Gids voor CE-gekeurde Rook en Warmte Afvoersystemen · Inhoudsopgave : 1. Waarom wordt RWA...

16
1 4 Gids voor CE-gekeurde Rook en Warmte Afvoersystemen

Transcript of Gids voor CE-gekeurde Rook en Warmte Afvoersystemen · Inhoudsopgave : 1. Waarom wordt RWA...

14

Gids voor CE-gekeurde Rook en Warmte Afvoersystemen

Inleiding:

Deze gids heeft als doel u wegwijs in Rook en Warm-te Afvoer te maken. De Belgische wetgving voorziet een reeks bepalingen over deze problematiek. We proberen zo beknopt mogelijk u hierbij de gedachte achter de Belgische wetgeving over natuurlijke Rook en Warmte Afvoer weer te geven.Als lid van Belgolux en Eurolux, is AG.Plastics ver-tegenwoordigd als expert ter zake in verschillende Belgische en Europese technische commissies. Vanuit een jarenlange ervaring en deskundigheid ontwikkelde AG.Plastics verschillende CE-gekeurde Rook en Warmte Afvoer toestellen. De producten van AG.Plastics worden gekenmerkt door een onovertrof-fen kwaliteit en maximale betrouwbaarheid.Een team van 9 RWA-specialisten staat steeds tot uw dienst om u deskundig advies, berekeningen en op-lossingen te geven.De hier beschreven RWA-toestellen werden onder-worpen aan een reeks strenge technische testen door verschillende externe labo’s onder notificatie en worden jaarlijks aan verschillende controles en her-halingstesten onderworpen. Op deze manier bewij-zen de RWA-systemen van AG.Plastics hun blijvende conformiteit aan de Belgische en Europese normen voor natuurlijke Rook en Warmte Afvoer.AG.Plastics n.v. ontwikkelt, produceert en verdeelt een uitgebreid gamma aan kunststofproducten voor de DHZ- en bouwsector. Als familiale onderneming is AG.Plastics uitgegroeid tot de marktleider in België en heeft een stevige positie uitgebouwd in verschil-lende Europese lidstaten. We hopen u hiermee van betekenisvolle dienst te zijn.

Het AG.Plastics team

Inhoudsopgave :

1. Waarom wordt RWA voorzien? p. 4

2. Waarom is CE keuring verplicht bij RWA-toestellen? p. 5

3. Wanneer is Rook en Warmte Afvoer verplicht? p. 6

4. Hoeveel RWA-oppervlakte moet worden voorzien? p. 8

5. Welke systemen kan AG.Plastics aanbieden? p.9

6. Schematische voorstelling van de elektrische systemen p.10

7. Praktisch rekenvoorbeeld p.14

Bij brand is het niet het vuur zelf dat het grootste gevaar kan opleveren,

maar wel extreme hitte en toxische rookgassen die vrijkomen. De hitte

en rookgassen vullen het gebouw zo snel waardoor veilig evacueren

onmogelijk wordt. Om die evacuatie zo veilig en snel mogelijk te ma-

ken, ontwikkelde AG.Plastics diverse RWA-systemen conform aan de

Belgische en Europese normen. Deze Rook en Warmte Afvoersystemen

spelen een essentiële rol bij brand: ze kunnen automatisch opengaan.

Hierdoor kan de rook en warmte via het dak ontsnappen en worden

rookvrije zones gecreëerd die snel evacueren mogelijk maakt.

Tegelijk zorgen de Skylux® RWA-koepels voor gratis natuurlijk

daglicht en mogelijkheid tot ventileren. Alle RWA-systemen van

AG.Plastics worden gekenmerkt door een maximale betrouwbaar-

heid, gekoppeld aan een onovertroffen kwaliteit, conform aan de

Europese en Belgische normen met betrekking tot natuurlijke Rook

en Warmte Afvoer. De regelmatige externe audits bieden een extra

garantie.

De huidige wetgeving verplicht Rook en Warmte Afvoer (RWA) in

bepaalde type gebouwen. Dit betekent dat deze gebouwen voorzien

moeten zijn van opengaande dakelementen zodat rook en warmte

kunnen afgevoerd worden bij brand.

