СП 240.1311500 · 2015 СП 240.1311500.2015

СП 240.1311500.2015. Хранилища сжиженного природного газа. Требования пожарной безопасности

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.

Обновлено 30.05.2026 Чтение 22 мин Тип Свод правил МЧС

Статус документа: 10 лет без изменений на фоне взрывного роста СПГ-отрасли

Реквизиты действующей редакции

  • Полное наименование: «СП 240.1311500.2015. Хранилища сжиженного природного газа. Требования пожарной безопасности»;
  • Разработчик: ФГБУ ВНИИПО МЧС России;
  • Утверждён и введён в действие: приказом МЧС России от 20 августа 2015 г. № 452;
  • Зарегистрирован Росстандартом: 11 сентября 2015 г.;
  • Дата введения: 31 августа 2015 года; введён впервые;
  • Изменения: на дату обновления статьи (май 2026 г.) изменения к СП 240.1311500.2015 не выпускались — действует первоначальная редакция 2015 года.

10 лет без изменений — диф практики и нормы

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.

Тип резервуара как точка фокусировки

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.

Связь с системой нормативов

СП 240 — «оркестратор», определяющий специфику СПГ, и опирается на общие СП:

АспектБазовый документ
Категорирование помещений и наружных установокСП 12.13130
Обвалование резервуаров с металлической стенкой до 60 000 м³СП 4.13130 + ГОСТ Р 53324
АУПС, СОУЭ, газовое пожаротушение, АУПСП 5.13130, СП 3.13130
Вентиляция и противодымная защитаСП 7.13130
Наружный противопожарный водопроводСП 8.13130
Огнепреградители / арматура / молниезащитаГОСТ Р 53323 / ГОСТ 54808 / СО 153-34.21.122-2003

Раздел 1, 3. Область применения, термины и типы резервуаров СПГ

Область применения (п. 1.1, 1.2)

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:

  • на объекты малотоннажного производства и потребления СПГ с количеством хранения не более 200 т, единичным объёмом резервуара не более 260 м³ и избыточным давлением не более 0,8 МПа (зона СП 326.1311500.2017);
  • на сооружения для отгрузки СПГ в танкеры-газовозы.

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.

Ключевые термины (раздел 3)

  • Двухоболочечный резервуар с полной герметизацией (п. 3.1) — двухстенный резервуар, в котором продукт хранится во внутренней ёмкости, а наружная стенка способна удерживать жидкую фазу с контролируемым сбросом паров при разгерметизации внутренней. Наружная оболочка — полноценный самостоятельный удерживающий сосуд, а не кожух теплоизоляции.
  • Закрытый способ ведения техпроцесса (п. 3.2) — обращение горючего вещества внутри оборудования с контактом с атмосферой только через огнепреградитель.
  • Свеча (п. 3.3) — устройство для выпуска (сброса) паров СПГ в атмосферу (не факел, а сбросная труба для рассеивания без сжигания).
  • Сжиженный природный газ (п. 3.4) — бесцветная горючая жидкость, кипящая в диапазоне температур 110–115 К (−163...−158 °C) при атмосферном давлении; многокомпонентная смесь углеводородов с преобладающим содержанием метана.
  • Хранилище СПГ (п. 3.8) — технологический объект для накопления, хранения и выдачи СПГ потребителям из изотермических резервуаров.

Физика СПГ как основа документа

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»).

Раздел 5. Зонирование, противопожарные расстояния, обвалование

Состав хранилища и зонирование (п. 5.1, 5.2)

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.

Внешние противопожарные расстояния (п. 5.4, таблица 2)

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:

ОбъектМеталл, мБетон, м
Жилые и общественные здания / границы смежных организаций500500
Тепловая электростанция / объекты речного и морского транспорта ниже по течению300300
Лесные массивы хвойных и смешанных пород100100
Автомобильные дороги общей сети / подъездные ж/д пути100150
Лесные массивы лиственных пород5050
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.

