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Protección pasiva Protección pasiva contra incendios Proteccion pasiva contra incendios Formacion técnica 07 06 2012 07 06 2012 Mª Carme Bufí Planas 14/06/2012 1

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Protección pasiva Protección pasiva contra incendios

Proteccion pasiva contra incendios

Formacion técnica

07 06 2012 07 – 06 – 2012

Mª Carme Bufí Planas

14/06/2012 1

Protección pasiva Protección pasiva contra incendios

Protección Pasiva:Protección Pasiva:

Elementos creados bajo la Elementos creados bajo la filosofía de PREVENCIÓN

• Prevenir la iniciación• Evitar la propagación• Evitar la propagación• Favorecer la extinción14/06/2012 2

Protección pasiva Protección pasiva contra incendios

Código Técnico de la EdificaciónCódigo Técnico de la Edificación(Documentos Básicos DB-SI)

1 Resistencia de la estructura portante 1 – Resistencia de la estructura portante 2 – Salidas de emergencia - medidas de evacuación3 – Evitar la propagación del fuego entre sectores3 – Evitar la propagación del fuego entre sectores4 – Instalaciones contra incendios5 – Sistemas de detección y sobrepresióny p6 – Control de los sistemas instalados7 – Clasificación a reacción de paneles, falsos

i14/06/2012 3

techos y elementos decorativos

Protección pasiva Protección pasiva contra incendios

Aplicación de los sistemas de P.P.C.I. a los elementos constructivos:

El t NO E t t lElementos NO EstructuralesElementos Estructurales PortantesElementos pasantes, huecos y penetraciones

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p

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Elementos no estructuralesElementos no estructurales

Clasificación del comportamiento al fuegop gUNEUNE--EN 13501EN 13501--1:2004 1:2004 -- EuroclasesEuroclases de reacciónde reacción

A1 y A2 – Nula contribución al fuegoA1 y A2 – Nula contribución al fuegoB – Muy baja contribución al fuegoC – Escasa contribución al fuegoC Escasa contribución al fuegoD – Moderada contribución al fuegoE – contribución al fuego determinada

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gF – Contribución al fuego sin determinar

Protección pasiva Protección pasiva contra incendios

Clasificación del comportamiento al fuegop gUNEUNE--EN 13501EN 13501--1:2004 1:2004 -- EuroclasesEuroclases de reacciónde reacción

Paredes y techos:Paredes y techos:

Además de las clasificaciones “Euroclase” deben ser tenidos en cuenta los criterios “s” que indica el desarrollo de humo

d l “d” ñ l l ibl d di i t d generado, y el “d” que señala el posible desprendimiento de gotas inflamadas.

“S” de 1 a 3 dependiendo de la cantidad de humoS – de 1 a 3 dependiendo de la cantidad de humo“d” – de 0 a 2, dependiendo del grado de goteo

Ejemplo: Euroclase Bs d14/06/2012 6

Ejemplo: Euroclase Bs2d0

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Clasificación del comportamiento al fuegop gUNEUNE--EN 13501EN 13501--1:2004 1:2004 -- EuroclasesEuroclases de reacciónde reacción

Suelos y pavimentos:Suelos y pavimentos:

Además de las clasificaciones “Euroclase” debe ser tenido en cuenta el criterio “s” que indica el desarrollo de humo

d l l ifi ió ib l bí di “fl”generado, y la clasificación recibe el subíndice “fl”

“S” – de 1 a 3 dependiendo de la cantidad de humo

Ejemplo: Euroclase Bfls2

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Equivalencias (que no lo son)

Antigua Norma UNE Española 23.727 NORMA EUROPEA

CUALQUIER DISPOSICIÓN PAREDESSUELOSCUALQUIER DISPOSICIÓN

DEL EDIFICIOS

TECHOSSUELOS

M0 A1 ó A2-s1,d0 A1FL ó A2FL-s1M1 B-s3,d0 A2FL-s2M2 C-s3,d0 BFL-s2M3 D-s3,d0 CFL-s2M4 E EFL

14/06/2012 8N.C. F FFL

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Estas equivalencias no significan que los productos que disponen de reacción al fuego productos que disponen de reacción al fuego con norma española, quedan convalidados por los “equivalentes” en norma europea.q p

Es necesario realizar ensayos siguiendo lo establecido en la norma europea que acrediten establecido en la norma europea que acrediten la reacción al fuego del material o sistema con las nuevas euroclases.

