Tilda Publishing
Привет, любопытный друг. Да, это Tilda. Потому что мы хотим быстро внедрять и управлять решением, а не ждать
в очереди разработчика. Контроль, предсказуемость и отказоустойчивость — наша главная идея.
 
для запросов и ТЗ
с 9:30 до 18:00

Комплексная защита и безопасность серверного помещения: от физического доступа до пожаротушения

Обновлено: Январь 2026
Серверное помещение — критичное техническое пространство, где размещается вычислительное оборудование и системы хранения данных. Комплексная защита серверной комнаты означает одновременное обеспечение трёх слоёв безопасности: физический контроль доступа (СКУД, видеонаблюдение), пожарная автоматика (обнаружение, оповещение, автоматическое пожаротушение) и инженерные системы (вентиляция, электропитание, кабельные проходки). Только комплексный подход гарантирует, что возгорание будет обнаружено на ранней стадии, персонал сможет эвакуироваться, а системы защиты локализуют пожар без критического ущерба оборудованию. Игнорирование любого слоя превращает серверную в «узкое место» бизнеса — один инцидент способен остановить работу на дни или недели.
Информация носит общий характер и не заменяет проектирование и проверку систем специалистами с действующими допусками.

Оглавление

Быстрый ответ: что должно быть в серверной по пожарной безопасности (минимум)

Минимальный набор мер пожарной безопасности включает десять обязательных требований к серверному помещению. Точные решения зависят от категории помещения по пожарной опасности, защищаемого объёма и степени герметичности конструкций.
Обязательные элементы:
  1. Категория помещения — определение категории В1–В4 по СП 12.13130.2009 для расчёта требований к автоматике
  2. Ограждающие конструкции — стены с пределом огнестойкости EI 45, перекрытия REI 45
  3. Противопожарная дверь — класс EI 45 с самозакрывающимся механизмом, уплотнителями и аварийной разблокировкой
  4. Герметизация кабельных проходок — огнестойкая заделка всех технологических отверстий для удержания газового огнетушащего вещества
  5. Пожарная сигнализация — автоматическая система с дымовыми/тепловыми датчиками или аспирационным обнаружением для раннего детектирования
  6. Автоматическое пожаротушение — газовые системы (хладоны/фторкетоны/инертные газы) для помещений площадью более 24 м² согласно СП 5.13130.2009
  7. Алгоритмы отключения вентиляции — автоматическая блокировка общеобменной вентиляции и закрытие огнезадерживающих клапанов перед пуском газа
  8. Аварийное освещение и заземление — резервное питание систем безопасности и защитное заземление оборудования
  9. Инструкции и регламенты — документированные процедуры действий персонала при тревоге и порядок обслуживания систем
  10. Плановое обслуживание — ежемесячное ТО пожарной автоматики и полугодовые проверки с занесением в журналы
Важно: Нормы зависят от назначения здания, объёма помещения, категории пожарной опасности, местных требований и проектной документации. Для ввода в эксплуатацию требуется утверждённый проект и проверка квалифицированными специалистами с лицензией МЧС.

Требования к серверным помещениям по пожарной безопасности и категории риска

Требования к пожарной безопасности серверных помещений определяются через анализ пожарного риска и категорирование помещений по СП 12.13130.2009. Категория помещения влияет на выбор типа автоматического пожаротушения, класс извещателей, предел огнестойкости конструкций и необходимость дополнительных инженерных решений. Серверные комнаты обычно относятся к категории В (В1–В4) из-за наличия электрооборудования и кабельной продукции как горючей нагрузки. Понять свою категорию можно через расчёт удельной пожарной нагрузки и анализ размещённых материалов — при значении менее 1400 МДж/м² это категория В4, от 1400 до 2200 МДж/м² — В3 и так далее согласно методике СП 12.13130.

Основные нормативные документы, регулирующие пожарную безопасность серверных помещений в России:
  • ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (2008, ред. 2024) — устанавливает общие требования к огнестойкости конструкций, системам противопожарной защиты и порядку категорирования
  • СП 1.13130.2020 — регламентирует требования к эвакуационным путям, противопожарным преградам и разблокировке дверей при сигнале «Пожар»
  • СП 4.13130.2013 — определяет требования к ограничению распространения пожара на объектах защиты
  • СП 5.13130.2009 — устанавливает правила проектирования систем пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, включая таблицу А.3 с обязательностью АУПТ для серверных площадью более 24 м²
  • ПУЭ (Правила устройства электроустановок) — регулируют требования к электробезопасности, заземлению и выбору кабельной продукции
  • ГОСТ Р 53325-2012 — классификация тепловых пожарных извещателей
  • ГОСТ 31565-2012 — требования пожарной безопасности к кабельной продукции

Архитектурно-строительные требования к серверной (проект помещения)

Огнестойкость конструкций: стены, перегородки, перекрытия
Целевые показатели огнестойкости для серверных помещений задаются проектом на основе категории помещения и степени огнестойкости здания. Типовые ориентиры по СП 5.13130.2009 и Инструкции о мерах пожарной безопасности (2020): перегородки — не менее EI 45, стены и перекрытия — не менее REI 45. Эти значения означают, что конструкция сохраняет целостность (E), теплоизолирующую способность (I) и несущую способность (R) в течение 45 минут при пожаре.

