Прайс-лист
Единый номер
8 800 700 22 52
Москва
7 495 969 56 15
Екатеринбург
7 343 345 55 75
Как аварийное освещение влияет на пожарную безопасность зданий

Как аварийное освещение влияет на пожарную безопасность зданий

Аварийное освещение зданий не является просто резервной подсветкой на случай перебоев с электроснабжением. Оно выполняет четко заданные функции в системе обеспечения пожарной безопасности, влияя на способность людей быстро, безопасно и с минимальной паникой покинуть опасную зону. В отличие от рабочего освещения, обеспечивающего повседневную световую среду, и резервного освещения, предназначенного для продолжения работы при отключении основного питания, аварийное противопожарное освещение функционирует в условиях критического события — пожара или другой чрезвычайной ситуации.

Пожары, как правило, сопровождаются отключением штатной электросети, накоплением дыма и паникой. В таких условиях стандартное освещение либо полностью выходит из строя, либо не справляется с задачами безопасности. Аварийная система освещения спроектирована так, чтобы оставаться работоспособной вне зависимости от окружающих условий — благодаря автономным источникам питания и устойчивым электронным компонентам. Основная цель — создать направленное, понятное и достаточное освещение, четко указывающее пути эвакуации, направления движения, ближайшие выходы и зоны опасности.

Эффективное аварийное освещение — это способ управления поведением людей в условиях стресса, когда ошибки имеют фатальные последствия. Оно позволяет сохранить ориентацию даже в задымленных помещениях, снижает уровень паники и минимизирует количество потенциальных аварий и человеческих жертв. В реальности грамотно организованное аварийное освещение становится тем фактором, который разделяет успешную эвакуацию от трагедии в условиях ЧС.

Основные требования к аварийному противопожарному освещению

Стандарты и нормативы, регламентирующие требования к аварийному освещению, изложены в ряде документов, ключевыми среди которых являются СП 52.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 23-05-95), ГОСТ Р 55842-2013, а также технический регламент о требованиях пожарной безопасности РФ. Эти документы определяют, в каких помещениях и в каком виде аварийное освещение обязательно, какие светотехнические характеристики допустимы и как должны быть размещены приборы.

Системы аварийного освещения делятся по функциям на два типа: освещение эвакуационных путей и резервное технологическое освещение. Для эвакуации минимальная освещённость должна составлять не менее 0,5 лк вдоль центральной линии движения, при этом свет должен равномерно покрывать предполагаемые траектории выхода. Эвакуационные светильники, указывающие направление, должны находиться на расстоянии не более 2 м от поворотов, пересечений коридоров, выходов, кабинетов, лестничных клеток, лифтовых холлов и входных групп общественных и административных зданий.

Более строгие нормативы применяются к помещениям с большой площадью или значительным числом людей. Для торговых центров, образовательных учреждений, больниц и других аналогичных объектов обязательно дублирование систем, включая установку автономных блоков аварийного питания. Кроме того, в соответствии с требованиями норм, указатели, встроенные в светильники, должны быть контрастными, устойчивыми к воздействию высоких температур и иметь обозначения, понятные вне зависимости от языка (например, графические пиктограммы, утверждённые министерством).

Особое внимание уделяется светильникам в помещениях с повышенной влажностью, запыленностью или агрессивной средой. Здесь используются устройства с соответствующим классом пыле- и влагозащиты (IP65 и выше), изготовленные из огнестойких материалов, которые не выделяют ядовитых веществ при нагреве. Для объектов, где может быть нарушение видимости в случае пожара, нормы регламентируют усиленное освещение и применение ярких направляющих указателей, работающих от резервных источников питания с запасом автономности не менее 1 часа — этого времени должно хватить для эвакуации всех находящихся в здании людей.

Таким образом, аварийное освещение не может быть одинаковым для всех типов объектов — оно рассчитывается и проектируется с учётом характера помещений, количества этажей, назначения здания, скорости эвакуации, нормативных требований и предусмотренных групп риска.

