СОСТАВ И СТРУКТУРА СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ В ЗДАНИЯХ С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ
12 3
Сиротин В.Г. , Сухинин А.Ю. , Рахматуллина О.А. , Велибеков М.М.4
1Сиротин Владислав Геннадьевич - магистрант, факультет экономики и права;
2Сухинин Александр Юрьевич - магистрант;
3Рахматуллина Ольга Андреевна - магистрант;
4Велибеков Мурад Магомедович - магистрант, кафедра пожарной безопасности зданий и автоматизированных систем пожаротушения, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,, г. Санкт-Петербург
Аннотация: на сегодняшний момент несомненно считается актуальной задачей осуществление эвакуации при пожаре из зданий с массовым пребыванием людей. Для увеличения результативности осуществления работ по эвакуации людей из зданий при пожаре было выполнено исследование на основе анализа уязвимости человека в зоне чрезвычайной ситуации и сделаны выводы о потребности в совершенствовании системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с введением единой интеллектуальной самоорганизующейся сенсорной сети на основе В1М-технологии. Ключевые слова: эвакуация людей, система оповещения и управление эвакуацией, типы СОУЭ, В1М-технологии.
Изучение статистической информации за последние 5 лет о пожарах на объектах с массовым пребыванием людей позволяет указать, что среднее число погибших на таких пожарах неуклонно снижается, но отношение общего числа погибших к числу пожаров на таких объектах остается относительно постоянным (рис. 1).
0,25
3
ю
? Я
0,2
36 0,15 о
> с;
0,1
0,05
I II II II II II
2013 2014
2015 2016 Годы
2017 2018
0
Рис. 1. Отношение числа погибших к числу пожаров
В ходе проведенных исследований отмечено, что одной из главных причин такой ситуации считается небольшая эффективность целевого использования автоматизированных систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), установленных и применяемых на основной массе российских объектах гражданского назначения с массовым пребыванием людей. Аналогично к причинам
гибели людей при появлении пожаров на таких объектах следует отнести и некоторые отклонения технических и функциональных возможностей современных СОУЭ от требований нормативных документов, ключевым среди которых является свод правил СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре".
Настоящий свод правил ставит в роли основной задачи для СОУЭ объектов с МЛП своевременное оповещение людей о пожаре или других чрезвычайных ситуациях, а также оповещение о путях безопасной и максимально оперативной эвакуации с целью сокращения или предотвращения вреда их жизни и здоровью.
В соответствии с основными положениями СП 3.13130.2009 современные отечественные СОУЭ делятся на 5 типов в зависимости от [3]:
• выполняемых функций (оповещение о пожаре и управление эвакуацией);
• способа оповещения (звуковой, речевой, световой);
• очерёдности оповещения и разделения здания на зоны пожарного оповещения (люди оповещаются одновременно, только в одном помещении, только в части здания, сначала обслуживающий персонал, а затем все остальные по специально разработанной очередности);
• возможности реализации нескольких вариантов эвакуации из каждой зоны пожарного оповещения;
• наличия обратной связи зон пожарного оповещения с помещением пожарного поста-диспетчерской.
Предупреждение людей о возникновении на объекте защиты пожара или другой чрезвычайной ситуации производится передачей в помещения звуковых и/или световых сигналов, трансляцией с помощью звуковых оповещателей речевой информации о необходимости эвакуироваться, о действиях, нацеленных на предоставление общей безопасности и путях эвакуации. Процесс управления эвакуацией людей через СОУЭ производится передачей специально созданных извещений, нацеленных на исключение паники и прочих, усложняющих процесс эвакуации, явлений, передачей текстовых распоряжений о необходимом направлении перемещения к эвакуационным выходам, дистанционным открыванием дверей дополнительных эвакуационных выходов и подключением особых световых индикаторов направления движения по путям эвакуации.
Не обращая внимания на обширную номенклатуру новейших СОУЭ и их различные функциональные потенциалы, предоставить их высокоэффективную службу в обстановках чрезвычайных ситуаций на сложных объектах с МПЛ не всегда получается.
