МЧС России
Федеральное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования

МОСКОВСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ

имени Героя Советского Союза Постевого С.И.

Система пожаротушения. Всё что нужно знать о оросителях

12.12.2025

Спринклерные и дренчерные оросители: устройство, применение и принципы выбора для систем пожаротушения

 

 

Введение

Автоматические установки пожаротушения — ключевой элемент обеспечения безопасности объектов различного назначения. Спринклерные и дренчерные оросители, несмотря на внешнее сходство, имеют принципиальные различия в конструкции, принципе работы и условиях применения. Правильный выбор между ними определяет эффективность защиты людей, имущества и непрерывность технологических процессов.

 

 

Спринклерные оросители: локализация очага на ранней стадии

Назначение
Спринклерные оросители автоматически обнаруживают пожар и локализуют возгорание в зоне его возникновения. Используются в водяных и пенных системах для тушения или ограничения распространения огня.
Область применения: жилые и общественные здания, склады, промышленные цеха, объекты транспортной инфраструктуры.

 

Конструкция

  1. Корпус — из бронзы, латуни или нержавеющей стали с защитным покрытием (хром, никель).
  2. Запорное устройство — термочувствительная стеклянная колба с жидкостью или легкоплавкий замок.
  3. Розетка (рассекатель) — формирует струю огнетушащего вещества (ОТВ).
  4. Тепловой замок — срабатывает при достижении пороговой температуры (обычно 57–93°C).
 

Принцип работы

В дежурном режиме трубопровод заполнен водой (или воздухом в «сухотрубных» системах). При повышении температуры термочувствительный элемент разрушается, открывая выход ОТВ. Срабатывает только ороситель, находящийся в зоне возгорания.

 

 

Дренчерные оросители: площадное тушение и создание водяных завес

Назначение
Дренчерные оросители создают сплошные водяные или пенные завесы для тушения пожара на всей защищаемой площади, локализации огня и защиты оборудования.
Область применения: склады ГСМ, химические производства, цеха с ЛВЖ, зоны повышенного риска взрывов.

 

Конструкция

  1. Корпус — аналогичен спринклерному, но без теплового замка.
  2. Выходное сопло — постоянно открыто.
  3. Розетка/устройство формирования струи — розеточные, центробежные, щелевые или лопаточные модели для разных задач.
 

Принцип работы

Система активируется внешними средствами:

  • Сигнал от пожарной сигнализации;
  • Ручной запуск;
  • Разрушение теплового замка в побудительном контуре.
    После открытия узла управления ОТВ поступает во все оросители секции одновременно, обеспечивая мгновенное покрытие территории.
 

 

Сравнение: спринклерные vs дренчерные системы

 
Критерий
Спринклерные
Дренчерные
Зона воздействия
Локальная (один ороситель)
Площадная (вся секция)
Триггер срабатывания
Тепловой замок оросителя
Внешняя система управления
Скорость реагирования
Средняя (зависит от роста температуры)
Мгновенная (после запуска узла)
Типичные объекты
Офисы, торговые центры
Нефтебазы, химические заводы

 

Как выбрать тип оросителя?

Решение принимается на стадии проектирования согласно СП 485.1311500.2020 (п.6 и приложение В). Ключевые факторы:

  • Пожарная нагрузка: спринклеры — для помещений со средним риском, дренчеры — для зон с высокой скоростью распространения огня.
  • Необходимость водяных завес: дренчеры незаменимы для защиты проемов, оборудования или технологических линий.
  • Ущерб от воды: спринклеры минимизируют ущерб, активируясь точечно; дренчеры требуют продуманной водоотводки.
  • Требования нормативов: для объектов с взрывоопасными средами (например, склады ГСМ) дренчерные системы часто обязательны.
 

 

Заключение

Спринклерные и дренчерные оросители — не взаимозаменяемые, а дополняющие технологии. Эффективность пожарной безопасности зависит от:

  1. Глубокого анализа специфики объекта;
  2. Точного соответствия требованиям СП 485.1311500.2020 и актуальных приказов Росстандарта (например, № 2594 от 28.11.2025);
  3. Квалифицированного проектирования и монтажа.
 

Выбор должен основываться на балансе между скоростью локализации очага, масштабом защиты и минимизацией вторичного ущерба. Только комплексный подход гарантирует надежную защиту даже в экстремальных условиях.