Как аварийное освещение способствует эффективной эвакуации

В условиях пожара основная угроза исходит не столько от открытого огня, сколько от дыма, который снижает видимость до критически низких уровней. Даже знакомые помещения становятся для человека ловушкой, если он теряет ориентацию в пространстве. Аварийное освещение здесь играет решающую роль: оно уменьшает время реакции, облегчает выбор направления движения и направляет к ближайшим доступным выходам.

Пиктограммы и световые указатели — не декоративный элемент, а необходимый компонент системы безопасности. Согласно результатам исследований социальной психологии поведения в условиях ЧС, человек в панике склонен терять навигацию даже в хорошо знакомой обстановке. Визуальные ориентиры, такие как стрелки, указывающие направление выхода, изображения "человека, бегущего к двери", размещенные на уровне глаз, помогают принять правильное решение, не полагаясь на память. Яркость отображений, контраст фона и цветовая температура ламп влияют на скорость восприятия таких указателей — это не случайные характеристики, а строго нормируемые параметры устройств обеспечения безопасности.

Цвет имеет особое значение. Международные и российские нормы предписывают использовать зелёный как цвет безопасного пути, красный — для обозначения запрещенных направлений или противопожарного оборудования. Светильники белого света с яркостью до 5000 К (цветовая температура) обеспечивают хороший уровень различимости объектов в задымлённой среде при слабом рассеивании света. Некоторые современные устройства применяют встроенные линзы или отражатели для фокусировки освещения на уровень пола — именно там остаётся наибольшее количество доступного воздуха в первые минуты пожара.

Показательный кейс: в одном из административных зданий Московской области в 2021 году произошло короткое замыкание, вызвавшее пожар на техническом этаже. Из-за отсутствия действующего аварийного освещения в коридорах 4–6 этажей и неработающих указателей эвакуации сотрудники на некоторое время оказались заблокированы без видимого выхода. Эвакуации более 100 человек проводились пожарными вручную, с использованием портативных фонарей. В отчёте МЧС особо подчёркнуто, что наличие действующей системы аварийного освещения могло бы сократить время эвакуации в два раза.

Таким образом, надёжная система аварийного освещения в условиях пожара — это инструмент обеспечения не только архитектурной или проектной дисциплины, а фактический фактор выживаемости людей, особенно в объектах со сложной планировкой или высокой плотностью пребывания. Пространства с многочисленными лестницами, переходами, узкими коридорами — всё это требует более продуманного подхода к размещению светильников и указателей направления движения.

Частые ошибки при проектировании и установке аварийного освещения

Ошибки в организации аварийного освещения проявляют себя не сразу — но когда это происходит, последствия могут быть критичны. Чаще всего проблемы связаны не с нехваткой оборудования, а с нарушением логики проектирования, халатностью при обслуживании или ошибочными расчетами в технической части. Профессиональные системы аварийного освещения должны разрабатываться и внедряться с учетом регламентных требований, особенностей здания и сценариев возможных угроз.

  • Недостаточная освещённость на путях эвакуации. Это одна из самых распространенных проблем. Часто в коридорах, переходах или холлах монтируются светильники, которые не обеспечивают нормативные 0,5 лк вдоль оси движения. В особенно опасных зонах (лестницы, зоны с перепадом уровней) минимальный уровень освещённости должен быть ещё выше – однако это не всегда учитывается в проекте, особенно при реконструкции старых зданий.
  • Игнорирование регулярного тестирования систем. Аккумуляторные блоки со временем теряют ёмкость. Если нет автоматической проверки или не соблюдается регламент ручной диагностики, система может не включиться при отключении основного питания. Согласно требованиям технического регламента, ежемесячно должна проводиться проверка работоспособности указателей и осветительных приборов, но на практике этим часто пренебрегают.
  • Ошибки при размещении световых указателей. В некоторых случаях схему размещения составляют чисто формально, не учитывая реальную логику движения людей. Указатели могут находиться вне поля зрения в случае задымления, против направления движения или перекрыты архитектурными элементами. Нарушение свода правил при этом превращается из формальной ошибки в прямую угрозу безопасности.
  • Неправильный расчёт времени автономной работы. Бывает, что при аварии светильники включаются, но гаснут уже через 7–10 минут — вместо положенных 60–90. Причинами могут быть использование некачественных блоков питания, изношенные аккумуляторы или неправильные допуски при проектировании. В зданиях с потенциальной необходимостью длительной эвакуации (например, ТЦ или логистические терминалы) такая ошибка может стоить жизни.

