{"id":2626,"date":"2023-09-25T17:02:44","date_gmt":"2023-09-25T15:02:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.atecyr.org\/blog\/?p=2626"},"modified":"2023-09-25T17:02:45","modified_gmt":"2023-09-25T15:02:45","slug":"presurizacion-de-vias-de-evacuacion-cambios-normativos-por-miguel-garcia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.atecyr.org\/blog\/2023\/09\/25\/presurizacion-de-vias-de-evacuacion-cambios-normativos-por-miguel-garcia\/","title":{"rendered":"Presurizaci\u00f3n de v\u00edas de evacuaci\u00f3n: cambios normativos por Miguel Garc\u00eda"},"content":{"rendered":"\n<div class=\"wp-block-media-text alignwide\" style=\"grid-template-columns:16% auto\"><figure class=\"wp-block-media-text__media\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"401\" height=\"397\" src=\"https:\/\/www.atecyr.org\/blog\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Miguel-garcia.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-2630 size-full\" srcset=\"https:\/\/www.atecyr.org\/blog\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Miguel-garcia.png 401w, https:\/\/www.atecyr.org\/blog\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Miguel-garcia-300x297.png 300w, https:\/\/www.atecyr.org\/blog\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Miguel-garcia-150x150.png 150w, https:\/\/www.atecyr.org\/blog\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Miguel-garcia-80x80.png 80w\" sizes=\"(max-width: 401px) 100vw, 401px\" \/><\/figure><div class=\"wp-block-media-text__content\">\n<p style=\"font-size:24px\"><strong>Miguel Garc\u00eda<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>HVAC &amp; Smoke Control Engineer en SODECA S.L.U.<\/strong><\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>Los sistemas de presurizaci\u00f3n est\u00e1n cada vez m\u00e1s presentes en los proyectos para garantizar unas condiciones adecuadas de seguridad en la evacuaci\u00f3n de los edificios. Se basan en la impulsi\u00f3n de aire en habit\u00e1culos que son utilizados como v\u00edas de evacuaci\u00f3n de personas en caso de incendio, tales como cajas de escalera, vest\u00edbulos, pasillos, huecos de ascensor, etc. La sobrepresi\u00f3n generada en estos espacios evita que el humo de un incendio llegue a los mismos y facilita tanto la evacuaci\u00f3n como el acceso de los servicios de rescate.<\/p>\n\n\n\n<p>En paralelo, los cambios reglamentarios y normativos acompa\u00f1an esta tendencia. La norma UNE EN 12101-6:2006 [1] es la norma vigente a considerar para el dise\u00f1o de sistemas de presurizaci\u00f3n de v\u00edas de evacuaci\u00f3n, seg\u00fan el C\u00f3digo T\u00e9cnico de la Edificaci\u00f3n (CTE) y la gu\u00eda t\u00e9cnica de aplicaci\u00f3n del Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales (RSCIEI). Sin embargo, en el \u00faltimo a\u00f1o se ha publicado una actualizaci\u00f3n de este documento: la norma UNE EN 12101-6:2022: <em>Especificaciones para sistemas de presi\u00f3n diferencial Kits <\/em>[2].<\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s, tambi\u00e9n se ha hecho p\u00fablica la nueva norma UNE EN 12101-13:2022 [3]: <em>Sistemas de presi\u00f3n diferencial (PDS) &#8211; M\u00e9todos de dise\u00f1o y c\u00e1lculo, instalaci\u00f3n, ensayos de aceptaci\u00f3n, pruebas rutinarias y mantenimiento.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Estas nuevas normas han sido desarrolladas para ampliar y modificar algunos aspectos del anterior documento. La norma UNE EN 12101-6:2006 no incluye los anexos necesarios para definir los requisitos esenciales de los kits de sobrepresi\u00f3n, ni c\u00f3mo hacer los ensayos para verificarlos. Esto implica que los organismos notificados no pueden emitir ning\u00fan certificado de constancia de las prestaciones de los kits de presurizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Con la actualizaci\u00f3n a la nueva UNE EN 12101-6:2022, esto cambia, dado que esta norma deja a parte el dise\u00f1o del sistema de presurizaci\u00f3n para centrarse en la certificaci\u00f3n de los kits de presurizaci\u00f3n. Sin embargo, &nbsp;como la versi\u00f3n armonizada es la del 2006, la certificaci\u00f3n seg\u00fan la nueva versi\u00f3n del 2022 tiene car\u00e1cter voluntario, por el momento.<\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s, esta nueva versi\u00f3n enfatiza en la necesidad de una r\u00e1pida respuesta por parte de las instalaciones de presurizaci\u00f3n a las ca\u00f3ticas situaciones de apertura y cerrado de puertas que se pueden dar en una escalera de evacuaci\u00f3n durante una emergencia, y exige reproducirlas en un ensayo.