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o IT n°246 (règles d’exécution).

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Texte intégral

(1)

LE DESENFUMAGE E.R.P.

Séquence A7 – PRV2

CNE LAMOUREUX – CNE GUILARD

(2)

o Arrêté du 25 juin 1980 modifié (DF).

o IT n°246 (règles d’exécution).

Arrêté du 22 mars 2004

Références règlementaires

(3)

1°) Introduction

2°) Désenfumage des escaliers 3°) Désenfumage des circulations

4°) Désenfumage des locaux et compartiments

Plan

(4)

Les fumées

(5)

LES DANGERS :

• Pour les personnes :

– Opacité ;

– Toxicité : CO , HCN, HCL, CO 2 , … Diminution taux O 2 (mort si < 6%) ;

– Température : très dangereuses à partir de 120°C Phénomène de stratification.

• Pour les biens :

- Risques de propagation (T°et imbrulés gazeux) ; - Aspect corrosif.

Les fumées

(6)

Les fumées

HCN

(acide cyanhydrique) HCL

(acide chlorhydrique)

CO 2 + CO Opacité

Anoxie

(7)

Les fumées

(8)
(9)

Les fumées

Leurs mouvements

(10)

Les fumées

Gaz chauds

Air comburant

VENT -

Plan n eutre

Leurs mouvements

(11)

Les fumées

(12)

DF1 Extraire en début d’incendie une partie des

fumées et des gaz de combustion afin de :

Limiter la propagation de l’incendie.

Objectifs : Objectifs :

Maintenir praticables les cheminements

destinés à l’évacuation du public.

(13)

DF3 §1

Principes de d

Principes de d é é senfumage senfumage

Mise en dépression relative.

Par balayage

(apport d’air neuf et évacuation des fumées).

Combinaison des deux méthodes.

(14)

DF3 §2

Principes de Principes de d d é é senfumage senfumage

Si S.S.I. A et E.A.I. : Déclenchement du désenfumage

avant l’E.A.I. pendant la présence du public

(15)

DF3 §3-5

Les installations de désenfumage mécanique doivent être alimentées par une alimentation électrique de sécurité (A.E.S.).

Sauf pour certains E.R.P. pour lesquels un groupe électrogène n’est pas imposé : possibilité alors d’alimenter les installations DF par une dérivation du tableau principal.

Si un groupe électrogène est imposé, il doit pouvoir reprendre les moteurs d’extraction et de soufflage des deux zones les plus contraignantes.

Alimentation pneumatique de sécurité (A.P.S. à usage permanent ou limité) => deux zones de désenfumage naturel les plus contraignantes.

Si désenfumage => arrêt de la ventilation (sauf ventilation mécanique contrôlée (V.M.C.)) s’ils ne participent pas au désenfumage.

- depuis le C.M.S.I. (S.S.I. A ou B)

- depuis une commande à proximité ou confondue (S.S.I. C, D ou E).

Principes de d

Principes de d é é senfumage senfumage

(16)

Amenées d'air Évacuation des fumées

Ouvrant

30°

Exutoire

Ou

Bouche

- Ouvrants en façade ;

- portes donnant sur l'extérieur ou sur des volumes pouvant être largement aérés ;

- escaliers non encloisonnés ; - bouches.

Principes de d

Principes de d é é senfumage senfumage

Désenfumage naturel :

toute solution de désenfumage dont l’évacuation des fumées est en

naturel.

IT 246 – 3

(17)

Surface géométrique : surface totale libérée au niveau du dormant.

Exutoire Ouvrant

Bouche

Rapport deux longueurs < 2

Principes de d

Principes de d é é senfumage senfumage

IT 246 – 3

(18)

Coefficient aéraulique : rapport entre le débit effectif et le débit théorique.

