СП 240.1311500.2015 «Хранилища сжиженного природного газа. Требования пожарной безопасности» — узкоотраслевой свод правил для крупнотоннажных объектов хранения СПГ в надземных двухоболочечных изотермических резервуарах с полной герметизацией. Утверждён приказом МЧС России от 20 августа 2015 г. № 452, дата введения — 31 августа 2015 года. Разработан ФГБУ ВНИИПО МЧС России, введён впервые.
По состоянию на 2026 год документ действует в первоначальной редакции 2015 года, без изменений. За 10 лет российская СПГ-отрасль прошла путь от единичных объектов до зрелого сегмента (крупнотоннажные заводы, среднетоннажные комплексы, КриоАЗС, бункеровка), а нормативная база для крупных хранилищ остаётся в редакции 2015 года. Параллельно появились смежные документы: СП 326.1311500.2017 (малотоннажный СПГ до 200 т), СП 156.13130.2014 (КриоАЗС). СП 240 закрывает только верхний сегмент — крупные хранилища с резервуарами объёмом до 200 000 м³.
СП 240 готовился, когда крупнотоннажный СПГ в России был представлен одним заводом и парой проектируемых. К 2026 году картина другая: введены в эксплуатацию несколько крупных СПГ-заводов на побережье, появился сегмент среднетоннажного и малотоннажного СПГ, построена сеть криогенных АЗС на СПГ, введена в практику бункеровка судов СПГ как топливом, отработаны двухоболочечные резервуары с бетонной стенкой объёмом до 200 000 м³.
На этом фоне нормативная база разделилась. Малотоннажный СПГ до 200 т с единичным объёмом резервуара до 260 м³ и давлением до 0,8 МПа выведен из СП 240 (п. 1.2) — это зона СП 326.1311500.2017. СПГ-АЗС — СП 156.13130.2014. Перевозки СПГ автотранспортом — СП 423.1311500.2018. Сооружения отгрузки в танкеры-газовозы также выведены из СП 240. Сам документ остался регулятором одной задачи — береговой стационарной зоны крупных хранилищ с двухоболочечными резервуарами полной герметизации.
СП 240 спроектирован вокруг одного конструктивного решения — двухоболочечного резервуара с полной герметизацией (п. 3.1, 6.16): продукт хранится во внутренней ёмкости, а наружная стенка способна удерживать жидкую фазу СПГ при разгерметизации внутренней с контролируемым сбросом паров. Иные типы (одностенные, мембранные на грунтовом основании) под СП 240 не подпадают.
СП 240 — «оркестратор», определяющий специфику СПГ, и опирается на общие СП:
| Аспект | Базовый документ |
|---|---|
| Категорирование помещений и наружных установок | СП 12.13130 |
| Обвалование резервуаров с металлической стенкой до 60 000 м³ | СП 4.13130 + ГОСТ Р 53324 |
| АУПС, СОУЭ, газовое пожаротушение, АУП | СП 5.13130, СП 3.13130 |
| Вентиляция и противодымная защита | СП 7.13130 |
| Наружный противопожарный водопровод | СП 8.13130 |
| Огнепреградители / арматура / молниезащита | ГОСТ Р 53323 / ГОСТ 54808 / СО 153-34.21.122-2003 |
п. 1.1: свод правил устанавливает требования к хранилищам, в которых СПГ содержится в надземных двухоболочечных резервуарах с полной герметизацией — один технологический сценарий «full containment».
п. 1.2: СП не распространяется:
Граница «200 т / 260 м³ / 0,8 МПа» — водораздел между двумя регуляторными моделями: до неё — малотоннажная отрасль с адаптированной нормой; выше — крупное промышленное хранение по СП 240 с жёсткой пассивной безопасностью.
