EP1750812A1 - Ensemble mobile pour l'apprentissage de la lutte et de l'intervention contre les incendies - Google Patents

Ensemble mobile pour l'apprentissage de la lutte et de l'intervention contre les incendies

Info

Publication number
EP1750812A1
EP1750812A1 EP05773233A EP05773233A EP1750812A1 EP 1750812 A1 EP1750812 A1 EP 1750812A1 EP 05773233 A EP05773233 A EP 05773233A EP 05773233 A EP05773233 A EP 05773233A EP 1750812 A1 EP1750812 A1 EP 1750812A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
fire
box
room
assembly according
section
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Withdrawn
Application number
EP05773233A
Other languages
German (de)
English (en)
Inventor
Yves Marin
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Eurofeu SA
Original Assignee
Eurofeu SA
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Eurofeu SA filed Critical Eurofeu SA
Publication of EP1750812A1 publication Critical patent/EP1750812A1/fr
Withdrawn legal-status Critical Current

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Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A62LIFE-SAVING; FIRE-FIGHTING
    • A62CFIRE-FIGHTING
    • A62C99/00Subject matter not provided for in other groups of this subclass
    • A62C99/0081Training methods or equipment for fire-fighting
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09BEDUCATIONAL OR DEMONSTRATION APPLIANCES; APPLIANCES FOR TEACHING, OR COMMUNICATING WITH, THE BLIND, DEAF OR MUTE; MODELS; PLANETARIA; GLOBES; MAPS; DIAGRAMS
    • G09B19/00Teaching not covered by other main groups of this subclass

Definitions

  • the present invention relates to a mobile assembly for learning the fight against and intervention against fires of any kind, comprising a box whose first longitudinal section is arranged as a theoretical training room and a second section longitudinal is equipped with means of access to a platform located on the roof of the box for use as an exercise room evacuation, said set comprising non-flammable supports for receiving inflamed materials.
  • An assembly of this type is known from FR2802326. It allows to offer relatively complete theoretical and practical training in any place accessible to a semi-trailer or other vehicle adapted to the box.
  • the known assembly made in the form of a trailer is reserved for groups of trainees quite limited. Indeed, the passages between the training section and the exercise section are narrow, especially when the stair access to the platform is deployed.
  • the trailer has only two doors that can be used to access these sections or to evacuate them.
  • this trailer has the disadvantage of allowing some of the combustion fumes to propagate in the theoretical training section, which involves careful maintenance of this section to remove soot or other pollution.
  • No. 5,203,707-A discloses a modular assembly for learning fire fighting.
  • the modular assembly includes an interconnection module equipped with means of access to a platform located on the roof of the module, and a drive module housing a training room containing a non-flammable support. No section developed as a theoretical training room is planned.
  • the interconnection module and the drive module are not independent and can not be used independently of one another. Instead, they are attached to each other so as to form a training building in which trainees can move from one box to another. During training, smoke enters the different modules. It is not possible for a group of trainees to take theoretical training or perform an evacuation drill in one of the modules while another group of trainees perform an exercise in the presence of fires in the training room.
  • the invention aims to propose a set of the above type that is suitable for a larger number of trainees and is easier to maintain.
  • the invention proposes a mobile assembly for learning fire fighting and intervention, comprising a caisson of which a first longitudinal section is arranged as a theoretical training room and a second longitudinal section is equipped with access means to a platform located on the roof of the box for use as an evacuation exercise room, said assembly comprising at least one non-flammable support for receiving inflamed materials, characterized in that said mobile assembly comprises a second box independent of the first box and housing a fire room containing said at least one non-flammable support.
  • a fire room is provided in a second box independent of the first one, a group of trainees can perform exercises in the presence of fires while another group is following theoretical training or performs an evacuation exercise in the first box.
  • the pollution produced by the fires does not reach the other rooms, which is preferable from the point of view of the hygiene conditions of the training and facilitates the maintenance of the other rooms.
  • said at least one non-flammable support comprises at least one metal tank provided with a remotely operable lid.
  • a lid makes it possible to control and extinguish the fire in the tank safely.
  • a rod control can be used to open and close the lid.
  • said second box comprises a reserve of water connected on the one hand to a water distribution device for dispensing pressurized water into the fire room, for example by fire hydrant and spray bar, and on the other hand to a system for recovering water flowing on the floor of said fire room including means for recovering said water and for recycling it in said reserve.
  • the ceiling of said fire hall carries protected lighting of temperature rises by protections made of stainless steel sheet.
  • said second box comprises an air intake system and fumes including at least one suction channel provided with gills and running along the ceiling of said fire room, at least one particulate filter for flue gas filtration and at least one fan.
  • at least one suction channel provided with gills and running along the ceiling of said fire room
  • at least one particulate filter for flue gas filtration and at least one fan.
  • the first box comprises a third longitudinal section arranged as a storage room for fire protection equipment and interposed between said first and second sections so as to communicate therewith, said moving assembly comprising another box housing a fire room containing said at least one non-flammable support.
  • the protective equipment storage room provides enough space for some people to put on fire protection equipment.
  • the succession of sections allows a consistent progression of the trainees by avoiding backtracking, so as to optimize the size of groups of trainees.
  • This room can also include computer means for viewing the temperature information in the rooms, outdoor weather information and images produced by a thermal camera.
  • the three rooms of the first box can be in open communication with each other.
  • the third section is separated from the other two sections by two partitions each provided with a door. Because of the relative sound insulation provided by these partitions, the box can house several formations simultaneously in the different rooms. In particular, the box can thus simultaneously host theoretical training in the theoretical training room and at least one practical training in the evacuation exercise room and / or in the storage room of protective equipment.
  • the partitions allow to avoid or limit the spread of these fumes to the other rooms, which is preferable from the point of view of the conditions of use. hygiene of the training and which facilitates the maintenance of the other rooms.