Kortom : RWA-systemen van AG.Plastics voorzien :

- een rookvrije vluchtweg om snel te kunnen evacueren

- bescherming van de constructie van het gebouw

door het dalen van de temperatuur

- betere en minder risicovolle toegankelijkheid voor de

brandweer door afvoer van rook en warmte

- minimum aan rookschade

- minder risico op flash-over

1. Waarom moet Rook en Warmte Afvoer worden voorzien ?

Skymax®CE

2. Waarom is CE-certificatie verplicht bij RWA-toestellen?

De CE-certificatie verhoogt de garantie dat het RWA-toestel veilig en bedrijfszeker is in alle omstandigheden. Hiervoor wordt een

RWA-toestel onderworpen aan de zware testen volgens de Europese norm EN 12.101 en regelmatige audits. (FPC =Factory Produc-

tion Control). De resultaten hiervan worden beoordeeld door een onafhankelijk organisme (Notified Body) en worden opgenomen

in het CE label zoals hier afgebeeld. Doordat de Belgische normen NBN S21 208.1 en NBN S21 208-3 bekrachtigd zijn door een

Koninklijk Besluit (KB) en deze normen verwijzen naar de Europese norm EN 12101-2, moet elk RWA-toestel voorzien zijn van een

CE-certificaat.

1) natuurlijk licht

2) comfortventilatie

3) goede isolatiewaarde

brand in trappenhal zonder RWA brand in trappenhal met Skymax®

3. Wanneer is Rook en Warmte Afvoer verplicht?

RWA is verplicht in traphallen KB 22 april 2008 : CE-gekeurd en conform aan de NBN S21-208-3 Volgende structuur wordt beschouwd als traphal :

Het bovenste deel van de binnentrappenhuizen die verticale evacuatiewegen van gebouwen zijn. Deze norm

bepaalt de minimale voorwaarden waaraan de rookafvoerluiken, gelegen in het bovenste deel van de

binnentrappenhuizen die verticale evacuatiewegen van gebouwen zijn, moeten voldoen. De norm is van

toepassing op gesloten binnentrappenhuizen die de verdiepingen boven hun evacuatieniveau bedienen.

RWA is verplicht in alle nieuwe industriegebouwen of nieuwe uitbreidingen KB 15 juli 2009 : CE-gekeurd en

conform aan de NBNS21-208-1

Volgende gebouwen worden beschouwd als industriegebouw :

Gebouwen voor bewerking en verwerking van grondstoffen en (half)afgewerkte producten. Opslag, overslag en distributie van

grondstoffen en (half) afgewerkte producten. Kweken en opslaan van gewassen, kweken en houden van dieren.

Volgende gebouwen worden niet beschouwd als industriegebouw :

Gebouwen waarin commerciële activiteiten plaatsvinden zoals de verkoop van goederen of het verlenen van diensten.

De industriegebouwen worden onderverdeeld in verschillende klassen afhankelijk van de brandbelasting :Klasse A : Brandbelasting q 350 MJ/m² (MegaJoule per m²)

Klasse B : Brandbelasting < q < 900 MJ/m²

Klasse C : q > 900MJ/m²

RWA moet niet worden voorzien voor industriegebouwen in volgende gevallen :

1) Gebouwen met 1 bouwlaag en een totale oppervlakte kleiner of gelijk aan 100m²

2) Compartimenten zonder industriële activiteit met een totale oppervlakte kleiner of gelijk aan 100m²

3) Gebouwen of compartimenten in klasse A met een totale oppervlakte kleiner of gelijk aan 10000m²

4) Gebouwen of compartimenten in klasse B met een totale oppervlakte kleiner of gelijk aan 500m²

5) Compartimenten uitgerust met een gas-, watermist- of ESFR-blusinstallatie

brand in industriegebouw zonder RWA brand in industriegebouw met Skylux®160°CE

Traphallen

Voor de trappenhuizen moet de installatie, bediening, luchttoevoer en berekening voldoen aan de

NBN S21-208-3. Men voorziet in een traphal een RWA-oppervlakte van 5% van de totale horizontale

oppervlakte van het trappenhuis met een minimum van 1m².

Industriegebouwen

De installatie, de bediening , de luchttoevoer en de berekening moet voldoen aan de NBN S21-208-1

voor industriegebouwen.

Mogelijke uitzonderingen zijn er voor gebouwen met 1 rookvak van max 2000m² :

Aërodynamische RWA-oppervlakte = 2% van het dakoppervlak.

Hier moet wel aan enkele voorwaarden voldaan worden :

1) De rooklaag is maximum 30% van de hoogte. Of met andere woorden de rookvrije

hoogte is maximum 70% van de hoogte.

2) Er mag geen stapeling van goederen zijn boven 70% van de hoogte

3) Er moeten luchttoevoeropeningen voorzien zijn onder de rookgaslaag.