Температура кипения метана ≈ 112 К. Отсюда: контакт с тёплой металлоконструкцией приводит к охрупчиванию — нужны криогенно стойкие сплавы; при разгерметизации криогенная жидкость кипит на грунте и образует тяжёлое холодное газовое облако, которое стелется по рельефу до прогрева выше −110 °C; НКПР метана 4,4–5 %, верхний — около 16 %. Из этой физики выводятся ключевые требования: верхний ввод-вывод, теплоизолированные бассейны-накопители, аварийная вентиляция по 10 % НКПР, ИК-извещатели пламени (метановое пламя в видимом диапазоне «бесцветно»).
По п. 5.1 хранилище включает: резервуары СПГ; производственные здания (операторная, лаборатория, противопожарный резервуар, насосная станция пожаротушения); склады; административно-бытовые помещения; пожарное депо (пожарный пост); узел связи, трансформаторную подстанцию; технологические трубопроводы и эстакады. По п. 5.2 сооружения размещаются на отдельных площадках выделенных планировочных зон (таблица 1): производственная, выдачи СПГ, факельная установка, подсобно-производственная, складская, административная, зона ввода ЛЭП.
Минимальные расстояния от хранилищ СПГ до внешних объектов даны для двух типов резервуаров — с наружной металлической стенкой до 60 000 м³ и с наружной бетонной стенкой до 200 000 м³:
| Объект | Металл, м | Бетон, м |
|---|---|---|
| Жилые и общественные здания / границы смежных организаций | 500 | 500 |
| Тепловая электростанция / объекты речного и морского транспорта ниже по течению | 300 | 300 |
| Лесные массивы хвойных и смешанных пород | 100 | 100 |
| Автомобильные дороги общей сети / подъездные ж/д пути | 100 | 150 |
| Лесные массивы лиственных пород | 50 | 50 |
| ЛЭП воздушные | ≥ 1,5 высоты опоры | |
Логика 500 м до жилых зданий — расчёт по тепловому потоку при пожаре пролива и последствиям дрейфа парового облака. Парадокс: для бетонных резервуаров до 200 000 м³ дистанция до жилых зданий такая же, как для металлических до 60 000 м³ — это следствие большей пассивной устойчивости бетонной оболочки.
Расстояния от резервуаров до внутренних объектов хранилища (выдержка):
| Объект | Мет. до 10 000 м³ | Мет. 10–30 тыс. | Мет. 30–60 тыс. | Бетон 60–200 тыс. |
|---|---|---|---|---|
| Компрессорный цех, насосные СПГ, операторная, регазификаторы без огневого подогрева | 80 | 100 | 120 | 100 |
| Подогреватели (печи) газа и СПГ с огневым подогревом | 120 | 150 | 150 | 150 |
| Площадки налива СПГ | 100 | 120 | 120 | 120 |
| Здания административной зоны | 150 | 200 | 200 | 250 |
| Насосная станция пожаротушения | 100 | 100 | 100 | 100 |
Расстояния от ствола факела: до ограждения факельной установки — не менее 50 м; до оборудования факельного хозяйства — не менее 55 м; до ближайшего резервуара хранилища СПГ — не менее 100 м. В пределах ограждения факельной установки не допускается устройство колодцев, приямков и размещение ёмкостей для конденсата.
Хранение СПГ — в изотермических двухоболочечных резервуарах с полной герметизацией из материалов, стойких к температурам около −160 °C. Внешняя оболочка — герметичный сосуд, удерживающий СПГ и обеспечивающий контролируемый сброс паров при разгерметизации внутреннего резервуара. По п. 6.17 конструкции сохраняют работоспособность при полном разрушении подводящего/отводящего трубопровода максимального диаметра и истечении СПГ в течение расчётного времени, но не менее 10 мин (определяется по времени обнаружения утечки газосигнализаторами и гарантированного перекрытия дистанционной арматурой).
Внешняя оболочка, арматура и оборудование сохраняют целостность при расчётных сценариях пожара: на свече рассеивания, пролива в бассейне-накопителе, на соседнем резервуаре. Опорные конструкции резервуара имеют защиту, обеспечивающую функциональные свойства в течение полного выгорания расчётного объёма пролитого СПГ, но не менее R 120 (п. 6.18). Это же требование R 120 — для опор и эстакад под трубопроводы СПГ (п. 6.21); эстакады из негорючих материалов, стойких к криогенному воздействию.
