{"id":7894,"date":"2021-02-02T15:00:55","date_gmt":"2021-02-02T14:00:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.prefire.es\/xyz\/?p=7894"},"modified":"2021-10-14T13:15:13","modified_gmt":"2021-10-14T12:15:13","slug":"la-superficie-aerodinamica-de-evacuacion-de-humos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.prefire.es\/hub\/2021\/02\/la-superficie-aerodinamica-de-evacuacion-de-humos\/","title":{"rendered":"La superficie aerodin\u00e1mica de evacuaci\u00f3n de humos"},"content":{"rendered":"<p>Los\u00a0equipamientos de\u00a0control de temperatura y evacuaci\u00f3n de humos\u00a0se componen por un conjunto de exutorios \/aireadores naturales para extracci\u00f3n y aportaci\u00f3n de aire limpio y por barreras de control de humo. Todos ellos se proyectan de acuerdo con la\u00a0UNE 23585\u00a0y su instalaci\u00f3n, puesta en marcha y mantenimiento se hace seg\u00fan la\u00a0UNE 23584.<\/p>\n<p>El principio b\u00e1sico de estos sistemas de evacuaci\u00f3n de humos se basa en la diferencia de presi\u00f3n entre la temperatura de la masa de humos y la temperatura ambiente.<\/p>\n<p>Los humos calientes (menos pesados) generados por un incendio ascienden r\u00e1pidamente hacia la zona m\u00e1s alta de la nave (efecto chimenea) permitiendo ser evacuados al exterior a trav\u00e9s de los exutorios y\/o aireadores.<\/p>\n<p>La evacuaci\u00f3n natural de humos en edificios b\u00e1sicamente permite:<\/p>\n<ul>\n<li>Controlar la Temperatura<\/li>\n<li>Proteger las Propiedades<\/li>\n<li>Permitir la r\u00e1pida actuaci\u00f3n de Bomberos o Servicios de extinci\u00f3n<\/li>\n<\/ul>\n<p>El exutorio o aireador debe estar certificado conforme la norma UNE 12101-2 para ser utilizado como evacuador de gases calientes y humos de combusti\u00f3n en un incendio dentro de un edificio. Este dispositivo tambi\u00e9n se puede emplear para permitir la entrada de aire limpio de renovaci\u00f3n necesario en todo sistema de control de humos.<\/p>\n<p>La eficacia del sistema depender\u00e1 entre otros factores de la <strong>eficiencia aerodin\u00e1mica<\/strong>, o <strong>coeficiente de descarga<\/strong> o <strong>coeficiente aerodin\u00e1mico de evacuaci\u00f3n de humos<\/strong> espec\u00edfico para cada equipo.<\/p>\n<p>La norma UNE 12101-2 define en el anexo B , como se determina el ensayo para obtener el <strong>valor de\u00a0 la superficie libre aerodin\u00e1mica de un exutorio o aireador<\/strong>.<\/p>\n<p>La superficie aerodin\u00e1mica libre de un equipo se obtiene del producto de la superficie geom\u00e9trica de paso del exutorio por el <strong>coeficiente de descarga<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"font-size: 1.2em;\"><em>Superf\u00edcie Aerodin\u00e1mica = Av x Cv<\/em><\/span><\/p>\n<p>D\u00f3nde:<\/p>\n<p>Av = Superf\u00edcie geom\u00e9trica de paso del exutorio (en metros)<\/p>\n<p>Cv = <strong>Coeficiente de descarga<\/strong> (valor entre 0 y 1)<\/p>\n<p>El <strong>coeficiente de descarga<\/strong>, indica la eficiencia aerodin\u00e1mica y es la tasa del valor real del flujo, medido bajo condiciones especificadas, para el valor del flujo te\u00f3rico que atraviesa el aireador. El coeficiente debe tener en cuenta cualquier obstrucci\u00f3n en el exutorio\/ aireador tales como z\u00f3calos, aspas, deflectores\u2026<\/p>\n<p>Se representa con un valor entre 0 y 1.