Противопожарные преграды должны быть непрерывными — любой разрыв (неправильный узел примыкания, негерметичная дверь, незаделанная проходка) превращает стену EI 45 в обычную перегородку. Узлы примыканий требуют применения огнестойких герметиков с сертификатом соответствия и восстановления предела огнестойкости в местах пересечения кабельных лотков или вентиляционных каналов.
Элементы узла огнестойкой проходки:
  1. Несущая стена с пределом огнестойкости EI 45
  2. Металлический короб кабельного лотка
  3. Огнестойкий заполнитель (минеральная вата + вспучивающаяся лента)
  4. Огнезащитная мастика на торцах
  5. Маркировка с указанием типа материала и сертификата
  6. Восстановление предела EI противопожарной преграды
Что проверяет инспекция МЧС при приёмке серверной:
  1. Наличие сертификатов огнестойкости всех ограждающих конструкций
  2. Целостность противопожарных преград без разрывов и повреждений
  3. Маркировка огнезащитных материалов с указанием предела огнестойкости
  4. Исполнительная документация с актами скрытых работ на узлы примыканий
  5. Испытания герметичности помещения (для газового пожаротушения)
  6. Соответствие фактических пределов огнестойкости проектным значениям
  7. Наличие паспортов на огнестойкие двери и кабельные проходки
Двери, проёмы, окна: что допускается и как усилить
Противопожарная дверь в серверную должна иметь предел огнестойкости не менее EI 45 согласно Инструкции о мерах пожарной безопасности (утв. 2020). Дверь комплектуется самозакрывающимся доводчиком, уплотнителем по периметру притвора и порогом для исключения щелей. Допустимый зазор под дверью — не более 5 мм для обеспечения герметичности при газовом пожаротушении. Класс огнестойкости двери определяется проектом — в ряде случаев требуется EI 30, но для серверных с автоматическим газовым пожаротушением предпочтителен EI 45 из-за необходимости удержания концентрации огнетушащего вещества.

Замок или электромагнитный замок СКУД должен предусматривать аварийную разблокировку при сигнале «Пожар» от пожарной сигнализации для обеспечения эвакуации персонала.

Окна в серверных помещениях нежелательны по нескольким причинам. Они создают риск несанкционированного проникновения, снижают герметичность помещения (критично для газового пожаротушения), увеличивают теплопотери и создают дополнительные пути распространения дыма. При наличии окон их необходимо оборудовать противопожарным остеклением класса не ниже EI 30 и решётками безопасности. Для сохранения герметичности окна должны быть герметично заделаны или выполнены глухими с армированным стеклом.
Требования к двери серверной: признаки, важность и методы проверки
Признак
Почему важно
Как проверить
Уплотнитель по периметру
Обеспечивает герметичность для удержания газа, предотвращает проникновение дыма
Визуальный осмотр на предмет повреждений, тест зажатым листом бумаги
Доводчик
Гарантирует автоматическое закрывание после прохода персонала
Проверка скорости закрывания (3–7 секунд), отсутствие заеданий
Класс огнестойкости EI 45
Сдерживает огонь и высокую температуру в течение 45 минут
Наличие паспорта двери с сертификатом пожарной безопасности
Замок/СКУД с разблокировкой
Обеспечивает контроль доступа и эвакуацию при пожаре
Тест сигнала «Пожар» от ПС на разблокировку электромагнитного замка
Порог
Минимизирует зазор под дверью для герметичности
Измерение зазора (допустимо до 5 мм), проверка на просвет
Зазоры по периметру
Негерметичность снижает эффективность газового пожаротушения
Визуальная проверка притвора, тест дымогенератором при необходимости
Герметизация кабельных вводов и проходок (критично для газа)
Герметичность серверного помещения критична для эффективной работы газового автоматического пожаротушения и предотвращения перетоков дыма в соседние помещения. При негерметичных кабельных проходках огнетушащее вещество (ГОТВ) вытекает из защищаемого объёма, концентрация падает ниже нормативной, и тушение не происходит. Типовая ошибка — заделка проходок монтажной пеной, которая не обеспечивает огнестойкости и герметичности.

Правильное решение — применение сертифицированных огнестойких кабельных проходок с пределом огнестойкости не ниже EI 45 (серии ОГНЕЗА-ПМ-К, ГЕРДА-ПБ-FR, TEHSTRONG FireWALL KP).