Технологические штуцеры и штуцеры КИПиА размещаются в одном секторе на куполе. Узлы ввода и вывода трубопроводов выполняются только через купольное перекрытие. Выдача СПГ — погружными герметичными насосами в резервуаре, каждый в собственной шахте с затворными и предохранительными устройствами и подачей инертного газа. Конструкция шахт обеспечивает замену насосов без опорожнения резервуара. Логика — исключить самотёчный неконтролируемый слив всего содержимого резервуара при повреждении фланца или арматуры в нижней части.
От повышения давления — две независимые автоматические системы: закрытая система газосброса через регулировочные клапаны на факел (штатный режим, сжигание boil-off gas); система газосброса через предохранительные клапаны на свечу рассеивания в атмосферу (аварийный режим, если факел не справился). Коллектор прямого сброса — на высоте не менее 10 м от верхней точки купола (п. 6.24). Системы имеют резервные клапаны (п. 6.25).
От вакуума — также две системы (п. 6.26): гашение подачей азота или паров СПГ в паровое пространство; вакуумные клапаны (если подача газа не помогла). При быстром опорожнении или падении атмосферного давления резервуар может схлопнуться, поэтому сначала компенсируем разрежение газом, затем — впускаем атмосферный воздух.
Средства контроля обеспечивают: измерение давления, уровня и температуры СПГ в обеих фазах; измерение температуры теплоизоляции днища, стенки и перекрытия; сигнализацию верхнего и нижнего предельных уровней; контроль герметичности внутренней ёмкости и внешней оболочки; автоматическое отключение арматуры подачи и насосов выдачи при достижении предельных значений уровня и давления.
Хранилище имеет три раздельные системы канализации (п. 7.1.1): производственную (загрязнённых стоков), бытовую и дождевую. Ключевые требования:
Гидрозатворы — барьер против миграции горючего газа по подземным коммуникациям. Без них пары СПГ из точки утечки могли бы перетечь по трубе канализации в насосную или операторную.
| Зона | Предупреждение | Аварийный порог |
|---|---|---|
| Технологические помещения и площадки | 20 % НКПР | 50 % НКПР |
| Воздухозаборники систем ОВК | 10 % НКПР | 20 % НКПР |
Логика действий (п. 8.2.6):
Принцип «два из N» — стандарт в системах высокой надёжности. Одиночное срабатывание может быть от неисправности, обдува, реакции на родственный углеводород. Подтверждение двумя разнесёнными датчиками исключает ложный аварийный останов крупного завода. В воздухозаборниках ОВК пороги в 2 раза ниже — попадание паров СПГ внутрь здания через приточку это сразу авария: облако оказывается в замкнутом объёме рядом с людьми и электрооборудованием.
Тушение пожара на крупном хранилище — длительное событие; стратегия — непрерывное охлаждение резервуаров и оборудования.
Главная мысль раздела 9.3 — на хранилище СПГ не тушат большой пожар пролива. Тушение факела без устранения источника утечки приводит к образованию невоспламенённого, но взрывоопасного облака паров, которое при повторном контакте с источником зажигания может детонировать. Стратегия — дать продукту контролируемо выгореть и сохранить целостность соседних резервуаров и оборудования за счёт водяного охлаждения.
| Защищаемая поверхность | Минимальная интенсивность |
|---|---|
| Резервуар СПГ с наружной металлической стенкой без арматуры | 0,1 л/(м²·с) |
| Резервуар СПГ с наружной бетонной стенкой без арматуры | 0,75 л/с на 1 м длины окружности |
| Поверхности резервуаров в местах арматуры, насосов, узлов | 0,5 л/(м²·с) |
Два разных подхода для металла и бетона — физика. Металлическую стенку нужно охлаждать по всей поверхности для предотвращения потери прочности (плотность 0,1 л/(м²·с)). Бетонная оболочка обладает собственной тепловой инерцией и охлаждается стекающим с верха купола потоком — отсюда нормирование на длину окружности, а не на площадь. Цель охлаждения — не тушение, а недопущение развития сценария BLEVE (взрыва расширяющихся паров кипящей жидкости) при потере прочности оболочки от теплового потока.