Подобные просчёты особенно часто встречаются при установке низкокачественного или неподтверждённого оборудования, когда решения принимаются на основе цены, а не соответствия требованиям безопасности. Даже в простых офисных или складских помещениях это создаёт потенциальные зоны поражения в случае инцидента.

Современные технологии в аварийном освещении: как они увеличивают безопасность

Развитие технологий аварийного освещения в последние 5–7 лет прошло через этапы, которые на практике кардинально повысили эффективность и надёжность таких систем. Переход от люминесцентных и галогенных ламп к светодиодным (LED) решениям стал не просто трендом в энергосбережении, а базовым требованием к обновлённым нормативам и проектным подходам.

Современные LED-модули обеспечивают высокую яркость при значительно меньшем энергопотреблении. Это критично в условиях, когда система работает на автономных источниках питания: чем более энергоэффективен светильник, тем дольше он сможет работать при отключённой сети. Кроме того, светодиоды более устойчивы к температурным нагрузкам и механическим вибрациям, что делает их идеальными для производственных и технических помещений.

Интеллектуальные системы самотестирования входят сегодня в практику коммерческого и промышленного строительства. Такие устройства автоматически проверяют состояние аккумуляторов, исправность ламп и управляющих схем, фиксируют нарушения в лог, и при необходимости отправляют сигналы в центр управления зданием. Это избавляет от необходимости ручной диагностики и снижает риски "тихого отказа" оборудования.

В крупных объектах — производственные предприятия, образовательные и медицинские комплексы, транспортные хабы — применяются централизованные системы управления. Они позволяют администраторам в реальном времени контролировать состояние всех светильников, менять сценарии управления освещением, активировать или дезактивировать световые участки в зависимости от этапов эвакуации. Такие системы часто работают по SPI-протоколу и подключаются к щитам аварийного питания с высокой степенью отказоустойчивости.

Набирают популярность ИК-сенсоры и датчики движения, которые активируют аварийное освещение только при наличии людей в зоне действия. Это особенно важно для объектов со множеством помещений и ограниченным запасом автономной энергии. Системы, "знающие", где именно находятся люди, и "включающие" безопасность там, где она реально нужна, обеспечивают более логичное распределение ресурсов и исключают ложные срабатывания.

Таким образом, аварийное освещение больше не является статичной системой — оно превращается в динамический, настраиваемый элемент общей архитектуры умного здания. Такой переход — не просто вопрос технологической моды, а необходимость, продиктованная требованиями надёжности в условиях многовариантных угроз.

Как выбрать оборудование: критерии и ловушки

Выбор оборудования для системы аварийного противопожарного освещения должен быть обусловлен не только техническими характеристиками, но и пониманием специфики объекта, нормативной базы и задач, для которых устанавливается система. По статистике, до 35% инцидентов с отказом аварийного освещения происходят из-за неудачного или формального выбора компонентов.

