Мировой опыт · инженерная защита от БПЛА
Защита объектов от БПЛА: мировой опыт, конструктивные решения и нормативная база
Рост числа атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на промышленные и инфраструктурные объекты сделал проектирование защиты от дронов отдельным инженерным направлением. Ниже — обзор мирового опыта антидроновой защиты, применяемых конструктивных решений и актуальной нормативной базы, которым руководствуется ООО «Сибресурс» при разработке проектной документации на защитные ограждающие конструкции (ЗОК) для опасных производственных объектов, объектов ТЭК и критической инфраструктуры.
Актуальность проблемы: почему объекты нуждаются в защите от БПЛА
Массовое применение дронов-камикадзе, FPV-дронов со сбросом боевой части и разведывательных БПЛА изменило подход к защите резервуарных парков, нефтебаз, НПЗ, ТЭЦ, подстанций и других объектов топливно-энергетического комплекса. Угроза таранного удара, бесконтактного подрыва взрывчатого вещества над защищаемой зоной, кумулятивного и осколочного поражения требует применения инженерной, а не только организационной защиты — то есть проектирования физических защитных ограждающих конструкций, способных снизить или полностью нейтрализовать поражающее действие боеприпаса до контакта с защищаемым объектом.
Мировой опыт защиты объектов от беспилотников
Опыт применения защитных конструкций от дронов накоплен в первую очередь в зонах вооружённых конфликтов и на военных полигонах, но методология и расчётные подходы применимы и к гражданской промышленной инфраструктуре.
Украина: сетчатые тоннели, «мангалы» и модульные ЖБ-укрытия
На линии боевого соприкосновения и в тылу массово применяются протяжённые антидроновые сетчатые тоннели («мангалы») над дорогами и путями подвоза — конструкции из металлического каркаса с натянутой сеткой, разрушающей боевую часть FPV-дрона до контакта с целью. Для укрытия личного состава и техники используются сборные железобетонные модули промышленного изготовления серийного производства, которые монтируются без капитального фундамента и превосходят по стойкости к кумулятивному воздействию лёгкие металлические конструкции.
Израиль: многоуровневая (эшелонированная) защита
Израильский подход строится на принципе многоуровневой ПВО против дронов и ракет малой дальности: системы раннего обнаружения (радиолокационные и оптико-электронные), средства радиоэлектронного подавления (РЭБ) и физические укрытия для критических объектов и постов управления. Для гражданской инфраструктуры этот опыт трансформируется в проектирование локальных укрытий над трансформаторными подстанциями, насосными и распределительными пунктами в сочетании со слаботочными системами обнаружения БПЛА.
Ближний Восток и объекты ТЭК Персидского залива
После атак дронов и крылатых ракет на нефтепромыслы и нефтеперерабатывающие заводы (в частности, атаки на объекты Saudi Aramco) операторы объектов ТЭК региона усилили физическую защиту резервуаров, факельных установок и колонных аппаратов сетчатыми экранами и защитными каркасами, дополнив их системами раннего обнаружения малых воздушных целей.
НАТО и защита критической инфраструктуры Европы
В странах НАТО развивается подход «Counter-UAS» (борьба с БПЛА) как отдельное направление защиты критической инфраструктуры — аэропортов, энергетических объектов, складов хранения. Помимо радиочастотных детекторов и станций подавления, нормативные документы альянса рекомендуют проектировать пассивную физическую защиту (экраны, сетки, укрытия) для объектов повышенного риска — по аналогии с защитой от осколочного и минно-взрывного воздействия.
Виды угроз, которые закладываются в проект
- таранный удар БПЛА по несущим конструкциям и оборудованию;
- бесконтактный подрыв взрывчатого вещества над защищаемой зоной с образованием воздушной ударной волны;
- кумулятивную струю при направленном заряде малой массы;
- осколочное поражение технологического оборудования и коммуникаций;
- атаки роя дронов (swarm-атаки) по нескольким уязвимым точкам одновременно;
- сброс груза с разведывательного БПЛА или FPV-дрона.
Конструктивные решения: что применяется в проектах
| Тип конструкции | Назначение | Особенности проектирования |
|---|---|---|
| Сетчатые тоннели и экраны на стальном каркасе | Протяжённые технологические зоны, эстакады, проезды | Каркас из профильных труб, независимый от несущих конструкций объекта; расчёт ячейки сетки на кинетическую энергию БПЛА |
| Каркасные укрытия резервуаров и оборудования | РВС, колонное оборудование, насосные | Собственный фундамент, без передачи нагрузки на объект; расчёт на ветровую, снеговую, гололёдную нагрузку и удар БПЛА |
| Защитные экраны и локальные укрытия | Подстанции, трансформаторы, посты управления | Сохранение изоляционных расстояний и доступа для обслуживания и пожарных проездов |
| Сборные железобетонные модули | Альтернатива металлическому каркасу для объектов с высоким классом угрозы | Повышенная стойкость к кумулятивному и осколочному воздействию, быстрый монтаж без капитального фундамента |
| Опорные конструкции под средства обнаружения и РЭБ | Турели поражения, антидроновые ружья, РЛС, станции подавления | Расчёт несущей способности, виброустойчивость, ветровая нагрузка на мачтовые сооружения |
Расчётная часть проекта
- расчёт кинетической энергии условного БПЛА при таранном ударе;
- расчёт воздушной ударной волны при бесконтактном подрыве взрывчатого вещества;
- расчёт кумулятивной струи и осколочного воздействия на защищаемые конструкции;
- поверочный расчёт несущего каркаса с учётом ветровых, снеговых и климатических нагрузок;
- расчёт на контактный взрыв (для наиболее критичных зон) по СП 88.13330;
- динамический расчёт оснований под виброактивное оборудование (турели, РЛС) по СП 26.13330.2012.