По п. 1.1 — на хранилища СПГ в надземных двухоболочечных резервуарах с полной герметизацией. Не распространяется (п. 1.2): на малотоннажные объекты с количеством хранения не более 200 т, единичным объёмом резервуара не более 260 м³, избыточным давлением не более 0,8 МПа (это зона СП 326.1311500.2017); на сооружения для отгрузки СПГ в танкеры-газовозы. Для крио-АЗС — СП 156.13130.2014.
На дату обновления статьи (май 2026 г.) изменения к СП 240.1311500.2015 не выпускались — документ действует в первоначальной редакции, утверждённой приказом МЧС России от 20 августа 2015 г. № 452. Это особенность СП 240 на фоне других сводов правил серии 1311500: для смежных документов (СП 4.13130.2013, СП 484.1311500.2020, СП 486.1311500.2020) Изменения № 1 выпускались.
По таблице 2 СП 240 (п. 5.4) — 500 м до жилых и общественных зданий и границ территорий смежных организаций, независимо от типа резервуара (металлический объёмом до 60 000 м³ или бетонный объёмом до 200 000 м³). До тепловой электростанции — 300 м. До объектов речного и морского транспорта при расположении хранилища ниже по течению — 300 м. До лесных массивов хвойных и смешанных пород — 100 м, лиственных — 50 м. До автомобильных дорог общей сети — 100 м (металл) и 150 м (бетон). До линий электропередачи воздушных — не менее 1,5 высоты опоры.
По п. 9.2.4 — запас воды обеспечивает максимальную потребность в течение не менее 6 часов. Максимальная потребность считается из орошения аварийного резервуара плюс обращённых к нему поверхностей соседних резервуаров плюс 25 % от суммарного расхода — из гидрантов. Запас хранится не менее чем в двух резервуарах по 50 % (п. 9.2.5). В насосной — не менее трёх насосов по 50 % или двух по 100 % (п. 9.2.8). Срок восстановления — не более 24 часов (п. 9.2.7).
По п. 9.3.8 — три норматива в зависимости от поверхности:
Дренчерные установки водяного орошения применяются для стенок, крыши и площадок манифольдов и насосов перекачки СПГ (п. 9.3.6). Для охлаждения трубопроводов и арматуры допускаются лафетные стволы, устанавливаемые не ближе 15 м от защищаемого оборудования (или 10 м для осциллирующих/дистанционно управляемых).
По п. 8.2.5, 8.2.6 — двухуровневая логика «два из N». В технологических зонах: 20 % НКПР на одном датчике — только звуковой и световой сигналы в операторную, без автоматических действий по отключению. 50 % НКПР на двух датчиках одного контролируемого участка — сигналы в операторную, запуск аварийной вентиляции в помещениях категорий А и Б, активирование уровня аварийного отключения технологического оборудования. В воздухозаборниках систем ОВК пороги в 2 раза ниже — 10 % и 20 % НКПР: попадание паров СПГ в приточку — это сразу авария. Рекомендуется не менее двух датчиков на каждом контролируемом участке (п. 8.2.2); тип датчиков — инфракрасные точечные и инфракрасные с открытым оптическим трактом (п. 8.2.4).
По п. 6.20 — узлы ввода и вывода трубопроводов из резервуара выполняются только через купольное перекрытие, а штуцеры группируются в одном секторе на куполе. Выдача СПГ — погружными герметичными насосами, устанавливаемыми непосредственно в резервуаре в собственных шахтах с затворными и предохранительными устройствами. Логика — исключить наиболее опасный сценарий аварии: самотёчный слив всего содержимого резервуара при повреждении фланца, арматуры или трубопровода в нижней части ёмкости. Если все вводы только сверху, при разрыве трубопровода СПГ не сливается из резервуара (только то, что выше зеркала). Конструкция шахт обеспечивает возможность замены насосов без опорожнения резервуара.