Alle berekeningen conform aan de NBN S21-208-1 en de NBN S21-208-3 worden gedaan door een

team van 9 RWA-specialisten van AG.Plastics in samenwerking met de architect en de bouwheer

van het project.

4. Hoeveel RWA-oppervlakte moet worden voorzien?

5. Welke systemen kan AG.Plastics aanbieden?

Afhankelijk van het toepassingsgebied bieden we volgende producten aan. Er is altijd positieve veiligheid voorzien.

Wat is positieve veiligheid?

* “Een natuurlijke RWA-installatie werkt met een positieve veiligheid indien zijn RWA-functies behouden blijven wanneer de energiebron,

de voeding of de bediening (elektrisch of pneumatisch) faalt.”

*bron : NBN S21-208-1

5.1 Trappenhuizen

5.2 Industriegebouwen

De Skymax®CE is een RWA-koepel voorzien van een CE-certificaat en conform aan de normen

EN 12-101-2 en de NBN S21-208-3. De Symax®CE is een elektrische Rook en Warmte Afvoerkoepel

en opent 180° met een schaarmechanisme. Hierdoor komt de opening volledig vrij en kunnen de

rookgassen en de warmte bij brand ontsnappen. De bediening gebeurt via de Skycom® centrale,

brandknoppen en/of rookdetectie.De aërodynamische waarden kunt u terugvinden in de techni-

sche fiche van de Skymax®CE. De positieve veiligheid bestaat er uit dat bij het wegvallen van

de netspanning of batterijstroom, de gasdrukveer de koepel ogenblikkelijk in RWA-positie brengt

bij 70°C.

Bij industriegebouwen is er keuze uit 3 verschillende toestellen :

De Skylux®160°CE is een elektrische Rook en Warmte Afvoerkoepel en opent 160°. Hierdoor

komt de opening volledig vrij en kunnen de rookgassen en de warmte bij brand ontsnappen. De

bediening gebeurt via de Skycom® centrale, Skycom® EFS (Extension Fail Safe) brandknoppen

en/of rookdetectie. De Extension Fail safe voorziet de RWA- installatie van een positieve veilig-

heid en heeft een beproefde autonomie van 72h. De positieve veiligheid bestaat er uit dat de

in de koepelopstand geïntegreerde supplementaire voeding met temperatuursensor de koepel

opent bij 70°C. Hier kan de brandweer indien gewenst de koepel terug sluiten en openen.

De Cintramax®CE is een pneumatisch Rook en Warmte Afvoertoestel dat geïntegreerd is in een

lichtstraat. Het openen en het sluiten gebeurt door een dubbelwerkende luchtdrukcilinder ge-

stuurd door een pneumatische sturingskast. Het opengaande deel wordt 80cm uit de lichtstraat

geduwd waardoor rook en warmte afgevoerd worden. De positieve veiligheid wordt voorzien

door een smeltlood op basis van een CO² -patroon dat bij 70°C via een smeltlood de Cintramax®

ogenblikkelijk in RWA-positie brengt.

De Skyvent® is een aluminium lamellensysteem dat in elke Cintralux® PRV/ALU kan worden

ingebouwd.

6. Schematische voorstelling van de systemen

Skymax®CE met Skycom®-centrale voor traphallen conform de EN 12101-2 en de NBN S21-208-3

Werking :

Aan de Skycom®-centrale kunnen verschillende systemen worden gekoppeld :

- Branddrukknop

Knop indrukken om signaal te geven

- Brandsleutelschakelaar Brandweer bedient deze knop

- Rookdetectie

Bij detectie van rook zal de detector een signaal geven

- Ventilatieschakelaar

Om de Skymax®CE te openen als ventilatie

- Regen- en winddetector

De koepel sluit automatisch bij regen en/of wind

Wanneer een van de detectoren of schakelaars een signaal genereert, krijgt de Skycom®-centrale het signaal om de koepel te openen.

Opgelet : De brandsleutelschakelaar krijgt voorrang op alle andere systemen. Zo kan de brandweer in alle omstandigheden de lucht-

toevoer regelen van zodra alle aanwezige personen geëvacueerd zijn.