Конструкция сертифицированной проходки: металлический разъёмный корпус (муфта) + внутренний огнезащитный вкладыш из вспучивающейся ленты (коэффициент вспучивания ≥900%) + минеральная вата как негорючий заполнитель. Минимальная глубина заделки для предела IТ60 — 200 мм, для IET60 и выше — от 150 до 200 мм в зависимости от типа конструкции стены. На наружную поверхность проходки и кабели наносят огнезащитную мастику толщиной 1–1,5 мм.

Контроль герметичности выполняется тестом Door Fan Test (дверной вентилятор) — измерение утечек воздуха при разнице давления 50 Па, параметр негерметичности для азотных систем не должен превышать 0,001 м⁻¹ по СП 485.1311500.2020.

Инженерные системы и конструктивные особенности: двери, вентиляция и изоляция

Минимальные требования к инженерным системам серверной определяются необходимостью обеспечить нормальную эксплуатацию оборудования и безопасность персонала при пожаре. Дверь серверной должна быть противопожарной с классом огнестойкости не ниже EI 45, оборудована уплотнителями по периметру и самозакрывающимся доводчиком. Герметичность достигается установкой порога и контролем зазоров — при газовом пожаротушении негерметичная дверь приводит к утечке огнетушащего вещества и снижению эффективности тушения.

Логика отключения вентиляции при пожаре: общеобменная вентиляция должна автоматически отключаться по сигналу от пожарной сигнализации, а огнезадерживающие клапаны (ОЗК) — закрываться для предотвращения распространения дыма и сохранения концентрации ГОТВ в защищаемом помещении
Проверка за 10 минут (основные элементы):
  1. Дверь: проверить наличие уплотнителя, доводчика, зазор под дверью ≤5 мм
  2. Огнезадерживающие клапаны: убедиться в автоматическом закрытии по сигналу ПС
  3. Отключение вентиляции: проверить логику автоматики — вентиляторы должны останавливаться до пуска АУПТ
  4. Датчики в скрытых зонах: наличие извещателей под фальшполом и над фальшпотолком
  5. Кабельные проходки: визуальный осмотр на наличие огнестойкой заделки с маркировкой
  6. Аварийное питание: резервное электроснабжение систем ПС и АУПТ от ИБП или генератора
Противопожарная дверь и узлы примыкания
Класс противопожарной двери задаётся проектом с учётом категории помещения и требований к огнестойкости ограждающих конструкций. Для серверных комнат рекомендуется класс EI 45 — дверь сохраняет целостность и теплоизолирующую способность в течение 45 минут при пожаре. Обязательность уплотнений и доводчика обусловлена двумя задачами: герметичность для удержания газа при автоматическом пожаротушении и автоматическое закрывание после прохода персонала.

Сочетание противопожарной двери с СКУД требует проектирования аварийной разблокировки: при сигнале «Пожар» от пожарной сигнализации электромагнитный замок должен разблокироваться для обеспечения свободной эвакуации. Это достигается подключением выхода ППКП (приёмно-контрольный прибор пожарный) к входу контроллера СКУД по сухому контакту или через протокол OPC при системной интеграции.
Шаги взаимодействия систем:
  • Пожарная сигнализация подаёт сигнал «Пожар»
  • Контроллер СКУД получает команду на разблокировку
  • Электромагнитный замок отключается
  • Световое и звуковое оповещение активируется
Вентиляция/кондиционирование: автономность, клапаны, отключение
Автономность системы вентиляции серверной означает выделение отдельного контура общеобменной вентиляции с независимым управлением и отключением. Это необходимо для предотвращения распространения дыма в соседние помещения и сохранения концентрации огнетушащего вещества при газовом пожаротушении. Огнезадерживающие клапаны (ОЗК) с пределом огнестойкости EI 30 устанавливаются на воздуховодах в местах пересечения противопожарных преград — при сигнале «Пожар» клапаны автоматически закрываются, изолируя защищаемое помещение.

Сценарий отключения: по сигналу от двух независимых извещателей (двухрубежное обнаружение) автоматика отключает общеобменную вентиляцию, закрывает ОЗК, выдерживает предзадержку 30–60 секунд для эвакуации персонала, затем запускает газовое пожаротушение.
Алгоритм действий систем при обнаружении пожара (5 шагов):
  1. Обнаружение — срабатывание двух независимых извещателей дыма или тепла в серверной
  2. Предзадержка — включение светозвуковых оповещателей, выдержка времени 30–60 секунд для эвакуации персонала
  3. Отключение вентиляции — автоматическая остановка вентиляторов общеобменной системы и закрытие огнезадерживающих клапанов
  4. Пуск тушения — выпуск газового огнетушащего вещества в защищаемый объём
  5. Контроль/удержание — поддержание нормативной концентрации ГОТВ в течение времени удержания (обычно 10 минут)
Согласно СП 60.13330 и СП 7.13130, перед пуском приточно-вытяжной противодымной вентиляции обязательно отключается общеобменная вентиляция. Это предотвращает разнесение дыма по воздуховодам и выдувание газового огнетушащего вещества из защищаемого помещения.
Изоляция, герметичность и «защищаемый объём»
Защищаемый объём — это объём помещения, в котором автоматическая установка газового пожаротушения должна обеспечить нормативную огнетушащую концентрацию ГОТВ за расчётное время согласно СП 485.1311500.2020. Щели, проёмы и негерметичные узлы ломают эффективность газового тушения: при параметре негерметичности выше 0,001 м⁻¹ (для азотных систем) расчётная масса газа увеличивается, время удержания концентрации сокращается, и тушение может не произойти.

