PSA PEUGEOT CITROEN – POISSY
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GESTION DES EAUX D’EXTINCTION INCENDIE SUPPORT N°202 – REV. E
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Modification du 21/07/17 22/07/17 D.PIERRE 22/07/17 G. DOLIGNON C1
Modification suite réunion du 18/07/17 20/07/17 D.PIERRE 20/07/17 G. DOLIGNON C
Schéma de principe bassin de rétention 06/07/17 D.PIERRE 06/07/17 G. DOLIGNON B
ETABLISSEMENT 22/06/17 D. PIERRE 22/06/17 G. DOLIGNON A
MODIFICATIONS DATE ETABLI DATE VERIFIE DATE APPROUVE REV.
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PROJET MISE EN CONFORMITE 1510
GESTION DES EAUX EXTINCTION
INCENDIE
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S O M M A I R E
1. GENERALITES
1.1. OBJET 2. HYPOTHESES
2.1. GENERALITES 2.2. SURFACE DE REFERENCE 2.3. DOCUMENTS DE REFERENCE
3. DIMENSIONNEMENT DES BESOINS EN EAU D’EXTINCTION 3.1. DESCRIPTION 3.2. CALCUL 3.3. CONCLUSION
4. DEFENSE INCENDIE 5. DETERMINATION DU VOLUME DE RETENTION
5.1. CALCUL DES VOLUMES DE RETENTION – D9A 5.2. CALCUL DES VOLUMES D’EVAPORATION 5.3. RETENTIONS DISPONIBLES SUR LE SITE
5.3.1 Etats existants 5.3.2 Etats futurs 5.3.3 Volume de stockage retenu
6. CONCLUSION 7. TRAVAUX A REALISER 8. BASSIN DE RETENTION
8.1. ETAT EXISTANT 8.2. AMENAGEMENT 8.3. GESTION EVENEMENTS PLUVIEUX 8.4. GESTION EAUX D’EXTINCTION
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1. GENERALITES
1.1. OBJET
L’objet de la note de calcul est de déterminer le volume de rétention des eaux d’extinction d’incendie dans les conditions de fonctionnement définies par PSA.
2. HYPOTHESES
2.1. GENERALITES
La société PSA possède une plate-forme logistique actuellement soumise à Enregistrement pour la rubrique ICPE 2663 « Stockage de pneumatiques et produits composés d’au moins 50% de polymères ». Le souhait de PSA est de mettre en location son entrepôt. Afin de faciliter sa location, PSA souhaite que l’entrepôt soit également classé sous la rubrique 1510 « Stockage de matières combustibles ». Le bâtiment a été construit en 2004 et dispose d’un arrêté préfectoral d’autorisation en date du 08/01/2004 pour ses activités de stockage.
• Superficie du site 65 092 m²
• Surface de l’entrepôt 30 734 m²
• Voirie, parkings 24 778 m²
• Espace verts 9 580 m²
L’entrepôt se compose de 6 cellules d’environ 4 680 m² sprinklés. Les cellules sont séparées par un mur coupe-feu de degré 2 heures équipé de portes coupe-feu de degré 1 heure. Chaque cellule a les caractéristiques suivantes :
• Longueur : 130 m • Largeur 36 m • Surface 130 m x 36 m = 4 680 m² • Hauteur moyenne sous bas : 12,30 m • Stabilité au feu de la charpente : 1 heure
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2.2. SURFACE DE REFERENCE
La surface prise en compte dans le calcul est la surface la plus grande non recoupée de murs coupe-feu 2 heures, ou bien délimitée par un espace libre de tout encombrement, non couvert de plus de 10 mètres. Compte-tenu de ces éléments et de la répartition des superficies, la surface de référence du risque est égale à la surface d’une cellule de stockage soit 4 680 m².