Внутренние противопожарные расстояния (п. 5.5, таблица 3)

Расстояния от резервуаров до внутренних объектов хранилища (выдержка):

ОбъектМет. до 10 000 м³Мет. 10–30 тыс.Мет. 30–60 тыс.Бетон 60–200 тыс.
Компрессорный цех, насосные СПГ, операторная, регазификаторы без огневого подогрева80100120100
Подогреватели (печи) газа и СПГ с огневым подогревом120150150150
Площадки налива СПГ100120120120
Здания административной зоны150200200250
Насосная станция пожаротушения100100100100

Факельная установка (п. 5.12, 5.13)

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.

Инфраструктура и периметр

  • п. 5.7, 5.15: проезды для пожарной техники под надземными сетями шириной не менее 6 м и высотой не менее 5 м; высота над автодорогами — не менее 5,5 м;
  • п. 5.8: не допускается размещение трубопроводов с СПГ по эстакадам и опорам из горючих материалов;
  • п. 5.9: продуваемое ограждение из негорючих материалов; противопожарная минерализованная полоса по периметру не менее 10 м;
  • п. 5.10: планировка и водостоки обеспечивают отвод разлившихся продуктов с одних участков, исключая попадание на другие;
  • п. 5.11: озеленение — только лиственные породы; запрещены деревья и кустарники с хлопьями, волокнистыми веществами и опушенными семенами; расстояние до зелёных насаждений не менее 5 м;
  • п. 5.16: полотно дорог приподнято над прилегающей территорией не менее чем на 0,3 м;
  • п. 5.17: не менее двух въездов (выездов);
  • п. 5.18: все здания — не ниже II степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности С0.

Раздел 6. Резервуары, верхний ввод-вывод, защита от давления и вакуума

Тип резервуара и расчёт на разрушение трубопровода (п. 6.16, 6.17)

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).

Огнестойкость опорных конструкций (п. 6.18, 6.21)

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.

Принцип «только верхнего ввода-вывода» (п. 6.20)

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.

Защита от давления и вакуума (п. 6.23–6.27)

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.

КИПиА резервуара (п. 6.28)

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.

Размещение, обвалование, проливы (п. 6.28, 6.29, 6.7)

  • п. 6.28: резервуары размещаются группой в один ряд; расстояние между соседними — не менее диаметра большего из имеющихся в группе;
  • п. 6.29: резервуары с металлической стенкой объёмом до 60 000 м³ размещаются в обвалованиях по СП 4.13130 и ГОСТ Р 53324; резервуары с бетонной наружной стенкой (60 000–200 000 м³) обвалование не требуют — сама бетонная оболочка является удерживающей;
  • п. 6.7: площадки размещения оборудования с СПГ имеют бетонное покрытие, бассейны-накопители из бетона, перехватывающие каналы; покрытие бассейнов и каналов — из негорючего теплоизолирующего материала. Теплоизоляция резко снижает приток тепла к пролитому СПГ (−161 °C на бетоне +20 °C даёт интенсивное кипение), уменьшая размер парового облака.

Прочее (п. 6.2, 6.3, 6.4, 6.9, 6.22)

  • п. 6.2: операции с СПГ — только закрытым способом;
  • п. 6.3: запорная арматура — герметичные затворы категории А по ГОСТ 54808; дистанционное управление с дублирующим ручным;
  • п. 6.4: сообщение внутреннего пространства резервуаров с атмосферой — только через линии с огнепреградителями;
  • п. 6.9: для теплоизоляции резервуаров — негорючие закрытопористые материалы;
  • п. 6.22: на трубопроводах СПГ — обратные клапаны и скоростные запорные клапаны, ограничивающие утечку при аварийном разрыве.

Раздел 7. Канализация, ОВК, электроснабжение

7.1. Канализация

Хранилище имеет три раздельные системы канализации (п. 7.1.1): производственную (загрязнённых стоков), бытовую и дождевую. Ключевые требования:

  • п. 7.1.2: сеть производственных сточных вод, куда возможно поступление горючих веществ, — закрытая, из негорючих материалов;
  • п. 7.1.5: устройство сетей исключает распространение аварийных утечек с одного участка хранилища на другой;
  • п. 7.1.6, 7.1.7: пропускная способность дождевой канализации — на приём ливневых вод и воды от пожаротушения; сеть производственных сточных вод дополнительно — на 50 % расхода пожарной воды;
  • п. 7.1.8: на всех выпусках производственных и дождевых сточных вод — колодцы с гидравлическими затворами высотой столба не менее 0,25 м, с защитой от замерзания;
  • п. 7.1.9: колодцы с гидрозатворами не размещаются в зданиях и под эстакадами трубопроводов.