Системы обнаружения и граница проектирования с активными средствами
Проект защиты объекта от БПЛА, как правило, не ограничивается пассивными конструкциями. В состав проектных решений включаются места, питание и кабельные трассы под радиочастотные детекторы, оптико-электронные и радиолокационные средства обнаружения, а также предусматриваются площадки и опоры под турели поражения и станции РЭБ. Получение решений ГКРЧ, регистрация радиоэлектронных средств (РЭС) и согласования по активным средствам подавления выполняются владельцем объекта или привлекаемым лицензированным интегратором.
Отраслевые особенности защиты объектов от БПЛА
Требования к защитным конструкциям зависят от типа объекта, его конфигурации и класса опасности. Подробные материалы по отдельным отраслям:
- защита НПЗ и нефтебаз от БПЛА — колонное оборудование, резервуарные парки, факельные установки;
- защита ТЭЦ и подстанций от БПЛА — трансформаторы, ОРУ, машинные залы;
- защита резервуаров и элеваторов от БПЛА — РВС, силосные корпуса, зерновые терминалы.
Нормативная база проектирования защиты от БПЛА в России
| Документ | Область применения |
|---|---|
| СП 542.1325800.2024 «Защитные ограждающие конструкции от беспилотных летательных аппаратов. Правила проектирования» | Основной свод правил проектирования ЗОК; введён приказом Минстроя России от 25.12.2024 № 910/пр, действует с 26.01.2025 |
| СП 16.13330 и ГОСТ 27751 | Расчёт стальных конструкций ЗОК |
| СП 63.13330 и ГОСТ 26633 | Расчёт железобетонных конструкций ЗОК |
| СП 14.13330 и СП 20.13330 | Учёт сейсмичности района и климатических нагрузок |
| СП 88.13330 | Расчёт на контактный взрыв |
| СП 296.1325800.2017 (приложение А) | Гололедные нагрузки при подборе ячейки улавливающей сетчатой конструкции |
| ГОСТ EN 12385-1 | Требования к стальным канатам улавливающих конструкций |
| ГОСТ Р 59789 | Молниезащита защитных ограждающих конструкций |
| ГОСТ Р 51285-99 | Сетка двойного кручения для сетчатых панелей |
| СП 26.13330.2012 | Динамический расчёт оснований под виброактивное оборудование |
| Федеральный закон № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» | Категорирование объектов ТЭК, право пресечения полётов БПЛА (ст. 6.1) |
| Постановление Правительства РФ № 1046 от 03.08.2024 | Требования обеспечения безопасности и антитеррористической защищённости объектов ТЭК по категориям опасности (документ ограниченного распространения) |
| Постановление Правительства РФ № 258 от 01.03.2024 | Требования к антитеррористической защищённости объектов промышленности в сфере ведения Минпромторга России: категорирование, инженерно-технические мероприятия |
| Федеральный закон № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» | Сопутствующие требования для объектов, подпадающих под категорию ОПО |
| Федеральный закон № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры» | Сопутствующие требования для объектов КИИ |
Проектирование защиты от БПЛА выполняется как отдельный раздел проектной документации либо как самостоятельный проект с разработкой разделов КМ (конструкции металлические) и КМД (деталировка), прохождением экспертизы и последующим авторским надзором на этапе строительства.
Как ООО «Сибресурс» применяет мировой опыт в своих проектах
Мы адаптируем международную практику антидроновой защиты — эшелонированные схемы обнаружения и подавления, сборные железобетонные укрытия, каркасные сетчатые системы — под требования российской нормативной базы, в первую очередь СП 542.1325800.2024. Каждый проект начинается с формирования модели угроз для конкретного объекта, включает полный расчётный блок и заканчивается комплектом проектной и рабочей документации, готовым к прохождению экспертизы.
Часто задаваемые вопросы
Что такое защитные ограждающие конструкции (ЗОК) от БПЛА?
Обязательно ли проектировать защиту от БПЛА для объектов ТЭК?
Сколько времени занимает проектирование защиты от БПЛА?
Нужна ли экспертиза проектной документации на ЗОК?
Кто устанавливает системы обнаружения и подавления БПЛА — проектировщик или отдельный подрядчик?
Можно ли использовать типовые решения без индивидуального проекта?
Если вам необходимо спроектировать защиту опасного производственного объекта, резервуарного парка, подстанции или иной критической инфраструктуры от БПЛА — обратитесь в ООО «Сибресурс» для разработки технического задания и коммерческого предложения.