ISSN 2500-1582 (print)
ISSN 2500-1574 (online)
12+
ХХI век.Техносферная безопасность
Поиск по сайту
 

Горохова Евгения Николаевна, Белых Лариса Ивановна

2025 / Том 10, № 4 (2025) [ ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ]

Рассмотрено оборудование (технические средства) составляющих систем мониторинга автоматических систем противопожарной защиты, применяемых в социально значимых зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1; Ф1.2; Ф4.1 и Ф4.2, а именно: системы пожарной сигнализации, системы передачи информации, системы оповещения и управления эвакуацией людей. Дана характеристика и сравнительная оценка распространенных типов приборов приемно-контрольных пожарных («Гранит» различных серий, пульты «С2000М исп. 02», «Сигнал 20М», «Мираж», «Сириус», «Стрелец», «Рубеж», «Цербер»), наиболее используемых в объектах защиты – школах, дошкольных образованительных учреждениях, гостиницах, больницах и др. Проанализированы типичные схемы систем пожарного мониторинга и рекомендованы оптимальные технические средства. Сделан вывод о необходимости их модернизации для повышения эффективности пожарной безопасности социально значимых объектов.

Ключевые слова:

социально значимые объекты, система мониторинга автоматизированных систем противопожарной защиты, прибор приемно-контрольный пожарный, система пожарной сигнализации, система передачи извещений, система оповещения и управления эвакуацией людей

Библиографический список:

  1. Yavorskyi A.V., Karpash M.O., Zhovtulia L.Y., Poberezhny L.Ya., Maruschak P.O. Safe operation of engineering structures in the oil and gas industry // Journal of Natural Gas Science and Engineering. 2017. Vol. 46. Р. 289–295. https://doi.org/10.1016/j.jngse.2017.07.026.
  2. Зыков В.И., Журавлёв Д.Е. Математическая модель комплексной системы мониторинга пожарной безопасности объектов энергетики // Пожары и чрезвычайные ситуации: предотвращение, ликвидация. 2019. № 2. C. 9–15. https://doi.org/10.25257/FE.2019.2.9-15. EDN: NJXZRC. ISSN: 2071-9116.
  3. Гвоздев Е.В. Обоснование целесообразности создания системы комплексной безопасности на взрывопожароопасных предприятиях // Проблемы управления рисками в техносфере. 2024. № 4(72). С. 102–118. https://doi.org/10.61260/1998-8990-2024-4-102-118.
  4. Бутко В.С. Беспроводная система пожарного мониторинга критически важных объектов нефтегазовой отрасли // Пожары и чрезвычайные ситуации: предупреждение, ликвидация. 2021. № 1. С. 19–23. https://doi.org/10.25257/FE.2021.1.19-23. EDN: AOSPOB.
  5. Бутко В.С., Зыков В.И. Беспроводный мониторинг обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений критически важных объектов // Пожары и чрезвычайные ситуации: предотвращение, ликвидация. 2020. № 2. С. 6–15. https://doi.org/10.25257/FE.2020.2.10.6-15. EDN: DHJUDK.
  6. Бутко В.С., Зыков В.И., Ломаева Т.А., Фурсов А.И. Радиоканальная система пожарного мониторинга объектов защиты и оповещения населения в условиях Арктической зоны // Российская Арктика. 2024. Т. 6. № 2. С. 20–26. https://doi.org/10.24412/2658- 4255-2024-2-20-26.
  7. Евсеев А.Г. Системы контроля систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре // Научный альманах. 2016. № 10-3(24). С. 134–136. https://doi.org/10.17117/ na.2016.10.03.134.
  8. Антонов С.В., Бутко В.С., Зыков В.И. Поиск и оповещение людей в зданиях при пожарах и чрезвычайных ситуациях на основе беспроводной сети Wi-Fi // Пожары и чрезвычайные ситуации: предупреждение, ликвидация. 2023. № 3. С. 105–11. https://doi.org/ 10.25257/FE.2023.3.105-111. EDN: KZFEBH.
  9. Kanwal К., Liaquat А., Mughal М., Abbasi A.R., Aamir М. Towards Development of a Low Cost Early Fire Detection System Using Wireless Sensor Network and Machine Vision // Wirel. Pers. Commun. 2017, vol. 95, no. 2, pp. 475–489. https://doi.org/ 10.1007/S11277-016-3904-6.
  10. Dewan R., Mishra P., Brajpuriya R. Industrial Internet of Things (IIOT) for Fire Risk Assessment Based on Electronic Sensor // Journal of nano- and electronic physics. 2022, vol. 14, iss. 3. https://doi.org/10.21272/jnep.14(3).03029.
  11. Изупов Н.С., Баранов А.В. Исследование закономерностей и тенденций состояния пожарной безопасности общественных зданий в Российской Федерации // Актуальные проблемы безопасности в техносфере. 2023. № 3(11). C. 15–23. https://doi.org/10.34987/2712-9233.2023.89.55.003.
  12. Зыков В.И., Кокшин В.В., Кривошонок В.В. История создания и совершенствования беспроводных систем мониторинга: монография. Москва: Академия ГПС МЧС России, 2016. 160 с. ISBN: 978-5-9229-0136-9.
  13. Зыков В.И., Поляков Ю.А., Федоров А.В., Кокшин В.В. Беспроводные системы мониторинга и оповещения населения о пожарах и чрезвычайных ситуациях // Пожаровзрывобезопасность. 2016. Т. 25. № 10. С. 67–73. https://doi.org/10.18322/PVB.2016.25.10.67-73. EDN: UUMIYS.
  14. Yang Yang, Xu Jing, Shi Guang, Wang Cheng-Xiang. 5G Wireless Systems: Simulation and Evaluation Techniques // Springer. 2018, 1010 p. (Wireless Networks). https://doi.org/10.1007/978-3-319-61869-2. ISBN: 978-3-319-61868-5.
  15. Кухтяев А.Д. Разработка интеллектуальной системы пожарной безопасности производства // Международный научно-исследовательский журнал. 2024. № 4(142). https://doi.org/10.23670/IRJ.2024.142.33.
  16. Nguyen M.D., Vu H.N., Pham D.C., Choi B., Ro S. Multistage Real-Time Fire Detection Using Convolutional Neural Networks and Long Short-Term Memory Networks, in IEEE Access. 2021, vol. 9, pp. 146667-146679. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3122346.
  17. Park J.H., Lee S., Yun S., Kim Н., Kim W.T. Dependable fire detection system with multifunctional artificial intelligence framework // Sensors (Basel). 2019, vol. 19, iss. 9, рр. 1909-2025. 2025. https://doi.org/10.3390/s19092025.

Файлы:

Язык

Лицензия Creative Commons
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.
Количество скачиваний:5952