  • the first box comprises at least one outer door opening into the first section and at least one outer door opening into the second section. This arrangement facilitates the circulation of trainees.
  • the first box comprises a smoke generator for producing smoke in said second section.
  • the second section comprises movable gates actuatable by actuators controlled from a control panel.
  • the first section comprises an audiovisual device.
  • said first box and said second box can be used independently of one another.
  • the roof of said first box has a hatch allowing access to said platform.
  • FIG. 1 is a view from above of the first container of a mobile assembly for learning how to fight and respond to fires according to the invention, the roof wall of which is omitted,
  • FIG. 2 is a longitudinal sectional view taken along line II - II of FIG. 1 showing a storage and command room,
  • FIG. 3 is a side sectional view taken along the line III-III of FIG. 1, also showing the storage and command room,
  • FIG. 4 is a view in longitudinal section taken along the line IV-IV of FIG. 1 showing an evacuation room
  • FIG. 5 is a lateral sectional view taken along the line VV of FIG. evacuation room
  • FIG. 6 is a view from above of the second container of a mobile assembly for learning how to fight and respond to fires according to the invention, the roof wall of which is omitted,
  • FIG. 7 is a longitudinal sectional view taken along the line VII-VII of Figure 6 showing the second container.
  • This mobile assembly for learning to fight and respond to fires encountered in all environments is described below: civil security, industry, services, petrochemicals, public establishments, port area and airport.
  • This mobile assembly is in the form of two ISO containers, 1 and 80, 12 mx 2.50 mx 2.50 m in size, or 40 feet. These containers are either on the chassis of a trailer or on the ground on crutches, and can be used in any suitable manner, for example in line or at right angles. Containers 1 and 80 can be moved at any time on different bases, especially by sea. For this, suitable closing systems (shutters) are planned.
  • the first container 1 is now described.
  • a detection system with different detector models (optical, thermal, thermovelocimetric, [ie measuring the rate of temperature rise] and infrared or ultraviolet).
  • Manual triggers allow the setting of an alarm.
  • a sound diffuser can broadcast a general alarm.
  • a central alarm 131 connected to smoke detectors 60 and 132 controls a fire extinguishing system 70 protected with delay and signaling.
  • An autonomous safety lighting unit with a safety power supply manages the lighting, the alarm and the general standby state.
  • a smoke evacuation system and its central allow the opening and closing of a smoke evacuation skylight.
  • the container 1 comprises successively a classroom 8, a storage room and command 12 and an evacuation room 13. These three rooms are separated by transverse partitions 14 and 15.
  • Classroom 8 is equipped with an automatic smoke extraction system, an automatic detection and extinguishing system for current use.
  • This fire safety system which can be of any known model, is used to show the trainees, following an artificial trigger, the operation of the system in the phases of warning, evacuation, access ban and extinction automatic. Alarms are audible throughout the container.
  • a key stop is, unlike the actual system, provided on the alarm center 131.
  • a video system 19 can project any type of existing film on fire training. Folding seats 10 and a retractable bench 11 are made available to trainees.
  • the video system 19 can read CDs and magnetic tapes, including projecting images produced by an infrared thermal camera.
  • the classrooms have two doors equipped with anti-panic handles, one to the storage room and command 12 and the other 5 to the outside via a platform 17 and a retractable staircase 4.
  • the ventilation hatch 16 can also be opened for this purpose.
  • An 18 neon tube lighting is also provided.
  • the storage and command room 12 comprises a locker room 79 with hanger door 68 containing the training equipment (gowns, gloves, face masks, hoods).
  • a tablet cabinet 55 carries cases 54 where are stored breathing apparatus (ARI).
  • a supply of sloped extinguishers 63 contains different types of fire extinguishers 56, 57, 58 to CO 2 , water spray and powder.
  • the door 9 provided with an anti-panic handle on the classroom 8.
  • Another door 61 opens on the evacuation room 13.
  • the doors are surmounted by security lights, as shown in Figure 136.
  • Room 12 includes all types of fire protection equipment for the safe intervention of trainees and air-breathing respirators with air cylinders at 300 bar for intervention and rescue in foul, smoky or toxic atmosphere. A complete protective clothing is provided for each trainee.
  • the 220-volt power supply can be provided by an indoor source or an external source.
  • a generator 51 of high power with a power system for the two containers is provided in a soundproof box 52 with an outside door 53.
  • the equipment of the room 12 also comprises an optical smoke detector 60, a neon tube lighting 59, an alarm 64 and an automatic extinction device 70 with one or more bottles of extinguishing agent, for example Argon, symbolized by circles.
  • an optical smoke detector 60 a neon tube lighting 59
  • an alarm 64 an automatic extinction device 70 with one or more bottles of extinguishing agent, for example Argon, symbolized by circles.
  • a cold smoke generating device 69 on the floor 50 and a control panel 65 for controlling the equipment (automatic gates) of the evacuation room 13.
  • a pane 66 allows the operator to watch the room 13 from the command post.
  • a curtain 67 can hide the window
  • the evacuation room 13 is a room with floor and exit on the terrace and provided with removable lattice baffles 21-24, forced smoking and smoke extraction systems, a staircase, a foldable crinoline ladder and automated or non-automated actuators for baffles.
  • the evacuation room 13 is provided with a low stair 27 from the floor 20 to the bearing 28 and a high stair 29 from the bearing 28 to a hatch 30 to access the evacuation platform 31.
  • Ladders 36 also allow access to the bearing
  • the platform 31 is made of aluminum sheet lrap on the basis of reinforcements on rafters.
  • the dimensioning is planned for the passage and the support of 24 people.
  • the guardrails 41 are removable and folding and are supported, in use, by posts 40 also removable. All the reinforcement is preferably included in the roof of the container 1.
  • the appliance 69 produces cold fumes only in the evacuation room 13. Small fires can also be produced in this room.
