Аварийное освещение нельзя сводить к установке нескольких светильников со встроенными аккумуляторами. На одном объекте необходимо обеспечить безопасное движение по путям эвакуации, на другом дополнительно требуется антипаническое освещение открытых зон, на производстве могут присутствовать участки повышенной опасности, а отдельные технологические процессы требуют резервного освещения для продолжения или безопасного завершения работы.
Поэтому проект начинается не с выбора конкретной модели аварийного светильника, а с анализа объекта. Мы определяем, какие функции должна выполнять система, где необходимо обеспечить аварийный свет, какие расчётные показатели применимы к каждой зоне, какой световой поток фактически доступен от светильника в аварийном режиме и каким способом оборудование должно получать независимое питание при нарушении рабочего освещения.
Что входит в проектирование аварийного освещения

Освещение путей эвакуации обеспечивает возможность безопасно двигаться к выходу при нарушении рабочего освещения. Светильники здесь размещаются не через условный одинаковый шаг, а относительно фактического маршрута: коридоров, лестниц, переходов, изменений направления, выходов и других участков, важных для движения людей.
Антипаническое освещение предназначено для открытых зон, где при исчезновении рабочего света людям необходимо сориентироваться в пространстве и выйти к маршрутам эвакуации. Расчёт выполняется уже на соответствующей площади помещения, а не только вдоль линии прохода.
В производственных и технических помещениях могут присутствовать зоны повышенной опасности. Здесь задача системы состоит в том, чтобы дать персоналу возможность безопасно прекратить или завершить потенциально опасную операцию. Для таких зон недостаточно просто поставить ближайший эвакуационный светильник: их функция и светотехнические требования рассматриваются отдельно.
Резервное освещение проектируется там, где после нарушения рабочего освещения необходимо продолжение предусмотренной деятельности. Оно не является автоматически эвакуационным. Если резервная система одновременно должна выполнять эвакуационную функцию, она должна соответствовать требованиям, установленным для этой функции.
Таблица 1. Основные виды аварийного освещения
| Вид освещения | Основная задача | Что определяем при проектировании |
| Освещение путей эвакуации | Безопасное движение к выходам | Маршруты, расчётные зоны, светильники и расположение |
| Антипаническое освещение | Ориентация людей в открытом пространстве | Площадь расчёта, расстановку и показатели освещения |
| Освещение зон повышенной опасности | Безопасное завершение опасной операции | Конкретные опасные зоны и требуемый режим |
| Резервное освещение | Продолжение предусмотренной деятельности | Рабочие зоны, уровень освещения и время работы |
| Световые указатели | Навигация по маршрутам эвакуации | Расположение, направление и видимость знаков |
Такое разделение выполняется до подбора оборудования. Только после определения функций системы можно понять, сколько светильников требуется, какие характеристики они должны иметь и какая архитектура аварийного питания подходит объекту.
Исходные данные и определение аварийных зон
Для производственных предприятий особенно важна технологическая расстановка. Станки, конвейеры, мостовые краны, печи, электрооборудование и другие установки помогают определить зоны, где исчезновение рабочего света может создать дополнительную опасность. Одновременно крупное оборудование необходимо учитывать и как возможное препятствие для распространения света.
Для реконструируемого объекта дополнительно анализируется действующая система: модели светильников, расположение приборов, способ резервного питания, состояние электрических линий и фактическая планировка. Простая замена старых аварийных светильников на новые не всегда решает задачу, особенно если после первоначального монтажа изменились пути эвакуации или технологическое оборудование.
Если аварийное освещение проектируется одновременно с рабочим, обе части рационально увязывать сразу. Часть светильников может иметь аварийное исполнение или отдельный блок аварийного питания, но в расчёт необходимо закладывать характеристики именно аварийного режима, а не полный световой поток прибора при нормальном сетевом питании.
