Оценка экономических затрат на оснащение здания системами противопожарной защиты

Материал из Циклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Согласно нормативным документам все образовательные учреждения должны быть оборудованы системами пожарной безопасности. В нормативных документах описаны все системы пожаротушения, какие должны быть установлены в зданиях. При установке систем противопожарной защиты следует учитывать не только экономическую эффективность, но и эффективность срабатывания систем. Первым документов, в котором рассматривалась методика оценки экономической эффективности, является ГОСТ 12.1.004-91[1].

В данном стандарте представлены общие требования пожарной безопасности к объектам различного назначения и установлены требования к разработке проектов компенсирующих средств и систем обеспечения пожарной безопасности на стадиях строительства, реконструкции и эксплуатации объектов, для объектов, не соответствующих действующим нормам[1].

В приложении 4 стандарта[1] описан метод оценки экономической эффективности систем пожарной безопасности, который состоит из следующих разделов:

  • экономическая оценка эффективности и затрат на обеспечение пожарной безопасности;
  • расчет экономических потерь от пожара;
  • расчет ожидаемых экономических потерь от возможного пожара;
  • метод определения площади пожара.

Эффективность затрат на обеспечение пожарной безопасности определяется как социальными (оценивает соответствие фактического положения установленному социальному нормативу), так и экономическими (оценивает достигаемый экономический результат) показателями[1].

Расчет экономических потерь определяют по формуле П_пр=П_1-П_2, где П_1,П_2 — экономические потери от одного пожара на охраняемом объекте соответственно до и после реализации мероприятий по обеспечению пожарной безопасности [1]. Экономические потери от пожара на объекте могут быть определены на основании статистических данных о пожарах и использовании расчетного метода.

При использовании статистических данных при оценке экономических потерь от пожара учитывались потери части национального богатства, потери в результате отвлечения ресурсов на компенсацию последствий, потери из-за неиспользования возможностей вследствие пожара, социально-экономические потери.

Прогноз экономических потерь от возможного пожара производится на основе расчета параметров развития пожара на объекте (в здании), а также данных об эффективности элементов и систем обеспечения пожарной безопасности.

Математическое ожидание экономических потерь от пожара М (П) вычисляют по формуле М(П)=М(П_(н.б))+М(П_(о.р))+М(П_(п.о)), где:

М(П_(н.б)) — математическое ожидание потерь от пожара части национального богатства, руб.·год-1;
М(П_(о.р)) — математическое ожидание потерь в результате отвлечения ресурсов на компенсацию последствий пожара, руб.·год-1;
М(П_(п.о)) — математическое ожидание потерь от простоя объекта, обусловленного пожаром, руб.·год-1 [1].

Метод предназначен для определения площади пожара, значение которой необходимо при расчете потерь от пожара на объекте. Расчет площади пожара проводят для горючих и легковоспламеняющихся жидкостей; она принимается равной площади размещения жидкостей или площади аварийного разлива [1].

Затем был разработан документ МДС 21-1.98 «Предотвращение распространения пожара» [2], в котором методика технико-экономического обоснования была вынесена в приложение. В данной методике рассмотрены следующие разделы:

  • определение ожидаемых потерь от пожара;
  • определение вероятности возникновения пожара;
  • расчет площади развития пожара;
  • оценка воздействия пожара;
  • расчет пожарной нагрузки в здании, помещении;
  • определение вида пожара;
  • определение эквивалентной продолжительности локального пожара;
  • определения размеров повреждения здания в случае объемного пожара;
  • определение предельного значения количества пожарной нагрузки для условий локального и объемного пожаров и т. д.

В 2001 году Методика была представлена в виде отдельного документа [3]. Эффективность затрат, согласно данному документу, определяется на основе сопоставления притоков и оттоков денежных средств, связанных с реализацией принимаемого решения по обеспечению пожарной безопасности здания. В методике представлены примеры по оценке экономической эффективности для различных объектов [3]. При оценке материальных годовых потерь от пожара учитываются математическое ожидание годовых потерь от пожаров, потушенных соответственно первичными средствами пожаротушения; установками автоматического пожаротушения; привозными средствами пожаротушения; при отказе средств пожаротушения [3]. В методике рассмотрены примеры технико-экономического обоснования противопожарных мероприятий для конкретных объектов: административно-бытовой корпус, производственное здание автокомбината, складское здание и т. д. По каждому объекту дана краткая характеристика, выполнено натурное обследование объекта, проведена оценка функциональной и конструктивной пожарной опасности, рассчитаны годовые потери от пожаров.