  • a ventilation and extraction unit 39 makes it possible to reject these fumes to the outside.
  • the wall cladding is made of butt welded sheet and cold rolled sheet.
  • the crinoline ladder 33 and the stairs 27 and 29 are made of aluminum.
  • Ceilings and chutes are made of cold rolled stainless steel sheet.
  • the partitioning is made of cold rolled stainless steel sheet on aluminum cladding.
  • the floor 20 is made of hot-rolled and pickled sheet metal.
  • Optical and thermal detectors 37 are provided in the evacuation room 13 for the detection of fires. These sensors are connected to a detection unit itself connected to the extinguishing device 70 for selectively triggering the extinction in the evacuation room. There is also a manual trigger per room. This manual trigger (pushbutton) controls the triggering of a valve for halogen gas or nitrogen quenching. An alarm 38 is placed in rooms 13. An autonomous box shutter release allows 3 hours of autonomy in the absence of mains power.
  • mesh baffles In the evacuation room 13 are installed mesh baffles. These include, for example, removable bottom gates 21 and removable top gates 22 located along the lateral sides of the stairs 29. These also include removable full gates. Each door can be fixedly positioned between two posts 26 or be pivotally connected to a post 26 to be manually oriented or via an actuator.
  • FIG. 1 there are shown four automatic gates 24 associated with hydraulic jacks 25 visible in FIG. 5, which are electrically controlled from the external panel 65.
  • the numeral 24 ' designates an automatic gate having rotated 90 ° relative to the position of Figure 1.
  • Such cylinders can also be associated with other gates.
  • baffles controlled or not, make it possible to modulate the internal dimensions of the evacuation room 13, to change its configuration and to make it more or less difficult for trainees to circulate in the presence of obstacles.
  • the automatic baffles are set up by jack at the request of the trainers who have the conduct of the course and these walls fade on demand.
  • the routes in the evacuation room 13 can thus be modified on demand.
  • the gates are pivotally or non-pivotally mounted on posts 26, which are arranged in a regular square mesh throughout the room 13 in order to offer a very large number of possibilities as to the design of evacuation routes through this room.
  • FIG. 1 Fixed panels form a partition 133, visible in Figure 1, which separates the room 13 into two parts, one containing the stairs and the other containing the scale 33.
  • This partition 133 can be traversed via a door 23 provided with an anti-panic bar.
  • the side door 6 and the double rear door 7 are each provided with a platform 17 and a staircase 3, 2 with a guardrail. protection.
  • Above the rear door 7 is provided a roller blind 42 can be deployed above the rear platform.
  • Evacuations are double or triple depending on use. Indeed, room 13 can be evacuated to three different levels: the platform 31, the room 12 and the floor, via stairs 2 or 3.
  • the evacuation towards room 12 is particularly suitable for staff security, especially for hospital staff and retirement homes.
  • the emergency ladder 33 is provided with a crinoline to accustom the wearers of the insulating breathing apparatus to the bulk of this equipment and its handling during evacuation. The openings are calculated to facilitate the passage of a man with his usual fire-fighting equipment.
  • the stairs can be retractable or fixed.
  • the hatches 30 and 32 are controlled by electric jack.
  • the lighting is provided by neon tubes 34 and a working light 35.
  • the hatch 30 shown in solid lines may be replaced by a hatch 134, shown in broken lines in Figures 4 and 5, and whose pivot axis is oriented in the length of the box 1. In the open position as that shown, the hatch 134 also acts as security guardrail.
  • the second container 80 is now described with reference to FIGS. 6 and 7.
  • the container 80 comprises a fire hall 100 and a technical room 81, which are separated by a transverse partition 78 provided with a door 99 with an anti-panic handle.
  • the technical room 81 comprises a reserve of equipment material 93 grouping different types of fire extinguishers 94 (CO 2 , water spray, powder) and also allowing the storage of hydrocarbon and gas under separate enclosures.
  • the technical room 81 is equipped with a generator 86 from 7 to 10 kwa under the cabinet 93 in a soundproof box 87 provided with an outside door 88.
  • the generator 86 can supply the two containers 1 and 80 when needed of electric power.
  • An inverter is also provided for use of an external power source.
  • An extractor fan 85 is used for the extraction of fumes with filtration by activated carbon filter.
  • a water distribution system supplies power to the fire extinguishing equipment the fire hall 100, namely a spray boom 124 with five sprinklers, a water mist distribution ramp 135, an armed fire valve (RIA) 112 and a fire hydrant 109.
  • This installation is present on a water tank 82 insulated from 1200 to 2000 liters. It comprises a suction pump 83 sucking the water from the tank 82 to discharge it to the aforementioned equipment via a booster 84.
  • the water tank 82 is connected to a water recovery and filtration system which ensures the pumping, filtration and chlorination of the charged water with a circulation of air.
  • This system comprises a wastewater collection tank 102 located at the end of the fire hall 100, the floor 101 has a slope towards the tank 102.
  • a central pipe 137 located under the floor 101 in sheet metal ensures the return waste water to the tank 82 via a tube 92 and a pump 91.
  • the runoff in the fire hall 100 comes mainly from mobile fire extinguishers, the spray system, fire hoses, and other extinguishing equipment used.
  • This water is distributed by the electropump 83 and the booster 84 at the pressure of 8 bar and collects through a grating 110 on the floor in the tray 102 of 100 to 200 l capacity.
  • the recovery pump 91 takes up these waters charged with particulate matter, hydrocarbon and solvent and sends them back to a filtering station with sieves and activated charcoal 130 and then to a chlorination plant 129 before returning them to the water supply. .
  • This pumping, chlorination and filtration occur whenever necessary, at least once a day after the courses, and do not affect the smooth progress of these.
  • the recycling of water allows the use of the container 80 at any place since no access to the sewer is necessary.
