Оглавление
- 1. Противопожарные преграды: назначение, классификация и пределы огнестойкости
- 2. Нормативные требования к узлам пересечения противопожарных преград коммуникациями
- 3. Общие правила устройства проходок через противопожарные преграды
- 4. Особенности пересечения преград различными видами коммуникаций
- 5. Конструктивные решения узлов проходок и проходных устройств
- 6. Материалы для обеспечения огнестойкости в местах пересечения
- 7. Технологии заделки отверстий и герметизации узлов
- 8. Контроль качества и приемка выполненных работ
1. Противопожарные преграды: назначение, классификация и пределы огнестойкости
Противопожарные преграды являются одним из ключевых элементов системы обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Они предназначены для ограничения распространения пожара, дыма и продуктов горения из одного помещения в другое или между этажами. Без правильно выполненных преград даже небольшой очаг возгорания может быстро перерасти в масштабный пожар, охватывающий значительные площади объекта.
В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» противопожарные преграды классифицируются по типу и пределу огнестойкости. По типу они делятся на противопожарные стены, перегородки, перекрытия, двери, окна, люки и клапаны. Каждый тип преграды имеет строго определенные характеристики, которые должны сохраняться на протяжении всего срока эксплуатации здания.
Предел огнестойкости преград обозначается буквами REI (потеря несущей способности R, потеря целостности E, потеря теплоизолирующей способности I) и цифрой, указывающей время в минутах, в течение которого преграда сохраняет свои функции. Наиболее распространены преграды с пределами огнестойкости EI 30, EI 45, EI 60, EI 90 и EI 120. Выбор конкретного предела огнестойкости зависит от класса функциональной пожарной опасности здания, его этажности и площади.
Правильное устройство узлов пересечения таких преград инженерными коммуникациями имеет критическое значение, поскольку любое отверстие в преграде потенциально может стать каналом распространения огня и дыма, если не будет должным образом защищено. Именно поэтому вопросам пересечения преград коммуникациями уделяется особое внимание на всех этапах — от проектирования до монтажа и приемки объекта в эксплуатацию.
2. Нормативные требования к узлам пересечения противопожарных преград коммуникациями
Требования к узлам прохода коммуникаций через противопожарные преграды установлены несколькими ключевыми нормативными документами. Основным является Федеральный закон № 123-ФЗ, который в общих чертах определяет необходимость сохранения предела огнестойкости преграды в месте пересечения.
Более детально эти вопросы регламентируются в СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» и СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты». Согласно нормативным документам, в местах пересечения противопожарных преград коммуникациями должны устраиваться противопожарные коммуникационные проходки, которые по своему пределу огнестойкости должны быть не ниже предела огнестойкости самой преграды. Это фундаментальное требование обеспечивает непрерывность противопожарной защиты.
Также важные требования содержатся в НПБ 240-97 «Противопожарные коммуникационные проходки» и ряде ГОСТов, определяющих методы испытаний и классификацию таких проходок. Нормативные акты четко предписывают, что узлы проходок не должны снижать класс огнестойкости преграды и обязаны сохранять свои свойства в условиях пожара в течение установленного времени.
Особое внимание уделяется герметичности узлов: они должны предотвращать не только распространение пламени, но и проникновение продуктов горения и дыма. Несоблюдение этих требований может привести к отказу в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или к серьезным проблемам при прохождении проверок надзорных органов.
3. Общие правила устройства проходок через противопожарные преграды
При устройстве узлов пересечения необходимо соблюдать несколько базовых принципов:
- Минимизация размера отверстий под коммуникации до технологически необходимого минимума;
- Обеспечение возможности независимого теплового расширения коммуникаций и преграды;
- Применение только сертифицированных материалов и конструкций для огнезащиты;
- Герметизация всех зазоров для предотвращения распространения дыма;
- Сохранение несущей способности конструкции в условиях пожара.
Запрещается прокладывать коммуникации в швах и стыках противопожарных преград без специальных мер защиты. Все проходы должны выполняться перпендикулярно плоскости преграды по возможности. Отклонения от перпендикулярности допускаются только в обоснованных случаях и требуют дополнительных расчетов и согласований.
Важным аспектом является учет динамики поведения материалов при пожаре. Коммуникации и материалы преграды имеют разные коэффициенты теплового расширения, что может привести к образованию дополнительных зазоров. Поэтому конструкция узла проходки должна компенсировать эти деформации без потери огнестойкости.
4. Особенности пересечения преград различными видами коммуникаций
Разные типы коммуникаций предъявляют свои специфические требования к устройству проходок.
Кабельные линии и электропроводка. Кабели являются одним из наиболее часто прокладываемых видов коммуникаций. При их проходе через преграды особое внимание уделяется предотвращению распространения горения по кабелям. Для этого используются огнестойкие кабельные проходки, огнезащитные подушки, мастики и специальные составы.
Трубопроводы. Металлические, пластиковые и композитные трубопроводы существенно отличаются по поведению при пожаре. Металлические трубы обладают высокой теплопроводностью, что требует дополнительной тепловой изоляции в зоне прохода. Полимерные трубы при нагреве могут плавиться и создавать дополнительные каналы для огня.
