| Nome do
edifício |
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Identificação
do compartimento |
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caso de referência |
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| CÁLCULO
DOS RISCOS POTENCIAIS |
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Caso referência por
exemplo: Situação existente |
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| DADOS |
Símbolo |
Unidade |
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Resultado |
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Comentários[1] |
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| Factor
de carga calorífica.[2] |
q |
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| Carga calorífica imobiliária[3] |
Qi |
MJ/m²[4] |
B.
Construção em materiais incombustíveis com 10% de materiais combustíveis para
as janelas, isolamento, coberturas, etc. |
100 |
0[5] |
100 |
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| Carga calorífica mobiliária[6] |
Qm |
MJ/m² |
d.
Risco normal com cargas caloríficas elevadas (EN12845: OH3) |
2000 |
200 |
2200 |
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Factor de carga calorífica. |
q |
= |
1,69 |
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| Factor de propagação.[7] |
i |
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| Temperatura
de inflamação (ºC)[8] |
T |
INFO P |
Média ponderada das seguintes classes (ver
Info P) |
252 |
500[9] |
252[10] |
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| Dimensão média do recheio [11] |
m[12] |
INFO P |
Defina m: veja na INFO P para
encontrar o valor |
1,00 |
0[13] |
1,00 |
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| Classe de
reacção ao fogo das superfícies.[14] |
M |
INFO P |
B segundo EN13501-1 ou EN12845 Cat. I : Pouco
combustíveis[15] |
1 |
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1 |
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Factor de propagação. |
i |
= |
0,85 |
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| Factor
de Geometria Horizontal[16] |
g |
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| Comprimento teórico |
L |
m |
Defina-se
a distância mais longa entre os centros de dois lados do compartimento. Essa
distância é o comprimento teórico L. |
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50 |
50 |
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| Superfície coberta total |
Atot |
m² |
Calcule de seguida a superfície coberta
total do compartimento. |
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2000 |
2000 |
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| Largura equivalente (m) |
b |
m |
Divida
a superfie pelo comprimento teórico para encontrar a largura equivalente b. |
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|
40 |
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| Acesso
do corpo dos bombeiros[17] |
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|
Edificio
acessível em um lado estreito somente |
estreito |
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INFO
P |
Factor de Geometria Horizontal |
g |
= |
1,41 |
|
| Factor
de Ventilação[18] |
v |
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| Carga
calorífica mobiliária |
Qm |
MJ/m² |
A carga calorífica mobiliária já
introduzida. O seu valor é: |
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2200 |
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| PASSO 1:
Altura do compartimento (m)[19] |
h |
m |
Meça a altura h
entre o tecto e o chão, em metros. |
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4 |
4 |
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|
| Coeficiente
de ventilação |
k |
Defina o coeficiente de ventilação k como se segue: |
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| |
PASSO 2 |
m² |
Considera-se
todas as janelas, vidros e clarabóias translúcidas plásticas no tecto e na
parte superior dos muros. Toma-se a sua superfície em m²: [20] |
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10 |
3 |
|
|
| |
PASSO 3 |
m² |
Considera-se
a superfície aerodinâmica do sistema de arejamento estático |
|
10 |
10 |
|
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| |
|
Nm³/h |
Considera-se
o débito dos sistemas de ventilação mecânicos em Nm³/h.[21] |
|
0 |
0 |
|
|
| |
|
m² |
o
superfície total do compartimento |
2000 |
ratio |
0,650% |
|
| |
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Os
valores introduzidos dão um coeficiente de ventilação k : |
k = |
[22] |
0,007 |
|
| |
|
INFO P |
Factor de
Ventilação |
v |
= |
1,06 |
|
| Factor
dos andares[23] |
|
|
|
| Número do
piso[24] |
E |
|
Para as
galerias e níveis intermédios, pode-se ajustar uma fracção décimal, |
|
0 |
0 |
|
|
| |
|
INFO P |
Factor dos
andares |
e |
= |
1,00 |
|
| Factor de acessibilidade |
z |
|
|
| Numero de
direcciones de acceso[25] |
Z |
|
O número de
sentidos do acesso é Z (entre 1 e 4) |
|
3 |
3 |
|
|
| Diferença de
altura H[26] |
H |
m |
diferença
da altura (positiva ou negativa) |
25 |
0 |
0 |
|
|
| |
b |
|
O
valor de b, a largura do compartimento, já está introduzida. |
|
|
40 |
|
| |
|
INFO P |
Factor de acessibilidade |
z |
= |
1,00 |
|
| Riscos
Potenciais |
|
|
|
| |
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|
Valores dos Riscos Potenciais: |
|
|
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|
| Factor de carga calorífica. |
q |
1,69 |
para o património |
P |
2,14 |
|
|
|
| Factor de propagação. |
i |
0,85 |
para as pessoas |
P1 |
1,52 |
|
Data da análise |
|
| Factor de Geometria Horizontal |
g |
1,41 |
para as actividades |
P2 |
1,27 |
|
|
|
| Factor dos andares |
e |
1,00 |
|
|
Data(s)
da análise |
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| Factor de Ventilação |
v |
1,06 |
|
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|
| Factor de acessibilidade |
z |
1,00 |
|
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