Таблица 2. Основные исходные данные для проектирования
| Исходные данные | Для чего используются |
| Архитектурные планы | Формируем геометрию объекта |
| Назначение помещений | Определяем необходимые виды аварийного освещения |
| Пути эвакуации | Формируем расчётные маршруты |
| Лестницы и переходы | Учитываем изменение уровня и направления движения |
| Технологическое оборудование | Определяем опасные зоны и затенение |
| Рабочие места | Проверяем необходимость резервного освещения |
| Высота помещений | Используем при светотехническом расчёте |
| Проект рабочего освещения | Увязываем рабочий и аварийный режимы |
| Электрические схемы | Анализируем возможную архитектуру питания |
| Условия эксплуатации | Подбираем исполнение оборудования |
| Требуемая автономность | Используем при выборе источников питания |
| Существующая система | Анализируем при реконструкции |
Если готового технического задания нет, перечень необходимых функций можно сформировать после анализа объекта. Это позволяет сначала определить инженерную задачу, а уже затем формировать спецификацию оборудования.
Светотехнический расчёт аварийного освещения
Для маршрутов эвакуации шириной до 2 м действующие правила предусматривают горизонтальную освещённость на полу вдоль осевой линии не менее 1 лк, а в центральной полосе установленной ширины — не менее 0,5 лк. При этом контролируется не только отдельное минимальное значение, но и распределение света вдоль маршрута.
Для антипанического освещения применяется другая расчётная зона. На многих типовых объектах нормируемое значение составляет 0,5 лк, однако необходимость самого антипанического освещения и применимые требования определяются назначением и параметрами конкретного помещения.
Для резервного освещения нормируемая освещённость должна составлять не менее 30 % нормируемой освещённости общего рабочего освещения, если условия функционирования объекта не требуют более высокого значения. Именно поэтому резервный свет нельзя рассчитывать по универсальному принципу «поставим несколько аварийных приборов».
Особенно внимательно проверяется световой поток при аварийном питании. Светильник, который в рабочем режиме выдаёт полный номинальный поток, после перехода на встроенный аккумулятор или блок аварийного питания может работать с существенно меньшей мощностью. В расчёт должна попадать именно аварийная фотометрия и фактический поток соответствующего режима.
Таблица 3. Что проверяем при светотехническом расчёте
| Параметр | Что оцениваем |
| Минимальная освещённость | Наиболее слабые участки расчётной зоны |
| Равномерность | Распределение света вдоль маршрута или площади |
| Расчётная поверхность | Соответствие функции конкретной зоны |
| Высота установки | Влияние на распределение света |
| КСС | Соответствие геометрии маршрута или помещения |
| Световой поток в аварийном режиме | Реальную работу оборудования от резервного источника |
| Расположение светильников | Связь с путями движения и архитектурой |
| Затенение | Влияние оборудования и конструкций |
| Количество приборов | Достаточность без необоснованного избытка |
Светотехнический расчёт позволяет проверить систему до закупки и монтажа. Если выбранная модель не обеспечивает необходимого результата, можно изменить оптику, положение, количество или тип оборудования до того, как оно окажется на объекте.
Размещение светильников и эвакуационных указателей
Аварийный светильник и эвакуационный указатель выполняют разные задачи. Светильник создаёт освещённость на поверхности и помогает безопасно двигаться. Указатель передаёт навигационную информацию: обозначает выход или направление движения. Наличие светового знака «Выход» само по себе не подтверждает необходимую освещённость пола, лестницы или коридора.
Поэтому в проекте светильники и указатели рассматриваются отдельно, хотя их расположение должно быть согласовано. Особое внимание уделяется эвакуационным выходам, поворотам, пересечениям маршрутов, лестницам и другим участкам, на которых человек должен однозначно понимать дальнейшее направление движения.
Размер и положение указателя должны обеспечивать его восприятие с требуемого направления. На длинных или сложных маршрутах одного знака непосредственно над дверью выхода недостаточно: необходимо обеспечить последовательную навигацию до него.
На производственном объекте дополнительно учитывается фактическое оборудование. Светильник может быть правильно расположен на двухмерном плане, но после монтажа оказаться за воздуховодом, металлоконструкцией или технологической линией. Поэтому при сложной геометрии такие объекты необходимо учитывать в расчётной модели.
