пламени, газовые и с видеоканалом обнаружения
12 Извещатели пожарные пламени (ИПП). Классифицируются по возможности регистрации тестовых очагов ТП-5 и ТП-6 (приложение А, п. 12.1.1). Должны сохранять работоспособность без ложных срабатываний при фоновой освещённости от люминесцентных ламп не менее 2500 лк и от ламп накаливания не менее 250 лк — конкретные значения по ТД изготовителя (п. 12.1.4–12.1.5). Угол обзора устанавливается изготовителем (п. 12.1.6). Для объектов со специальными требованиями (ведомственные нормативы) характеристики ИПП могут отличаться от стандартных, но должны быть заявлены в ТД (п. 12.1.7). Испытания — на стенде «Оптическая скамья» (приложение М) и с оборудованием проверки устойчивости к фоновой освещённости (приложение Н).
13 Извещатели пожарные газовые (ИПГ). Тип регистрируемого газа и порог срабатывания устанавливает изготовитель в ТД (п. 13.1.1). Для извещателей, реагирующих на монооксид углерода [ИПГ (СО)], порог срабатывания нормирован стандартом — от 25 до 100 ppm, а при наличии функции контроля скорости роста концентрации — верхний порог не более 60 ppm (п. 13.1.6). Испытания — на стенде «Газовый канал» (приложение П).
14 Извещатели пожарные с видеоканалом обнаружения (ИПВ). Классы по обнаруживаемому фактору: класс А — реагируют на пламя, класс В — на задымление, класс С — на оба фактора (п. 14.1.1). В ТД изготовителя указываются параметры объектива и матрицы, размер обнаруживаемого очага и диапазон расстояний до него (п. 14.1.2). Извещатель обязан формировать сигнал неисправности при несанкционированном снятии, расфокусировке или загрязнении объектива либо блокировании поля зрения (п. 14.1.3). Диапазон рабочей освещённости — не уже 15–12000 лк; при освещённости ниже указанной в ТД для классов В и С должна активироваться подсветка (п. 14.1.6).
Разделы 15–17. Мультикритериальные, сателлитные и ручные извещатели
15 Извещатели пожарные мультикритериальные (ИПМ). С жёстким алгоритмом обработки должны обнаруживать тестовые очаги ТП1–ТП5, ТП8 (приложение А); с выбираемым или программируемым алгоритмом — очаги по ТД для каждого алгоритма (п. 15.1.1). Каждый канал обнаружения должен допускать отдельное включение/выключение недоступным после монтажа способом (п. 15.1.2). Обязательна функция самотестирования и передача извещения о неисправности на ППКП не позднее 100 с (п. 15.1.3).
16 Извещатели пожарные сателлитные (ИПС). Состоят из точечного извещателя (теплового, дымового оптико-электронного или пламени) и устройства управления спринклерным оросителем с принудительным электропуском (п. 3.26, 16.1.1). Требования по показателям назначения, устойчивости к внешним воздействиям, электромагнитной совместимости, надёжности, маркировке и безопасности — те же, что у обычных пожарных извещателей соответствующего типа (п. 16.1.5–16.1.6). Тепловые ИПС с встроенным чувствительным элементом, монтируемые у оросителя, должны располагать чувствительную зону на уровне термочувствительного элемента (колбы) оросителя (п. 16.1.8).
17 Извещатели пожарные ручные (ИПР). Класс А активируется одним действием — разрушением хрупкого приводного элемента или смещением неразрушаемого элемента с изменением внешнего вида; класс В — двумя действиями: получением доступа к приводному элементу (по логике класса А), затем его ручной активацией (п. 17.1.1). Усилие: неразрушаемый элемент выдерживает без смещения до 15 Н, хрупкий — до 25 Н без разрушения; активация — усилием более 25 Н или ударом энергией более 0,29 Дж (п. 17.1.2). После срабатывания извещатель остаётся в режиме «Пожар» до возврата специальным инструментом (для промышленных объектов допускается контроль через пломбу приводного элемента, п. 17.1.3, 17.1.4). Требования к конструкции (17.2): лицевая поверхность — в вертикальном положении при монтаже; габаритные размеры — от 85 до 150 мм, зона приводного элемента — от 34 мм до 80% размера лицевой поверхности (таблица 17.1); цвета — лицевая поверхность красная, символы белые, зона приводного элемента чёрно-белая контрастная (п. 17.2.5); хрупкий элемент должен разрушаться травмобезопасно (п. 17.2.6). Испытания хрупких элементов на срабатывание — маятниковым ударным устройством с латунным шаром массой 85 г (приложение С), выборка — 6 извещателей.