  • Степень защиты конструкции (IP-класс). Для внутренних общественных помещений допустимы светильники с классом IP20, но для санитарных узлов, производственных помещений, технических шахт, складов с повышенной запыленностью — минимум IP54. Игнорирование этих параметров ведет к ускоренному износу или аварийным отказам.
  • Тип и длительность автономной работы. Эффективной считается система, обеспечивающая непрерывную работу в течение не менее 60 минут. Для некоторых объектов (больницы, вокзалы) минимальное значение увеличивается до 90 или 180 минут. Также важно: источник питания должен быть сертифицирован, иметь встроенную защиту от глубокого разряда и перегрева.
  • Способ крепления и резерв технического обслуживания. Навесные, встроенные, потолочные, направляющие модули — выбор зависит от архитектурных особенностей объекта. При этом доступ к устройству должен быть возможен без демонтажа отделки, чтобы сервис не требовал частичного демонтажа помещения.
  • Яркость и направление свечения. Некоторые ошибочно полагают, что "чем ярче — тем лучше". Это не так. Слишком яркое освещение может слепить, искажать восприятие, особенно при задымлении. Свет должен быть рассеянным, направленным, синхронизированным с маршрутом движения людей.

Главная ловушка: попытка сэкономить путем покупки непроверенного или "универсального" оборудования. Особенно это касается светильников и блоков питания без сертификации соответствия техническому регламенту и пожарным нормам. Отказ в случае ЧС не просто нивелирует функцию устройства — он может привести к юридической и уголовной ответственности со стороны администрации и проектных организаций.

Также стоит избегать идеи, что максимально мощные светильники автоматически решат все задачи. Часто они имеют ограничения по температурному режиму, превышают допустимую нагрузку на автономный блок или слишком быстро разряжают систему. Баланс между мощностью, функциональностью и допустимыми нормами — основа профессионального выбора.

Проверка и обслуживание: что предусмотрено нормами и здравым смыслом

Отказ аварийного освещения в момент чрезвычайной ситуации почти всегда связан с отсутствием систематического технического обслуживания. Установка качественного оборудования — это только половина решения. Вторая половина — соблюдение установленного регламента проверки, тестирования и технического контроля. И здесь слабо работает принцип «один раз установили — и забыли»: это ежедневная ответственность эксплуатационных служб.

Согласно требованиям СП 52.13330.2016 и положениям технического регламента безопасности, аварийные системы освещения подлежат ежемесячному тестированию на функционирование. Оно включает:

  • Проверку работоспособности светильников и светоуказателей при отключении основного питания
  • Диагностику аккумуляторных батарей — удержание напряжения, заряд-разряд
  • Осмотр видимых элементов крепления, рассеивателей, разъёмов
  • Ведение журнала регистрации технического состояния и тестов

Раз в год необходимо проводить глубокую проверку на время автономной работы и состояние источников питания. Особенно важно проверять устройства, находящиеся в помещениях с повышенной температурой, влажностью или запыленностью — такие условия резко ускоряют деградацию элементов.

Современные комплексы аварийного освещения оснащаются автоматическими системами самотестирования. Они регулярно (по заданному графику) проводят самодиагностику и передают информацию о сбоях на диспетчерский пульт или на специальный интерфейс пользователя через IP-протокол. Это значительно снижает человеческий фактор и позволяет реагировать заранее, до отказа системы. Однако даже такие системы требуют периодической проверки соответствия реальным условиям.

Кто несёт ответственность за контроль? Согласно федеральному законодательству и регламентам, ответственен собственник объекта или уполномоченное эксплуатационное подразделение. На производственных предприятиях подобные функции возлагаются на службу охраны труда или инженерный отдел, в ТЦ — на управляющую компанию. Отсутствие должного контроля может привести к административной ответственности — от штрафов до приостановки эксплуатации здания.

Где особенно критично аварийное освещение: типы объектов повышенного риска

Характер и степень угрозы при отключении света и развитии пожара стремительно возрастают в объектах, где присутствуют группы населения с ограниченной мобильностью, высокая плотность скопления людей или специфические условия эксплуатации. Именно на таких объектах нормы и свод правил предписывают устанавливать аварийное освещение с расширенным функционалом, резервным питанием повышенной емкости и дублирующими указателями.