Таблица 4. Зоны, которые требуют отдельной проверки
| Зона | Что проверяем |
| Эвакуационный выход | Свет и обозначение выхода |
| Коридор | Непрерывность освещённого маршрута |
| Изменение направления | Видимость дальнейшего пути |
| Пересечение маршрутов | Однозначность навигации |
| Лестница | Освещение движения и изменения уровня |
| Выход наружу | Освещение соответствующего участка |
| Открытая зона | Необходимость антипанического освещения |
| Опасное рабочее место | Возможность безопасного завершения операции |
| Электропомещение | Необходимый вид аварийного освещения |
| Оборудование безопасности | Возможность обнаружения и использования |
В результате план аварийного освещения показывает не просто сетку светильников, а связь каждого прибора с конкретной функцией системы.
Аварийное питание, автономность и управление
Аварийное освещение должно сохранять предусмотренную работоспособность при нарушении питания рабочего освещения. Для этого применяются разные архитектуры: автономные светильники со встроенными аккумуляторами, блоки аварийного питания, централизованные аккумуляторные системы, независимые источники электроснабжения и комбинированные решения.
Автономные светильники удобны распределённой структурой: каждый прибор имеет собственный источник энергии. При этом на крупном объекте увеличивается количество аккумуляторов, которые необходимо контролировать и обслуживать.
Централизованная аккумуляторная система переносит резервное питание на уровень отдельной установки и может упростить централизованный контроль. Одновременно повышаются требования к кабельной инфраструктуре и построению аварийных групп. Поэтому выбор между автономным и централизованным решением выполняется по объекту, а не по принципу «какая технология современнее».
Если используется независимый ввод или генераторная установка, необходимо проверить время восстановления питания и соответствие такого режима конкретной функции аварийного освещения. Для зон, где требуемый уровень должен появиться быстро, источник с продолжительным временем запуска может потребовать дополнительного промежуточного решения.
Продолжительность автономной работы также не назначается универсально для всей системы. Она определяется видом аварийного освещения, назначением объекта и применимыми требованиями. Поэтому заявления «любое аварийное освещение должно работать ровно три часа» технически некорректны.
Таблица 5. Основные варианты аварийного электропитания
| Решение | Принцип | Что проверяем |
| Светильник со встроенным аккумулятором | Каждый прибор имеет собственный резерв | Автономность, аварийный поток, обслуживание |
| Блок аварийного питания | Рабочий светильник переходит в аварийный режим | Совместимость с драйвером и фактический поток |
| Центральная аккумуляторная система | Группы питаются от общего резервного источника | Ёмкость, кабельные линии и контроль |
| Независимый источник питания | Используется отдельная электрическая инфраструктура | Надёжность и схема переключения |
| Генераторная установка | Резерв создаётся генератором | Время запуска и допустимость для функции |
| Комбинированная схема | Используется несколько способов | Приоритеты и взаимодействие источников |
Светотехническая и электрическая части должны быть согласованы между собой. Расчёт определяет необходимое количество и характеристики света, а электрическая архитектура должна обеспечить именно этот режим после нарушения основного питания.
Подбор аварийных светильников и специального оборудования
Подбор оборудования начинается с фотометрических характеристик. Аварийный светильник должен обеспечить необходимое распределение света в той зоне, для которой он предназначен. Далее проверяются время автономной работы, условия эксплуатации, способ монтажа, электрическая схема и возможности контроля.
Для комбинированных светильников важно отдельно учитывать рабочий и аварийный режимы. Один прибор может использоваться как часть основной системы и продолжать работу от БАП после исчезновения сетевого питания, однако световой поток этих режимов обычно различается. Поэтому техническая замена оборудования должна проверяться не только по мощности и внешнему виду.
В производственных помещениях учитываются температура, влажность, запылённость и другие факторы среды. Для зон со специальными условиями применяются соответствующие исполнения оборудования. Если речь идёт о взрывоопасной зоне, конкретные характеристики светильника выбираются по классификации этой зоны и проектным требованиям, а не по одной универсальной маркировке для всех предприятий.
На крупных объектах может быть рациональна функция автоматического тестирования или централизованного контроля состояния аварийных светильников. Такие возможности упрощают эксплуатацию большого количества оборудования, но должны включаться в проект тогда, когда они действительно необходимы объекту.