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.

7.2. Отопление, вентиляция и кондиционирование

  • п. 7.2.2: в помещениях категорий А и Б — воздушное отопление, работающее на наружном воздухе без рециркуляции;
  • п. 7.2.4: вентиляция обеспечивает кратность воздухообмена для непревышения взрывобезопасных концентраций паров СПГ и избыточное давление в помещениях с нормальной средой (подпор воздуха);
  • п. 7.2.6: в помещениях с взрывоопасными зонами — забор воздуха как из верхней, так и из нижней зон. Это критично для СПГ: холодные тяжёлые пары на старте утечки стелются по полу, при прогреве идут вверх;
  • п. 7.2.9: в помещениях категорий А и Б — аварийная вентиляция с механическим побуждением, автоматически включаемая от газосигнализаторов. Кратность воздухообмена — из условия непревышения 10 % НКПР при максимальной проектной аварии; ручное и дистанционное включение снаружи (у входов) и из операторной;
  • п. 7.2.10: приёмные устройства для забора наружного воздуха — вне взрывоопасных зон, не менее 5 м от их границ, с собственными газосигнализаторами: при срабатывании поступление наружного воздуха прекращается. Логика — не «затянуть» дрейфующее облако паров СПГ внутрь здания через приточку;
  • п. 7.2.11, 7.2.14: противопожарные клапаны на пересечениях преград, обратные клапаны на отдельных воздуховодах взрывопожароопасных помещений; транзит вытяжной вентиляции категорий А и Б через другие помещения не допускается;
  • п. 7.2.16: резервные вентиляционные установки для систем тамбур-шлюзов и помещений категорий А и Б.

7.3. Электроснабжение и электрооборудование

  • п. 7.3.1: системы ПАЗ и СПЗ — электроприёмники не ниже I категории надёжности по ПУЭ. По особой группе I категории запитаны: системы управления и ПАЗ процессов с горючими газами и ЛВЖ (включая системы обнаружения утечек, аварийного отключения, дистанционной арматуры, сброса давления и аварийного опорожнения); технологическое оборудование, нужное для безаварийного останова; установки пожарной сигнализации и СОУЭ. На практике — три независимых источника, включая автономный дизель-генератор с ИБП;
  • п. 7.3.4: наружные силовые сети — кабельные; кабели от ТП и резервных источников питания — в раздельных огнестойких каналах или с огнезащитой; открытые токопроводы по территории не допускаются;
  • п. 7.3.6: кабельные эстакады с числом кабелей не менее 12 — несущие конструкции с пределом огнестойкости не менее R 45;
  • п. 7.3.7, 7.3.10: кабельные линии систем СПЗ и ПАЗ — огнестойкие кабели, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А по ГОСТ IEC 60332-3-22; сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение времени функционирования систем (не менее времени полной эвакуации);
  • п. 7.3.11, 7.3.12: не допускается совместная прокладка взаиморезервируемых кабелей и кабельных линий СПЗ с другими кабелями в одной трубе/коробе/лотке; вводы взаиморезервируемых кабелей — в двух удалённых местах;
  • п. 7.3.13: УЗО в цепях питания систем СПЗ и ПАЗ не устанавливают — чтобы не «вышибить» защиту в момент пожара;
  • п. 7.3.14, 7.3.15: электропомещения — в отдельно стоящих зданиях с подпором воздуха, без окон, с самозакрывающимися дверями; электрощитовые и ТП — в обособленных помещениях, отделённых газонепроницаемыми противопожарными преградами 1-го типа от помещений с горючими газами и жидкостями;
  • п. 7.3.18: молниезащита — по СО 153-34.21.122-2003.

