Например, Огнетушитель ОП-4
Товары
Услуги

Газовое пожаротушение

Газовое пожаротушение — это способ тушения пожара, при котором в защищаемое помещение автоматически подается газовый огнетушащий состав (хладон, углекислота или инертный газ), снижающий концентрацию кислорода или тормозящий химическую реакцию горения.

Такие системы не наносят вреда оборудованию, не оставляют следов после срабатывания и применяются там, где нельзя использовать воду или порошок — серверные, архивы, электрощитовые, музейные хранилища.

Проектирование установок в России регулирует свод правил СП 485.1311500.2020 (с изменением № 1, действующим с 1 января 2026 года).

газовое пожаротушение

Что газовое пожаротушение

Установка газового пожаротушения (УГП) — это автоматическая система, которая обнаруживает пожар с помощью пожарных извещателей и выпускает в защищаемый объём газовое огнетушащее вещество (ГОТВ) из баллонов через трубопроводную разводку и распылительные насадки. В отличие от водяного или порошкового пожаротушения, газ не оставляет осадка, не проводит электричество и не повреждает технику — поэтому его называют «чистым» способом тушения.

Для чего используется

Газовое пожаротушение решает задачу, с которой не справляются другие системы: потушить пожар без ущерба для дорогостоящего оборудования, документов или ценностей и без риска короткого замыкания при тушении работающей электроники. Это ключевое преимущество перед водой и пеной, которые сами по себе способны вывести технику из строя даже эффективнее огня.

Как работает

Принцип действия основан на одном из двух механизмов, в зависимости от типа газа:

  1. Разбавление атмосферы (для инертных газов и СО₂). Газ вытесняет кислород в защищаемом объёме, снижая его концентрацию ниже 12% — при таком уровне горение большинства материалов невозможно.
  2. Химическое ингибирование (для хладонов). Молекулы хладона распадаются в зоне горения на свободные радикалы, которые вступают в реакцию с продуктами горения и замедляют скорость реакции горения до полного затухания. Огнетушащая концентрация хладонов при этом в разы ниже, чем у сжатых газов-разбавителей — обычно 7–17 объёмных процентов.

Типовая последовательность срабатывания системы выглядит так:

  1. Пожарные извещатели фиксируют признаки возгорания (дым, повышение температуры) и передают сигнал на прибор управления.
  2. Автоматика запускает предпусковую сигнализацию и задержку пуска — время, необходимое для эвакуации людей из помещения (это критически важный этап: для веществ с пониженным содержанием кислорода, включая углекислотное тушение, подача газа начинается только после полной эвакуации).
  3. По истечении задержки открывается запорно-пусковое устройство на баллонах, и газ через трубопроводы и насадки поступает в защищаемый объём.
  4. Система выполняет гидравлический расчёт диаметра труб и параметров насадков заранее, на этапе проектирования — от этого зависит, успеет ли газ создать нужную концентрацию за нормативное время.

Из чего состоит

  • Баллоны с ГОТВ — ёмкости под давлением, где хранится огнетушащее вещество в сжатом или сжиженном состоянии.
  • Запорно-пусковые устройства — открывают выход газа из баллона по команде системы.
  • Трубопроводы и насадки-распылители — распределяют и подают газ в защищаемый объём; согласно СП 485.1311500.2020 трубопроводы выполняются из стальных труб (по ГОСТ Р 53383, ГОСТ 8732 или ГОСТ 8734), латуни или нержавеющей стали.
  • Пожарные извещатели — датчики дыма, тепла или пламени, обнаруживающие возгорание.
  • Прибор управления и сигнализации — обрабатывает сигналы извещателей, запускает задержку и подаёт команду на пуск.
  • Устройства оповещения — звуковые и световые табло «Газ — уходи!», предупреждающие о скором пуске.
  • Устройство сброса избыточного давления — предотвращает разрушение конструкций помещения при резком поступлении газа; площадь проёма для сброса давления рассчитывается отдельно по методике свода правил.