Таблица 6. Основные параметры выбора аварийных светильников
| Параметр | Значение для проекта |
| Световой поток в аварийном режиме | Используется непосредственно в расчёте |
| КСС | Определяет распределение аварийного света |
| Время автономной работы | Связано с функцией и объектом |
| Время выхода на необходимый режим | Важно для аварийной функции |
| Способ питания | Определяет архитектуру системы |
| Постоянный или непостоянный режим | Определяет эксплуатационную логику |
| IP | Выбирается по условиям среды |
| Температурный диапазон | Важен для промышленных и неотапливаемых объектов |
| Специальное исполнение | Применяется в соответствующих зонах |
| Самотестирование | Может упростить обслуживание |
| Централизованный мониторинг | Полезен для крупных распределённых систем |
| Способ установки | Должен соответствовать конструкции объекта |
ТК «ЭЛЬБРУС» может подобрать аварийные светодиодные светильники по расчётной задаче и включить их в комплексную поставку. Если проект требует специализированного оборудования стороннего производителя, оно рассматривается по необходимым техническим характеристикам и совместимости с системой.
Что получает заказчик по результатам проектирования
Готовый проект должен давать монтажной и эксплуатационной стороне понятную техническую картину. Из документации должно быть видно, какие помещения и зоны относятся к аварийному освещению, какую функцию выполняет каждая группа светильников, где установлены указатели и каким способом система получает аварийное питание.
Состав документации зависит от технического задания. Если выполняется только светотехническая часть, основной результат — расчёт, план размещения, характеристики оборудования и требования к аварийному питанию. При расширенном составе документации дополнительно разрабатываются электрические решения, группировка оборудования и необходимые схемы в согласованном объёме.
Для реконструкции отдельно фиксируются сохраняемые и заменяемые элементы. Это позволяет не менять исправное оборудование без необходимости и одновременно не оставлять существующие решения, которые не соответствуют новой планировке или требованиям системы.
Таблица 7. Возможный состав проекта аварийного освещения
| Документ или материал | Что содержит |
| Пояснительная часть | Исходные данные и принятые технические решения |
| План аварийного освещения | Расположение светильников |
| Функциональное зонирование | Виды аварийного освещения по помещениям |
| План световых указателей | Расположение и направление знаков |
| Светотехнический расчёт | Проверку необходимых показателей |
| Ведомость светильников | Модели и характеристики аварийного режима |
| Схема аварийного питания | В согласованном объёме электрической части |
| Группировка оборудования | Распределение светильников по линиям |
| Решения по управлению | Принцип включения и контроля |
| Спецификация | Состав оборудования для комплектации |
| Требования к проверке | Контролируемые режимы после реализации |
Точный комплект определяется до начала работ. Это позволяет не выдавать одинаковый набор документов за проект небольшой реконструкции и крупной производственной системы с централизованным аварийным питанием.
Этапы проектирования и последующая реализация
Проектирование начинается с анализа планировки, назначения помещений и существующей инженерной инфраструктуры. После этого определяются необходимые виды аварийного освещения и формируются расчётные зоны. Такой порядок позволяет избежать ситуации, когда оборудование уже выбрано, но его функция в системе фактически не определена.
Следующий этап — светотехнический расчёт и подбор предварительного оборудования. Проверяются характеристики аварийного режима, расстановка и получаемые показатели. Если вариант не удовлетворяет требованиям либо получается неоправданно сложным, меняются светильники, оптика или положение приборов и выполняется повторная проверка.
После подтверждения светотехнической части разрабатывается архитектура аварийного питания и формируется итоговая документация. При необходимости проект продолжается подбором оборудования, комплексной комплектацией и сопровождением реализации.
Таблица 8. Этапы проектирования аварийного освещения
| Этап | Что выполняем | Результат |
| 1. Анализ объекта | Изучаем планы, назначение и инженерные данные | Определяем состав работ |
| 2. Классификация зон | Определяем необходимые функции аварийного света | Формируется структура системы |
| 3. Подготовка расчётной модели | Задаём геометрию и расчётные зоны | Создаётся основа расчёта |
| 4. Подбор оборудования | Выбираем светильники и аварийную фотометрию | Формируется предварительный вариант |
| 5. Светотехнический расчёт | Проверяем необходимые показатели | Подтверждается расстановка |
| 6. Разработка питания | Определяем архитектуру аварийного электроснабжения | Формируется электрическая логика |
| 7. Подготовка документации | Выпускаем планы, схемы и спецификацию | Проект готов к реализации |
| 8. Комплектация | При необходимости поставляем оборудование | Поставка соответствует проекту |
| 9. Сопровождение | Проверяем технические изменения | Сохраняется логика проектного решения |
Особенно важно контролировать технические замены при закупке. Светильник с такой же мощностью или временем автономной работы может иметь другую аварийную фотометрию. Если изменение влияет на расчёт, новый прибор необходимо проверить до его установки.