Базовые методы контроля герметичности: расчётный метод (измерение площади постоянно открытых проёмов и расчёт параметра негерметичности k) и испытательный метод Door Fan Test (дверной вентилятор) — создание перепада давления 50 Па и измерение объёма утечек воздуха.

Door Fan Test выполняется подрядчиком по монтажу газового пожаротушения или специализированной организацией после завершения строительно-монтажных работ. Результаты испытаний заносятся в протокол с указанием измеренного параметра негерметичности и соответствия проектным значениям. При несоответствии требуется дополнительная герметизация проходок, уплотнение дверей или корректировка расчёта массы ГОТВ.

Пожарная сигнализация и системы раннего обнаружения возгораний

Пожарная сигнализация в серверной — это связка «датчики → ППКП → оповещение → управление инженерией → запуск тушения». Датчики (извещатели) обнаруживают признаки пожара — дым, повышение температуры, открытое пламя — и передают сигнал на приёмно-контрольный прибор пожарный (ППКП). ППКП анализирует сигналы, формирует команды на включение светозвуковых оповещателей, отключение вентиляции, закрытие огнезадерживающих клапанов и запуск автоматического пожаротушения. Интеграция с СКУД обеспечивает разблокировку дверей при эвакуации, интеграция с BMS (система управления зданием) позволяет координировать работу всех инженерных систем при пожаре.

Точечные дымовые и тепловые извещатели применяются в основном объёме серверной при стандартных условиях — высоте потолка до 12 м, отсутствии сильных воздушных потоков и нормальной запылённости. Аспирационные системы обеспечивают очень раннее обнаружение возгорания за счёт активного забора воздуха через пробоотборные трубы и анализа концентрации дыма в камере детектора — более высокая чувствительность по сравнению с пассивной диффузией у точечных датчиков.

Зоны контроля: основной объём помещения, пространство под фальшполом (где сконцентрированы кабели), зона над фальшпотолком (вентиляционные каналы). Ложные срабатывания возникают из-за пыли, сильных воздушных потоков от кондиционеров или табачного дыма — решение: применение аспирационных извещателей класса А с алгоритмами фильтрации помех или комбинирование дымовых и тепловых датчиков для двухрубежного подтверждения.
Сравнение типов извещателей для серверных помещений
Тип извещателя
Что обнаруживает
Где ставить в серверной
Типичные ошибки
Точечный дымовой
Оптическая плотность дыма при достижении порога
На потолке основного помещения, над фальшпотолком при наличии зонтов пробоотбора
Установка в зонах сильных воздушных потоков от кондиционеров — дым не достигает датчика
Линейный дымовой
Прерывание инфракрасного луча при задымлении
В помещениях с высокими потолками (более 12 м), вдоль длинных коридоров между стойками
Неправильная юстировка луча, засорение оптики
Аспирационный (ASD)
Низкие концентрации дыма через активный забор воздуха
Пробоотборные трубы под фальшполом, внутри серверных стоек, над фальшпотолком
Неправильный расчёт длины труб и количества отверстий — неравномерная чувствительность зон
Тепловой (A1/A2/B)
Превышение температуры или скорость её роста
Зоны с высокой запылённостью, где дымовые датчики дают ложные срабатывания1
Установка в серверных стойках — медленная реакция из-за герметичности корпуса стойки
Датчик загазованности (CO/CO₂)
Концентрацию углекислого газа или угарного газа
При применении CO₂-систем пожаротушения для контроля безопасности персонала2
Отсутствие датчиков CO₂ при использовании углекислотных систем — риск для людей
1 Тепловые извещатели применяются ограниченно в серверных из-за медленной реакции на скрытое тление.
2 Датчики загазованности обязательны при газовых системах пожаротушения для контроля остаточной концентрации ГОТВ после срабатывания.

Сравнение систем автоматического пожаротушения для серверных: газ, порошок или вода?