  • the formation of explosive mixtures from hydrocarbon residues is avoided by the separation of hydrocarbons.
  • the filter screen will be cleaned with water and replaced. Activated carbon will be removed, discarded and replaced.
  • the ceiling of the technical room 81 is equipped with a neon light 95 and an optical smoke detector 96.
  • the floor 77 is non-slip.
  • the room houses a computer system 89 connected to sensors placed in the fire hall 100 and an automatic fire extinguishing system 90.
  • the technical room 81 has two doors: a double door 97 on the back with a retractable staircase (not shown) and a flexible awning protection over 3 m wide and a door 99 giving in the fire hall 100.
  • the wall covering is in overlapping stainless steel sheets.
  • Different wall structures have been tested for watertightness. The best result is obtained with a stainless steel sheet metal floor with a return of 20 to 30 cm.
  • the side walls 103 are made of cold rolled stainless steel sheet overlapping with a seal cover.
  • the ceiling is made of stainless steel sheet on joined rafters with a slight overlap for the expansion.
  • an air insulation mattress 7 cm thick is included.
  • the bottom walls 74 are made of refractory stainless steel and are covered by a steel sheet 75 trapping a 7 cm air mattress. All these coatings meet the standard of insulation with a 7 cm thick insulating air mattress on metal rafters.
  • Stainless chromium-nickel refractory steels have good resistance to oxidation and high-temperature carburization and allow use in air up to about 1,100 °. These stainless steel sheets are resistant to stress corrosion cracking, sulfur attack, surface and internal oxidation and corrosion in a wide range of industrial atmospheres. These sheets also have a very high resistance to creep and traction.
  • the fire hall 100 is equipped with various modules for different types of fires (flames, leaks, storage fires, machine tool fires, computer system lights, electrical fires, laboratory bench lights, garbage cans, etc.)
  • two stainless steel fire trays 114 are provided to produce table lights and provided with a lid 115 with rod control.
  • the steel sheet 75 is deployed above the fire trays 114 at the rear.
  • a desk 113 made of galvanized sheet steel, which can for example support a computer 113a to be ignited, a collapsible metal bed slats 120, a shelf cabinet 118 made of stainless steel sheet galvanized, an articulated mannequin 117 fixed on a bracket, a bin 119 stainless steel, and an electrical cabinet 121 also stainless steel. All these elements are fixed to the securing rails 106 which extend along the two side walls of the room 100, and which also serve to fix extinguishers 128. Where the flames are the most violent, a second tear steel protection in contact with the removable chutes 116 and the hydrocarbon tanks 114. On the ground, the sheets have an overlap rising on the edges of all the side walls to prevent liquid infiltration into the floor, both by projection and by overflowing bins.
  • low smoke products are selected in order to limit releases to the environment.
  • the residues are taken up in the containers and come out in the open air only in the form of mud easy to transport and to eliminate in the approved centers. Small flares caused by flue gases and controlled by trainers do not cause any harm to the environment and the material present.
  • Stainless steel screens 122 are connected to the side walls by hinges and can be held in the open position by retaining bars 123, so as to form partitioning baffles.
  • the fire hall 100 allows all the practical exercises of contact to the nearest of a fire.
  • This room has three anti-panic evacuation doors: two side doors 98 on the outside with each time a platform and a staircase (not shown) and a door 99 on the inside, to the technical room 81. All doors are equipped with anti-panic bars (with one-touch opening) as visible in the number 62. The doors are set to open automatically during the depression caused by a mini-explosion type "flash-over" is that is, a generalized inflammation of the fumes.
  • the fire hall 100 includes a fire cabinet 108 which houses the fire hydrant 109, the RIA 112 and a door cabinet 111 for storing a coiled pipe.
  • the cabinet 108 can be used for the storage of various materials (pipes, lances, premixers, dam keys, fire pole keys, fire extinguishers, blankets, injectors, lances, connectors of all types, etc.).
  • the ventilation of the fire hall 100 is provided by at least two aeration hatches 107 on the roof and a suction system of the exhaust air and fumes with forced ventilation and extraction.
  • This network comprises two suction ducts 104 provided with louvers 105 and running along the ceiling around the rooms to the extractor fan 85.
  • the extraction of hot fumes is accompanied by a filter filtering flltration charcoal to retain all residues.
  • This charcoal filter is operational over a relatively long period, for example at least three months.
  • the filtering elements are placed after the extraction fans, which makes it possible to observe a better performance as well with the aspiration as with the renewal of the air in the rooms.
  • the doors of the outbuildings and rooms overlook accessible landings and allow at any time airing and venting of the occupants.
  • a control panel 125 serves to control the extraction of fumes and the general power cut.
  • the control computer system 89 is provided with means for recording various parameters, temperature, heat probe signal, smoke analysis, CO content and other gases. It allows the recording of temperatures during training and the printing of recording reports.
  • thermoprobes and thermocouples make it possible to record the temperature variations in the lower part and in the upper part of the container 80 during training courses and fire drills.
  • the thermometers give a visual indication on screen.
  • the electrical circuit for lighting, detection and pumping is arranged on a chute under the floor in the air mattress and on counterblades.
  • Wiring placed near hot areas, especially for the wiring of thermocouples and thermo-probes, is made of refractory cable. All wiring is done in the double bulkhead with fireproof cable. Ambient lighting, safety lighting and emergency exits are protected including luminaires and thermocouple indicator lights.
  • the electric cables are protected by watertight trunking which is never less than 4 cm from the inside walls.
  • Protective stainless steel sheets used as screens were placed in order to protect the fluorescent lighting and emergency lighting from temperature rises, in particular due to thermal blasts crossing the space, and resulting deformations.
  • Such protections are represented at numeral 73 in the form of sheets oriented transversely to the box and folded in L, with a vertical section connected to the ceiling and a horizontal section extending from the lower end of the vertical section.