Приложения А–С. Огневые испытания, испытательные стенды, электромагнитная совместимость, конструкция ИПР
Приложение А (обязательное). Огневые испытания извещателей пожарных. Определяет 14 видов тестовых очагов пожара (ТП-1, ТП-2, ТП-2А, ТП-2Б, ТП-3, ТП-3А, ТП-3Б, ТП-4, ТП-5, ТП-5А, ТП-5Б, ТП-6, ТП-8, ТП-9) по типу горения (открытое горение древесины, пиролизное тление, тление хлопка, горение полимеров, горение ЛВЖ с дымом и без, тление без свечения) и их качественные характеристики — интенсивность тепловыделения, восходящий поток, наличие дыма и монооксида углерода (таблица А.1). Таблица А.2 закрепляет, по каким очагам и в каком количестве испытывают каждый тип извещателя (например, ИПДОТ и ИПДИ — по ТП-2, ТП-3, ТП-4, ТП-5, по 4 извещателя; ИПП — по ТП-5 и ТП-6, по 4 извещателя; ИПМ с дымовым и тепловым каналами — по ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, ТП-5, ТП-8, по 4 извещателя). Требования к помещению для огневых испытаний — размеры (10×7×4 м), негорючая отделка, оснащение измерителями температуры, оптической плотности, газоанализатором, системой дымоудаления и операторской.
Приложение Б (обязательное). Помехоустойчивость и помехоэмиссия. Технические требования и методы испытаний на устойчивость извещателей к электромагнитным помехам (по ссылочным ГОСТ 30804.4.2–30804.4.11, ГОСТ IEC 61000-4-5) и на уровень индустриальных радиопомех, создаваемых самими извещателями (по ГОСТ 30805.22-2013).
Приложения В, Г, Д, И, М, П (рекомендуемые). Конструкция испытательного оборудования и стендов: молоток для испытания на прямой механический удар (приложение В); испытательный стенд «Тепловой канал» для теплового канала (приложение Г); стенд «Дымовой канал» для оптико-электронных и электроиндукционных дымовых извещателей (приложение Д); стенд «Ионизационный канал» (приложение И); стенд «Оптическая скамья» для извещателей пламени (приложение М); стенд «Газовый канал» (приложение П). Каждый стенд описан размерами и расположением измерительной аппаратуры.
Приложение Е (обязательное). Требования к устройствам измерения удельной оптической плотности продуктов горения и концентрации аэрозоля, применяемым при огневых испытаниях и определении порога срабатывания дымовых извещателей.
Приложение Ж (рекомендуемое). Испытательные стенды для проверки сохранения работоспособности дымовых извещателей при воздействии фоновой освещённости.
Приложения К, Л (рекомендуемые). Испытательное оборудование для аспирационных извещателей: определение порога срабатывания чувствительного элемента (приложение К, на базе стенда «Дымовой канал») и подтверждение контроля объёма воздушного потока через извещатель (приложение Л, анемометром на расстоянии не менее 300 мм от воздухозаборного отверстия).
Приложение Н (рекомендуемое). Оборудование для испытания извещателей пламени на устойчивость к фоновой освещённости — источник света из ламп накаливания (60–100 Вт) и люминесцентных ламп (20–40 Вт, цветовая температура 4000–6000 К).
Приложение Р (обязательное). Требования к конструкции ручных извещателей — форма и расположение символов на извещателе в зависимости от класса (детализирует раздел 17.2).
Приложение С (рекомендуемое). Оборудование для испытания ручных извещателей с хрупким элементом на срабатывание — маятник с латунным шаром диаметром 27 мм и массой 85 г на нити длиной 420 мм, наносящий удар по хрупкому элементу в нижней точке качания.
Библиография. Единственная ссылка — [1] IEC 61386-1:2008 «Трубные системы для прокладки кабелей. Часть 1. Общие требования», на которую опирается таблица требований к трубам воздухопровода аспирационных извещателей (приложение к разделу 10).