2.3. DOCUMENTS DE REFERENCE
• Avis SDIS Dérogation du 19 mai 2017 • Annexe 5 – PLU zone UI de février 2014 • Annexe 14 – Vérification annuel poteaux incendie • Annexe 15 – Calculs D9 v1 de DEKRA • Plan de récolement DWG n° 003-03-03 indice F du 05/08/2003 de l’entreprise JOUEN • Extrait DOE de l’entreprise JOUEN • Protection système irrigué toiture CF du 16 juin 2017
3. DIMENSIONNEMENT DES BESOINS EN EAU D’EXTINCTION
3.1. DESCRIPTION
Le présent poste consiste à définir le besoin en eau utile pour l’extinction permettant de dimensionner le volume des rétentions suivant le document technique D9A de l'INESC-FFSA-CNPP édition 08.2004.0 d’Août 2004. Le volume de rétention sera défini en fonction du besoin en eau le plus important d'après le document technique D9 de l'INESC-FFSA-CNPP édition 09.2001.0 de Septembre 2001. Le classement potentiel de l’entrepôt de stockage, en application de l’annexe 1 du document technique D9 est le suivant :
Catégorie de risque
Activité Stockage
Fascicule R – Magasins. Dépôts et chantiers divers
16 -Entrepôts, docks, magasins publics, magasins généraux
Voir chap. ERP 2
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3.2. CALCUL
DESCRIPTION SOMMAIRE DU RISQUE
Critère
Coefficients Additionnels
Coefficients retenus pour
le calcul
Commentaires
Hauteur de stockage • Jusqu’à 3 m • Jusqu’à 8 m • Jusqu’à 12 m • Au-delà de 12 m
0 + 0,1
+ 0,2 + 0,5
Stockage
Hauteur de stockage de 11 m
+0,2
Type de construction • Ossature stable au feu ≥ 1 heure • Ossature stable au feu ≥ 30 minutes • Ossature stable au feu ≤ 30 minutes
-0,1
0 +0,1
-0,1
Ossature stable au feu 1 heure
Types d’interventions internes • Accueil 24h/24 (présence permanente
à l’entrée) • DAI généralisée reportée 24h/24 7j/7
en télésurveillance ou au poste de secours 24h/24 lorsqu’il existe, avec des consignes d’appels
• Service de sécurité incendie 24h/24 avec moyens appropriés équipe de seconde intervention, en mesure d’intervenir 24h/24
-0,1
-0,1
-0,3
DAI généralisée en télésurveillance ou
au poste de secours
-0,1
Σ coefficients 0
1 + Σ coefficients 1,00
Surface de référence (S en m²) 4 680
Qi = 30 x (S/500) x (1 + Σ coefficients) 280,80
Catégorie de risques
Risque 1 : Q1 = Qi x 1 Risque 2: Q2 = Qi x 1,5 Risque 3: Q3 = Qi x 2
421,20
Risque sprinklé Q1, Q2 ou Q3 divisé par 2 (OUI/ NON) Oui 210,60
Débit réel requis (Q en m3/h) 210
Débit requis minimum (Q en m3/h), arrondi au multiple de 30 le plus proche 210 m
3/h
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La règle de calcul D9 demande d’arrondir ce débit au multiple de 30 le plus proche soit : 210 m³/heure.
3.3. CONCLUSION
Suivant les dispositions du document technique le débit minimum requis pour le site est donc de 210 m3/h pendant 2 h. Les besoins en eau, précédemment calculés (210 m3/h), doivent être disponibles pendant une période minimale de 2 heures, la quantité d’eau dont doit disposer le site est donc de 420 m3.
4. DEFENSE INCENDIE
L’entrepôt est protégé par un réseau d’extinction automatique type ESFR alimenté à partir de 2 citernes interconnectées de 1 000 m3 chacune. Elles sont équipées d’une sécurité de niveau garantissant une réserve d’eau minimale de 360 m3 soit 180m3/h pendant 2 heures. Le site est également équipé de 9 poteaux incendie répartis sur l’ensemble du site et connecté au réseau d’adduction d’eau de la ville d’Achères. Ce réseau fournit un débit de 240 m3/h et permet de mettre en service 4 poteaux incendie sous une pression dynamique supérieure à 1 bar.
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5. DETERMINATION DU VOLUME DE RETENTION
5.1. CALCUL DES VOLUMES DE RETENTION – D9A
Le document technique D9A « Guide pratique pour le dimensionnement des rétentions des eaux d’incendie » (INESC-FFSA-CNPP) énonce les principes de base permettant de dimensionner les volumes de rétention minimum des effluents liquides pollués afin de limiter les risques de pollution pouvant survenir après un incendie.