  • This horizontal pan supports each time a fluorescent lighting ADF 49 with a plastic porthole.
  • a fluorescent lighting model is used that is explosion-proof and resistant to high temperatures, about 130 ° C.
  • Similar protections can be provided on the safety lights, for example the lights 127 present above the doors, manual releases and all parts that could be damaged by temperature rise and hot air.
  • the computer circuit of the electrically connected power plants and equipment is separately protected by an inverter in order to avoid the variations and jolts given to the start-up of the generator set 51 or 86.
  • an inverter In the fire hall there is a control system. fire extinguishing with a delay. This system is triggered manually by the trainer in case of extreme problems. The fire system triggers an audible alarm and a Xenon flash that prohibits access and is visible from the inside and outside by a porthole.
  • a gas / safety alarm beacon allows the analysis of five toxic gases with an alarm being triggered 76.
  • a flame detector 126 is also provided. Voice tags are also provided in the container equipment.
  • An automatic extinguishing can be performed by water mist (droplets ⁇ 100 ⁇ m) in the fire drill room.
  • the fire hall 100 is also equipped with a water spray system (ramp 124), adjustment and discharge valves for the prevention of freezing, external water intakes under a hatch.
  • ramps 124 and 135 are partially shown in Figure 6, it should be understood that they extend along the entire length of the room along the ceiling.
  • Each container of the mobile assembly is sized to provide training for 6 to 12 people.
  • the mobile training unit is totally autonomous. It can be delivered turnkey with training courses and job nomenclature.
  • a cabinet is provided in room 8 to store this documentation. It is thus an effective way for any company to develop the training of its personnel in the fight against and fire prevention.
  • Real fires can be made from isopropanol and heptane A. Wound evacuation drills can also be conducted.
  • the design of the mobile assembly facilitates the flow of trainees and optimizes the operation of the premises.
  • a typical training can be conducted as follows. First, the trainees present themselves in class room 8 to receive theoretical training. Then they pass into the storage room 12 acting as a cloakroom to equip themselves with fireproof clothing and an ARI. A very complete equipment, adapted to their training needs, is provided. They then take turns in the evacuation room 13 to perform an evacuation exercise in a smoky atmosphere through a more or less difficult circuit, depending on the placement of the gates 21-24.
  • the circuit may involve the crossing of low top gates 22, the crossing of the top of low gates 21, the crossing of ladders 36 and the evacuation on the terrace by stairs 27-29 or the ladder. 33.
  • the evacuation room 13 may be equipped with a sound simulator reproducing all the sounds typical of a fire.
  • the illumination provided by the headlight 35 also simulates the light of a fire.
  • a second group of trainees may take theoretical training or debriefing in the classroom.
  • the trainees leave the first container 1 by one of the outer doors of the room 13 and pass into the fire hall 100 of the second container 80 to perform various fire extinguishing exercises. Then they return to the first container 1, for example through the other outer door of room 13, to store their equipment in room 12 and then follow a theoretical training session or debriefing in the classroom.
  • two groups of trainees can be simultaneously active in the training set by following the same course a few minutes apart.
  • container design Important elements in container design are the extraction of fumes with filtration, the filtration of water, the location of electrical circuits and their protection against the rise in temperature, the movement of people between rooms and to the roof, the baffles, the retractable walls, the armament necessary for the detection and the extinction, the good resistance to fire of the stainless steel walls and the provision of equipment and outfits for the trainees.
  • Training can include automatic detection and extinguishing systems, the operation of fire extinguishers and fire hydrants, smoke extraction systems, evacuation signals, to prepare trainees for the use of any safety equipment available at their place of work.

Abstract

Cet ensemble mobile pour l'apprentissage de la lutte et de l'intervention contre les incendies comporte un premier caisson (1) dont un premier tronçon longitudinal (8) est aménagé en tant que salle de formation théorique et dont un deuxième tronçon longitudinal (13) est équipé de moyens d'accès (27, 29, 33) à une plateforme située sur le toit du caisson pour servir de salle d'exercice d'évacuation. Un deuxième caisson indépendant du premier caisson abrite une salle de feu contenant au moins un support ininflammable destiné à recevoir des matériaux enflammés.

Description

ENSEMBLE MOBILE POUR L'APPRENTISSAGE DE LA LUTTE ET DE L'INTERVENTION CONTRE LES INCENDIES
La présente invention se rapporte à un ensemble mobile pour l'apprentissage de la lutte et de l'intervention contre les incendies de toute nature, comportant un caisson dont un premier tronçon longitudinal est aménagé en tant que salle de formation théorique et dont un deuxième tronçon longitudinal est équipé de moyens d'accès à une plateforme située sur le toit du caisson pour servir de salle d'exercice d'évacuation, ledit ensemble comportant des supports ininflammables destinés à recevoir des matériaux enflammés.
Un ensemble de ce type est connu d'après FR2802326. Il permet de proposer des formations théoriques et pratiques relativement complètes en tout lieu accessible à une semi-remorque ou autre véhicule adapté au caisson. Toutefois, l'ensemble connu réalisé sous la forme d'une remorque est réservé à des groupes de stagiaires assez restreints. En effet, les passages entre le tronçon de formation et le tronçon d'exercice sont étroits, surtout lorsque l'escalier d'accès à la plateforme est déployé. De plus, la remorque ne possède que deux portes pouvant servir à accéder à ces tronçons ou à les évacuer. En outre, cette remorque présente l'inconvénient de laisser une partie des fumées de combustion se propager dans le tronçon de formation théorique, ce qui implique un entretien soigneux de ce tronçon pour éliminer les suies ou autres pollutions. Il en résulte qu'on ne peut pas utiliser simultanément le tronçon de formation et le tronçon d'exercice, qu'il est nécessaire de replier l'escalier lors des exercices avec feu, et que le tronçon de formation doit être au maximum rangé avant l'allumage d'un feu et ne peut pas être utilisé à nouveau juste après un exercice pratique. En outre, le fait d'être obligé de sortir de la remorque pour accéder aux équipements stockés dans le tronçon avant technique est un inconvénient pas mauvais temps.
