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Beneficios de la iluminación natural: Incorporación de lucernarios en edificios

En los parámetros de diseño básico de arquitectura eficiente, todo el envolvente y distribución gira alrededor de la optimización de la entrada de luz al interior de la edificación. A pesar de ello, a veces parámetros externos nos rigidizan e impiden una distribución eficiente de la entrada de luz, por orientación a norte o incluso la ausencia total de aperturas por causas externas.

Es en estos casos donde tenemos que re-direccionar la entrada “clásica” de aportación de luz al interior mediante aportación de luz cenital a través de lucernarios.

La incorporación de estos elementos permite hacer plantas más diáfanas y extensas sin el temor de distanciarnos demasiado de las fachadas y entradas de luz en fachadas.

lucernario cosmotron colt entrada luz natural cenital

Entrada de luz natural mediante Cosmotron.

La incorporación de lucernarios en un edificio cambia todo el concepto de comunicación de este con su entorno, pasando a tener una fachada nueva dentro del volumen del edificio. Y a través de la cual podemos hacer cualquier comunicación con el exterior en cualquier punto de la planta del edificio.
La inclusión de los lucernarios es óptima cuando estos forman parte de la base de diseño del edificio, pues permitirá así optimizar y aprovechar al máximo esta entrada de luz superior del edificio. A pesar de ello, la incorporación de lucernarios en edificios ya existentes siempre dará un resultado positivo al interior.

La entrada de luz natural al interior del edificio siempre aporta aspectos positivos tales como el ahorro energético en términos de iluminación interior, al poder prescindir de luz artificial si se realiza un buen dimensionado de la entrada de luz,  además de efectos tales como el bienestar para las personas que proporciona la luz natural.

Además la incorporación de aperturas en cubierta ayuda a reducir las aperturas a cara norte, las cuales normalmente siempre aportan aspectos negativos de transmitancia térmica al edificio manteniendo la entrada de luz natural al espacio y blindando el edificio en esas fachadas que son un punto negativo para el valor de eficacia del volumen.

La integración de estos elementos tiene que ser estudiada, pues la incorporación de un lucernario en una zona equivocada o un lucernario mal realizado, puede girar en contra del volumen, ya sea por la entrada descontrolada de sol al interior, una mala estanqueidad o bien pérdidas térmicas del volumen.

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Lucernario de cubierta Cosmotron. Control lumínico mediante lamas Colt Solar C.

Por ese motivo siempre debemos incluir en estos puntos algún elemento de control solar, ya sea mediante un cristal que limite el paso del sol, o bien disponer de algún elemento que disuada el sol directo, para generar una luz indirecta y difundida. Además el sistema tiene que estar acorde con el valor de cerramiento del volumen, con un valor de transmitancia U como mínimo igual que el resto de la edificación, y que estas perforaciones jamás sean un puente térmico para el volumen.

Además si a este elemento le incorporamos algún mecanismo de apertura y aprovechamos el lucernario como punto de extracción de calor del interior, le daremos al edificio LUZ, AIRE Y VIDA al interior, únicamente estudiando la nueva forma de comunicarnos con el exterior, mejorando el rendimiento térmica y lumínicamente con un coste energético 0.

Salubridad en Parkings: ¿Cómo optimizar el funcionamiento del sistema de ventilación?

El diseño de los sistemas de ventilación por impulsos e inducción de aire en parkings debe garantizar, entre otros objetivos, condiciones de salubridad que eviten un exceso de concentración de CO en el interior del aparcamiento.

tubo_escape_humo_contaminacion colt spainEl marco normativo actual (DB HS-3) tan sólo fija los valores de concentración de CO a partir de los cuales se debe activar el sistema de ventilación, diferenciándose únicamente entre aparcamientos con presencia de empleados (50 p.p.m) y el resto de ellos (100 p.p.m), y debiéndose garantizar en ambos casos un caudal mínimo de extracción de 120 l/s por plaza.

Los citados caudales de extracción responden a la necesidad de garantizar óptimas condiciones de salubridad en las condiciones más críticas de concentración de vehículos – por ejemplo en una posible retención de coches en la entrada/salida del parking).

No obstante, los niveles de CO en el interior de un aparcamiento pueden variar muy significativamente a lo largo de un mismo día, dependiendo a su vez también de la tipología de edificio en el cual esté ubicado: en teatros, cines y oficinas es de esperar un tráfico de entradas/salidas en un mismo instante de tiempo, mientras que en centros comerciales el tránsito instantáneo de vehículos nunca será el de la totalidad de plazas previstas.