KOEPEL/COUPOLE

Skymax® CE

Skycom® centrale

brandknop brandsleutel rookdetector ventilatieknop regen- en windmeter

Skylux®160°CE met Skycom® en Skycom® EFS conform de EN 12101-2 en de NBN S21-208-1

Werking :

Aan de Skycom®-centrale kunnen verschillende systemen worden gekoppeld :

- Branddrukknop

Knop indrukken om signaal te geven

- Brandsleutelschakelaar

Brandweer bedient deze knop

- Rookdetectie

Bij detectie van rook zal de detector een signaal geven

- Ventilatieschakelaar

Om de Skylux® 160° CE te openen als ventilatie

- Regen-en winddetector

De koepel sluit automatisch bij regen en/of wind

Wanneer een van de detectoren of schakelaars een signaal genereert, krijgt de Skycom®-centrale het signaal om de koepel te openen. De

Skycom® geeft het signaal door aan de Skycom® EFS die op zijn beurt de koepel zal openen. De Skycom® EFS met temperatuurvoeler

waarborgt de positieve veiligheid van het RWA-systeem.

KOEPEL/COUPOLE

KOEPEL/COUPOLE

Skylux® 160° CE

Skycom® centrale

brandknop brandsleutel rookdetector ventilatieknop regen- en windmeter

Skycom® fail safe

Situatieschets:Bestemming van het industriegebouw : Meubelnijverheid (hout)

Hoogte: 7m

Oppervlakte: 3600m²

Stapelhoogte: 4m (de totale hoogte die wordt gebruikt om producten te stapelen)

7. Praktisch rekenvoorbeeld

Stap 1 : Bepaling van de brandklasse :

Meubelnijverheid (hout) : categorie 4 (volgens de NBN S21-208-1. Brandbelasting in categorie 4 = 900MJ (=250kW/m²). Omtrek en

oppervlakte van de vuurhaard verschillen per categorie.

Het gebouw valt dus onder klasse C. De oppervlaktebepaling voor RWA zal worden berekend.

Stap 2 : Berekening van de oppervlakte voor RWA volgens de NBN S21-208-1

Formule :

AvCv = Mf/Po x (( Tc2 + T° Tc)/( 2 g db Oc T°))(1/2)

Mf = 0,188 x Wf x Y(3/2) 64,61 kg/s (rookmassastroom)

Qf = 0,8 x qf x Af 16200,00 kW (warmteconvectiestroom)

Oc = Qf / Mf (75 < Oc < 300) 250,75 °C (temperatuurstoename)

tc = Oc + t° (t° = 15°) 265,75 °C (gemiddelde rookgastemperatuur)

T° = 273 K + t° 288,00 K (omgevingstemperatuur in Kelvin)

Tc = Oc + T° 538,75 K (temperatuurstoename in Kelvin)

AvCv = aërodynamische oppervlakte

Het resultaat van de formule geeft de nodige aërodynamische oppervlakte aan voor RWA in m²

Av is de geometrische oppervlakte van het RWA-toestel.

Cv is de verhouding tussen de effectieve oppervlakte en de geometrische oppervlakte van het RWA-toestel.

Av x Cv is de verrekende effectieve RWA-oppervlakte.

Stap 3 : bepalen van het aantal RWA-systemen

Oppervlaktebepaling

De berekening van deze situatie geeft als uitkomst een aërodynamische RWA-oppervlakte van 18,70m² per zone van maximaal 2000m².

Bepaling aantal zones

Aangezien het industriegebouw hier een oppervlakte heeft van 3600m², zal het gebouw worden onderverdeeld in 2 zones van 1800m². Voor elke

zone van het industriegebouw zal 18,70m² aërodynamische oppervlakte worden voorzien.

Keuze van het RWA-systeem

Het gaat om een industriegebouw dus Skylux®160°CE is van toepassing.

Voor een RWA-koepel Skylux®160°CE met een dakopening van 1,5m x 2,5m zonder spoilers (zie technische fiche Skylux®160°CE) bedraagt de

aërodynamische coëfficiënt 0,54.

Berekening van het aantal Skylux®160°CE RWA-koepels

De aërodynamische oppervlakte van deze rookkoepel : (1,5mx2,5m) x 0,54 = 2,03m²

De aërodynamische oppervlakte van 1 zone delen door de aërodynamische oppervlakte van de Skylux®160°CE geeft als resultaat het aantal

Skylux®160°CE RWA-koepels voor 1 zone.

18,70m²/2,03m² = 9,21 = 10 rookkoepels

Het resultaat van deze berekening geeft aan hoeveel rookkoepels Skylux®160°CE nodig zijn per zone van maximaal 2000m².

Het gebouw telt 2 zones : 10 x 2 = 20

Conclusie

Bij dit gebouw worden er 20 Skylux®160°CE rookkoepels voorzien, verspreid over 2 zones van elk 1800m².

AG.PLASTICS