US- 5 203 707-A décrit un ensemble modulaire pour l'apprentissage de la lutte contre les incendies. L'ensemble modulaire comprend un module d'interconnexion équipé de moyen d'accès à une plateforme située sur le toit du module, et un module d'entraînement abritant une salle d'entraînement contenant un support ininflammable. Aucun tronçon aménagé en tant que salle de formation théorique n'est prévu. De plus, le module d'interconnexion et le module d'entraînement ne sont pas indépendants et ne sont pas utilisables indépendamment l'un de l'autre. Au contraire, ils sont fixés l'un à l'autre de manière à former un bâtiment d'entraînement dans lequel des stagiaires peuvent se déplacer en passant d'un caisson à l'autre. Lors de l'entraînement, de la fumée pénètre dans les différents modules. Il n'est pas possible qu'un groupe de stagiaire suive une formation théorique ou effectue un exercice d'évacuation dans un des modules pendant qu'un autre groupe de stagiaire fait un exercice en présence de feux dans la salle d'entraînement.
L'invention a pour but de proposer un ensemble du type ci- dessus qui soit adapté à un plus grand nombre de stagiaires et qui soit plus simple à entretenir.
Pour cela, l'invention propose un ensemble mobile pour l'apprentissage de la lutte et de l'intervention contre les incendies, comportant un caisson dont un premier tronçon longitudinal est aménagé en tant que salle de formation théorique et dont un deuxième tronçon longitudinal est équipé de moyens d'accès à une plateforme située sur le toit du caisson pour servir de salle d'exercice d'évacuation, ledit ensemble comportant au moins un support ininflammable destiné à recevoir des matériaux enflammés, caractérisé par le fait que ledit ensemble mobile comporte un deuxième caisson indépendant du premier caisson et abritant une salle de feu contenant ledit au moins un support ininflammable. Comme une salle de feu est prévue dans un deuxième caisson indépendant du premier, une groupe de stagiaire peut effectuer des exercices en présence de feux pendant qu'un autre groupe suit une formation théorique ou effectue un exercice d'évacuation dans le premier caisson. De plus, la pollution produite par les feux n'atteint pas les autres salles, ce qui est préférable du point de vue des conditions d'hygiène de la formation et facilite l'entretien des autres salles.
De préférence, ledit au moins un support ininflammable comprend au moins un bac métallique muni d'un couvercle actionnable à distance. Un tel couvercle permet de contrôler et d'éteindre le feu dans le bac en toute sécurité. Par exemple, une commande par tringle peut être utilisée pour ouvrir et fermer le couvercle. De préférence, ledit deuxième caisson comporte une réserve d'eau connectée d'une part à un dispositif de distribution d'eau pour distribuer de l'eau pressurisée dans la salle de feu, par exemple par bouche à incendie et rampe de pulvérisation, et d'autre part à un système de récupération de l'eau ruisselant sur le plancher de ladite salle de feu comportant des moyens pour récupérer ladite eau et pour la recycler dans ladite réserve. Ainsi, les rejets d'effluents contenant des hydrocarbures sont évités et le respect de l'environnement est amélioré.
Avantageusement, le plafond de ladite salle de feu porte des éclairages protégés des montées en température par des protections en tôle d'inox.
Selon un mode de réalisation particulier, ledit deuxième caisson comporte un réseau d'aspiration de l'air et des fumées incluant au moins une goulotte d'aspiration munie d'ouies et courant le long du plafond de ladite salle de feu, au moins un filtre à particules pour la fîltration des fumées et au moins un ventilateur. De préférence, on prévoit une goulotte de chaque côté de la salle de feu et plusieurs ventilateurs pour aspirer l'air dans celles-ci.
Ainsi, la fîltration des fumées permet un meilleur respect de l'environnement, puisque les résidus brûlés en suspension dans l'air du caisson ne sont pas rejetés dans l'atmosphère.
Selon un mode de réalisation particulier, le premier caisson comporte un troisième tronçon longitudinal aménagé en tant que salle de stockage d'équipement de protection contre les incendies et intercalé entre lesdits premier et deuxième tronçons de manière à communiquer avec ceux-ci, ledit ensemble mobile comportant un autre caisson abritant une salle de feu contenant ledit au moins un support ininflammable.
Ainsi, la salle de stockage d'équipement de protection offre un espace suffisant pour permettre à quelques personnes de revêtir un équipement de protection contre les incendies. La succession des tronçons permet une progression cohérente des stagiaires en évitant les retours en arrière, de manière à optimiser la taille des groupes de stagiaires. Cette salle peut aussi comporter des moyens informatiques de visualisation des informations de température dans les salles, des informations météorologiques extérieures et des images produites par une caméra thermique. Les trois salles du premier caisson peuvent être en communication ouverte les unes avec les autres. De préférence, le troisième tronçon est séparé des deux autres tronçons par deux cloisons munies respectivement d'une porte. Du fait de l'isolation acoustique relative procurée par ces cloisons, le caisson peut abriter simultanément plusieurs formations dans les différentes salles. En particulier, le caisson peut ainsi abriter simultanément une formation théorique dans la salle de formation théorique et au moins une formation pratique dans la salle d'exercice d'évacuation et/ou dans la salle de stockage d'équipement de protection. De plus, si l'on produit des fumées dans la salle d'exercice d'évacuation, les cloisons permettent d'éviter ou de limiter la propagation de ces fumées vers les autres salles, ce qui est préférable du point de vue des conditions d'hygiène de la formation et qui facilite l'entretien des autres salles. Avantageusement, le premier caisson comporte au moins une porte extérieure débouchant dans le premier tronçon et au moins une porte extérieure débouchant dans le deuxième tronçon. Cette disposition facilite la circulation des stagiaires.