  • Больницы, поликлиники, дома престарелых — пациенты зачастую не могут передвигаться самостоятельно. Эвакуация требует времени, команды персонала и точных визуальных ориентиров. Отказ от работы даже части системы освещения может создать необратимую проблему.
  • Детские учреждения — аналогично, дети эвакуируются медленно, нередко в панике. Их восприятие маршрутов основывается только на чётких указаниях педагогов и визуальных сигналах. Ошибочная установка указателей, отсутствие направляющих светильников — высокая вероятность организационного провала.
  • Торговые центры — из-за эффекта массовой паники такие объекты при аварии представляют собой опасную среду: люди ищут выходы нерационально, могут уронить друг друга, метаться к запертым зонам. Аварийное освещение здесь — неотъемлемый элемент психологического ориентирования, способствующий управлению потоком людей.
  • Подземные паркинги, склады, тоннели — объекты с минимальной естественной освещённостью. При полной темноте сориентироваться невозможно. Любой сбой освещения приводит к столкновениям, травмам, заторам. Здесь применяются усиленные светильники, прожекторы с встроенной оптикой для направленного света и устройства с классом защиты IP67 и выше.
  • Пожароопасные производственные зоны — химические цеха, лакокрасочные склады, нефтеперерабатывающие и энергетические подразделения. Здесь применяется оборудование специального исполнения: искробезопасное, жаростойкое, иногда с ресурсом автономной работы до 3 часов. Освещение путей эвакуации организуется по негорючим стальным лоткам с индивидуальным питанием по группам помещений.

В условиях таких объектов аварийное освещение становится не просто обязанностью по своду правил, а частью системы спасения. Пожарная безопасность начинается именно с визуальной навигации — в отличие от противопожарных датчиков и систем тушения, освещение воздействует на поведение людей прямо и немедленно.

Поэтому при проектировании зданий с вышеуказанными характеристиками следует не просто соблюдать «обязательные требования». Необходимо закладывать повышенный коэффициент надёжности, использовать только оборудование с сертификацией, поддерживать документацию и лог оборудования в центре управления и проводить обучение персонала взаимодействовать с системой аварийного освещения.

Новинка
Светильник аварийный PL CL 1.1 для подвесных потолков

Светильник аварийный PL CL 1.1 для подвесных потолков

Аварийный светильник  PL CL 1.1 имеет встроенный аккумулятор. Работа в аварийном режиме - более трех часов.

Аварийный светильник встроенный в пол PL BL 1.0

Аварийный светильник встроенный в пол PL BL 1.0

Светильник аварийный светодиодный встроенный в пол Pelastus с аккумулятором, в металлическом корпусе.

Распродажа
Светильник аварийный потолочный PL CL 1.0

Светильник аварийный потолочный PL CL 1.0

Можно использовать как постоянно работающий светильник. В аварийном режиме переходит на светодиодное освещение.

Световой указатель выхода Pelastus PL EM 1.0

Световой указатель выхода Pelastus PL EM 1.0

Указатель эвакуационного выхода. Прозрачное стекло. Зеленая  надпись. Белый свет светодиода. Время аварийной работы 180 минут.

Аварийный светильник PL EM 2.0 (стрелка вверх)

Аварийный светильник PL EM 2.0 (стрелка вверх)

Аварийный светильник с аккумулятором светодиодный, указатель выхода (стрелка вверх).

Блок аварийного питания БАП 1.0

Блок аварийного питания БАП 1.0

Блок   аварийного питания для люминесцентных ламп  Т8 36W, время аварийной работы - 90 минут.

Эвакуационный указатель PL EM 1.0 (3 часа)

Эвакуационный указатель PL EM 1.0 (3 часа)

Время аварийной работы 180 минут. Батарея 3.6V, 300 mAh (Ni-Cd).

Заказать аварийное освещение вы можете по телефону:

Телефон в Екатеринбурге
7 343 345 55 75
Телефон в Москве
7 495 969 56 15