1000 m 3 /h

Débit effectif mesuré

800 m 3 /h

Débit calculé

800

1000 = 0,8

Ce coefficient permet de déterminer la surface utile d’un exutoire à partir de sa surface géométrique

IT 246 – 2

(19)

Débit effectif mesuré Débit théorique

Surface utile : surface réellement dégagée pour le passage de l’air.

Exutoire

2 m²

= 0,8 (coef aéraulique)

Surface utile de l’exutoire = 1,6 m²

1 m² Ouvrant

Surface utile de l’ouvrant = 0,5 m²

Pas de procédure de mesure => facteur 0,5

IT 246 – 3

Surface utile d'un exutoire = surface géométrique x coefficient aéraulique

(20)

Minimum S.S.I. C (D.C.S.)

Dispositif Actionné de Sécurité (D.A.S.) : Coffret de relayage

ON OFF

CF 1h 400°C Ou F

400

90

Arrêt climatisation

Temporisation max : 30 secondes

Principes de d

Principes de d é é senfumage senfumage

(21)

Commandes de désenfumage

Exclusivement depuis l’Unité de Commande Manuelle Centralisée du Centralisateur de Mise en Sécurité.

Sauf pour les cages d’escalier.

S.S.I. C

S.S.I. D

S.S.I. E

Dispositif de Commande Manuelle :

placé à l’entrée de l’accès principal du(des) volume(s) concerné(s).

Dispositif de Commandes avec Signalisation :

Permet de commander le désenfumage mécanique.

Nécessite une surveillance.

Dispositif de Commandes Manuelles Regroupées : Permet de commander le désenfumage naturel en présence de plusieurs cantons ou plusieurs volumes.

S.S.I. A ou B

Principes de d

Principes de d é é senfumage senfumage

(22)

Le d Le d é é senfumage senfumage

des escaliers

des escaliers

(23)

Sont désenfumés

Les escaliers :

• encloisonnés ;

• en communication avec des locaux désenfumés ;

• desservant plus de deux niveaux de sous-sol (sauf PS).

DF5

Désenfumage des escaliers

(24)

Méthodes de désenfumage

Amenée d’air 1 m²

Exutoire Ouvrant

Dispositif de commande

1 m²

Surface géométrique

Surface libre

IT 246 – 5.1

Extraction mécanique interdite

Désenfumage des escaliers

(25)

Mise en surpression

Exceptionnellement

Surpression de 20 à 80 Pa

Vitesse

≥ 0,5 m/s

IT 246 – 5.2

Désenfumage des escaliers

(26)

DF5 §2

Si locaux en communication désenfumés :

écrans de cantonnement et désenfumage par le dernier niveau

Escalier non encloisonné

Désenfumage des escaliers

(27)

Le d Le d é é senfumage senfumage

des circulations

des circulations

(28)

Sont désenfumées

Les circulations horizontales :

• > 30 m ;

• desservies par escaliers en surpression ;

• desservant des locaux réservés au sommeil ;

• en sous-sol ;

• des compartiments disposant de cloisons toute hauteur.

DF4

Désenfumage des circulations

(29)

Dé D ésenfumage des circulations horizontales senfumage des circulations horizontales encloisonn

encloisonn é é es es

DF6 §1

Dé D ésenfumage obligatoire si : senfumage obligatoire si : Circulation > 30 m

Circulation > 30 m

> 30 m

> 30 m

Desservie par escalier en surpression Desservie par escalier en surpression

Dessert des locaux

Dessert des locaux à à sommeil sommeil Circulation situ

Circulation situé ées en sous es en sous- - sol sol

Sous Sous -sol - sol

(30)

Circulations encloisonnées

Désenfumage par balayage naturel

Amenée d’air

Amenée d’air Evacuation des fumées

10 m maxi

5 m 7 m

IT 246 – 6.1

Nbre Amenée d’air ≥ Nbre évacuation des fumées

(31)

Circulations encloisonnées

Désenfumage par balayage naturel

1 m max

1,80 m min

1/3 1/3 1/3

Surface > 10 dm²x nbre UP

Largeur et longueur > 20 cm

IT 246 – 6.1

(32)

Amenée d’air A2

Amenée d’air A3

Evacuation d’air 2,15 m

Amenée d’air A1

1,5 m

Taille A1 > 10 dm² X 2 (UP) > 20 dm² Taille A2 > 10 dm² X 4 (UP) > 40 dm² Taille A3 > 10 dm² X 3 (UP) > 30 dm² Taille E

2,05 m

EXERCICE

Désenfumage naturel des circulations

> 10 dm² X 9 (UP) > 90 dm²

Il s'agit de la surface libre.