Основные виды газовых огнетушащих веществ

Все газовые составы делятся на две большие группы по принципу действия:

  • Газы-разбавители (снижают концентрацию кислорода): диоксид углерода (CO₂), азот, аргон и их смеси — например, «Инерген» (азот + аргон + углекислота) и «Аргонит» (азот + аргон в равных долях).
  • Ингибиторы (хладоны): синтетические фторуглероды, тормозящие химическую реакцию горения — хладон 23, хладон 125, хладон 227еа, хладон 318Ц и другие. Современные составы подбираются как озонобезопасные и не содержащие атомов хлора или брома.

Таблица 1. Сравнение основных типов ГОТВ

Тип ГОТВ

Принцип действия

Огнетушащая концентрация

Особенности

Хладон 23

Ингибирование

7–17 об.%

Высокое давление паров — подходит для длинных трубопроводов (до 100–130 м по горизонтали)

Хладон 227еа

Ингибирование

7–17 об.%

Требует подкачки баллона азотом для нормативного времени выхода

Диоксид углерода (CO₂)

Разбавление атмосферы

~34 об.% (для класса А)

Опасен для людей при утечке — единственный из ГОТВ, признанный небезопасным для персонала

Инерген (N₂+Ar+CO₂)

Разбавление атмосферы

Снижение О₂ до <12%

Считается безопасным для людей при штатном срабатывании

Аргонит (N₂+Ar)

Разбавление атмосферы

Снижение О₂ до <12%

Не оставляет следов, инертен к металлам и электронике

Преимущества и недостатки

Преимущества:

  • Не повреждает оборудование, документы, электронику — газ не проводит электричество и не вступает в химические реакции с материалами.
  • Не требует уборки помещения после тушения.
  • Высокая скорость тушения — очаг подавляется за секунды.
  • Эффективно применимо там, где вода или пена недопустимы.

Недостатки:

  • Не тушит все классы пожаров — не применяется для тушения твёрдых тлеющих материалов (класс А в глубине массы), металлов (класс D) и веществ, реагирующих с ГОТВ (алюминийорганические соединения, азид свинца, термит).
  • Требует полной герметичности помещения — при негерметичных проёмах нужная концентрация газа не удержится нужное время.
  • Углекислотные системы небезопасны для людей — тушение начинается только после полной эвакуации.
  • Высокая стоимость проектирования, монтажа и перезарядки баллонов по сравнению с водяными и порошковыми системами.

Где применяется

Газовое пожаротушение используют там, где цена повреждения имущества водой или порошком выше цены самой системы:

  • серверные и дата-центры;
  • архивы и хранилища документов;
  • электрощитовые и трансформаторные подстанции;
  • музейные и библиотечные фонды;
  • окрасочные камеры и объекты с легковоспламеняющимися жидкостями (классы пожара А и В);
  • пункты управления и диспетчерские.

Где нельзя использовать газовое пожаротушение

Газовое пожаротушение — не универсальное решение, и свод правил СП 485.1311500.2020 прямо ограничивает область его применения:

  • Пожары классов D и С по ГОСТ 27331 — тушение металлов и горючих газов установками газового пожаротушения не проектируется в принципе, свод правил на них не распространяется.
  • Химически активные вещества, реагирующие с ГОТВ. Сюда относятся вещества, реагирующие с огнетушащим веществом со взрывом (алюминийорганические соединения, щелочные металлы), разлагающиеся с выделением горючих газов (литийорганические соединения, азид свинца, гидриды алюминия, цинка, магния), реагирующие с сильным экзотермическим эффектом (серная кислота, хлорид титана, термит) и самовозгорающиеся вещества (например, гидросульфит натрия).
  • Здания складов с передвижными стеллажами, продукцией в аэрозольной упаковке или высотой складирования более 5,5 м — свод правил не распространяется на проектирование установок газового пожаротушения для таких объектов.
  • Склады сжиженных горючих газов и резервуары нефтепродуктов — для них применяются другие нормативные документы.
  • Наружные установки вне зданий — газовое пожаротушение проектируется только для замкнутых объёмов внутри зданий и сооружений, где реально удержать нужную концентрацию газа.
  • Помещения, где нельзя обеспечить герметичность — если конструктивно невозможно удержать огнетушащую концентрацию газа заданное нормативное время (например, помещения с постоянно открытыми проёмами), проектировщик вынужден выбирать альтернативный способ тушения.
  • Углекислотные системы — ограниченно для помещений с постоянным пребыванием людей. Формально СО₂ не запрещён, но из-за риска для здоровья тушение начинается только после полной эвакуации, поэтому для таких помещений на практике предпочитают хладоны или инертные смеси, а не углекислоту.