Стоимость проектирования аварийного освещения
Стоимость зависит от количества помещений и расчётных зон, сложности путей эвакуации, наличия зон повышенной опасности, необходимости резервного освещения, архитектуры аварийного питания и состава документации. Поэтому два объекта одинаковой площади могут значительно различаться по объёму проектирования.
Для типовой задачи основную стоимость формируют анализ объекта, определение аварийных зон, светотехнический расчёт, размещение оборудования и выпуск документации. Для производства со специальными условиями дополнительно требуется анализ технологических процессов, подбор специального оборудования и более сложная электрическая архитектура.
Таблица 9. Ориентировочная стоимость проектирования аварийного освещения
| Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость |
| Базовое проектирование аварийного освещения типового объекта | проект | от 45 000 ₽ |
| Проектирование аварийного освещения производственного или складского объекта | проект | от 75 000 ₽ |
| Проектирование крупного или многофункционального объекта | проект | от 120 000 ₽ |
| Проектирование объекта со взрывоопасными и специальными зонами | объект | от 180 000 ₽ |
| Проверка существующего проекта аварийного освещения | проект | от 35 000 ₽ |
| Техническое обследование существующей системы | объект | от 28 000 ₽ |
| Подбор оборудования с техническим обоснованием | проект | от 25 000 ₽ |
| Разработка дополнительных алгоритмов управления | объект | от 55 000 ₽ |
| Интеграция с другими инженерными системами в согласованном объёме | объект | от 85 000 ₽ |
| Авторское сопровождение реализации | объект | по расчёту |
Указанные цены используются для предварительной оценки. Окончательная стоимость определяется после анализа планировки, назначения помещений, путей эвакуации, состава аварийных зон, существующей инфраструктуры и требуемого комплекта документации.
Таблица 10. Факторы, влияющие на стоимость проекта
| Фактор | Как влияет на объём работ |
| Количество помещений | Увеличивает количество расчётных зон |
| Сложность планировки | Усложняет маршруты и расстановку |
| Количество путей эвакуации | Влияет на объём светотехнической части |
| Антипанические зоны | Добавляют отдельные расчётные поверхности |
| Зоны повышенной опасности | Требуют анализа технологических процессов |
| Резервное освещение | Добавляет отдельные рабочие режимы |
| Централизованное аварийное питание | Расширяет электрическую часть |
| Специальные условия среды | Требуют дополнительного подбора оборудования |
| Реконструкция | Добавляет анализ существующей системы |
| Количество вариантов | Увеличивает объём расчётных итераций |
| Система мониторинга | Добавляет управление и контроль |
| Состав документации | Определяет глубину разработки |
Для предварительной оценки направьте планы объекта, информацию о назначении помещений и путях эвакуации, проект рабочего освещения и электрические схемы при их наличии. Для производственных объектов желательно дополнительно показать технологическую расстановку и указать процессы, которые необходимо безопасно завершить или продолжить при нарушении рабочего освещения.
При реконструкции полезны фотографии, марки существующих аварийных светильников, информация об аккумуляторах или центральной системе питания и действующая схема размещения оборудования. Если исходных данных недостаточно, после первичного анализа мы определим, что необходимо уточнить.
ТК «ЭЛЬБРУС» может выполнить проектирование аварийного освещения как отдельную инженерную задачу либо связать его со светотехническим расчётом, проектированием промышленного освещения, подбором аварийных светильников и комплексной комплектацией объекта.
Результатом проектирования аварийного освещения становится технически определённая система, в которой для каждой необходимой зоны известны функция освещения, расположение и характеристики светильников, расчётные показатели, способ аварийного питания и состав оборудования для последующей реализации.