Исследования по данной теме ведутся многими авторами. Например, в работе [4] описана экономическая эффективность ресурсного обеспечения в области пожарной безопасности. Описаны разделы:

  • понятие и сущность экономической эффективности капитальных вложений в противопожарную защиту;
  • метод сравнительного анализа эффективности вариантов противопожарной защиты;
  • требования к базе (эталону) для сопоставления вариантов противопожарной защиты;
  • порядок и основные этапы экономической оценки инженерно-технических решений в области обеспечения пожарной безопасности.

Авторы работы [5] рассмотрели методы оценки эффективности технических средств и систем обнаружения пожара, выполнили оценку влияния характеристик пожарной сигнализации на эффективность системы безопасности промышленного предприятия. Также в работе [5] представлена оценка эффективности новых разработок технических средств пожарной сигнализации.

В работе [6] описан метод декомпозиции методологии исследования эффективности систем пожарной безопасности для обеспечения пожаротушения различного типа объектов. Представлена структура модели оценки эффективности, в которую также включена и методика оценки эффективности системы пожарной безопасности.

Также существует большое количество программных комплексов по оценке пожарного риска, но ни в одном из программных комплексов нет модулей по оценке экономической эффективности по оснащению здания системами противопожарной защиты.

К наиболее распространенным программным комплексам относятся:

  • «Фогард» (разработчик — ООО «Институт технического регулирования и независимой экспертизы» (Интернэкс). Комплекс состоит из модулей: для определения расчетного времени эвакуации на основе упрощенной аналитической модели, для получения необходимого времени эвакуации с использованием интегральной и зонной моделей, для определения расчетных величин пожарного риска [7].
  • «Ситис» (разработчик — ООО «Строительные информационные технологии и системы»). Комплекс состоит из модулей: для расчета времени эвакуации (с использованием упрощенной аналитической и имитационно-стохастической моделей движения людей); для расчета времени эвакуации людей с учетом индивидуальных особенностей отдельного человека в потоке на основе российских стандартов; для расчета величины пожарного риска [8].
  • «Fenix» (разработчик — ЗАО «Современные программные технологии»). Для расчетов времени эвакуации из здания применяется индивидуально-поточная модель движения людей, для расчета времени достижения критических значений ОФП — полевой метод моделирования пожара [9]. В данной программе представлен расчет риска, моделирование эвакуации и пожара.
  • «Русь» «Пожарная безопасность» (разработчик — ООО Научно-производственное предприятие «Авиаинструмент»). Программный комплекс состоит из большого количества пакетов прикладных программ: «Расчет времени эвакуации», «Расчетные величины пожарного риска на производственных объектах», «Расчет социально-экономического ущерба» и т. д. [10]. Программные модули созданы на основе ГОСТов, различных утвержденных методик.

Таким образом, возникает задача разработки программного приложения для оценки экономической эффективности оснащения здания системами противопожарной защиты. Задача программного приложения будет состоять в оценке стоимости работ по установке систем противопожарной защиты в исследуемом объекте (проектируемом, реконструируемом, строящемся и т. д.), в сравнении результатов и выводе оптимального варианта: соотношение пожарного риска и затрат по оснащению здания системами противопожарной защиты.

Источники[править]

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования (с Изменением N 1)

Литература[править]

  1. ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования (с Изменением N 1).
  2. МДС 21-1.98 «Предотвращение распространения пожара» (пособие к СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»).
  3. МДС 21-3.2001 "Методика и примеры технико-экономического обоснования противопожарных мероприятий к СНиП 2101-97*.
  4. Экономические аспекты обеспечения пожарной безопасности. — Режим доступа: http://op.vlsu.ru/fileadmin/Programmy/Kolledg/20.02.04/Metod_doc/116/Metod_EAOPB_Lek_20.02.04_29082016.pdf, свободный (02.04.2018).
  5. Оценка эффективности новых методов и технических средств обнаружения пожара. — Режим доступа: http://agps-2006.narod.ru/ttb/2008-3/01-03-08.ttb.pdf, свободный (02.04.2018). М
  6. Метод декомпозиции методологии исследования эффективности систем пожарной безопасности. — Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/v/metod-dekompozitsii-metodologii-issledovaniya-effektivnosti-sistem-pozharnoy-bezopasnosti, свободный (02.04.2018).
  7. Фогард — Пожарные программы On-line. — Режим доступа: fogard.ru, свободный (12.12.2017).
  8. СИТИС. Пожарная безопасность. — Режим доступа: www.sitis.ru, свободный (03.04.2018).
  9. Fenix+ Программа для расчета пожарного риска в зданиях и сооружениях. — Режим доступа: mst.su/fenix, свободный (03.04.2018).
  10. Программный комплекс «РУСЬ» «Пожарная безопасность». — Режим доступа: http://www.aieco.ru/programms_main_pozhar.html#z2801, свободный (03.04.2018).