En consecuencia, y a la práctica, las exigencias de ventilación en términos de salubridad  pueden ser muy oscilantes, por lo que el funcionamiento del sistema debería responder de la misma manera y no trabajando únicamente en regímenes de caudal de extracción máximo – diseñado éste según condiciones críticas – vía habitual ésta de funcionamiento en instalaciones de ventilación convencionales.

El sistema Colt CPV mejora la eficiencia energética del sistema de ventilación, pues no es necesario hacer funcionar la totalidad del sistema en caso de contaminación localizada, funcionando únicamente los ventiladores de impulso – a baja velocidad- de la zona afectada. Del mismo modo, el caudal de extracción se puede modular mediante el uso de convertidores de frecuencia o de extractores de 2 velocidades, debiéndose igualmente dimensionar la capacidad máxima de extracción según la normativa vigente. Esta reducción de consumo eléctrico ha dado excelentes resultados en proyectos ejecutados por Colt.

Asimismo, la activación localizada de ventiladores de impulso por zonas de detección y la necesidad de disponer de varias salidas de señal desde la central de CO, requieren ineludiblemente coordinar eficazmente la instalación de detección con el sistema de ventilación Colt CPV.

Nueva SP 129 sobre SCTEH en Almacenes Industriales que dispongan de rociadores automáticos

El Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya hace pública la nueva instrucción técnica complementaria en materia de prevención y seguridad en caso de incendio, que hace referencia a los Sistemas de Control de Temperatura y Evacuación de Humos (SCTEH) en Almacenes Industriales que dispongan de sistemas de rociadores automáticos.

Bombers de la Generalitat establece los parámetros básicos de diseño del sistema de control de temperatura y evacuación de humos (SCTEH) según la norma UNE 23585, para los almacenes industriales que dispongan de sistema de rociadores .

Uno de los puntos a tener en cuenta es que se puede invadir de humo 2/3 partes de la altura del género almacenado, siendo siempre la altura libre de humos superior o igual a 3,0 m.

La activación del SCTEH será manual y automática, y en caso de no haberse activado de forma manual, el sistema se activará automáticamente al cabo de 10 minutos desde la recepción de una señal de interrruptor de flujo o presostato eléctrico.

Además el cuadro de control debe ser capaz de completar dos maniobras manuales completas de actuación del sistema hasta 72 h después del corte de corriente y disponer de una señal fotoluminiscente.

foto sp129

Descargar SP 129:2014 descargar-pdf_icono

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¿Es seguro el enfriamiento evaporativo?

CoolStream Pegasus Colt Kleve

Colt CoolStream. Instalación en cubierta.

Cuando se habla de sistemas de humidificación adiabática – conocidos también como enfriamiento evaporativo- ,  una de las principales dudas que pueden surgirle al usuario  radica en conocer la seguridad que ofrecen estos sistemas para controlar la bacteria legionella. El presente artículo explica los riesgos que debemos controlar, así como las prestaciones que ofrece nuestro equipo Colt Coolstream para garantizar que nuestro sistema de enfriamiento evaporativo es completamente seguro.

Los riesgos a controlar

La transmisión de la bacteria legionella a las personas se realiza a través de la inhalación de aire con gotas de aerosoles que contengan la citada bacteria, por lo que los principales riesgos que se deben controlar son:

  1. Temperatura del agua: la reproducción de la legionella se produce con temperaturas que oscilen entre 25 º C y 55 º C, por lo que el control de la temperatura del agua es un factor clave en el control del crecimiento de las bacterias en el sistema de ventilación.
  2. Aerosoles en aire: si el sistema de refrigeración atomiza agua que contiene la bacteria, existe riesgo de inhalación de legionella.

¿Significa esto que la refrigeración adiabática no es segura? En absoluto, siempre y cuando sepamos prevenir correctamente los riesgos citados y nos cercioremos que el sistema cuente con la certificación de higiene adecuada.

¿En términos de seguridad, qué debe garantizar un sistema de enfriamiento evaporativo?

1. Control de temperatura del agua: La calidad del agua de suministro es un punto clave, por lo que el sistema de control debe informar y chequear periódicamente los parámetros necesarios. Asimismo, el sistema debe estar diseñado para mantener Tagua <20 ºC, incluyendo asimismo mecanismos de seguridad que deben entrar en funcionamiento en caso de que se detectaran temperaturas superiores a 25ºC.

