Протипожежний захист кабельних споруд, каналів і тунелів
Лінійне теплове виявлення, визначення місця спрацювання, передавання сигналів «Пожежа» і «Несправність» та автоматичне пожежогасіння протяжних кабельних комунікацій.
Кабельними тунелями, каналами, колекторами та галереями прокладають силові, контрольні, телекомунікаційні кабелі й допоміжні інженерні мережі. Висока концентрація кабельного навантаження створює умови для поширення полум’я і продуктів горіння на значну відстань уздовж споруди.
Наслідками пожежі можуть бути втрата електроживлення, зв’язку й керування, зупинка технологічних процесів, пошкодження суміжних кабельних ліній, тривале відновлення інфраструктури та небезпечне накопичення токсичного диму.
Пожежні ризики кабельних тунелів і каналів
Поширення вздовж траси
Кабельні оболонки, лотки й спільні проходки можуть створювати безперервний шлях поширення вогню між технологічними зонами.
Втрата критичних систем
Одночасне пошкодження силових, контрольних і сигнальних кабелів може спричинити зупинку обладнання та втрату диспетчерського керування.
Токсичне задимлення
У замкнутому просторі продукти горіння швидко погіршують видимість, ускладнюють розвідку, доступ і виконання аварійно-відновлювальних робіт.
Волога і конденсат
Підвищена вологість впливає на вибір оболонки сповіщувача, розподільних коробок, вводів та класу захисту обладнання.
Хімічно агресивне середовище
Пари, реагенти та забруднення можуть пошкоджувати стандартні полімерні матеріали й спричиняти передчасну несправність обладнання.
Механічні пошкодження
Монтажні роботи, вібрація, гострі кромки та гризуни потребують правильного кріплення і механічного захисту лінійного сповіщувача.
Нормативні вимоги до захисту кабельних споруд
ДБН В.1.1-7:2016
Встановлює загальні вимоги щодо обмеження поширення пожежі, безпечної евакуації, доступу пожежно-рятувальних підрозділів і застосування систем протипожежного захисту.
ДБН В.2.5-56:2014 зі змінами
Необхідність пожежної сигналізації та автоматичного пожежогасіння визначають за чинною редакцією норм з урахуванням призначення, площі, об’єму, кабельного навантаження і характеристик споруди.
Правила пожежної безпеки
Під час експлуатації необхідно забезпечувати справність електрообладнання, кабельних проходок, систем виявлення, пожежогасіння, вентиляції та організацію безпечних ремонтних робіт.
Проєктне рішення визначається для конкретної споруди. Посилання на рядки таблиць ДБН необхідно перевіряти за чинною редакцією документа з усіма введеними змінами.
Лінійне теплове виявлення пожежі в кабельній споруді
Для протяжних трас і складних умов експлуатації застосовується тепловий лінійний пожежний сповіщувач серії TH . Термокабель контролює температуру по всій довжині та може прокладатися безпосередньо біля кабелів, на лотках, кабельростах, під перекриттям або на окремому натяжному тросі.
ПВХ-оболонка для стандартних умов експлуатації.
Нейлонова всепогодна оболонка зі стійкістю до ультрафіолету.
Поліпропіленова оболонка для хімічно агресивного середовища.
Зовнішній захист із нержавіючої сталі від механічних впливів і гризунів.
Поріг спрацювання вибирають за нормальною температурою довкілля, тепловим режимом кабелів, допустимою температурою обладнання та вимогами проєкту. У лінійці передбачені виконання з різними порогами, зокрема 68, 78, 88, 105 і 185 °C.
Швидкість виявлення. Для ранньої реакції термокабель розміщують якомога ближче до потенційного джерела нагрівання, але без контакту з поверхнями, температура яких у нормальному режимі може спричинити небажане спрацювання.
Визначення місця спрацювання у довгому тунелі
DML-Z2 (ZI-02)
Інтерфейсний модуль DML-Z2 (ZI-02) контролює одну або дві незалежні зони термокабелю, формує сигнали «Пожежа» і «Несправність» та відображає відстань до точки спрацювання.
Локалізація аварійної ділянки
Значення відстані дозволяє швидше визначити необхідний сектор тунелю, організувати доступ персоналу й пожежно-рятувальних підрозділів та перевірити суміжні кабельні лінії.
Передавання даних
Залежно від виконання й проєкту інформація може передаватися до адресної або безадресної пожежної сигналізації, системи диспетчеризації чи промислової автоматики.
Кріплення термокабелю та організація шлейфу
Монтажні елементи підбирають за типом основи, відстанню до кабельної траси, механічними навантаженнями, температурою і корозійною активністю середовища. Повний перелік наведено на сторінці елементів кріплення термокабелю.
Кріплення до перекриття, лотків і металевих конструкцій
- універсальна площадка зі стяжкою RG1123M;
- стяжка мала RG1114M і подвійна стяжка RG1113M;
- кліпса для кабельного лотка RG1120M;
- балочні затискачі RG1117L і RG1118L;
- L-кронштейн RG1122X для монтажу на відстані від стіни.
Монтаж на натяжному тросі
- рим-болт RS7065Z і гайка RS7066ZC;
- ущільнювач RS7067C;
- талреп RS7069;
- нержавіючий натяжний трос ТМП-BKS;
- стяжка мала RG1114M.