14/06/2012 914/06/2012 9

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IGNÍFUGO: Término coloquial, que define la cualidad de no inflamable que presenta por sí mismo un materialpor sí mismo un material.

Sólo pueden llamarse “ignífugos” los materiales clasificados A ó bien B (en algunos casos, C).

Los materiales compuestos no deberían recibir Los materiales compuestos no deberían recibir esta denominación, si no se han ensayado en su conjunto.

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Materiales que deben ser protegidos contra el fuego, reduciendo su inflamabilidad:

• ACERO Y METALES CONSTRUCTIVOS ?

HORMIGON Y MATERIALES PÉTREOS ?• HORMIGON Y MATERIALES PÉTREOS ?

• MADERA

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Protección pasiva Protección pasiva contra incendios

ACERO (Metales):ACERO (Metales):

El acero y la mayoría de los El acero y la mayoría de los metales, no son inflamables.

Sus tratamientos decorativos, anticorrosivos, etc., son los que deben ser NO INFLAMABLES.

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HORMIGÓN:HORMIGÓN:

El hormigón y los materiales El hormigón, y los materiales pétreos puros, no son inflamables.

Sus tratamientos decorativos, impermeabilizantes, etc., son los que deben ser NO INFLAMABLES.

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MADERA:

La práctica totalidad de las La práctica totalidad de las maderas, son inflamables.Los tratamientos decorativos, protectores, etc., deben ser NO INFLAMABLES l j t INFLAMABLES, pero el conjunto posiblemente sea todavía INFLAMABLE.

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Materiales que deben ser protegidos contra el fuego en resistencia:contra el fuego en resistencia:

ACERO Y METALES CONSTRUCTIVOS• ACERO Y METALES CONSTRUCTIVOS• HORMIGON Y MATERIALES PÉTREOS• MADERA

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METALES:

Temperatura crítica en la que pierden su comportamiento pierden su comportamiento ELÁSTICO para pasar a ser PLÁSTICO.

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HORMIGÓN:HORMIGÓN:

- Evaporación súbita del agua intersticial, con fuerte incremento de la presión internaincremento de la presión interna.

- Posible estallamiento de partículas de grava- Calentamiento de armaduras y posible Spalling de la Calentamiento de armaduras y posible Spalling de la

lámina superficial.- Templado de armaduras durante la extinción.

C l t i t d l f d- Calentamiento de las capas profundas, posteriormente al momento de máximo desarrollo del fuego.

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Velocidad de carbonización de la madera ß0Fuente: Eurocodigo 5, parte 2

CONÍFERAS:Tableros de densidad ≥ 450 Kg/m3 y grosor ≥ 20 mm. ....................................... 0,9mm/min.Tableros de densidad ≥ 450 Kg/m3 y grosor ≥ 20 mm. ....................................... 0,9mm/min.Madera maciza con densidad ≥ 290 Kg./m3 y dimensión mínima 35 mm......... 0,8 mm/minMadera laminada y encolada con densidad ≥ 290 Kg/m3 .................................. 0,7mm/min

FRONDOSAS:FRONDOSAS:Madera maciza o laminada y encolada, con densidad ≥ 290 Kg/m3 ................. 0,7 mm/minMadera de Roble ó madera maciza laminada y encolada, de dens. ≥ 450 Kg/m3 0,5 mm/min

TABLEROS:Tablero de contrachapado ................................................................................... 1,0 mm/minOtros tipos de tableros derivados de la madera 0 9mm/min

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Otros tipos de tableros derivados de la madera ................................................. 0,9mm/min

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Protección frente al fuego de elementos Protección frente al fuego de elementos constructivos - Sistemas más habituales

Sistemas que protegen por espesor directoSistemas que protegen por espesor directo- Placas y paneles aislantes

Morteros hidráulicos proyectados- Morteros hidráulicos proyectados- Ladrillos y piezas cerámicas

Sistemas reactivos (intumescentes)Sistemas reactivos (intumescentes)- Pinturas

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Morteros proyectadosMorteros proyectados

Son sistemas que protegen por espesor Son sistemas que protegen por espesor directo, de acuerdo a su coeficiente de conductividad térmica.