Эффективное решение задачи по снижению пожарного риска, числа человеческих жертв и материального ущерба предполагает поиска новейших сверхтехнологичных решений и подходов, которые обеспечивают защиту зданий с массовым пребыванием людей в полуавтоматическом и автоматическом режимах с оперативным расчетом динамики распространения опасных факторов пожара (ОФП) и изменяющихся характеристик зданий защиты нужно создавать интеллектуальные системы безопасности, в том числе систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
В ходе успешной реализации таких интеллектуальных СОУЭ нового поколения, которые обеспечивают максимально полный учет специфик функционирования сложных и масштабных зданий с МПЛ, должна являться разработка цифровых моделей (цифровых двойников), сопровождающих эксплуатацию любого объекта защиты на абсолютно всех фазах его жизненного цикла (ЖЦ).
В основу разработки и использования таких моделей может быть положена BIM-технология (Building Information Modelling - информационное моделирование зданий), представляющая собой современную методологию создания и использования единой, структурированной и взаимосвязанной информационной модели (BIM-
модели) объектов защиты, процессов их ЖЦ, включая различные чрезвычайные ситуации (ЧС).
В процессе проектированию СОУЭ нужно принимать во внимание такие особенности:
1. Здания с МПЛ (торгово-развлекательные комплексы, спортивные сооружения, крупные медицинские центры и т.п.) занимают большие площади, в их составе разом могут быть несколько тысяч человек (рис. 2).
Рис. 2. Здание типового торгово-развлекательного центра
2. Конструктивные и объемно-планировочные решения зданий базируются на применении строительных конструкций с низкой огнестойкостью (металлические несущие и ограждающие конструкции, конструкции с применением полимерных материалов и т.п.).
3. Возрастной состав людей, оказавшихся в объектах с МПЛ, может быть представлен довольно широким диапазон: грудные и маленькие дети с родителями, дети дошкольного и школьного возраста, люди остальных возрастных групп, в том числе пожилых. Вполне вероятно пребывание людей с ограниченными физическими возможностями. Возраст, физическое и психическое состояние людей характеризуют не только лишь быстрота их индивидуального и группового движения в случае эвакуации, но и особенности поведения в стрессовой ситуации.
4. В аналогичных объектах имеется огромное число различных по функциональному назначению и пожарной опасности помещений.
5. Как правило в данных объектах (прежде всего в наиболее многочисленных торгово-развлекательных комплексах (ТРК)) есть очень большие торговые площади и огромное число складских помещений для хранения и сбыта товаров с долговременным пребыванием большого количества людей.
6. При больших пространствах торговых помещений зоны прямой видимости для располагающихся в них людей ограничены бесчисленными стеллажами с товарами и секционными перегородками.
7. В зданиях с МПЛ в связи с наличием разнообразных по функциональному назначению помещений (торговые залы, кафе и рестораны, кинотеатры, детские
аттракционы и т.п.) психическое и эмоциональное состояние некоторых групп людей может быть существенно различным.
В каждом конкретном случае необходимое количества зон оповещения должно формироваться динамически с учетом масштабов и опасности развития чрезвычайной ситуации и индивидуальных особенностей объекта (например - поэтажно, посекционно и т.п.).
Исходя из указанных требований, можно сделать вывод, что современные и перспективные СОУЭ сложных объектов с МПЛ должны обладать собственными интеллектуальными возможностями, как на уровне централизованного управления всей системой, так и на уровне отдельных периферийных устройств - датчиков, оповещателей и другого оконечного оборудования, объединенных между собой в единую интеллектуальную самоорганизующуюся сенсорную сеть.
Список литературы
1. Федеральный закон от 22.06.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изм. и доп.).
2. Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».
3. Актерский Ю.Е., Шидловский Г.Л., Власова Т.В. Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре: Ч. 2. Строительные конструкции, здания, сооружения и их поведение в условиях пожара [Текст]: учебник. СПб: Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, 2019. 293 с.
4. Талапов В.В. «Технология BIM: суть и особенности внедрения информационного моделирования зданий». М., 2015.
5. Eastman C., Teicholz P., Sacks R., Liston K. BIM Handbook. Second edition. NJ: Wiley, 2011. 626 с.