Требования

Проектирование установок газового пожаротушения в России регулирует свод правил СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», раздел 9 которого посвящён именно установкам газового пожаротушения. С 1 января 2026 года действует Изменение № 1 к этому своду правил, утверждённое приказом МЧС России от 15.12.2025 № 1196. Также разработан проект Изменения № 3, которым планируется ввести дополнительные требования к газовому пожаротушению.

Согласно своду правил, автоматические установки пожаротушения предназначены для тушения пожаров классов А и В (по ГОСТ 27331) и класса Е (пожары электроустановок), но не применяются для пожаров классов D и С, а также для тушения веществ, вступающих с огнетушащим веществом в опасную реакцию — например, реагирующих со взрывом или с выделением горючих газов.

Как выбрать состав

Выбор газа зависит от объекта защиты:

  • Если в помещении постоянно находятся люди — выбирают хладоны или инертные газы (не CO₂), поскольку углекислотные установки требуют полной эвакуации перед пуском.
  • Если помещение с длинной трассой трубопроводов — предпочтителен хладон 23 благодаря высокому давлению собственных паров.
  • Для архивов и серверных с плотной застройкой часто применяют хладон 227еа или хладон ФК-5-1-12 — составы с низким воздействием на озоновый слой.
  • Если важна минимальная стоимость перезарядки и эксплуатации — рассматривают инертные газовые смеси (аргонит, инерген), которые дешевле в обслуживании, хотя требуют больше объёма для той же эффективности.

Сравнение с альтернативами

Критерий

Газовое тушение

Водяное / спринклерное

Порошковое

Повреждение оборудования

Отсутствует

Высокое

Среднее (требует чистки)

Уборка после тушения

Не требуется

Требуется

Требуется

Стоимость системы

Высокая

Низкая-средняя

Средняя

Применимость для электроники

Да

Нет

Ограниченно

Безопасность для людей в помещении

Зависит от газа (CO₂ опасен)

Безопасно

Требует эвакуации при пуске

Частые ошибки

  • Негерметичность помещения. Незаделанные проёмы в стенах, коробах кабельных трасс или вентиляции не дают газу удержать нужную концентрацию положенное время — тушение оказывается неэффективным даже при исправной системе.
  • Неправильный расчёт массы ГОТВ. Экономия на объёме газа при проектировании — частая причина того, что концентрация не достигает огнетушащей на практике.
  • Игнорирование подкачки баллонов. Хладоны с невысоким давлением собственных паров (125, 227еа, 318Ц) требуют подкачки азотом до 40–42 бар — без этого нарушается нормативное время выхода газа.
  • Отсутствие устройства сброса избыточного давления. При резкой подаче газа в герметичное помещение без предусмотренного проёма для сброса давления возможно повреждение ограждающих конструкций.

Мифы

Миф: «Газовое пожаротушение опасно для людей всегда». На самом деле опасен только CO₂ — остальные ГОТВ (хладоны, инерген, аргонит) при штатном срабатывании считаются безопасными для персонала, хотя система всё равно предусматривает эвакуацию и предупреждающую сигнализацию перед пуском.

Миф: «Газ тушит любой пожар». Установки газового пожаротушения не предназначены для тушения тлеющих твёрдых материалов в глубине массы, металлов и химически активных веществ, реагирующих с огнетушащим составом — для таких случаев нужны другие способы тушения.

Миф: «После срабатывания системы нужна масштабная уборка, как после порошка». Газ полностью испаряется и не оставляет следов на оборудовании и поверхностях — в этом одно из ключевых преимуществ метода.

FAQ

Можно ли тушить серверную водой?

Технически да, спринклерные системы существуют, но вода почти гарантированно выведет из строя серверное оборудование даже при небольшом возгорании — именно поэтому для серверных и дата-центров проектируют газовое пожаротушение, которое не проводит электричество и не повреждает технику.