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"445\" height=\"394\" src=\"https:\/\/www.atecyr.org\/blog\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/sodeca1.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-2627\" srcset=\"https:\/\/www.atecyr.org\/blog\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/sodeca1.png 445w, https:\/\/www.atecyr.org\/blog\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/sodeca1-300x266.png 300w\" sizes=\"(max-width: 445px) 100vw, 445px\" \/><figcaption><br>Imagen 1: esquema de un ciclo de la prueba de funcionalidad.<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>Por otra parte, la nueva norma UNE EN 12101-13:2022 pasa a ser la norma de dise\u00f1o de los sistemas de presurizaci\u00f3n,&nbsp; parte que ya no incluye la UNE EN 12101-6:2022.<\/p>\n\n\n\n<p>A nivel de dise\u00f1o, la norma UNE EN 12101-13:2022 solo considera dos clases o criterios, en contraposici\u00f3n con las 6 clases consideradas por la antigua normativa.<\/p>\n\n\n\n<p>As\u00ed, la clase 1 se aplica en los siguientes casos:<\/p>\n\n\n\n<p>\u2022 En edificios con sistemas autom\u00e1ticos de extinci\u00f3n por agua con rociadores de respuesta r\u00e1pida conformes a la norma EN 12259-1 (con \u00edndice de tiempo de respuesta (RTI) \u2264 50) que funcionan en respuesta a temperaturas \u2264 72\u00baC; o<\/p>\n\n\n\n<p>\u2022 En edificios residenciales de hasta 30 m o por debajo de los l\u00edmites de edificios de gran altura (conforme a los requisitos nacionales); o<\/p>\n\n\n\n<p>\u2022 En edificios residenciales, con al menos dos estancias sin carga de fuego entre el espacio protegido y la potencial fuente de incendio y que dispongan de puertas con autocierre; o<\/p>\n\n\n\n<p>\u2022 Si se acepta por las autoridades competentes.<\/p>\n\n\n\n<p>Para el resto de los casos se aplica la clase 2.<\/p>\n\n\n\n<p>Otra de las diferencias fundamentales que se pueden encontrar con respecto a la anterior normativa es la velocidad de paso de aire que se debe conseguir a trav\u00e9s de la puerta abierta de la planta incendiada. Esta velocidad pasa a ser de 1 o 2 m\/s (seg\u00fan la clase), lo que representa un ligero incremento respecto a la velocidad de aire considerada en la norma UNE EN 12101-6:2006 &nbsp;(0,75 o 2 m\/s).<\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s, tambi\u00e9n hay una reducci\u00f3n de la diferencia de presi\u00f3n que se debe mantener entre la escalera y la zona de alojamiento, que pasa de 50 a 30 Pa.<\/p>\n\n\n\n<p>Por otro lado, en ambas clases desaparece el escenario que se planteaba en alguna de las clases de la UNE EN 12101-6:2006 de mantener una diferencia de presi\u00f3n de 10 Pa con la puerta de salida al exterior abierta. Sin embargo, la nueva norma UNE EN 12101-13:2022 espec\u00edfica que, si no se puede asegurar que la puerta est\u00e9 cerrada con el sistema de presurizaci\u00f3n en funcionamiento, el dise\u00f1o debe considerar que la puerta de salida al exterior puede no estar completamente cerrada. Esta consideraci\u00f3n obliga a realizar los c\u00e1lculos para los dos criterios de la clase correspondiente considerando la puerta de salida abierta, o bien a utilizar sistemas que garanticen el cierre de dicha puerta.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"792\" height=\"830\" src=\"https:\/\/www.atecyr.org\/blog\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/sodeca2.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-2628\" srcset=\"https:\/\/www.atecyr.org\/blog\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/sodeca2.png 792w, https:\/\/www.atecyr.org\/blog\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/sodeca2-286x300.png 286w, https:\/\/www.atecyr.org\/blog\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/sodeca2-768x805.png 768w, https:\/\/www.atecyr.org\/blog\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/sodeca2-500x524.png 500w\" sizes=\"(max-width: 792px) 100vw, 792px\" \/><figcaption>Imagen 2: ilustraci\u00f3n de los escenarios a considerar en el c\u00e1lculo del caudal de presurizaci\u00f3n suponiendo la clase 2.<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>Por \u00faltimo, pero no por ello menos importante, &nbsp;la nueva normativa enfatiza la necesidad de prever un sistema para la liberaci\u00f3n del aire procedente del sistema de presurizaci\u00f3n del edificio a trav\u00e9s de la planta afectada por el incendio. De no ser as\u00ed, el sistema acabar\u00eda equilibrando las presiones entre la zona protegida y la zona del incendio y, en consecuencia, dejar\u00eda de proteger la escalera. Dicha liberaci\u00f3n se puede realizar mediante uno de los siguientes tres m\u00e9todos:<\/p>\n\n\n\n<p>a)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mediante aireadores en la fachada del edificio con abertura en la planta afectada por el incendio.