Оглавление
- Введение: что такое аварийное и эвакуационное освещение и почему его проверка критична для безопасности
- Классификация систем аварийного освещения по действующим нормам
- Нормы освещенности для разных видов аварийного освещения
- Общие требования к системам: время работы, автоматическое включение, источники питания и знаки безопасности
- Методы измерения и контроля освещенности согласно ГОСТ 24940-2016
- Современные цифровые люксметры для профессиональной проверки аварийного освещения
- Практические рекомендации по организации проверок на объектах
- Заключение
1. Введение: что такое аварийное и эвакуационное освещение и почему его проверка критична для безопасности
Аварийное освещение — это специальная система освещения, которая включается при выходе из строя или отключении рабочего (основного) освещения. Согласно СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» (раздел 7.6) и ГОСТ Р 55842-2013 «Освещение аварийное. Классификация и нормы», оно предназначено для обеспечения безопасности людей в чрезвычайных ситуациях: при пожаре, аварии электроснабжения, техногенных катастрофах или других обстоятельствах, когда нормальное освещение перестаёт работать.
Эвакуационное освещение является важнейшей составляющей аварийного освещения. Оно помогает людям быстро и безопасно покинуть здание или помещение, ориентироваться на путях эвакуации, избежать паники и травм. Без правильно спроектированной и регулярно проверяемой системы эвакуационного освещения резко возрастает риск человеческих жертв, особенно в зданиях с массовым пребыванием людей — торговых центрах, офисах, производственных цехах, медицинских учреждениях, образовательных организациях и многоэтажных жилых домах.
Проверка уровня освещенности эвакуационного освещения имеет не только техническое, но и юридическое значение. Требования к таким системам закреплены в Федеральном законе № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Техническом регламенте о безопасности зданий и сооружений. Несоответствие нормам может повлечь административную и уголовную ответственность для должностных лиц и организаций, а также привести к приостановке эксплуатации объекта.
Освещённость — это физическая величина, равная световому потоку, падающему на единицу площади поверхности. Она измеряется в люксах (лк). Формула расчёта освещённости имеет вид:
где \( E \) — освещённость (лк), \( \Phi \) — световой поток (лм), \( S \) — площадь освещаемой поверхности (м²). На практике при проверке систем эвакуационного освещения используют специальные приборы — люксметры, которые позволяют точно измерить реальные значения освещённости в контрольных точках.
Регулярный контроль с помощью точных измерительных приборов позволяет своевременно выявить снижение яркости светильников, загрязнение рассеивателей, разряд аккумуляторов или неисправности в системе питания и тем самым обеспечить постоянную готовность системы к работе в экстренной ситуации.
2. Классификация систем аварийного освещения по действующим нормам
В соответствии с ГОСТ Р 55842-2013 «Освещение аварийное. Классификация и нормы» и СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» аварийное освещение подразделяется на следующие основные виды:
- Эвакуационное освещение — обеспечивает безопасный выход людей из помещений при аварийной ситуации. В свою очередь делится на:
- освещение путей эвакуации (коридоры, лестницы, проходы, выходы);
- антипаническое освещение (освещение открытых пространств большой площади без препятствий);
- освещение зон повышенной опасности (места с оборудованием, представляющим угрозу при внезапном отключении света).
- Резервное освещение — позволяет продолжить выполнение наиболее важных работ или технологических процессов в случае отключения рабочего освещения. Применяется в операционных, диспетчерских пунктах, на производствах с непрерывным циклом.
Дополнительно выделяют:
- освещение путей эвакуации с использованием световых указателей и знаков безопасности;
- комбинированные системы, в которых часть светильников рабочего освещения может выполнять функции аварийного.
Классификация учитывает также режим работы: постоянный (светильники горят постоянно) или непостоянный (включаются только при аварии). Выбор типа системы зависит от назначения здания, количества людей, наличия опасных производственных факторов и требований пожарной безопасности.