Выбор типа автоматического пожаротушения для серверной определяется тремя факторами: безопасность для электроники, присутствие людей и бюджет владения. Газовые системы — приоритет для серверных комнат с работающим оборудованием благодаря отсутствию остатков после тушения и минимальному повреждению техники. Порошковые и аэрозольные системы допускаются технически, но оставляют коррозионно-активные продукты на внутренних частях оборудования — после применения обычно требуется замена электроники. Водяные системы (спринклеры, туманообразование) не рекомендуются для серверных под напряжением из-за риска короткого замыкания и необратимого повреждения плат — применимость определяется проектом и категорией помещения.
Сравнение систем автоматического пожаротушения для серверных помещений
Тип системы
Принцип действия
Плюсы для электроники
Минусы
Газовая (хладоны 125/227ea)
Снижение концентрации кислорода и охлаждение зоны горения
Диэлектрик, не оставляет остатков, оборудование готово к работе после проветривания
Требует герметичности помещения (параметр негерметичности ≤0,001 м⁻¹), высокая стоимость ГОТВ
Газовая (фторкетоны — Novec 1230 / аналоги ФК-5-1-12)
Охлаждение (70%) + химическое ингибирование горения (30%)
Не оставляет остатков, безопасен для людей (NOAEL 10% при проектной концентрации 4,2–5,9%), низкий GWP <1
Высокая стоимость заправки, зависимость от китайских/российских аналогов после прекращения поставок 3M
Газовая (инертные газы — Inergen/азот/аргон)
Вытеснение кислорода из защищаемого объёма до концентрации, не поддерживающей горение
Экологически чистые (GWP=0, ODP=0), диэлектрики, не повреждают оборудование
Требуют большого объёма баллонов из-за низкой плотности, высокие требования к герметичности
Порошковая/аэрозольная
Порошок или аэрозоль ингибирует горение, образуя облако
Эффективно тушит пожар класса A, B, C, E
Оставляет окислы и коррозионно-активные остатки на электронике, обычно требует замены оборудования после применения
Водяная/спринклерная
Охлаждение зоны горения водой под давлением
Низкая стоимость установки и обслуживания
Не рекомендуется для серверных под напряжением — риск короткого замыкания и повреждения плат; применимость определяется проектом
Ограничения и условия применимости: Подбор огнетушащего вещества и расчётных концентраций выполняется только по проекту с учётом защищаемого объёма, герметичности помещения, присутствия людей, требований производителя оборудования и нормативов СП 485.1311500.2020. Самостоятельный выбор типа АУПТ без проектной документации и расчётов недопустим и опасен.

Автоматическое газовое пожаротушение (АУГП): как выбрать и спроектировать правильно

Типы газовых составов и где они уместны
Газовые огнетушащие вещества для серверных делятся на три класса: хладоны (фторсодержащие углеводороды типа 125/227ea), фторкетоны (FK-5-1-12 — аналог Novec 1230) и инертные газы (Inergen, азотные/аргонные смеси). Хладоны работают за счёт снижения концентрации кислорода и охлаждения зоны горения, не оставляют остатков и являются диэлектриками — безопасны для электроники. Фторкетоны сочетают охлаждение (70% эффекта) и химическое ингибирование горения (30%), обладают низким потенциалом глобального потепления (GWP <1) и безопасны для людей при проектных концентрациях 4,2–5,9% (NOAEL 10% — троекратный запас).

Инертные газы экологически чистые (GWP=0, ODP=0), но требуют большего объёма баллонов из-за низкой плотности и высоких расчётных концентраций (до 71% для Inergen).

Критерии выбора класса ГОТВ: влияние на электронику (все три класса безопасны), требования к герметичности (инертные газы и хладоны требуют параметра негерметичности ≤0,001 м⁻¹), условия хранения баллонов (фторкетоны хранятся в жидком виде при атмосферном давлении — упрощает заправку), безопасность персонала (фторкетоны имеют наибольший запас NOAEL), стоимость владения (инертные газы дешевле при закупке, но требуют больше места под баллоны).
Сравнение газовых огнетушащих веществ для серверных
Состав
Ключевое преимущество
Ограничение
Типичный сценарий применения
Хладон 125/227ea
Проверенная технология, широкое применение с 1990-х
Высокий GWP (3500/3220), требуют строгой герметичности
Серверные комнаты площадью 24–200 м², ЦОДы малой/средней мощности
Фторкетон FK-5-1-12 (Novec 1230 / аналоги)
Низкий GWP <1, безопасен для людей (NOAEL 10%), хранение в жидком виде
Высокая стоимость заправки, зависимость от китайских/российских аналогов с 2022 года
Серверные с присутствием персонала, архивы, музейные хранилища с ценным оборудованием
Инертные газы (Inergen/азот/аргон)
Экологически чистые (GWP=0), не требуют утилизации, низкая стоимость газа
Требуют большого объёма баллонов, высокая концентрация тушения (до 71%)
Крупные ЦОДы площадью >200 м², промышленные объекты с большими объёмами защиты
Примечание: Конкретный выбор огнетушащего вещества и расчёт массы ГОТВ выполняется только по проекту с учётом объёма помещения, герметичности, температурных условий и присутствия людей согласно СП 485.1311500.2020.
Логика пуска: задержка, оповещение, блокировки, ручной пуск/останов
Автоматический пуск газового пожаротушения происходит по двухрубежному обнаружению — срабатыванию двух независимых извещателей в защищаемой зоне для подтверждения пожара и снижения ложных пусков. После подтверждения начинается предзадержка — выдержка времени 30–60 секунд для эвакуации персонала из серверной и подготовки инженерных систем. В период предзадержки включаются светозвуковые сирены и табло «Газ — уходи», отключается общеобменная вентиляция, закрываются огнезадерживающие клапаны. По окончании предзадержки происходит пуск ГОТВ — открытие запорных устройств баллонов и выпуск газа в помещение.