STOFIRE MORTEROSTOFIRE MORTERO

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Morteros proyectadosMorteros proyectados

Son revestimientos proyectados rígidos ó semi rígidos, Son revestimientos proyectados rígidos ó semi rígidos, constituidos por una mezcla de un ligante hidraulico que puede ser escayola - yeso, ó cemento, y unos rellenos aislantes que pueden ser arcillas expandidas minerales aislantes que pueden ser arcillas expandidas, minerales expandidos, y cargas minerales.

Los más comunes son los morteros de escayola conteniendo perlita y vermiculita como aislantes.

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Morteros proyectadosMorteros proyectados

Su uso es muy popular, dado que tienen un a excelente Su uso es muy popular, dado que tienen un a excelente relación precio / prestaciones, pudiendo alcanzarse muy altos tiempos de protección al precio menor del mercadomercado.

Dependiendo de su formulación, pueden alcanzarse hasta los 240 minutos de resistencia.

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Morteros proyectadosMorteros proyectados

Ventajas:Ventajas:

- Precio- Facilidad de instalación inicial- Resistencias altas

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Morteros proyectadosMorteros proyectados

Inconvenientes:Inconvenientes:

- Sistema sucio, poco estético- Requiere mallas de sustentación- No tiene adherencia directa al substratoDe difícil reparación- De difícil reparación

- Muy fácilmente adulterable

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Morteros proyectadosMorteros proyectados

Existen otros morteros (que no son tales) que consisten Existen otros morteros (que no son tales) que consisten en un ligante que aglutina fibras minerales.

d b tili d d d l t bilid dNo deben ser utilizados dada la poca estabilidad mecánica que poseen, y a la nocividad que presenta el uso de materiales conteniendo fibras.

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Morteros proyectadosMorteros proyectados

Los morteros a base de cemento son utilizados en la Los morteros a base de cemento son utilizados en la industria pesada y petroquímica, cuando además de altos niveles de protección contra el fuego se requieren altas estabilidades a la humedad y a la intemperiealtas estabilidades a la humedad y a la intemperie.

Su precio es bastante superior a los de escayola, teniendo sus mismas ventajas e inconvenientes prácticos.

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Morteros proyectadosMorteros proyectados

Un buen mortero, bien aplicado conforme a lo que se ha Un buen mortero, bien aplicado conforme a lo que se ha ensayado, peinado, talochado y firme, es un buen protector contra el fuego de los elementos constructivosconstructivos.

Aplicado sobre los elementos correspondientes, previamente estabilizados con imprimaciones adecuadas, puede ser la mejor alternativa para la protección contra el fuego

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protección contra el fuego

Protección pasiva Protección pasiva contra incendios

PINTURAS INTUMESCENTESPINTURAS INTUMESCENTESSistemas reactivos

Son pinturas, barnices o revestimientos So p tu as, ba ces o e est e tos decorativos, de capa fina, capaces de formar un aislamiento térmico por creación de una gran

b did i l t ól dmasa carbonosa expandida y aislante, sólo cuando se produce un incremento de temperaturas

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l t t t l t tElementos estructurales portantesUNE-EN 13.501-2:2004UNE EN 13.501 2:2004

Clasificación según el tiempo que tarda el l t t id l l elemento protegido en alcanzar la

temperatura crítica del elemento constructivo en los ensayos oficiales constructivo en los ensayos oficiales

correspondientes

14/06/2012 2915, 30, 60, 90, 120, 180, 240 y 360 min.