El sistema Colt CoolStream utiliza sólo agua potable, purga el agua con regularidad, monitoriza su temperatura y prevé un ciclo de secado diario, con el fin de eliminar cualquier posible proliferación de legionella. Asimismo, el equipo dispone de un elemento de seguridad adicional el cual garantiza que, en caso de fallo en el equipo, se vacíe la totalidad del agua en la instalación y posteriormente se seque la misma, y  en caso de fallo de suministro eléctrico, el agua se vacíe de forma automática mediante una válvula de drenaje segura.

enfriamiento evaporativo

Colt Coolstream: Detalle de distribución y circulación de agua.

2. Control de la velocidad del aire: se debe garantizar que no se generen aerosoles durante el proceso de enfriamiento evaporativo.

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Colt CoolStream: principio funcionamiento (detalle 3D)

La solución más común es prevenir la formación de gotas, utilizando un panel rígido húmedo de absorción. En este caso, sin embargo, merece la pena detenerse un momento a analizar el tipo de ventilador que se utiliza: mientras que el ventilador axial garantiza una óptima distribución del aire sobre la cara del medio húmedo, las grandes unidades centrífugas utilizadas por muchos equipos del mercado tienden a proporcionar una distribución menos uniforme.

El control de la velocidad máxima del aire que atraviesa el panel de nuestro sistema Colt Coolstream evita la generación de aerosoles, asegurando de esta manera que no se arrastrarán gotas con el aire impulsado. El control del punto de trabajo del ventilador axial  permite mantener una velocidad de aire inferior a 1,7 m/s, teniendo de esta manera un margen de seguridad respecto a la velocidad mínima a partir de la cual se genera un arrastre de gotas – 2,0 m/s..

¿Cómo saber si un sistema de humidificación adiabática es seguro?

Antes de instalar un equipo concreto, debemos conocer qué pruebas de higiene ha completado con éxito, así como si dispone de una certificación de higiene expedida por un organismo de normalización de reconocido prestigio.

Colt CoolStream ha obtenido la certificación de higiene según VDI6022, lab(Hygiene requirements for ventilating and air-comditioning systems and air-handling units), la cual valida todos los aspectos de higiene requeridos en unidades climatizadoras de aire. Esta certificación es expedida por la Asociación Alemana de Ingenieros (VDI) y está reconocida como un estándar de aplicación global por el organismo británico HSE (Health and Safety Executive).

El control de humos de incendio en Centros Comerciales: 4. Eficiencia energética y Aparcamientos subterráneos

En el último artículo de nuestra serie sobre el Control de Humos de incendio en Centros Comerciales, hablamos de eficiencia energética, aparcamientos subterráneos y exponemos las conclusiones finales de dicha serie.

La eficiencia energética: un valor añadido de las instalaciones de control de humos

Un sistema de control de humos para un centro comercial se diseña bajo la hipotética situación de un fuego accidental. Sin embargo, cada vez más arquitectos, ingenieros y propiedades reconocen las virtudes que pueden ofrecer los sistemas de aireadores naturales instalados en un centro comercial: ahorro y eficiencia energética.
La apertura selectiva de los aireadores naturales (exutorios) instalados en un centro comercial satisface el aprovechamiento energético del aire exterior frente al aire interior del recinto. Controlar la ventilación natural de la galería comercial mediante un sistema de sondas de temperatura o bien conectando el sistema de aireadores al de climatización centralizado del centro comercial permite realizar un seguimiento y control de la temperatura en el interior del recinto sin consumo energético: se proporciona la renovación del aire interior refrescando el ambiente sin consumir más energía que la precisa para abrir los aireadores.
eficiencia energetica colt centros comerciales¿Por qué consumir energía constantemente mediante los sistemas de climatización y confort? El horario típico de apertura de un centro comercial es de 10:00h a 22:00h (salvo regulaciones locales). Considerando temporadas intermedias así como determinadas horas del día (primeras horas de la mañana, por ejemplo), la entalpía del aire exterior puede aprovecharse para refrescar el ambiente interior sin cargar gasto al consumo energético.
Del mismo modo, los aireadores que permiten la entrada de luz al recinto pueden ayudar a minimizar la iluminación artificial del centro comercial, y su consecuente ahorro en la factura energética.
Por último, las prestaciones técnicas de los equipos aireadores, cada vez más exigentes en cuanto a aislamiento térmico y acústico, favorecen su integración en envolventes eficientes energéticamente (cubiertas y fachadas).