Почему сначала звучит сирена?

Перед подачей газа система обязательно включает предпусковую звуковую и световую сигнализацию (табло «Газ — уходи!») — это время закладывается на эвакуацию людей из помещения, прежде чем откроется запорно-пусковое устройство баллонов.

Можно ли войти после срабатывания?

Входить в помещение сразу после срабатывания нельзя — необходимо дождаться завершения удаления огнетушащего вещества (проветривания через штатную вентиляцию или переносные дымососы) и разрешения ответственного за пожарную безопасность лица, особенно если применялся диоксид углерода.

Сколько действует газ?

Огнетушащая концентрация должна удерживаться в помещении заданное нормативное время — обычно не менее нескольких минут, которое рассчитывается индивидуально для объекта; после этого начинается удаление газа через вентиляцию. Отдельно нормируется время самой подачи ГОТВ в помещение: как правило, 10–15 секунд для сжиженных газов и до 60 секунд для СО₂ и сжатых газов.

Как проверяют систему?

Работоспособность установки проверяют планово обслуживающая организация: контролируют давление в баллонах, герметичность трубопроводов, исправность извещателей и прибора управления, а также проводят учебные пуски без выброса газа (по имитационной схеме).

Как часто обслуживают?

Периодичность технического обслуживания устанавливается регламентом обслуживающей организации и паспортом оборудования — как правило, не реже одного раза в квартал, с более детальным ежегодным освидетельствованием баллонов.

Что будет, если открыть дверь?

Если открыть дверь во время или сразу после подачи газа, огнетушащая концентрация в помещении упадёт из-за притока воздуха снаружи — тушение может оказаться неэффективным, а при повторном возгорании потребуется новый цикл подачи ГОТВ, если в системе остался резерв.

Можно ли использовать повторно?

Сама установка — да, но использованные баллоны нужно перезарядить и переосвидетельствовать в специализированной организации; для этого на объекте предусматривается 100%-ный резервный запас модулей, чтобы защита не прерывалась на время перезарядки.

Какой газ безопаснее?

Для помещений с людьми безопаснее хладоны и инертные газовые смеси (инерген, аргонит) — они не токсичны в огнетушащей концентрации. Диоксид углерода (CO₂) — единственный распространённый ГОТВ, который считается опасным для персонала, поэтому углекислотные системы всегда работают только после полной эвакуации.

Почему помещение должно быть герметичным?

Огнетушащая концентрация газа должна продержаться в объёме помещения заданное нормативное время, чтобы горение полностью прекратилось. Через незаделанные проёмы, щели или открытые вентиляционные каналы газ выходит наружу быстрее, концентрация падает раньше времени, и тушение может не завершиться — это одна из самых частых причин неэффективной работы системы на практике.

Вывод

Газовое пожаротушение — способ тушения пожара газовым составом (хладоном, углекислотой или инертным газом), который либо снижает концентрацию кислорода в помещении, либо тормозит химическую реакцию горения. Ключевое преимущество — отсутствие вреда для оборудования и отсутствие необходимости в уборке после срабатывания, поэтому такие системы устанавливают в серверных, архивах, электрощитовых и на других объектах с ценным имуществом.

Проектирование регулируется СП 485.1311500.2020 с учётом изменений, вступивших в силу с 1 января 2026 года. При выборе состава ГОТВ важно учитывать, находятся ли в помещении люди, длину трубопроводной трассы и допустимую стоимость обслуживания.

Популярное оборудование и услуги:

План эвакуации А2  3 500 р.

ТО сигнализации  от 2 400 р.

Испытание лестниц  от 12 500 р.

Аптечка первой помощи  от 350 р.

Курсы ПБ и ОТ от 2 500 р.

Огнезащита дерева  от 55 р.

Заправка огнетушителей  от 190р.

Аутсорсинг ПБ  от 5 000 р.

Тренировки ПП от 26 000 р.

Новости
  •  




Адреса магазинов:

СПб, Синопская наб. д.30 л.Н
тел: (921) 919-45-85

Наверх
Заказ звонка
Отправляя эту форму Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и даете согласие на обработку персональных данных.
x