Кнопки ручного пуска и останова устанавливаются у входа в серверную на высоте 1,4–1,5 м. Кнопка «Пуск» (красная) позволяет оператору немедленно запустить систему при визуальном обнаружении пожара без ожидания автоматики. Кнопка «Стоп» (жёлтая или синяя) блокирует автоматический пуск при ложной тревоге — нажатие в период предзадержки отменяет выпуск ГОТВ. Доступность органов управления критична: персонал должен иметь возможность нажать «Стоп» при эвакуации, если подтверждено отсутствие пожара.
Последовательность шагов при автоматическом пуске:
  1. Срабатывание двух независимых извещателей дыма или тепла
  2. ППКП формирует сигнал подтверждения пожара
  3. Включение светозвуковых оповещателей и табло «Газ — уходи»
  4. Выдержка предзадержки 30–60 секунд для эвакуации
  5. Отключение общеобменной вентиляции и закрытие ОЗК
  6. Пуск ГОТВ — открытие запорных устройств баллонов
  7. Контроль концентрации и времени удержания
Что делать после срабатывания (сохранность оборудования и восстановление)
После срабатывания газового пожаротушения запрещено входить в помещение до окончания проветривания — концентрация ГОТВ может быть опасной для дыхания (особенно при CO₂-системах). Проветривание выполняется дымососами или общеобменной вентиляцией согласно регламенту объекта — минимальное время проветривания определяется расчётом по мощности вентиляции или рекомендациями производителя оборудования. После проветривания выполняется осмотр очага возгорания, проверка работоспособности электрооборудования (визуальный осмотр на оплавления, короткие замыкания), работа с журналами событий пожарной сигнализации и АУПТ для установления причины срабатывания.

Порядок восстановления системы АУГП: осмотр модулей пожаротушения (должно выпуститься требуемое количество ГОТВ за расчётное время согласно паспорту), взвешивание баллонов для контроля остаточной массы, замена сработавших модулей или перезарядка баллонов производителем/подрядчиком с лицензией, проверка исправности запорно-пусковых устройств, тестирование автоматики и занесение в журнал ТО. Перед вводом в эксплуатацию обязательна проверка герметичности помещения и перерасчёт массы ГОТВ при изменении конфигурации.
Чек-лист действий после срабатывания АУГП (10 пунктов):
  1. Убедиться в эвакуации всех людей из серверной
  2. Запретить вход в помещение до завершения проветривания
  3. Включить дымососы или общеобменную вентиляцию для удаления ГОТВ
  4. Вызвать пожарную охрану и службу безопасности (даже при ложном срабатывании)
  5. Зафиксировать событие в журнале регистрации пожарных тревог
  6. После проветривания осмотреть очаг возгорания и оборудование
  7. Проверить журналы событий ППКП и контроллера АУПТ
  8. Осмотреть модули пожаротушения на предмет срабатывания
  9. Вызвать подрядчика для перезарядки баллонов и восстановления системы
  10. Провести внеплановый инструктаж персонала по итогам инцидента

Электроснабжение и кабельная инфраструктура: как снизить риск пожара

ИБП/АКБ и батарейные риски (если есть)
Источники бесперебойного питания с аккумуляторными батареями создают особые риски из-за возможности теплового разгона Li-Ion аккумуляторов — цепной реакции деградации ячеек с выделением тепла и токсичных газов. Тепловой разгон начинается при перегреве одной ячейки и может последовательно распространиться на соседние модули, вызывая пожар или взрыв. Меры снижения рисков включают: мониторинг через BMS (Battery Management System) с контролем температуры каждого модуля, компартментирование стоек (разделение батарейных секций огнестойкими перегородками), дистанционный вывод из эксплуатации при аварии, проектирование локальных систем пожаротушения для батарейных зон.

Требования к вентиляции ИБП/АКБ: обеспечение температурного режима в диапазоне 20–25°C для предотвращения перегрева, установка датчиков температуры с порогами аварийной сигнализации, обязательная вентиляция батарейных помещений с кратностью воздухообмена не менее 3-кратной по проекту. Датчики загазованности (CO, H₂) рекомендуются при использовании свинцово-кислотных или никель-кадмиевых батарей для обнаружения выделения водорода при перезаряде.

Организационные меры: документы, инструкции, обучение

Документация и журналы (минимальный комплект)
Минимальный комплект документации по пожарной безопасности серверной включает инструкции, планы, журналы и исполнительную документацию. Инструкция о мерах пожарной безопасности утверждается руководителем организации и содержит порядок действий персонала при пожаре, ответственных лиц, телефоны экстренных служб, правила эксплуатации систем ПС и АУПТ. Планы эвакуации размещаются у входа в серверную и показывают направление выхода, места размещения огнетушителей, кнопок пуска/останова АУПТ.