Besoins pour la lutte Extérieure
Volume d'eau minimum susceptible d'être utilisé - Résultats documents
D9 sur débit sur 2 heures
Volume protection système irrigué toiture CF
Q = 5 180 l/min x 120 minutes
420 m3
621 m3 (1)
Moyens de lutte intérieure contre
l’incendie
Sprinklers (1)
Protection sous toiture ESFR
Q = 6 436 l/min x 60 minutes
386 m3
Rideau d’eau Besoins x 90 mn -
RIA A négliger (Q = 500 l/min) - Mousse HF et MF
Débit de solution moussante x temps de noyage (en gal. 15-25 mn)
-
Brouillard d’eau et autres systèmes
Débit x temps de fonctionnement requis -
Volumes d’eau liés aux
Intempéries 10 l/m² de surface de drainage
Surface active = 58 935 m² 589 m3 (2)
Présence de stock de
Liquides 20% du volume contenu dans le local
contenant le plus grand volume. -
Volume total de liquides à mettre en rétention 2 016 m3
REMARQUE : L’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter de 2008 demande un volume de rétention de 1 010 m3.
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Nota : (1) Suivant le document « protection système irrigué toiture CF » - Protection de deux murs coupe-feu sur une longueur de 129,42 m. (2) Le volume d’eau supplémentaire, lié aux intempéries, à prendre en compte dans le dimensionnement de la rétention des eaux d’extinction est défini de la façon forfaitaire suivante : 10 mm (= 10 l/m²) d’eau multiplié par les surfaces étanchées (Bâtiment + voirie + parking +…) susceptibles de drainer les eaux de pluie. Suivant le plan de récolement n° 003-03-03 indice F du 05/08/2003, la décomposition est la suivante avec les coefficients de ruissellement :
Bassin de stockage enherbé : 4 260.00 x 30 % = 1 278.00 m² (*)
Bâtiment : 28 119.00 x 100 % = 28 119.00 m²
Aire de stockage : 695.00 x 90 % = 625.50 m²
Voirie pompier : 1 699.00 x 90 % = 1 529.10 m²
Voirie et parking : 31 847.00 x 90 % = 28 662.30 m²
Espaces verts : 16 070.00 x 30 % = 4 821.00 m² (*)
Total : => 58 935.90 m²
Nota : (*) Les surfaces d’espaces verts et de bassin de stockage ne doivent pas entrer dans le calcul étant à l’aval du sinistre.
En appliquant le ratio forfaitaire de 10 l/m², nous obtenons : 58 935 x 10 l/m² = 589,35 m3
5.2. CALCUL DES VOLUMES D’EVAPORATION
Le volume total de liquides à mettre en rétention est de 2 658 m3, si l’on considère qu’une partie des eaux d’extinction d’incendie s’évaporent, le volume à mettre en rétention est moindre. La quantité réellement utilisée devrait être entre la valeur optimale et la valeur maximale. Si l'on appelle : • Vl le volume du local, • Vv le volume de vapeur requis, • Ve le volume d'eau liquide requis pour créer le volume Vv de vapeur, Ve = 5,34·10-4·Vl Ve = 5,34 x 10-4 x 4 680 m² x 12.30 m = 30.74 m3
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Alors pour une atmosphère à 500 °C (cas favorable en ce qui concerne le volume, cas probable en début d'extinction), on a Vv = 3 571·Ve Vv= 3.571 x 30.74 = 109.77 m3 et pour une atmosphère à 100 °C (cas défavorable en ce qui concerne le volume, cas probable en fin d'extinction, lorsque la température a fortement baissé) : Vv = 1 723·Ve Vv = 1.723 x 30.74 = 52.96 m3 Pour le volume maximum, on prend : Vv = Vl en considérant une température de 100 °C. Pour calculer le volume optimal (dilution du dioxygène de 21 à 15 %), on prend Vv = 0,286·Vl Vv = 0.286 x 109.77 m3 = 31.39 m3 Cas favorable : 420 m3 + 1 007 m3 = 1 427 m3 – 109.77 m3 = 1 317 m3 + 589 m3 (intempéries) = 1 906 m3 Cas défavorable : 420 m3 + 1 007 m3 = 1 427 m3 – 52.96 m3 = 1 374 m3 + 589 m3 (intempéries) = 1 963 m3 Cas optimal : 420 m3 + 1 007 m3 = 1 427 m3 – 31.39 m3 = 1 395 m3 + 589 m3 (intempéries) = 1 984 m3 Dans le cas optimal, le volume retenu à mettre en rétention est de 1 984 m3
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5.3. RETENTIONS DISPONIBL
Le présent poste consiste à définir ledes eaux d’extinction. Le quai stockage des eaux. Le bassin enherbé d’infiltration n
5.3.1 Etats existants
5.3.1.1. Quais de Chargement
La récupération des eaux d’extinction incendie se fait dans de rétention étanche. La longueur du quai est de 131 mètres. Suivant la modélisation du terrain existant et le niveau d’eau retenu initialement pour stocker un volume de 713 mnous arrivons à une problématique de débordement des eaux au droit de la cellule 6.