Otras instalaciones en los centros comerciales: aparcamientos subterráneos

En los aparcamientos subterráneos de los centros comerciales, aquellos que no tengan la consideración de aparcamiento abierto, también se deberá instalar un sistema de control del humo de incendio, conforme se establece en el DB SI-3 Evacuación de ocupantes, apartado 8 Control del humo de incendio.
Si bien se consideran válidos los sistemas de ventilación conforme a lo establecido en el DB-HS 3 (extracción de un caudal de aire de 150 l/plaza×s con una aportación máxima de 120 l/plaza×s), la práctica demuestra que estos caudales previstos para satisfacer condiciones de salubridad suelen ser insuficientes en caso de incendio.control humos centros comerciales aparcamientos subterraneos parkings cpv scteh
Hasta que se disponga de normas españolas específicas, el CTE permite considerar adecuadas para su aplicación en los proyectos de instalaciones para el control del humo y el calor en aparcamientos, de forma no excluyente, las normas BS 7346-7 (británica) y NBN S 21-208-2 (belga).
A este respecto, dado que para aparcamientos el punto 2 del SI 3-8 admite como válidos los sistemas de ventilación conforme lo establecido en el DB HS 3, en ellos se considera también válida la aplicación del apartado 9 de la norma BS 7346-7, el cual se corresponde con el primer objetivo de su apartado 4.1, es decir, con la evacuación de humos durante el incendio o tras la extinción de éste, facilitando con ello la detección de eventuales focos secundarios, así como el retorno del edificio a su uso normal.

Conclusión

Los sistemas de control de humos en los centros comerciales no sólo garantizan el cumplimiento del requisito básico de seguridad en caso de incendio (permitir la evacuación segura de los ocupantes), sino que además aporta valor añadido en términos de eficiencia energética, pues su integración inteligente en los sistemas de climatización permite reducir el consumo de energía global en el edificio.
Por último, el uso de modelos computarizados para la simulación de un incendio es cada vez más común en edificios con geometría compleja, pues aporta mayor información del comportamiento y evolución del humo que mediante el uso de modelos estacionarios.

El control de humos de incendio en Centros Comerciales: 3. Estrategias de diseño y Metodología CFD

Estrategias de diseño

El procedimiento para el diseño de un sistema de control de humos en un centro comercial con dos o más plantas es más complejo que en aquellas superficies con una planta simple (por ejemplo, hipermercados y otras superficies especializadas). La geometría del edificio es significante en el diseño del sistema; los centros comerciales tienden a tener múltiple niveles, distribuciones en planta complejas, líneas de techo a diversas cotas…
Un incendio en la planta baja suele ser el peor escenario para el dimensionado de un sistema de control de humos en un centro comercial. El sistema que se implemente debe evitar que los gases de la combustión afecten a otras áreas y plantas del edificio donde se prevea la evacuación de las personas.
Por ejemplo, para limitar el ancho del penacho de humo en las balconadas de las galerías comerciales y reducir el flujo másico de humo, se suelen instalar pantallas canalizadoras, implementadas mediante cortinas o barreras de humo fijas y/o móviles.foto4
La evacuación de los gases de combustión se podría realizar a través de aireadores naturales instalados en cotas altas de la galería comercial, que podrían aportar también una ventilación así como iluminación natural al espacio interior.
El aporte de aire en el sistema de control de humos es de vital importancia; sin una compensación de caudales (entrada de aire y salida de humos), la efectividad del sistema puede ser un fracaso. Como posibles soluciones para el aporte de aire fresco de reposición en el sistema cabrían destacar: el uso de aireadores de depósitos de humos adyacentes no afectados por el incendio; inyección de aire en cotas bajas, por debajo de la capa de humos de diseño; apertura automática de puertas y ventanas, preferiblemente en cotas bajas y siempre por debajo de la capa de humos.