<\/p>\n<p>Por ejemplo:<\/p>\n<p>Si un exutorio declara un coeficiente de descarga de 0.6 para un equipo de medidas de 1&#215;1 metro. (anchox largo)<br \/>\nSignifica que: La superficie geom\u00e9trica es de 1&#215;1 = 1m2, pero su superficie aerodin\u00e1mica es 1m2x0.6 = 0.6 m2<br \/>\nEs decir cada equipo este modelo de 1&#215;1 mtendr\u00e1 un flujo real de 0.6m2 , que \u00e9s inferior al flujo te\u00f3rico de 1 m2<\/p>\n<p>La <strong>superficie aerodin\u00e1mica<\/strong> total que se obtenga en el c\u00e1lculo del dise\u00f1o del proyecto es la que se deber\u00e1 conseguir con la suma de cada de las superficies aerodin\u00e1micas de tantos equipos como deban instalarse.<\/p>\n<p>Notas importantes:<\/p>\n<ul>\n<li>Un mismo modelo o serie de equipo no tiene por qu\u00e9 tener el mismo coeficiente de descarga a cualquier medida. Un equipo de medida 1&#215;1 m puede tener un coeficiente de 0.6, mientras que el mismo modelo pero de medidas mas grandes 1,5&#215;1,5 puede tener otro valor de coeficiente de descarga (0.7 por ejemplo).<\/li>\n<li>Si un modelo se ensaya con deflectores incorporados para mejorar el coeficiente de descarga, hay que asegurarse que los equipos los lleven incorporados.<\/li>\n<li>Para que un equipo se pueda instalar en cubierta, deber\u00e1 estar ensayado con influencia de vientos laterales ( valor Cvw), en caso que solo tenga ensayo de viento sin influencia de vientos laterales (valor Cvo), s\u00f3lo se podr\u00e1 instalar en fachada.<\/li>\n<li>La declaraci\u00f3n de prestaciones de cada equipo debe indicar el valor de coeficiente de descarga o Superficie aerodin\u00e1mica de cada equipo. Se ha detectado en el mercado equipos con un coeficiente de descarga, que no ha sido ensayado.<\/li>\n<li>El exutorio debe encontrarse libre de obstrucciones 1 metro por delante y por detr\u00e1s de la totalidad de su \u00e1rea. De lo contrario dicha superficie geom\u00e9trica debe incrementarse el doble de la superficie de obstrucci\u00f3n.<\/li>\n<li>La superficie geom\u00e9trica de las entradas de aire que se act\u00faan en caso de incendio, debe ser como m\u00ednimo igual a lo establecido en el proyecto de ingenier\u00eda detallado.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Definiciones extra\u00eddas de las normas<\/h2>\n<p><strong>3.1.15 coeficiente de descarga:<\/strong><br \/>\nEficiencia aerodina\u0301mica. Tasa del valor real del flujo, medido bajo condiciones especificadas, para el valor del flujo teo\u0301rico que atraviesa el aireador (Cv), como se define en la Norma EN 12101-2, o que atraviesa una abertura de entrada de aire (Ci).<\/p>\n<p>NOTA El coeficiente tiene en cuenta cualquier obstruccio\u0301n en el aireador tales como controles, lamas de rejillas, aspas, etc. y el efecto del viento exterior.<\/p>\n<table style=\"background-color: #eee; padding: 10px;\">\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"width: 15%;\">C<sub>ci<\/sub>\u00b7A<sub>ci<\/sub><\/td>\n<td style=\"width: 15%;\">m<sup>2<\/sup><\/td>\n<td>Superficie libre aerodina\u0301mica de una abertura individual a trave\u0301s de un techo suspendido a una ca\u0301mara ple\u0301num por encima.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>3.1.66 superficie aerodin\u00e1mica libre:<\/strong><br \/>\nProducto de la superficie geom\u00e9trica multiplicada por el coeficiente de descarga.