Для документирования результатов измерений непосредственно на объекте эксперты советуют приобрести люксметр Testo 545 с расширенными возможностями мобильного приложения.
3. Нормы освещенности для разных видов аварийного освещения
Конкретные количественные требования к уровням освещённости установлены в ГОСТ Р 55842-2013 «Освещение аварийное. Классификация и нормы» и дополнены положениями СП 52.13330.2016 и СП 439.1325800.2018 «Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного освещения». Ниже приведены основные нормируемые показатели.
| Вид аварийного освещения | Минимальная освещённость, лк | Дополнительные требования |
|---|---|---|
| Освещение путей эвакуации (горизонтальная освещённость на полу по оси пути) | 1,0 | Неравномерность освещённости (Emax/Emin) не более 40:1. Высота измерения — 0,2 м над уровнем пола. Вертикальная освещённость на стенах и знаках безопасности — не менее 0,5 лк. |
| Антипаническое освещение (открытые пространства большой площади) | 0,5 (средняя по зоне) | Минимальная освещённость в любой точке зоны — не менее 0,1 лк. Применяется в залах, вестибюлях, торговых зонах площадью более 60 м². |
| Освещение зон повышенной опасности | 10,0 или 10 % от нормы рабочего освещения (большее из значений) | Обеспечивает возможность безопасного завершения опасных операций или остановки оборудования. Измеряется на рабочей поверхности. |
| Резервное освещение | Не менее 30 % от нормы рабочего освещения (в зависимости от вида работ) | Позволяет продолжить критически важные процессы. Требования уточняются в отраслевых нормативных документах. |
Нормы освещённости должны соблюдаться на всём протяжении пути эвакуации — от самого удалённого места до выхода наружу или в безопасную зону. Особое внимание уделяется лестничным маршам, поворотам, дверным проёмам и местам изменения уровня пола. Несоблюдение минимальных значений освещённости делает систему эвакуационного освещения неэффективной и опасной.
4. Общие требования к системам: время работы, автоматическое включение, источники питания и знаки безопасности
Помимо уровня освещённости, нормативные документы предъявляют жёсткие требования к надёжности и времени работы систем аварийного освещения.
Время работы и автоматическое включение
Согласно СП 52.13330.2016 и СП 439.1325800.2018, эвакуационное освещение должно:
- включаться автоматически при исчезновении напряжения в сети рабочего освещения или по сигналу от системы пожарной сигнализации;
- обеспечивать нормируемую освещённость в течение не менее 1 часа (для большинства объектов) или до полного завершения эвакуации людей;
- для зданий повышенной этажности и объектов с массовым пребыванием людей время работы может увеличиваться до 2–3 часов.
Резервное освещение должно работать всё время, пока сохраняется необходимость в выполнении ответственных операций.
Источники питания
Система аварийного освещения должна иметь независимый источник питания. Наиболее распространённые решения:
- аккумуляторные батареи (встроенные в светильники или централизованные);
- дизель-генераторные установки;
- централизованные системы бесперебойного питания (UPS) с возможностью длительной автономной работы.
Применение только одного источника питания недопустимо — должна быть предусмотрена автоматическая коммутация на резерв.
Знаки безопасности и указатели путей эвакуации
Знаки безопасности и световые указатели направления эвакуации являются обязательной частью системы. Они должны:
- соответствовать требованиям ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная»;
- иметь внутреннюю подсветку или быть выполнены из фотолюминесцентных материалов;
- обеспечивать видимость на расстоянии не менее 25–30 метров в условиях задымления;
- размещаться на высоте 2,0–2,5 м над уровнем пола и на расстоянии не более 25 м друг от друга по пути эвакуации.
Все элементы системы должны регулярно проверяться на работоспособность, чистоту рассеивателей и соответствие фактической освещённости проектным значениям. Именно для этих целей применяются точные цифровые люксметры.