Sistemas de control de humos basados en prestaciones: metodología CFD

La norma UNE 23585:2004, en su apartado 1.7, permite la utilización de otros modelos de diseño distintos a los expuestos en la misma norma siempre que estén debidamente justificados tanto los métodos como su necesidad y sean aprobados por el órgano que tenga otorgadas las competencias en la materia de prevención de incendios.
Asimismo, la norma UNE 23585 permite el uso de modelos informáticos de simulación de incendios, concretamente dentro de su capítulo 5 Procedimiento de cálculo, apartado 5.5 Modelos de zona basados en ordenador.
La metodología CFD (Computational Fluid Dynamics) es una herramienta de cálculo que aprovecha su alta capacidad de procesado para predecir, mediante un modelo de campo previamente definido, los flujos internos de temperaturas y velocidades, monitorizando con el máximo detalle el comportamiento de los fluidos en todos los puntos del edificio.
Los modelos CFD más habituales analizan y simulan dicho comportamiento teniendo en cuenta el flujo de fluidos, la transferencia de calor y todos sus fenómenos asociados, mediante la resolución numérica de las ecuaciones diferenciales de Navier-Stokes. Estas ecuaciones describen la conservación de la masa, de la energía y del momento de un fluido en movimiento.
La determinación de los datos de partida y la definición de los objetivos a alcanzar son vitales para la correcta realización de la simulación de un incendio. Además se deben introducir las condiciones de contorno, basadas en experimentos previos o en la experiencia del diseñador, que nos puedan conducir a una solución única.foto6

El objeto/estructura a simular se divide en celdas tridimensionales en un proceso que se denomina mallado. La disposición, forma y número de estas celdas influyen considerablemente en la obtención de los resultados.
El programa trabaja resolviendo las ecuaciones en cada uno de los volúmenes de control creados, de tal manera que los datos de salida de cada celda son los de entrada de la contigua (caudal, temperatura, presión), generándose por lo tanto un modelo 3D en tiempo real del sistema descrito. A mayor número de celdas tridimensionales, mayor tiempo de computación y más precisión en el resultado.

El control de humos de incendio en Centros Comerciales: 2. Objetivos y componentes del sistema

Objetivos del sistema de control de humos en un centro comercial

Un buen diseño del sistema de ventilación y extracción de humos en caso de incendio deberá ser capaz de mantener libre de humos las vías de evacuación en las diversas plantas ocupadas, a fin de permitir la evacuación de las personas con el mínimo riesgo de inhalación de gases y otros daños físicos. Este es el objetivo básico expresado en el Código Técnico de la Edificación en lo relativo a seguridad en caso de incendio.
Por otro lado, un correcto dimensionado del sistema de control de humos en un centro comercial evitará daños estructurales en el edificio, dado que implícitamente también se controla la temperatura de las bolsas de gases calientes que tienden a acumularse bajo la cubierta (depósitos de humo). Las temperaturas de los gases calientes de combustión deberían estar siempre por debajo de los 550ºC, a fin de evitar el probable colapso del edificio (combustión súbita generalizada). Asimismo, la temperatura de diseño de los gases en estos depósitos de humos no deberá exceder los 200ºC cuando las vías de evacuación de personas pasen por debajo de los mismos.
Otro factor de importancia es que la liberación de humos de incendio permite un acceso más seguro para las brigadas de extinción de incendio, quienes encontrarán un ambiente de mayor visibilidad y respirable para acometer su trabajo.

Kameleon ventilators at Festival Place, Basingstoke

Componentes de un sistema de control de humos en centros comerciales

  • Aireadores naturales o exutorios, para la evacuación de humos y gases calientes, así como para aporte de aire fresco de reposición en el sistema.
  • Barreras o cortinas de humo, tanto fijas como móviles, para la compartimentación de los gases de combustión y/o la canalización de los mismos.
  • Sistema de control o accionamiento del sistema, formado por cuadro de control conectado con la centralita de incendios, líneas eléctricas y/o neumáticas, fuentes de alimentación o transformación, sistema de aire comprimido…
  • Ventiladores mecánicos, para aporte de aire o extracción de humos en caso de optar por una solución mecánica, muy habitual en locales o tiendas de más de 1.000 m2 de superficie y ubicados en plantas bajas con forjado como cubierta, sin poder practicar aperturas para instalar aireadores naturales.

Estos habrán de satisfacer las normas españolas de producto aprobadas y pertenecientes a la familia de normas europeas EN 12101, destacando las tres siguientes:

  • UNE-EN 12101-1:2007 + /A1:2007: Especificaciones para barreras para control de humo.
  • UNE-EN 12101-2:2004: Especificaciones para aireadores naturales de extracción de humos y calor.
  • UNE-EN 12101-3:2002 + /AC:2006: Especificaciones para aireadores extractores de humos y calor mecánicos.