Раздел 8. Противоаварийная защита и обнаружение утечек метана

8.1. Системы контроля, управления и ПАЗ

  • п. 8.1.1, 8.1.2: системы контроля, управления и ПАЗ инициируют сигнализацию, отключение, взаимодействуют с аварийной вентиляцией и пожаротушением; обеспечивают предотвращение запуска оборудования при отключённых системах пожаровзрывобезопасности;
  • п. 8.1.3: системы защищены от срабатывания при случайных и кратковременных сигналах, в том числе при переключениях на резервный источник питания;
  • п. 8.1.4: срабатывание — по заданным алгоритмам; рекомендуется несколько уровней аварийного отключения;
  • п. 8.1.5: при прекращении электроснабжения или подачи сжатого воздуха системы ПАЗ обеспечивают перевод объекта в безопасное состояние (fail-safe); предотвращены произвольные переключения при восстановлении питания;
  • п. 8.1.6: системы сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение времени перевода оборудования в безопасное состояние;
  • п. 8.1.7: помещения КИПиА и ПАЗ не размещаются над/под взрывопожароопасными помещениями, вентиляционными камерами, помещениями с «мокрым» процессом; в помещения управления не допускается ввод трубопроводов с горючими жидкостями и газами и пожарных водопроводов.

8.2. Обнаружение утечек горючих газов и паров

  • п. 8.2.1, 8.2.2: непрерывный мониторинг, сигнализация места и характера загазованности, оповещение, включение исполнительных систем; рекомендуется каждый контролируемый участок оснащать не менее чем двумя датчиками;
  • п. 8.2.4: рекомендуются инфракрасные точечные датчики (помещения и наружные установки) и ИК-датчики с открытым оптическим трактом (наружные установки). ИК предпочтительнее каталитических: метан имеет узкую полосу поглощения 3,3 мкм, ИК-сенсор ловит её селективно, без ложных срабатываний на пыль и влагу.

Двухуровневая логика «два из N» (п. 8.2.5, 8.2.6)

ЗонаПредупреждениеАварийный порог
Технологические помещения и площадки20 % НКПР50 % НКПР
Воздухозаборники систем ОВК10 % НКПР20 % НКПР

Логика действий (п. 8.2.6):

  1. 20 % НКПР, один датчик — звуковой и световой сигналы в операторную; автоматических действий по отключению нет;
  2. 50 % НКПР, подтверждение не менее чем двумя датчиками одного контролируемого участка — сигналы в операторную; запуск аварийной вентиляции (для помещений категорий А и Б); активирование уровня аварийного отключения технологического оборудования.

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.

Сигнализация по местам (п. 8.2.7, 8.2.8)

  • в помещениях с постоянным пребыванием — сигналы по месту установки датчиков и у выхода внутри помещения;
  • в помещениях с периодическим пребыванием — у входа вне помещения;
  • на открытых площадках — световая и звуковая сигнализация от каждого датчика или группы плюс сигнализация на пульт оператора.

Раздел 9. АПС, противопожарный водопровод, дренчерное орошение

9.1. АУПС и СОУЭ

  • п. 9.1.1, 9.1.2: АУПС преимущественно адресного типа; извещатели обеспечивают автоматический контроль работоспособности с выдачей извещения о неисправности на ППКП;
  • п. 9.1.4: на наружных установках и вблизи резервуаров с СПГ — не менее трёх извещателей пламени. Для метана дымовой извещатель на открытом воздухе не работает, тепловой реагирует поздно — нужны ИК-извещатели пламени, не менее трёх для подтверждения и резервирования по углам обзора;
  • п. 9.1.5: в помещениях без постоянного пребывания персонала с большим количеством электронных компонентов (КИПиА, телекоммуникации) — преимущественно аспирационные дымовые извещатели; площадки размещения резервуаров СПГ — оборудуются ручными пожарными извещателями;
  • п. 9.1.6: ручные извещатели — для зданий категорий А, Б, В снаружи у входов и по периметру не более чем через 50 м; на резервуарах СПГ — по периметру обвалований не более чем через 100 м;
  • п. 9.1.8: ППКП и приборы управления СПС — в операторных; сообщения автоматически передаются в пожарное депо или на пожарный пост;
  • п. 9.1.9, 9.1.10: объекты оборудуются СОУЭ с автоматическим или полуавтоматическим управлением; тип — по таблице 1 СП 3.13130.