<\/p>\n<p><strong>3.1.67 superficie geom\u00e9trica, Av:<\/strong><br \/>\nSuperficie de la abertura a trav\u00e9s de un aireador, medida en el plano definido por la superficie del edificio u obra de ingenier\u00eda construida, donde \u00e9sta entra en contacto con la estructura del aireador.<br \/>\nNOTA No se har\u00e1n reducciones por controles, lamas u otras obstrucciones.<\/p>\n<p><strong>3.1.68 superficie proyectada:<\/strong><br \/>\n\u00c1rea de la secci\u00f3n transversal del aireador natural de humos y calor en su posici\u00f3n abierta para incendios, por encima del plano de cubierta, en \u00e1ngulo recto con el flujo lateral del viento.<\/p>\n<table style=\"background-color: #eee; padding: 10px;\">\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"width: 15%;\">C<sub>v<\/sub><\/td>\n<td style=\"width: 15%;\">m<sup>2<\/sup><\/td>\n<td>Coeficiente de descarga (es decir coeficiente de funcionamiento) de un aireador natural.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Admisi\u00f3n de aire<\/h3>\n<p><strong>6.8.2.11<\/strong> La superficie aerodin\u00e1mica libre de una abertura de admisi\u00f3n se debe obtener multiplicando la superficie geom\u00e9trica libre de la abertura por el coeficiente de descarga C<sub>i<\/sub>. Sin mayor precisi\u00f3n, el coeficiente de descarga se debe estimar como 0,6 para puertas o ventanas abiertas a trav\u00e9s de un \u00e1ngulo igual o mayor que 60\u00b0. Se debe proporcionar documentaci\u00f3n que apoye cualquier otro valor de Ci adoptado, especial del tipo de abertura de admisi\u00f3n.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Atrio<\/h3>\n<p>f) Con los valores de (A<sub>v total<\/sub> \u00b7 C<sub>v<\/sub> \/ A<sub>i<\/sub> \u00b7 C<sub>i<\/sub>)<sup>2<\/sup> y A<sub>v total<\/sub> \u00b7 C<sub>v<\/sub> conocidos, se calcula la cantidad de admisi\u00f3n de aire de ventilaci\u00f3n requerida. En el caso de que la superficie de admisi\u00f3n real disponible sea mayor que la requerida por c\u00e1lculo, entonces se debe incrementar la superficie de aireaci\u00f3n para mantener la relaci\u00f3n de (A<sub>v total<\/sub> \u00b7 C<sub>v<\/sub> \/ A<sub>i<\/sub> \u00b7 C<sub>i<\/sub>).<\/p>\n<p><strong>3.1.10 (3.1.27) \u00e1rea de garganta:<\/strong> \u00c1rea mas peque\u00f1a que atraviesa el flujo de gases en su camino a trav\u00e9s del aireador.<br \/>\n<strong>3.1.11 (3.1.7) coeficiente de descarga:<\/strong> Relaci\u00f3n entre el flujo real, medida en condiciones espec\u00edficas, y el flujo te\u00f3rico del aireador (C<sub>v<\/sub>), como se define en el anexo B.<br \/>\nNOTA \u2212 El coeficiente de descarga tiene en cuenta cualquier obstrucci\u00f3n en el aireador tales como controles, persianas, aspas, etc. y el efecto del viento exterior de costado.<\/p>\n<p>C<sub>v<\/sub> coeficiente de descarga, adimensional<br \/>\nC<sub>v0<\/sub> coeficiente de descarga sin influencia de viento lateral, adimensional<br \/>\nC<sub>vw<\/sub> coeficiente de descarga con influencia de viento lateral, adimensional<\/p>\n<p><strong>ANEXO B (Normativo)<br \/>\nDETERMINACI\u00d3N DE LA SUPERFICIE LIBRE AERODIN\u00c1MICA<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los\u00a0equipamientos de\u00a0control de temperatura y evacuaci\u00f3n de humos\u00a0se componen por un conjunto de exutorios \/aireadores naturales para extracci\u00f3n y aportaci\u00f3n de aire limpio y por barreras de control de humo. 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