También están publicadas las normas UNE-EN 12101-7:2011 Secciones de conductos de humos, UNE-EN 12101-8:2011 Compuertas de control de humos y UNE-EN 12101-10:2007 Suministro de energía. No obstante, en estos momentos todavía no existe una norma española que especifique los requisitos que deben cumplir los paneles de control (futura UNE-EN 12101-9).

El control de humos de incendio en Centros Comerciales: 1. Marco normativo

A lo largo de una serie de artículos analizaremos los puntos más importantes a tener en cuenta cuando diseñamos el Sistema de Control de Humos en caso de incendio en Centros Comerciales. Los temas a tratar serán varios incluyendo el marco normativo español, los objetivos, componentes y estrategias de diseño del sistema, sistemas basados en prestaciones (metodología CFD), eficiéncia energética y aparcamientos subterráneos – empezando con el artículo de hoy sobre el marco normativo español.

Según fuentes de la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC), en España se contabilizaban unos 544 centros comerciales, con una Superficie Bruta Alquilable (SBA) de más de 15 millones de metros cuadrados. Sin lugar a dudas, el sector de los centros comerciales representa un sector maduro que ha crecido acompañando el fuerte desarrollo de la economía y la modernización de la sociedad española desde 1980.

Los cambios en la situación económica española a partir de 2008, sumado a la madurez del mercado, trajo una disminución en el ritmo de aperturas. A pesar de ello, entre los años 2011 y 2012 se abrieron 17 nuevos centros, con más de un millón de nueva SBA si incluimos las ampliaciones de centros existentes. Hasta 2016, AECC espera que se abran 16 nuevos espacios y se amplíen otros diez, lo que supondrá unos 630.000 m2 más de superficie.

SCTEH control humos centros comerciales colt spain

Puerto Venecia, Zaragoza

Las regulaciones sobre edificación enfatizan la necesidad de proveer sistemas que aseguren la vida de las personas en los lugares de pública concurrencia, como son los centros comerciales. El control de humos en caso de incendio es uno de estos sistemas.

Marco normativo español

Tal y como se establece en el artículo 11 de la Parte 1 del Código Técnico de la Edificación (CTE), el objetivo del requisito básico “Seguridad en casode incendio” consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.
Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas recogidas en el Documento Básico DB-SI del CTE.
Conforme la exigencia básica SI 3 Evacuación de ocupantes, todo edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.
El cumplimiento del DB-SI del CTE también es extensivo para todos los edificios existentes, mediante la modificación del artículo 2 de la Parte I del CTE, introducida por la Ley 8/2013 de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas en el punto 3 de su artículo 1.
El apartado 8 Control del humo de incendio del DB-SI 3 Evacuación de ocupantes establece que en los establecimientos de uso comercial o pública concurrencia cuya ocupación exceda de 1000 personas, se debe instalar un sistema de control del humo de incendio capaz de garantizar dicho control durante la evacuación de los ocupantes, a fin de que ésta se lleve a cabo en condiciones de seguridad.

El diseño, cálculo, instalación y mantenimiento del sistema de control de humos pueden realizarse de acuerdo con las normas españolas:

  • UNE 23584:2008, sobre los requisitos para la instalación en obra, puesta en marcha y mantenimiento periódico de los sistemas de control de temperatura y evacuación de humos.
  • UNE 23585:2004, sobre los requisitos y métodos de cálculo y diseño para proyectar un sistema de control de temperatura y evacuación de humos en caso de incendio.
  • UNE-EN 12101-6:2006, sobre especificaciones para los sistemas de diferencial de presión. Equipos.

En un centro comercial, las exigencias de dotación de un sistema de control de humo (SI 3-8) –así como de instalaciones de protección contra incendios (SI 4-1)– son aplicables al conjunto del centro comercial, por tanto a todos los establecimientos integrados en el mismo, ya sean éstos de uso comercial o de otro uso.

A fin de justificar el cumplimiento de las exigencias básicas establecidas en el CTE, para el diseño y el cálculo de un sistema de control de humos en caso de incendio en un centro comercial es práctica habitual seguir el procedimiento recogido en la norma española UNE 23585.2004. No obstante, el proyectista o el director de obra pueden, bajo su responsabilidad y previa conformidad del promotor, adoptar soluciones alternativas basadas en prestaciones equivalentes a las que se obtendrían en aplicación de los documentos básicos DB. Entraríamos en lo que comúnmente se denomina diseño de un sistema de control de humos basado en prestaciones.