9.2. Противопожарное водоснабжение

Тушение пожара на крупном хранилище — длительное событие; стратегия — непрерывное охлаждение резервуаров и оборудования.

  • п. 9.2.3: трубопроводы подачи воды к системам СПЗ изотермических резервуаров — подземно;
  • п. 9.2.4: запас воды — из условия максимальной потребности в течение не менее 6 часов. Максимальная потребность — орошение стенок, крыши, площадок манифольдов и насосов СПГ аварийного резервуара плюс орошение обращённых к нему поверхностей соседних резервуаров с той же интенсивностью. Дополнительно — расход из гидрантов в размере 25 % суммарного расхода стационарных установок орошения;
  • п. 9.2.5: количество резервуаров пожарной воды — не менее двух, в каждом — не менее 50 % объёма;
  • п. 9.2.6: у резервуаров — площадка не менее 12×12 м для пожарного автомобиля; устройства для забора воды передвижной техникой без стационарных насосов;
  • п. 9.2.7: срок восстановления запаса — не более 24 ч; при двукратном расчётном объёме требования к сроку не предъявляются;
  • п. 9.2.8: в насосной — не менее трёх насосов по 50 % или двух по 100 %;
  • п. 9.2.9: автоматический запуск — при подтверждении пожара не менее чем от двух датчиков или по снижению давления; ручной — из центральной операторной и со щита в насосной;
  • п. 9.2.11: давление в наружной сети — 0,6–1,0 МПа;
  • п. 9.2.12, 9.2.13: расстояние между гидрантами — не более 100 м, в зоне резервуарного хранения — через 60 м; расход через гидрант — не менее 50 л/с.

9.3. Системы пожаротушения и водяного орошения

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.

  • п. 9.3.4: для тушения кабельных сооружений и помещений операторных — установки газового пожаротушения;
  • п. 9.3.5: АУГП — для помещений и оборудования без постоянного присутствия персонала; для защиты свечи предохранительного клапана при воспламенении паров СПГ — также АУГП;
  • п. 9.3.6: стационарные дренчерные установки водяного орошения — для защиты стенок, крыши и площадок манифольдов и насосов перекачки СПГ; для охлаждения трубопроводов и арматуры — лафетные стволы;
  • п. 9.3.7: лафетные стволы — не менее 15 м от защищаемого оборудования; осциллирующие с дистанционным управлением — не менее 10 м.

Интенсивность орошения (п. 9.3.8)

Защищаемая поверхностьМинимальная интенсивность
Резервуар СПГ с наружной металлической стенкой без арматуры0,1 л/(м²·с)
Резервуар СПГ с наружной бетонной стенкой без арматуры0,75 л/с на 1 м длины окружности
Поверхности резервуаров в местах арматуры, насосов, узлов0,5 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.

Частые вопросы

На какие объекты распространяется СП 240.1311500.2015?

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.

Какие изменения внесены в СП 240.1311500.2015?

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.

Какие противопожарные расстояния от хранилища СПГ до жилых зданий?

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.

Какой запас воды на пожаротушение требует СП 240.1311500.2015?

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).

Какова интенсивность водяного орошения резервуаров СПГ?

По п. 9.3.8 — три норматива в зависимости от поверхности:

  • поверхность резервуара СПГ с наружной металлической стенкой без арматуры — 0,1 л/(м²·с);
  • поверхность резервуара СПГ с наружной бетонной стенкой без арматуры — 0,75 л/с на 1 м длины окружности резервуара;
  • поверхности резервуаров в местах расположения арматуры, насосов и технологических узлов — 0,5 л/(м²·с).

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 какой логике работает система обнаружения утечек метана на хранилище СПГ?

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).

Почему все технологические штуцеры подключаются к резервуару СПГ только сверху?

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.

К бирже Инструменты