(33)

Circulations encloisonnées

Désenfumage mécanique

Amenée d’air

Amenée d’air Extraction d’air

15 m maxi 5 m

10 m

IT 246 – 6.2

(34)

1 m max

1,80 m min

1/3 1/3 1/3

Débit ≥ 0,5 m 3 /s x nbre UP

Circulations encloisonnées

Désenfumage mécanique

Débit d’extraction 8m

3

/s Différence de

pression

< 80 Pa

IT 246 – 6.2

(35)

Amenée d’air A2

Amenée d’air Extraction d’air A3

1,90 m

Amenée d’air A1

1,4 m

Débit E = 0,5 m

3

/s X 8 (UP) = 4 m

3

/s

Désenfumage mécanique des circulations

(36)

Débit > 0,5 m

3

/s x nbre UP

Circulations encloisonnées

Désenfumage mécanique Amenée d'air naturelle

Débit d’extraction < 8m

3

/s

IT 246 – 6.2

Surface de l'amenée d'air telle que la vitesse de passage de l'air < 5 m/s (IT 246 §4.6).

Avec la relation : débit = surface x vitesse

surface = débit / vitesse

Application : surface (m²) > débit (m 3 /s) / 5 (m/s)

(37)

Amenée d’air A2

Amenée d’air Extraction d’air A3

1,90 m

Amenée d’air A1

1,4 m

Taille A1 > (0,5 x 3) / 5 > 30 dm²

Taille A2 > 10 dm² X 2 (UP) > 20 dm² Taille A3 > 10 dm² X 3 (UP) > 30 dm²

Débit E = 0,5 m

3

/s X 8 (UP) = 4 m

3

/s

Désenfumage mécanique des circulations Amenée d'air naturel

Surface (m²) > débit (m

3

/s) / 5

(m/s)

(38)

Débit > 0,5 m

3

/s x nbre UP

Circulations encloisonnées

Désenfumage mécanique Amenée d'air mécanique

Débit d’extraction < 8m

3

/s

IT 246 – 6.2

Débit d'amenée d'air = 0,6 x débit extrait (IT 246 §4.6).

(39)

A2 A3

3 UP

A1

2 UP

Débit A1 ≈ 0,6 X 0,5 m

3

/s X 2 (UP) ≈ 0,6 m

3

/s Taille A1 >

Vitesse amenées d’air < 5 m/s Vitesse amenées

d’air < 5 m/s

surface = débit / vitesse surface = débit / vitesse

0,6 m

3

/s

5 m/s > 0,12 m² ou 12 dm²

Taille A2 > 0,6 x 3 x 10 > 0,18 m² ou 18 dm² Débit A2 ≈ 0,6 X 0,5 m

3

/s X 3 (UP) ≈ 0,9 m

3

/s Débit E = 0,5 m

3

/s X 8 (UP) = 4 m

3

/s

Désenfumage mécanique des circulations Amenée d'air mécanique

Débit d'amenée d'air = 0,6 x débit extrait

(40)

Circulations mises en surpression

Circulations mises en surpression DF6 §3

Exceptionnellement, à condition que tout local desservi par ces circulations soit désenfumable.

Seul le local sinistré

est désenfumé.

(41)

D D é é senfumage senfumage

des locaux

des locaux

(42)

Sont désenfumés

Les compartiments en plateau paysager ; Les locaux :

• > 100 m² en sous-sol ou aveugles ;

• > 300 m².