<\/p>\n\n\n\n<p>b)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mediante patios o colectores verticales.<\/p>\n\n\n\n<p>c)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mediante extracci\u00f3n mec\u00e1nica a trav\u00e9s de conducto vertical para extracci\u00f3n de la planta afectada por el incendio.<\/p>\n\n\n\n<p>Cuando la liberaci\u00f3n de aire se realice de forma natural por colectores verticales, se prever\u00e1n compuertas motorizadas que, en situaciones normales, estar\u00e1n cerradas. Sin embargo, cuando el sistema de presurizaci\u00f3n de emergencia opere, se abrir\u00e1n autom\u00e1ticamente de manera que el aire de presurizaci\u00f3n pueda escapar a trav\u00e9s de los colectores verticales hasta la parte superior del edifico.<\/p>\n\n\n\n<p>La abertura se realizar\u00e1 \u00fanicamente en la planta afectada por el incendio y las salidas de escape de aire en todas las dem\u00e1s plantas deber\u00e1n permanecer cerradas.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"855\" height=\"393\" src=\"https:\/\/www.atecyr.org\/blog\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/sodeca3.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-2629\" srcset=\"https:\/\/www.atecyr.org\/blog\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/sodeca3.png 855w, https:\/\/www.atecyr.org\/blog\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/sodeca3-300x138.png 300w, https:\/\/www.atecyr.org\/blog\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/sodeca3-768x353.png 768w, https:\/\/www.atecyr.org\/blog\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/sodeca3-500x230.png 500w, https:\/\/www.atecyr.org\/blog\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/sodeca3-800x368.png 800w\" sizes=\"(max-width: 855px) 100vw, 855px\" \/><figcaption>Imagen 3: Esquema de principio de un sistema de presurizaci\u00f3n con presurizaci\u00f3n de vest\u00edbulo y liberaci\u00f3n de aire por colector vertical en planta incendiada mediante compuertas de control de humos SCDLM-MA (izquierda) y cuadro PDS LOBBY CONTROL (derecha) de control y regulaci\u00f3n autom\u00e1tica independiente para sistemas de presurizaci\u00f3n de vest\u00edbulos y compuertas para el escape de aire, (compatible con KIT BOXPDS SMART).<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>En conclusi\u00f3n, los nuevos cambios normativos han llegado para modernizar y dinamizar la aplicaci\u00f3n de soluciones de presurizaci\u00f3n de v\u00edas de evacuaci\u00f3n. Estas soluciones evitan que el humo alcance los espacios por donde las personas afectadas escapan de los incendios, como las escaleras. Por este motivo, suponen una herramienta fundamental entre los elementos de Protecci\u00f3n Contra Incendios (PCI), ya que la mayor\u00eda de las muertes en incendios se producen a causa de la inhalaci\u00f3n del humo y no como consecuencia del propio fuego.<\/p>\n\n\n\n<p>A la vista de las mejoras t\u00e9cnicas y de dise\u00f1o que pueden suponer la aplicaci\u00f3n de estas nuevas normativas, ser\u00eda recomendable su inclusi\u00f3n en la normativa vigente, para que pasen a ser normativas de obligado cumplimiento.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><u>REFERENCIAS<\/u><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>[1] Asociaci\u00f3n Espa\u00f1ola de Normalizaci\u00f3n (UNE). 2006. UNE EN 12101-6:2006 &#8211; Sistemas para el control de humo y de calor. Parte 6: Especificaciones para los sistemas de diferencial de presi\u00f3n. Equipos.<\/p>\n\n\n\n<p>[2] Asociaci\u00f3n Espa\u00f1ola de Normalizaci\u00f3n (UNE). 2022. UNE EN 12101-6:2022: Sistemas para el control de humo y de calor. Parte 6: Especificaciones para sistemas de presi\u00f3n diferencial. Kits.<\/p>\n\n\n\n<p>[3] Asociaci\u00f3n Espa\u00f1ola de Normalizaci\u00f3n (UNE). 2022. UNE EN 12101-13:2022: Sistemas para el control de humo y de calor. Parte 13: Sistemas de presi\u00f3n diferencial (PDS). M\u00e9todos de dise\u00f1o y c\u00e1lculo, instalaci\u00f3n, ensayos de aceptaci\u00f3n, pruebas rutinarias y mantenimiento.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Miguel Garc\u00eda HVAC &amp; Smoke Control Engineer en SODECA S.L.U. 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