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Criterios europeos de clasificación Criterios europeos de clasificación, UNE-EN 13.501-2:2004

R – Capacidad portante (15, 30, 60, 90, 120,... Etc.)E – Integridad frente al fuego (deformaciones)I C id d d t i l i t té iI – Capacidad de aportar aislamiento térmico

W – Aislamiento de la radiación, < 15 KW/m2,M – Acciones mecánicas particulares (p.e. Cerraduras)

(sigue)

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Criterios europeos de clasificación, UNE-EN 13.501-2:2004

C Di iti d i t átiC – Dispositivos de cierre automáticoS – Estanqueidad al paso de humosB, F – Resistencia de ventiladores a altas temperaturas

B – Ventiladores de movimiento natural ó pasivoF – Ventiladores eléctricosF200-30 = Resiste 200ºC durante 30 min.B600-60 = Resiste 600ºC durante 1 hora

D – Duración de la estabilidad a temperatura constanteDH – duración de la estabilidad según curva normalizada tº/TP, PH – Continuidad de señal eléctricaG – Resistencia a la combustión de hollinesK – Capacidad de protección contra incendios

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Equivalencias (que no lo son)

Antigua Norma española UNE 23.093

NORMA EUROPEAPrEN 13.381-4

EF-min R-min

PF-minRE-min (elementos portantes)

E min ( l t t t )E-min (elementos no portantes)

RF minREI-min (elementos portantes)

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RF-min EI-min (elementos no portantes)

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VENTAJAS DE UN SISTEMA INTUMESCENTE:VENTAJAS DE UN SISTEMA INTUMESCENTE:1 – No incrementa el peso del edificio - rehabilitación2 – De fácil aplicación y reparación. Aplicable in situ, sin 2 De fácil aplicación y reparación. Aplicable in situ, sin

sofisticaciones3 – No se agrietan ni desprenden con los movimientos de

los edificioslos edificios4 – Adherencia directa – No se requieren mallas, tornillos,

clavos ni elementos de fijación5 Respeta la geometría y diseño arquitectónico Vigas 5 – Respeta la geometría y diseño arquitectónico – Vigas

VOID, Perfiles forjados, roblonados, de geometría singular, perfiles antiguos de hierro colado y fundición, etc14/06/2012 33

etc.6 – Único sistema de PPCI regulado por Norma UNE - 48287

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INCONVENIENTES DE UN SISTEMA INCONVENIENTES DE UN SISTEMA INTUMESCENTE:

No son alcanzables resistencias superiores a los 120 minutos, en el mejor de los casos, j

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SISTEMA DE PROTECCIÓNSISTEMA DE PROTECCIÓN

1 Di ñ d l b1 – Diseño de la obra2 – Preparación de las superficies

i ió i d l t t3 – Imprimación apropiada al sustrato4 – Aplicación del revestimiento protector5 – Controles y recepción final

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Protección pasiva Protección pasiva contra incendios

1 DISEÑO DE LA OBRA1 – DISEÑO DE LA OBRA

Ti d difi i U • Tipo de edificio – Uso • Reglamentos aplicables CTE, RSCIEI, RD312/2005,

Eurocodes Normas internacionalesEurocodes, Normas internacionales....• Perfiles a proteger - CONCEPTO DE MASIVIDAD

Accesibilidad Geometría• Accesibilidad – Geometría• Medios de preparación y de aplicación

Di ibilid d P t ti 14/06/2012 36

• Disponibilidad – Presupuesto, acceso, tiempo ...

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MASIVIDAD (Acero)MASIVIDAD (Acero)Factor de forma, Hp/A

Perfiles normalizados: M-1 = P / SPerfiles normalizados: M 1 = P / S

Perfiles no normalizados: M-1 = SL / VT

P = perímetro de la sección expuesta, en metrosS = Área de la sección, en m2

S Á l t l d t d l fil t 2 SL= Área lateral de todo el perfil expuesto, en m2

VT = Volumen de todo el perfil, en m3

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2 – PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES2 PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