Les halls (comme des locaux) :

• dont les circulations du niveau doivent être désenfumées ;

• > 300 m².

DF4

Désenfumage des locaux

(43)

DF7

D D é é senfumage des locaux senfumage des locaux

§2 Dans le cas où les dispositions particulières

autorisent la communication entre 3 niveaux au plus : Le volume est désenfumé comme un local unique ( Superficie cumulée ˃ 300 m²).

RDC 1 er 2 ème

S(RDC) + S(1 er ) + S(2 ème )

> 300 m²

(44)

D D é é senfumage naturel senfumage naturel des locaux

des locaux

(45)

D D é é senfumage naturel senfumage naturel des locaux

des locaux

Superficie < 1000 m²

•surface utile d’évacuation (S.U.E.) = surface du local / 200

Superficie > 1000 m²

• surface utile d’évacuation (S.U.E.) = surface du local x α /100

Locaux découpés en cantons si superficie > 2000 m²

(46)

Évacuation des fumées

(47)

Évacuation des fumées

surface utile de l’exutoire (SUE) =

surface géométrique x coefficient aéraulique

Coefficient aéraulique

0,51

0,51

0,51

(48)

IT 246 §7.1.3

Distance de tout point du canton à une évacuation des fumées < 4 x hauteur de référence (30 m max).

Au moins une évacuation des fumées / 300 m².

Implantées le plus haut possible, le milieu ne pouvant être en dessous de la hauteur de référence.

Évacuation des fumées

Désenfumage des locaux

(49)

Désenfumage naturel

1 2

Surface utile de l’exutoire 1 +

Surface utile de l’exutoire 2

=

Surface du local / 200

IT 246 – 7.1

Locaux < 1 000 m²

(50)

1 2 3

Nombre minimum d'exutoires Surface utile des exutoires =

850 / 200 = 4,25 m²

Surface géométrique des exutoires = 4,25 m² / 0,64 = 6,64 m²

On a besoin de 4 exutoires.

Alors, la surface utile des amenées d'air ≥ 8 m².

Surface du local = 850 m²

Caractéristiques des exutoires

Dimension commerciale Surface géométrique (m²) Coefficient aéraulique

100 x 200 2,00 0,64

4

(51)

Hauteur de référence

Hauteur libre de fumée

Épaisseur de la couche de fumée jusqu’à 2 m

IT 246 – 7.1

1/4

1/4

1/4

1/4

> 1,80 m

Désenfumage des locaux

(52)

Désenfumage naturel

Les locaux de plus de 2 000 m² de superficie ou de plus de 60 m de longueur sont découpés en cantons de désenfumage aussi égaux que possible d’une

superficie maximale de 1 600m².

La longueur d’un canton ne doit pas dépasser 60 mètres.

Ces cantons ne doivent, autant que possible, avoir une superficie inférieure à 1 000 m².

IT 246 – 7.1

Grands locaux (> 1 000 m²)

(53)

Désenfumage naturel

Hauteur de référence Épaisseur de la couche de fumée

IT 246 – 7.1

Grands locaux (> 1 000 m²)

Surface utile totale des exutoires = Surface du local x α / 100

1/4

1/4

1/4

1/4

Limité à 2 m

12,50 m

Hauteur de référence

2,50 m

Épaisseur de la couche de fumées

6,25 m

(54)

IT 246 – 7.1

HAUTEUR MOYENNE Sous plafond (m)

HAUTEUR LIBRE de fumée (m)

EPAISSEUR de la couche de fumée (m)

TAUX α EN POURCENTAGE Classe 1 Classe 2 Classe 3

12,50 10,50

10,00 9,50 9,00 8,50 8,00 7,50 7,00 6,50 6,00

2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,25

1,66 1,36 1,14 0,96 0,82 0,70 0,60 0,51 0,40 0,37

2,22 1,84 1,40 1,19 1,03 0,88 0,76 0,65 0,56 0,52

2,81 2,34 1,98 1,69 1,45 1,25 1,07 0,92 0,79 0,73

Hauteur de référence = 12,50 m

Épaisseur de la couche de fumées = 2,50 m Restaurant => classe 1 (art. N 9)

Surface du local = 1 500 m²

Surface utile totale des exutoires = 1 500 x (1,36/100) = 20,4 m² Soit 5 exutoires de SUE de 4,1 m²

Désenfumage des locaux

(55)

?