De préférence, le premier caisson comporte un générateur de fumée pour produire de la fumée dans ledit deuxième tronçon.
Selon un mode de réalisation particulier, le deuxième tronçon comporte des portillons mobiles actionnables par des actionneurs commandés depuis un pupitre de commande.
Avantageusement, le premier tronçon comporte un dispositif audiovisuel.
De préférence, ledit premier caisson et ledit deuxième caisson sont utilisables indépendamment l'un de l'autre.
Selon un mode de réalisation particulier, le toit dudit premier caisson présente une trappe permettant d'accéder sur ladite plateforme.
L'invention sera mieux comprise, et d'autres buts, détails, caractéristiques et avantages de celle-ci apparaîtront plus clairement au cours de la description suivante d'un mode de réalisation particulier de l'invention, donné uniquement à titre illustratif et non limitatif, en référence aux dessins annexés. Sur ces dessins : - la figure 1 est une vue de dessus du premier conteneur d'un ensemble mobile pour l'apprentissage de la lutte et de l'intervention contre les incendies selon l'invention, dont la paroi de toit est omise,
- la figure 2 est une vue en coupe longitudinale prise selon la ligne II-II de la figure 1 montrant une salle de stockage et de commandement,
- la figure 3 est une vue en coupe latérale prise selon la ligne IH-III de la figure 1 montrant aussi la salle de stockage et de commandement,
- la figure 4 est une vue en coupe longitudinale prise selon la ligne IV-IV de la figure 1 montrant une salle d'évacuation, - la figure 5 est une vue en coupe latérale prise selon la ligne V-V de la figure 4 montrant aussi la salle d'évacuation,
- la figure 6 est une vue de dessus du deuxième conteneur d'un ensemble mobile pour l'apprentissage de la lutte et de l'intervention contre les incendies selon l'invention, dont la paroi de toit est omise,
- la figure 7 est une vue en coupe longitudinale prise selon la ligne VII-VII de la figure 6 montrant le deuxième conteneur.
On décrit maintenant un mode de réalisation de l'ensemble mobile pour l'apprentissage de la lutte et de l'intervention contre les incendies rencontrés dans tous les milieux : sécurité civile, industrie, services, pétrochimie, établissements recevant du public, domaine portuaire et aéroportuaire. Cet ensemble mobile se présente sous la forme de deux conteneurs ISO, 1 et 80, de 12 m x 2,50 m x 2,50 m de dimension, soit 40 pieds. Ces conteneurs sont soit sur le châssis d'une remorque, soit au sol sur des béquilles, et sont utilisables suivant toutes dispositions appropriées, par exemple en ligne ou en angle droit. On peut déplacer les conteneurs 1 et 80 à tout moment sur différentes bases, notamment par mer. Pour cela, des systèmes de fermeture adaptés (volets) sont prévus. Ils sont parfaitement autonomes tant en énergie qu'en moyens de lutte et d'intervention (eau, électricité, liquide d'effet pour tout type de feux, moyens d'extinction, extincteurs, lances, tuyaux de refoulement, etc.). En référence aux figures 1 à 5, on décrit maintenant le premier conteneur 1. Dans le conteneur 1 se trouve un système de détection avec différents modèles de détecteurs (optique, thermique, thermovélocimétrique, [i.e. mesurant la vitesse d'élévation de la température] et infrarouge ou ultraviolet). Des déclencheurs manuels permettent la mise en fonction d'une alarme. Un diffuseur sonore permet de diffuser une alarme générale. Une centrale d'alarme 131 reliée à des détecteurs de fumée 60 et 132 commande un système d'extinction 70 protégé avec retardement et signalisation. Un bloc autonome d'éclairage de sécurité avec une alimentation électrique de sécurité gère l'éclairage, l'alarme et l'état de veille général. Un système de désenfumage et sa centrale permettent l'ouverture et la fermeture d'un lanterneau d'évacuation des fumées.
Le conteneur 1 comporte successivement une salle de cours 8, une salle de stockage et de commandement 12 et une salle d'évacuation 13. Ces trois salles sont séparées par des cloisons transversales 14 et 15.
La salle de cours 8 est munie d'un système de désenfumage automatique, d'un système de détection et d'extinction automatique pour l'utilisation en cours. Ce système de sécurité incendie, qui peut être de tout modèle connu, sert à montrer aux stagiaires, suite à un déclenchement artificiel, le fonctionnement du système dans les phases d'alerte, d'évacuation, d'interdiction des accès et d'extinction automatique. Les alarmes sont audibles dans tout le conteneur. Un arrêt par clé est, à la différence du système réel, prévu sur la centrale d'alarme 131. Un système vidéo 19 permet de projeter tout type de films existant sur la formation incendie. Des sièges pliants 10 et une banquette escamotable 11 sont mis à disposition des stagiaires. Le système de vidéo 19 permet de lire des CD et bandes magnétiques, y compris de projeter des images produites par une caméra thermique infrarouge. Les salles de cours comporte deux portes équipées de poignées anti-panique, l'une 9 vers la salle de stockage et de commandement 12 et l'autre 5 vers l'extérieur par l'intermédiaire d'une plateforme 17 et d'un escalier escamotable 4.
Des hublots et fenêtres avec volets intérieurs sont prévus pour obtenir un éclairage naturel dans les salles de cours 8 et d'évacuation 13. La trappe d'aération 16 peut également être ouverte à cet effet. Un éclairage 18 à tubes néons est aussi prévu.