• Analizar su estado: - CalaminaÓ id- Óxido

- Pinturas envejecidasSuciedad incrustaciones - Suciedad, incrustaciones

• Seleccionar los métodos de preparación más adecuados (ISO 8501-1)adecuados (ISO 8501 1)• Manuales• Automáticos

14/06/2012 38• Químicos

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3 – IMPRIMACIÓN ADECUADA AL SUSTRATO:

EAE, parte 23/06/11, art. 30 - ISO 12944 partes 2, 3 y 5

• Tipo de imprimación - Clasificada B- Compatible con sustrato

Compatible intumescente- Compatible intumescente• Espesor seco suficiente• Propiedades - Adherencia

- Flexibilidad- Resistencia anticorrosiva- Libre de Plomo y Cromatos

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Libre de Plomo y Cromatos

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4 – REVESTIMIENTO PROTECTOR (PINTURA, MORTERO, PLACA)

• Acreditación – Certificado, DITE, sello calidad, etc.*• Identificación - Certificados de calidad

Id tifi ió t l- Identificación espectral• Espesor total a aplicar - Espesor de cada capa

Número de capas- Número de capas- Intervalos entre capas

Métodos de aplicación14/06/2012 40

- Métodos de aplicación

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4 – *

Situación actual algo confusa:

- EAE’06-11 cita expresamente en su articulo 48 3 que las - EAE 06-11, cita expresamente en su articulo 48.3 que las características exigidas a los materiales de protección se determinarán conforme a UNE-ENV 13.381-4CTE’12 2011 DDBB SI indica en su articulo 1 que deberá ser - CTE 12-2011, DDBB-SI, indica en su articulo 1 que deberá ser cumplido el RD-312/05 modificado por RD 110/08, así como las normas de resistencia UNE-EN 13501-2:2004 y UNE-ENV 13.381-4:20054:2005

- DITE 018 EOTA, vs. HN CEN 127 vs. HN Cen 139 (WG13 CEPE) –Marcado CE – De momento, a falta de acuerdo europeo, el marcado CE es una etiqueta de calidad voluntaria14/06/2012 41

marcado CE es una etiqueta de calidad voluntaria.

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5 SELLADO COLOR5 – SELLADO – COLOR

C tibilid d i t t- Compatibilidad con intumescente- Impermeable al agua - Impermeable a las agresiones ambientales- Clasificada Clase B (UNE-EN 13501-1:2004)

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Protección pasiva Protección pasiva contra incendios

6 CONTROLES Y RECEPCIÓN DE LA OBRA6 – CONTROLES Y RECEPCIÓN DE LA OBRA

• De la preparación de superficies• De la capa de imprimación – Calidad, tipo,

espesor, inflamabilidad, adherencia.• Del revestimiento protector – Acreditación

oficial, espesor seco final• Del sellado – Calidad, tipo, espesor,

adherencia, inflamabilidad

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Protección pasiva Protección pasiva contra incendios

SISTEMA HOMOLOGADO sobre acero:SISTEMA HOMOLOGADO, sobre acero:

• Preparación del substrato, Sa. 2 ½ • 1 x 35-45 µ ST-28 imprimación sintética, ó bien 1

x 35-45 µ HK-2-E, imprimación epoxidica 00 800 S O i t i t t• n x 500 a 800 µ STOFIRE, pintura intumescente,

hasta completar espesor seco necesario1 x 35 40 REXMALT como sellado opcional y • 1 x 35-40 µ REXMALT, como sellado opcional y capa de color, esmalte de acabado

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SISTEMA HOMOLOGADO, sobre hormigón:, g

• Preparación del substrato, libre de polvo, lechada coqueras y otros defectoslechada, coqueras y otros defectos.

• n x 400 a 600 µ ABLANITE, revestimiento ablativo especial para superficies pétreas hasta completar el especial para superficies pétreas, hasta completar el gramaje seco necesario

• 1 x 35-40 µ REIPOL, si se requiere sellado adicional para proteger contra la humedad

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Protección pasiva Protección pasiva contra incendios

Muchas gracias por su atenciónMuchas gracias por su atención

Mª Carme Bufí PlanasEUROQUÍ[email protected]@euroquimica.com

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