Désenfumage de la salle de sport d'une surface de 1 650 m² (hauteur sous plafond = 3,50 m).

Surface = 1650 m² hauteur = 3,50 m

Épaisseur de fumée = 1 m coefficient aéraulique = 0,8 Exutoires de 2 m²

Nombre minimum d'exutoires 1650 / 300 => 6

α = 0,23 %

Surface utile des exutoires = 1650 x (0,23/100) = 3,8 m² Surface géométrique des exutoires =

3,8 m² / 0,8 = 4,74 m² Nombre d'exutoires =

4,74 m² /2 ≈ 3 => 6 exutoires

Surface utile des amenées d'air ≥

6 x 2 = 12 m²

(56)

Les locaux de plus de 2 000 m² de superficie ou de plus de 60 m de longueur sont découpés en cantons de désenfumage aussi égaux que possible d’une

superficie maximale de 1 600m².

La longueur d’un canton ne doit pas dépasser 60 mètres.

Ces cantons ne doivent, autant que possible, avoir une superficie inférieure à 1 000 m².

Possibilité d'absence de cantonnement si L < 60 m et hauteur de référence > 8 m.

IT 246 – 7.1.2

Cantons

Désenfumage des locaux

(57)

D D é é senfumage m senfumage m é é canique canique des locaux

des locaux

(58)

Désenfumage mécanique

Débit d’extraction : 12 x volume / heure

MAX : 3 m 3 / s / 100 m² ; MIN : 1,5 m 3 / s / local.

Moteurs fonctionnent à 400 °C pdt 1 heure ou F 400 90

IT 246 – 7.2

Amenée d'air mécanique : débit = 0,6 x débit extrait.

Amenée d'air naturelle : surface (m²) > débit (m 3 /s) / 5 (m/s).

Désenfumage des locaux

(59)

Désenfumage d'une salle d'exposition d'une surface de 990 m²

(hauteur sous plafond = 7 m).

Choix de l’exploitant : amenée d’air naturel.

1 - Calcul du débit d’extraction:

V = 990 x 7 = 6930 m

3

Q = 12 x 6930 = 83 160 m

3

/h

2 - Calcul des limites :

Q

max

= 3 m

3

/ s pour 100 m² 990 / 100 = 9,9

9,9 x 3 = 29,7 m

3

/ s

Soit : 29,7 x 3600 = 106 920 m

3

/h Q

mini

= 1,5 x 3600 = 5 400 m

3

/h

3 - Débit retenu:

Q = 12 x 6930 = 83 160 m

3

/h

4 - Calcul des surfaces d’amenée d’air :

Vitesse limitée à 5 m/s

Surface (83 160 / 3 600) / 5 Surface 4,62 m²

Débit = Surface x Vitesse

Surface = Débit / Vitesse

Débit = Surface x Vitesse

Surface = Débit / Vitesse

(60)

1 - Calcul du débit d’extraction :

2 - Calcul des limites : V = 1500 x 12 = 18 000 m

3

Q = 12 x 18 000 = 216 000 m

3

/h

Q

max

= 3 x (1500 / 100) x 3600 = 162 000 m

3

/h Q

mini

= 1,5 x 3600 = 5 400 m

3

/h

3 - Débit retenu :

4 - Calcul du débit d’amenée d’air : Q = 162 000 m

3

/h

Q

AA

= 0,6 x 162 000 = 97 200 m

3

/h

Désenfumage d'une salle d'exposition d'une surface de 1 500 m²

(hauteur sous plafond = 12 m).