З’єднання, закінчення та тестування шлейфу
Для переходу від сигнального кабелю до термокабелю та встановлення кінцевого резистора застосовують розподільну коробку IP66 RG5222, з’єднувальну муфту RG1110 і клемну колодку RS7041.
Для введення в експлуатацію та перевірки режимів «Тривога» і «Несправність» може використовуватися одно- або двозонний кінцевий тестовий блок A1385.
Підключення термокабелю до пожежної сигналізації
AS-3000
Інтерфейсний пожежний модуль AS-3000 контролює одну зону лінійного теплового сповіщувача, відстежує пожежу та несправність ланцюга і передає відповідні сигнали до пожежної сигналізації.
DML-Z2 (ZI-02)
Застосовується, коли крім контролю тривоги та несправності потрібно визначати відстань до точки спрацювання в одній або двох протяжних зонах.
Конкретна схема підключення, опір кінцевого елемента, логіка релейних виходів і інтеграція з ППКП визначаються технічною документацією обладнання та проєктом системи пожежної сигналізації.
Автоматичне пожежогасіння кабельних тунелів і каналів
Якщо для кабельної споруди передбачене автоматичне пожежогасіння, спосіб гасіння вибирають з урахуванням об’єму, протяжності, герметичності, площі відкритих прорізів, кабельного навантаження, умов доступу та допустимості забруднення обладнання.


Порошкове пожежогасіння
Модулі порошкового пожежогасіння серії «Бранд» можуть застосовуватися для зонального захисту, якщо проєктом допускається забруднення кабелів, лотків, обладнання та поверхонь порошком. Після спрацювання необхідні очищення, огляд і відновлення працездатності систем.
Газове пожежогасіння
Система газового пожежогасіння «Імпульс» доцільна для герметизованих кабельних відсіків, каналів і тунелів, де можливо створити та утримати розрахункову концентрацію. Газова вогнегасна речовина не залишає твердих залишків на кабелях і в закритих технологічних порожнинах.
Межі застосування. Газове пожежогасіння потребує розрахунку негерметичності, маси ГВР, часу випуску й утримання концентрації. Порошкове гасіння потребує оцінювання повторного займання та наслідків забруднення кабельної інфраструктури.
Алгоритм керування пожежогасінням
- Формування сигналу від пожежних сповіщувачів відповідно до проєктної логіки підтвердження пожежі.
- Передавання сигналу до ППКП, диспетчерської або системи керування технологічним процесом.
- Відключення визначених кабельних ліній, вентиляції та іншого обладнання за проєктним алгоритмом.
- Увімкнення світлозвукового оповіщення та передпускової затримки.
- Запуск системи пожежогасіння і контроль факту спрацювання.
- Контроль надлишкового тиску; за результатами розрахунку встановлюється клапан скидання тиску.
- Після гасіння — видалення продуктів горіння та ГВР, контроль атмосфери й безпечний допуск персоналу.
Вихідні дані для проєктування
Параметри споруди
- плани, розрізи, довжина, ширина, висота й об’єм;
- секціонування, двері, люки, вентиляційні та технологічні отвори;
- температура, вологість і хімічна активність середовища;
- маршрути доступу та можливість технічного обслуговування.
Кабельне навантаження і автоматика
- типи й кількість кабелів, лотків і кабельростів;
- розміщення силових, контрольних і сигнальних ліній;
- необхідність визначення місця спрацювання;
- схема ППКП, диспетчеризації та технологічних блокувань.
Поширені запитання
Чому для кабельного тунелю застосовують термокабель?
Він контролює температуру по всій довжині траси, допускає монтаж безпосередньо біля кабелів і може мати оболонку, підібрану під вологе, агресивне або механічно небезпечне середовище.
Як визначити місце спрацювання у довгому тунелі?
Модуль DML-Z2 (ZI-02) обчислює відстань до точки замикання термокабелю та відображає її на дисплеї окремо для кожної зони.
Яку оболонку термокабелю вибрати?
Вибір залежить від температури, ультрафіолету, хімічного впливу, вологи та ризику механічних пошкоджень. Остаточне виконання визначають за таблицями сумісності й умовами конкретного об’єкта.
Коли застосовують газове пожежогасіння?
Коли захищуваний відсік або тунель має достатню герметичність для створення й утримання розрахункової концентрації газової вогнегасної речовини.
Які дані потрібні для підбору системи?
Потрібні плани й розрізи, довжина та об’єм споруди, розміщення кабельних трас, умови середовища, дані про вентиляцію, відкриті отвори, ППКП та необхідні технологічні блокування.
Замовити технічне рішення для кабельної споруди
Надайте плани тунелю або каналу, довжину траси, параметри середовища, схему кабельних лотків та вимоги до пожежної автоматики. Фахівці «Бранд Майстер» підберуть термокабель, модулі контролю, монтажні елементи та систему пожежогасіння.
Нормативні та технічні джерела
- ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» з чинними змінами .
- ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги» .
- Правила пожежної безпеки в Україні, наказ МВС № 1417 .
- ДСТУ EN 15004 / EN 15004 — системи газового пожежогасіння.
- Технічна документація на термокабель TH, DML-Z2 (ZI-02), AS-3000 та монтажні елементи.