5. Методы измерения и контроля освещенности согласно ГОСТ 24940-2016
Проверка соответствия фактической освещённости нормам аварийного и эвакуационного освещения проводится в соответствии с ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности». Этот стандарт устанавливает единые правила выбора точек измерения, проведения замеров и обработки результатов, что обеспечивает объективность и воспроизводимость контроля.
Основные принципы измерений
При проверке систем эвакуационного освещения измерения выполняются на горизонтальной поверхности (пол) на высоте 0,2 м. Для путей эвакуации контрольные точки располагают по оси пути движения. В открытых зонах (антипаническое освещение) применяется равномерная сетка точек с шагом, зависящим от площади помещения.
Освещённость в каждой точке измеряется несколько раз (обычно 3–5), после чего рассчитывается среднее значение. Важно учитывать, что измерения должны проводиться при отсутствии постороннего освещения (рабочее освещение выключено, шторы/жалюзи закрыты, естественный свет минимален).
Пошаговая процедура проверки
- Подготовка прибора. Проверить заряд батареи, выполнить автоматическую или ручную установку нуля (если предусмотрено моделью люксметра). Убедиться в чистоте фотодатчика.
- Определение точек измерения. Для путей эвакуации — через каждые 1–2 метра по центру пути, а также в характерных местах (повороты, лестничные площадки, перед выходами). Для больших помещений — равномерная сетка с шагом 2–5 м в зависимости от размера зоны.
- Выполнение замеров. Установить датчик горизонтально на высоте 0,2 м. Зафиксировать показания после стабилизации (обычно 2–3 секунды). При колебаниях записать минимальное и максимальное значения за 10–15 секунд.
- Расчёт показателей. Определить среднюю освещённость, минимальное и максимальное значение, коэффициент неравномерности.
- Оформление результатов. Составить протокол с указанием модели и заводского номера люксметра, даты поверки, условий окружающей среды (температура, влажность), схемы расположения точек и выводом о соответствии нормам.
Для расчёта средней освещённости и неравномерности используют следующие формулы:
где \( E_{\text{ср}} \) — средняя освещённость, \( E_i \) — значение в i-й точке, n — количество точек.
где \( K \) — коэффициент неравномерности освещённости.
Результаты измерений сравнивают с требованиями ГОСТ Р 55842-2013 и СП 52.13330.2016. При выявлении отклонений составляется перечень мероприятий по устранению недостатков (замена ламп, чистка светильников, проверка аккумуляторов, регулировка направления светового потока).
6. Современные цифровые люксметры для профессиональной проверки аварийного освещения
Для качественного контроля систем аварийного и эвакуационного освещения необходимы точные, надёжные и удобные в эксплуатации цифровые люксметры. Прибор должен обеспечивать измерения в широком диапазоне (от долей люкса до десятков тысяч люкс), высокую точность, возможность фиксации минимальных, максимальных и средних значений, а также удобное документирование результатов.
Ключевые требования к люксметрам, используемым для таких проверок:
- Диапазон измерений не уже 0,1–200 000 лк;
- Погрешность не более ±3–5 %;
- Функции MAX, MIN, AVG, DIFF и режим удержания показаний (HOLD);
- Возможность записи данных и их последующего переноса на компьютер (USB или Bluetooth);
- Измерение температуры окружающей среды (полезно для оценки условий работы системы);
- Эргономичный корпус, защита от пыли и влаги, длительное время автономной работы.
Современные модели полностью удовлетворяют этим требованиям и активно применяются при проведении проверок на объектах различного назначения.