Журналы технического обслуживания ПС и АУПТ ведутся подрядной организацией с лицензией МЧС — в них фиксируются даты ТО, выявленные неисправности, выполненные работы и подписи ответственных.

Акты испытаний систем пожаротушения и сигнализации оформляются после монтажа, пусконаладки и ежегодных проверок — подтверждают работоспособность и соответствие проекту. Исполнительная документация включает проект систем ПС и АУПТ, спецификации оборудования, схемы размещения датчиков и модулей, акты скрытых работ на огнестойкие проходки и узлы примыканий. Регламент доступа подрядчиков закрепляет порядок оформления наряда-допуска, сопровождения и контроля работ в серверной.
Пакет документов серверной (структура):
  • Инструкция о мерах пожарной безопасности (утверждена руководителем, актуализируется ежегодно)
  • План эвакуации (формат А3, размещён у входа на видном месте)
  • Журнал технического обслуживания систем пожарной автоматики (ведётся подрядчиком с лицензией МЧС)
  • Журнал учёта огнетушителей (даты перезарядки, визуальные осмотры)
  • Акты испытаний АУПТ и ПС (первичные после монтажа, ежегодные проверки)
  • Исполнительная документация (проект, схемы, спецификации, акты скрытых работ)
  • Регламент доступа подрядчиков (порядок оформления, сопровождения, контроля)
  • Журнал регистрации инструктажей персонала (первичный, повторный, внеплановый)
Обучение персонала и сценарии действий при тревоге
Обучение персонала серверной включает первичный инструктаж при приёме на работу, повторный инструктаж раз в полгода и внеплановый инструктаж при изменении систем безопасности или после инцидентов. Сценарии действий при тревоге описывают последовательность шагов для трёх ситуаций: ложное срабатывание, подтверждённое задымление, срабатывание автоматического пожаротушения. Персонал должен знать расположение кнопок «Пуск/Стоп» АУПТ, уметь отличить предварительную тревогу от боевого пуска, понимать время предзадержки и порядок эвакуации.
Сценарий 1: Ложное срабатывание
  1. Сирена и табло «Внимание — пожарная тревога» активированы
  2. Визуально осмотреть серверную через видеокамеры или лично (если безопасно)
  3. При отсутствии признаков пожара нажать кнопку «Стоп» до окончания предзадержки
  4. Сообщить ответственному за пожарную безопасность о ложном срабатывании
  5. Зафиксировать событие в журнале, вызвать подрядчика для диагностики датчиков
Сценарий 2: Подтверждённое задымление
  1. Сирена активирована, визуально подтверждено задымление или признаки возгорания
  2. Немедленно покинуть серверную, закрыть дверь
  3. Вызвать пожарную охрану по телефону 101 или 112
  4. Сообщить руководству и коллегам о пожаре
  5. Не входить в помещение до прибытия пожарных или получения разрешения
Сценарий 3: Срабатывание автоматического пожаротушения
  1. Табло «Газ — уходи» активировано, идёт предзадержка 30–60 секунд
  2. Немедленно покинуть серверную, не пытаться остановить пуск при подтверждённом пожаре
  3. Закрыть дверь для сохранения герметичности
  4. Запретить вход в помещение до завершения проветривания
  5. После проветривания осмотреть оборудование, зафиксировать событие, вызвать подрядчика для перезарядки системы

Этапы внедрения: проект пожаротушения, монтаж и установка оборудования

Процесс внедрения систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации в серверной включает восемь последовательных этапов от обследования до передачи в эксплуатацию:
  1. Обследование объекта — Замер помещения, определение категории пожарной опасности, оценка герметичности
  2. Разработка технического задания (ТЗ) — Согласование требований к системам защиты с заказчиком
  3. Проектирование (стадии П, Р или РП) — Разработка проектной документации с расчётами
  4. Согласование и получение разрешений — Экспертиза проекта и получение разрешительной документации
  5. Закупка оборудования и материалов — Заказ оборудования по утверждённой спецификации
  6. Монтаж систем — Установка оборудования, прокладка трубопроводов и кабелей
  7. Пусконаладочные работы (ПНР) — Тестирование систем и настройка автоматики
  8. Сдача в эксплуатацию и обучение — Передача объекта заказчику с инструктажем персонала