Choix de l’exploitant : amenée mécanique.

(61)

Canton 1

Canton 2

Canton 3

Un ventilateur peut desservir au maximum l’ensemble des bouches de deux cantons.

Le débit du moteur est égal au débit de désenfumage du canton le

IT 246 – 7.2

(62)

Local 1 Local 2

Local 3

Un ventilateur peut desservir plusieurs locaux séparés par des parois coupe-feu.

Le débit du moteur est égal au débit de désenfumage des deux locaux les plus grands.

Local 4

IT 246 – 7.2

(63)

Un ventilateur peut desservir plusieurs niveaux.

Le débit du moteur est égal au débit de désenfumage du plus grand volume.

En cas d’incendie, le désenfumage automatique doit être

IT 246 – 7.2

(64)

DF10 §2

V V é é rifications techniques rifications techniques

Périodicité : 1 an par un technicien compétent.

Les vérifications concernent :

– le fonctionnement des commandes manuelles et automatiques ;

– le fonctionnement des volets, exutoires et ouvrants de désenfumage ; – la fermeture des éléments mobiles de compartimentage participant à la fonction désenfumage ;

– l'arrêt de la ventilation de confort mentionné à l'article DF 3, § 5 ; – le fonctionnement des ventilateurs de désenfumage ;

– les mesures de pression, de débit et de vitesse, dans le cas du désenfumage mécanique.

Si S.S.I. A ou B et désenfumage mécanique : vérification tous les 3 ans

par un organisme agréé.

(65)

Ingénierie de la sécurité incendie

DF 4 IT 246 §8

Le recours à l’ingénierie du désenfumage est autorisé et doit faire l’objet d’une note d’un organisme reconnu compétent par le ministère de l’intérieur après avis de la Commission centrale de sécurité. Cette note précise, après accord de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique sur les hypothèses et les scénarios retenus :

- les modèles et codes de calcul utilisés ; - les critères d’évaluation ;

- les conclusions au regard des critères d’évaluation.

Les documents afférents tant à l’approche d’ingénierie du désenfumage

entreprise qu’à cette note doivent figurer au dossier de sécurité prévu à

l’article GE 2 du règlement.

(66)

Ingénierie de la sécurité incendie

DF 4 IT 246 §8

Critère retenu

Température 40 °C

Concentration en CO 1 200 ppm

visibilité (lumière directe) (coefficient d’extinction)

32 m

(0.25 m

-1

)

Flux incident critique 2.5 kW/m²

(67)

Ingénierie de la sécurité incendie

DF 4

IT 246 §8

(68)

Ingénierie de la sécurité incendie

DF 4 IT 246 §8 Températures – feux de sièges

6 minutes

(69)

IT 263

Les Atriums DF Naturel

Potentiel calorifique réduit (mobilier M0 ou M1) Surface libre des exutoires =

1/100 x section de base

Surface amenées d’air équivalentes

DF

DF

DF

DF

DF DF

DF méca : 1 m

3

/s /100 m²

Surface libre des exutoires =

1/15 x section de base

(70)

IT 263

Les Atriums DF mécanique

Potentiel calorifique réduit (mobilier M0 ou M1)

1 m

3

/s /100 m² s°de base

Naturel : vitesse max 2m/s Méca : plus grand débit extrait

(vitesse max 5 m/s)

DF

DF

DF

DF

DF DF

DF méca : 1 m

3

/s /100 m²

12 X volume de base / heure

(71)

IT 263

Petits Atriums

Naturel : vitesse max 2m/s Méca : plus grand débit extrait

(vitesse max 5 m/s) Surface libre des exutoires =

1/100 x section de base

1 m

3

/s /100 m² s°de base

DF

Si exigé disp°particulières

DF

DF

DF

Surface amenées d’air

équivalentes

(72)

Questions ?

Questions ?

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