Сравнение популярных моделей люксметров для контроля аварийного освещения
| Модель | Диапазон измерений, лк | Погрешность | Ключевые возможности | Рекомендуемое применение |
|---|---|---|---|---|
| люксметр testo 540 | 0 – 99 999 | ±3 % | Компактный размер, простое управление, функции HOLD / MAX / MIN, подсветка дисплея | Быстрые проверки на небольших и средних объектах, удобен для работы в стеснённых условиях |
| люксметр cem dt 1300 | 0 – 50 000 | ±5 % | Доступная цена, надёжная конструкция, автоматическая установка нуля, большой ЖК-дисплей | Стандартные объекты, регулярный контроль путей эвакуации и производственных помещений |
| RGK LM-20 | 0 – 200 000 | ±3–4 % | Широкий диапазон, режимы записи данных, USB-интерфейс, измерение температуры | Профессиональные обследования крупных объектов, составление подробных отчётов |
| люксметр мегеон 21001 | 10 – 100 000 | ±3 % | Измерение освещённости и температуры, функции дифференциальных / максимальных / минимальных значений, режим записи, Bluetooth в модификациях | Комплексные проверки с учётом температурных условий, документирование результатов |
Выбор конкретной модели зависит от масштаба объекта, требуемой точности и необходимости ведения электронной документации. Все перечисленные приборы позволяют получать достоверные данные, соответствующие требованиям ГОСТ 24940-2016, и значительно упрощают процесс периодического контроля систем аварийного освещения.
7. Практические рекомендации по организации проверок на объектах
Эффективность системы аварийного освещения напрямую зависит от регулярности и качества её проверки. Ниже приведены ключевые практические рекомендации.
Периодичность проведения проверок
- Не реже одного раза в год — для всех объектов;
- После монтажа новой системы или реконструкции;
- После ремонта или замены светильников, аккумуляторов, кабельных линий;
- При получении предписаний надзорных органов или после чрезвычайных ситуаций.
Кто имеет право проводить измерения
Проверки могут выполнять:
- Специально обученные сотрудники организации (при наличии соответствующей квалификации и поверенного оборудования);
- Аккредитованные испытательные лаборатории;
- Специализированные организации, имеющие лицензию на проведение работ по пожарной безопасности.
Типичные ошибки при измерениях и способы их избежать
- Измерение на неправильной высоте (должно быть 0,2 м над полом);
- Игнорирование коэффициента неравномерности — фиксация только среднего значения;
- Загрязнённый или повреждённый фотодатчик;
- Проведение замеров при включённом рабочем освещении или при наличии значительного естественного света;
- Отсутствие протокола или неполное его оформление (без указания модели люксметра и даты его поверки).
Последствия несоответствия нормам
Нарушение требований к аварийному освещению может привести к:
- Административным штрафам (КоАП РФ);
- Предписаниям и приостановке эксплуатации объекта со стороны МЧС России;
- Повышенному риску травматизма и гибели людей при пожаре или аварии;
- Проблемам со страховыми выплатами;
- Уголовной ответственности в случае тяжких последствий.
Регулярный контроль с использованием качественных люксметров позволяет своевременно устранять недостатки и поддерживать систему в работоспособном состоянии.
8. Заключение
Аварийное и эвакуационное освещение — это не просто техническая система, а важнейший элемент обеспечения безопасности людей в зданиях и сооружениях. Соблюдение норм освещённости, установленных ГОСТ Р 55842-2013, СП 52.13330.2016 и СП 439.1325800.2018, а также правильная организация проверок в соответствии с ГОСТ 24940-2016 позволяют существенно снизить риски при чрезвычайных ситуациях.
Точная и объективная оценка состояния системы возможна только при использовании современных цифровых люксметров, отвечающих высоким требованиям по точности, функциональности и удобству эксплуатации. Для регулярного и точного контроля соответствия систем аварийного освещения установленным нормам рекомендуется купить современный цифровой люксметр по доступной цене. Такие приборы обеспечивают высокую точность измерений, удобство работы в полевых условиях и возможность надёжного документирования результатов, что особенно важно при проведении периодических проверок и подготовке отчётной документации для надзорных органов.
Внедрение систематического контроля с помощью качественных измерительных приборов — это инвестиция в безопасность людей и стабильную работу объекта.
Материал подготовил технический директор НПП "КИПОФФ" Березин Александр Сергеевич