ТО и регламенты: обслуживание пожарной автоматики и контроль готовности

Периодические проверки: что, как часто, чем подтверждается
Техническое обслуживание систем пожарной автоматики выполняется по регламентам производителя оборудования и требованиям РД 009-01-96 / ГОСТ Р 59638-2021. Логика ТО: ежедневные проверки силами дежурного персонала (визуальный осмотр индикации ППКП, контроль питания), ежемесячное ТО-1 силами подрядчика (проверка работоспособности датчиков, тестирование оповещения, осмотр модулей АУПТ), полугодовое ТО-2 (полное тестирование узлов, профилактика, замена элементов при необходимости). Кто имеет право выполнять ТО: организации с лицензией МЧС на монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности.
Периодичность и содержание технического обслуживания пожарной автоматики
Система
Проверка
Периодичность
Документ-результат
Пожарная сигнализация (ПС)
Проверка работоспособности датчиков, ППКП, индикации, питания; тестирование имитацией дыма/тепла
Ежемесячное ТО-1, полугодовое ТО-2
Акт выполненных работ ТО с отметкой о выявленных неисправностях и сроках устранения
Автоматическое пожаротушение (АУПТ)
Осмотр модулей, взвешивание баллонов, проверка запорно-пусковых устройств, тестирование алгоритмов пуска без выпуска ГОТВ
Ежемесячное ТО-1, полугодовое ТО-2
Протокол проверки АУПТ с результатами взвешивания и тестирования автоматики
Оповещение
Проверка звуковых и световых оповещателей, табло, громкости сирен
Ежемесячное ТО-1
Акт проверки систем оповещения с отметкой о работоспособности всех устройств
Огнезадерживающие клапаны вентиляции
Тестирование автоматического закрытия по сигналу ПС, осмотр приводов и уплотнений
Полугодовое ТО-2
Протокол испытаний клапанов с фиксацией времени срабатывания
Резервное питание (ИБП/АВР)
Проверка переключения на резерв, тестирование автоматики, контроль заряда аккумуляторов
Ежемесячное ТО-1, полугодовое ТО-2
Акт проверки систем электропитания с протоколом переключения на резерв
Примечание: Точная периодичность определяется паспортом оборудования и проектной документацией. Для объектов с повышенными требованиями (КИИ, ЦОДы Tier III–IV) может требоваться более частое ТО.

Политика обновления материала: Компания Work System пересматривает данный материал при изменении СП/ГОСТ или раз в 6–12 месяцев для поддержания актуальности нормативной базы и технических решений.

ТОП ошибок при проектировании и эксплуатации серверной (и как исправить)

Повторяющиеся ошибки при проектировании и эксплуатации серверных приводят к отказам систем защиты, повреждению оборудования и невозможности ввода в эксплуатацию.
ТОП-7 ошибок проектирования и эксплуатации серверных
Ошибка
Последствие
Быстрая диагностика
Исправление
Экономия на герметичности помещения
Утечка ГОТВ при пуске АУПТ, концентрация падает ниже нормативной, тушение не происходит
Визуальный осмотр кабельных проходок и дверей на зазоры, тест Door Fan Test
Герметизация проходок огнестойкими системами, уплотнение дверей, установка порогов
Неверный расчёт массы газа/защищаемого объёма
Недостаточная масса ГОТВ не создаёт нормативную концентрацию, повторное воспламенение
Проверка проектной документации: соответствие расчётов СП 485.1311500.2020, учёт негерметичности
Перерасчёт массы ГОТВ с учётом фактической герметичности, добавление баллонов
Игнорирование подполья/фальшпотолка при размещении датчиков
Скрытое возгорание в кабельных трассах остаётся незамеченным до критической стадии
Проверка наличия датчиков под фальшполом и над фальшпотолком согласно проекту
Установка точечных или аспирационных датчиков в скрытых полостях
Отсутствие интеграции ПС↔ОВиК↔СКУД
Вентиляция не отключается при пожаре — дым распространяется, ГОТВ выдувается; двери не разблокируются — персонал не может эвакуироваться
Тест сигнала «Пожар»: проверить отключение вентиляции, закрытие клапанов, разблокировку дверей
Интеграция систем по проекту: подключение выходов ППКП к контроллерам ОВиК и СКУД
Неправильные кабельные проходки (пена вместо огнестойких систем)
Проходки не обеспечивают предел огнестойкости EI 45, дым и огонь распространяются в соседние помещения
Визуальный осмотр проходок: наличие маркировки сертифицированных систем, отсутствие монтажной пены
Демонтаж пены, установка сертифицированных огнестойких муфт/блоков с сертификатами
Отсутствие сценариев после пуска АУПТ
Персонал входит в помещение до проветривания — отравление ГОТВ; оборудование включается до осмотра — повторное возгорание
Проверка наличия инструкций и обученности персонала действиям после срабатывания
Разработка инструкций, проведение инструктажей, установка табло «Вход запрещён»
Отсутствие ТО и ведения журналов
Системы теряют работоспособность из-за отказов датчиков, утечек ГОТВ, разряда резервного питания
Проверка журналов ТО: дата последнего обслуживания, наличие актов и протоколов
Заключение договора ТО с подрядчиком с лицензией МЧС, регулярные проверки по графику

FAQ: требования и безопасность серверной (коротко и по делу)