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RETENTIONS DISPONIBLES SUR LE SITE
Le présent poste consiste à définir les volumes disponibles de rétention étanche pLe quai de chargement et le réseau d’assainissement eaux pluviales permettront un
stockage des eaux. Le bassin enherbé d’infiltration ne pouvant servir de rétention.
Quais de Chargement
La récupération des eaux d’extinction incendie se fait dans les quais de chargement de l’entrepôt logistiquea longueur du quai est de 131 mètres.
Suivant la modélisation du terrain existant et le niveau d’eau retenu initialement pour stocker un volume de 713 mproblématique de débordement des eaux au droit de la cellule 6.
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s volumes disponibles de rétention étanche permettant de retenir le volume de chargement et le réseau d’assainissement eaux pluviales permettront un
ement de l’entrepôt logistique servant
Suivant la modélisation du terrain existant et le niveau d’eau retenu initialement pour stocker un volume de 713 m3, problématique de débordement des eaux au droit de la cellule 6.
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En effet, la voirie de liaison proche de la cellule 6 se situe 22 centimètres en contre bas du niveau de stockage préconisé. La ligne d’eau préconisée à un niveau altimétrique de 23.69 m pour un niveau de voirie à 23.47 m.
La pose d’une bordure béton type GSS collée sur le revêtement du quai permettrait de solutionner ce problème.
Bordure GSS
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5.3.1.2. Canalisations existantes
La récupération des eaux d’extinction incendie se fait également dans les réseaux d’assainissement eaux pluviales existants. Le tableau ci-dessous reprenant l’ensemble des réseaux avec le volume de stockage par tronçon.
Regard Longueur Ø Volume Amont Aval ml mm m3
X0 G15 31,95 160 0,64 BB1 DEV6 8,17 180 0,21 BB2 DEV4 6,99 180 0,18 BB3 DEV2 10,69 180 0,27 BBB G20 1,37 250 0,07 G11 G9 29,14 180 0,74 G12 G11 17,38 180 0,44 G14 SPIREL 20,58 200 0,65 G15 G16 10,7 160 0,22 G17 X0 29,9 400 3,76 G17 G7 24,23 400 3,04 G18 G19 15,31 200 0,48 G19 G20 Bis 22 180 0,56 G2 RP1 7,26 350 0,70 G20 G21 36,64 250 1,80
G21 Bis G27 25,57 250 1,26 G21 Bis G21 Ter 22,86 250 1,12 G21 Ter G22 20,88 200 0,66
G22 SPIREL 33,82 250 1,66 G23 G24 21,73 180 0,55 G24 G25 15,72 200 0,49 G27 G28 16,64 250 0,82 G29 RP9 6,34 180 0,16 G3 RP10 Bis 19,03 315 1,48 G3 DEV7 6,73 300 0,48 G4 DEV5 8,76 300 0,62 G5 DEV3 7,83 300 0,55 G6 DEV1 10,69 300 0,76 G8 G7 41,07 200 1,29 G9 G10 32,37 150 0,57 G9 RP7 4,2 200 0,13 RP1 DEV7 24,13 350 2,32 RP1 RP2 19,82 350 1,91 RP10 BBB 16,09 250 0,79 RP10 RP11 18,53 400 2,33
RP10 Bis RP9 9,95 250 0,49 RP11 X0 16,3 400 2,05
RP11 Bis G32 3,34 200 0,10 RP11 Bis G31 14,53 200 0,46
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Regard Longueur Ø Volume
Amont Aval ml mm m3 RP11 Bis RP12 Bis 55,32 200 Aval vanne RP12 Bis RP12 Ter 34,43 200 Aval vanne RP12 Ter Hydro 23,35 200 Aval vanne
RP2 G1 8,51 350 0,82 RP4 RP5 10,21 400 1,28 RP5 RP6 10,96 400 1,38 RP6 DEV8 3,66 400 0,46 RP7 SPIREL 5,86 400 0,74 RP7 RP10 2,07 400 0,26 RP7 G13 13,78 180 0,35 RP8 SPIREL 10,5 400 1,32 RP8 G18 22,32 250 1,10 RP9 G21 Bis 22,84 450 3,63 RP9 RP8 22,39 400 2,81
SPIREL RP11 Bis 3,41 200 Aval vanne SPIREL Bas SPIREL Bas 137,5 2500 674,95 SPIREL Haut SPIREL Haut 50 2500 245,44
Volume : 971,33