Воздуховоды систем вентиляции и дымоудаления. Проход воздуховодов требует особого подхода, особенно если они относятся к системам противодымной защиты. В местах пересечения преград часто устанавливаются противопожарные клапаны.
Инженерные трубопроводы (отопление, водоснабжение, канализация). Для этих коммуникаций важна не только огнестойкость, но и герметичность в нормальных условиях эксплуатации. Любая утечка в месте проходки может привести к дополнительным рискам.
5. Конструктивные решения узлов проходок и проходных устройств
Существующие конструктивные решения узлов проходок можно разделить на несколько основных типов:
1. Жесткие проходки (с использованием металлических гильз и огнестойких герметиков).
2. Мягкие (эластичные) проходки на основе огнезащитных подушек и вспучивающихся материалов.
3. Комбинированные системы, сочетающие в себе преимущества жестких и мягких решений.
Каждый тип имеет свои преимущества и области оптимального применения. Выбор конкретного решения зависит от типа преграды, вида коммуникации, требуемого предела огнестойкости и условий эксплуатации объекта. При проектировании важно учитывать не только текущие требования, но и возможные изменения в составе коммуникаций в будущем.
Модульные проходные устройства позволяют значительно упростить монтаж и обеспечить высокую степень огнестойкости. Они состоят из отдельных элементов, которые легко собираются на месте и дают возможность замены отдельных коммуникаций без нарушения целостности всей конструкции.
6. Материалы для обеспечения огнестойкости в местах пересечения
Выбор материалов для устройства узлов проходок напрямую определяет сохранность предела огнестойкости противопожарной преграды. Основными группами материалов выступают огнезащитные герметики, вспучивающиеся составы, минераловатные плиты повышенной плотности, огнестойкие подушки и специальные мастики. Каждый материал должен иметь сертификат соответствия требованиям Федерального закона № 123-ФЗ и сохранять свои свойства при температурах, возникающих во время пожара.
Вспучивающиеся материалы при нагреве увеличивают объем в десятки раз, заполняя зазоры и создавая дополнительный барьер для пламени и дыма. Минераловатные изделия с огнестойкостью не ниже EI 60 применяются для заполнения крупных проемов и обеспечивают теплоизоляцию. Герметики на силикатной или акриловой основе гарантируют дымогазонепроницаемость узла на весь требуемый период.
Важно учитывать совместимость материалов с типом коммуникаций: для пластиковых трубопроводов предпочтительны эластичные составы, компенсирующие деформации, а для металлических кабельных трасс — жесткие огнезащитные покрытия. Использование некачественных или несертифицированных материалов может привести к потере целостности преграды уже через 15–20 минут после начала пожара.
7. Технологии заделки отверстий и герметизации узлов
Процесс заделки отверстий включает несколько последовательных этапов, обеспечивающих полную герметизацию и огнестойкость:
- Подготовка проема: очистка от пыли, грязи и влаги, выравнивание краев;
- Установка гильз или каркаса проходного устройства;
- Размещение коммуникаций с соблюдением минимальных зазоров;
- Заполнение пространства огнезащитными материалами;
- Нанесение герметизирующих составов с обеих сторон преграды;
- Финишная обработка и маркировка узла.
Современные технологии позволяют выполнять заделку как «мокрым» способом (с использованием мастик и растворов), так и «сухим» (с применением готовых модульных блоков). В первом случае достигается максимальная адгезия к поверхности преграды, во втором — ускоряется монтаж и упрощается последующая замена коммуникаций. Особое внимание уделяется многослойной герметизации: первый слой предотвращает распространение пламени, второй — проникновение дыма, третий — компенсирует тепловые деформации.
При заделке отверстий диаметром более 200 мм рекомендуется дополнительное армирование конструкции металлической сеткой, что повышает механическую прочность узла. Все работы выполняются строго по проектной документации с учетом требуемого предела огнестойкости преграды.
8. Контроль качества и приемка выполненных работ
Контроль качества узлов пересечения противопожарных преград проводится на всех стадиях: входной контроль материалов, операционный контроль монтажа и приемочные испытания. Специалисты проверяют соответствие фактических размеров проемов проектным, толщину и равномерность слоев огнезащитных материалов, отсутствие пустот и трещин.
Приемка работ осуществляется комиссией с оформлением актов скрытых работ и протоколов визуального и инструментального обследования. В случае необходимости проводятся натурные испытания на огнестойкость в аккредитованных лабораториях. Документация по каждому узлу проходки должна храниться в составе исполнительной документации объекта на весь период эксплуатации.
Регулярные плановые осмотры узлов в процессе эксплуатации позволяют своевременно выявлять возможные повреждения и восстанавливать огнестойкость. Соблюдение всех перечисленных требований гарантирует надежную защиту здания от распространения пожара через коммуникационные проходки.
Для успешного прохождения всех этапов контроля и получения лицензии МЧС многие организации предпочитают купить полный набор специализированного оборудования и материалов по выгодной цене, что позволяет значительно сократить сроки подготовки и избежать ошибок при монтаже.
Материал подготовил технический директор НПП "КИПОФФ" Березин Александр Сергеевич