Le linéaire de réseaux disponible est de 1 126 ml avec un volume de rétention disponible de 971 m3 Afin de stocker ce volume, les pompes de relevage sur le réseau eaux pluviale devront être arrêtées lors d’un incident. Nota : Les lignes ombrées ne sont pas prises en compte dans le volume car se situant après les pompes de relevage des rétentions dite SPIREL Le réseau de collecte des eaux pluviales du bâtiment ainsi que les eaux de ruissellement de la voirie « pompier » sont évacués vers le bassin d’infiltration. Les eaux doivent être collectées et confinées.
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5.3.2 Etats futurs
5.3.2.1. Quais de Chargement
Après travaux, le quai de chargement initialement.
Le volume de rétention possible Suivant la réglementation actuelle, la rétention ne doit pas être supérieure à 0.20 mqui nous impose un volume de rétention de 300 m
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Quais de Chargement
quai de chargement permettra de retenir les eaux jusqu’au niveau préconisé
possible est de 715 m3 utile avec une hauteur d’eau de 0.31 m
Suivant la réglementation actuelle, la rétention ne doit pas être supérieure à 0.20 mqui nous impose un volume de rétention de 300 m3.
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permettra de retenir les eaux jusqu’au niveau préconisé
une hauteur d’eau de 0.31 m.
Suivant la réglementation actuelle, la rétention ne doit pas être supérieure à 0.20 m (cf. chapitre 6 de la D9A). Ce
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Le volume utilisable est de 300 m3 avec une hauteur d’eau de 0.20 m. 5.3.3 Volume de stockage retenu Les volumes à prendre en compte pour les rétentions sont :
o Quai de chargement 300 m3 o Réseaux d’assainissement 971 m3
Soit un total de 1 271 m3 utile
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6. CONCLUSION
Le volume total de liquides à mettre en rétention est de 1 984 m3 Le volume total disponible sur le site est de 300 m3 + 971 m3 = 1 271 m3. Il manque 713 m3 pour confiner l’ensemble des eaux d’extinction. Le volume des rétentions disponibles sur le site est :
• Insuffisant pour contenir les eaux d’extinction incendie.
7. TRAVAUX A REALISER
o Asservissement des pompes de relevages des eaux pluviales : 20 K€ o Rétention de 713 m3 : 150 K€ o Réseau de collecte des eaux pluviales du bâtiment : 50 K€ o Reprise des eaux de voirie « pompier » : 30 K€
Total des travaux : 250 K€
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8. BASSIN DE RETENTION
8.1. ETAT EXISTANT
Bassin d’infiltration enherbée avec pompe de refoulement de 5 l/s/ha en aval.
8.2. AMENAGEMENT
Création d’une digue intermédiaire et mise en place d’un complexe d’étanchéité. Pose d’une canalisation d’évacuation pourvue d’une vanne de sectionnement asservie.
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8.3. GESTION EVENEMENTS P
Gestion des pluies avec la vanne ouverte.
8.4. GESTION EAUX D’EXTIN
Fermeture de la vanne de sectionnement lors d’un incident. Stockage des eaux d’extinction dans le bassin de rétention.
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GESTION EVENEMENTS PLUVIEUX
Gestion des pluies avec la vanne ouverte.
GESTION EAUX D’EXTINCTION
vanne de sectionnement lors d’un incident. Stockage des eaux d’extinction dans le bassin de
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vanne de sectionnement lors d’un incident. Stockage des eaux d’extinction dans le bassin de
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Bassin de rétention eaux extinction incendie
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