En référence aux figures 1 à 3, la salle de stockage et de commandement 12 comporte un meuble vestiaire 79 avec porte cintre 68 contenant les équipements de stage (blouses anti-feu, gants, masques faciaux, cagoules). Un meuble à tablettes 55 porte des mallettes 54 où sont rangés des appareils respiratoires isolants (ARI). Une réserve d'extincteurs 63 à tablettes inclinées contient différents types d'extincteurs 56, 57, 58 à CO2, à eau pulvérisée et à poudre. La porte 9 munie d'une poignée anti-panique donne sur la salle de cours 8. Une autre porte 61 débouche sur la salle d'évacuation 13. Les portes sont surmontées d'éclairages de sécurité, comme représenté au chiffre 136.
La salle 12 regroupe tous les types d'équipements de protection incendie pour l'intervention en toute sécurité des stagiaires et des appareils respiratoires isolants avec bouteilles d'air à 300 bars pour l'intervention et le sauvetage en atmosphère viciée, enfumée ou toxique. Une tenue de protection tout à fait complète est prévue pour chaque stagiaire.
L'alimentation en courant 220 volts peut être effectuée par une source intérieure ou par une source extérieure. Pour cela, un groupe électrogène 51 de grande puissance avec un système d'alimentation pour les deux conteneurs est prévu dans un coffre insonorisé 52 avec un portillon extérieur 53.
L'équipement de la salle 12 comporte aussi un détecteur de fumée optique 60, un éclairage à tubes néons 59, une alarme 64 et un dispositif d'extinction automatique 70 avec une ou plusieurs bouteilles d'agent d'extinction, par exemple Argon, symbolisées par des cercles. Le long de la cloison 15 sont agencés un appareil générateur de fumée froide 69 sur le plancher 50 et un pupitre de commande 65 pour la commande des équipements (portillons automatiques) de la salle d'évacuation 13. Une vitre 66 permet à l'opérateur de surveiller la salle 13 depuis le poste de commande. Un rideau 67 permet d'occulter la vitre
66.
En référence aux figures 1, 4 et 5, la salle d'évacuation 13 est une salle avec étage et sortie en terrasse et munie de chicanes grillagées amovibles 21-24, de systèmes d'enfumage et de désenfumage forcés, d'un escalier, d'une échelle à crinoline dépliable et d'actionneurs automatisés ou non pour les chicanes.
La salle d'évacuation 13 est munie d'un escalier bas 27 allant du plancher 20 au palier 28 et d'un escalier haut 29 partant du palier 28 jusqu'à une trappe 30 permettant d'accéder sur la plateforme d'évacuation 31. Des échelles 36 permettent également l'accès au palier
28 depuis ses deux cotés latéraux.
Sur le premier conteneur 1, la plateforme 31 est réalisée en tôle d'aluminium larmée sur la base de renforts sur chevrons. Le dimensionnement est prévu pour le passage et le support de 24 personnes. Les rambardes 41 sont démontables et pliantes et sont supportées, en service, par des poteaux 40 également démontables. Toute l'armature est de préférence incluse dans la toiture du conteneur 1.
L'appareil 69 produit des fumées froides uniquement dans la salle d'évacuation 13. Des petits feux fumigènes peuvent également être produits dans cette salle. Un groupe de ventilation et d'extraction 39 permet de rejeter ces fumées vers l'extérieur.
Dans la salle 13, le revêtement de parois est en feuilles inox bout à bout jointées et en tôle laminée à froid. L'échelle à crinoline 33 et les escaliers 27 et 29 sont en aluminium. Les plafonds et goulottes sont en tôle laminée à froid d'acier inoxydable. Le cloisonnement est réalisé en tôle d'acier inoxydable laminé à froid sur bardage en aluminium. Le plancher 20 est en tôle larmée laminée à chaud et décapée.
Des détecteurs optiques et thermiques 37 sont prévus dans la salle d'évacuation 13 pour la détection des incendies. Ces capteurs sont reliés à une centrale de détection elle-même reliée au dispositif d'extinction 70 permettant de déclencher sélectivement l'extinction dans la salle d'évacuation. On prévoit également un déclencheur manuel par salle. Ce déclencheur manuel (bouton-poussoir) commande le déclenchement d'une vanne pour l'extinction au gaz halogène ou à l'azote. Une alarme 38 est placée dans les salles 13. Un coffret autonome déclencheur permet une autonomie de 3 heures en l'absence de courant secteur.
Dans la salle d'évacuation 13 sont installées des chicanes grillagées. Celles-ci incluent, à titre d'exemple, des portillons bas amovibles 21 et des portillons hauts amovibles 22 situés le long des côtés latéraux de l'escalier 29. Celles-ci incluent aussi des portillons complets amovibles. Chaque portillon peut être positionné de manière fixe entre deux poteaux 26 ou être lié de manière pivotante à un poteau 26 pour pouvoir être orienté manuellement ou par l'intermédiaire d'un actionneur. Sur la figure 1, on a représenté quatre portillons automatiques 24 associés à des vérins hydrauliques 25 visibles sur la figure 5, qui sont commandés de manière électrique depuis le pupitre extérieur 65. Sur la figure 4, le chiffre 24' désigne un portillon automatique ayant pivoté de 90° par rapport à la position de la figure 1. De tels vérins peuvent aussi être associés aux autres portillons. Ces chicanes commandées ou non permettent de moduler les dimensions intérieures de la salle d'évacuation 13, de changer sa configuration et d'apporter plus ou moins de difficultés à la circulation des stagiaires en présence d'obstacles. Dans la salle d'évacuation, les chicanes automatiques se mettent en place par vérin à la demande des formateurs qui ont la conduite du stage et ces parois s'estompent à la demande. Les parcours dans la salle d'évacuation 13 peuvent ainsi être modifiés à la demande. Ainsi, on peut éviter de proposer toujours le même exercice et, au contraire, surprendre les stagiaires en changeant la configuration de la salle à chaque stage. Les portillons sont installés de manière pivotante ou non sur des poteaux 26, qui sont disposés selon un maillage carré régulier sur toute l'étendue de la salle 13 afin d'offrir un très grand nombre de possibilité quant à la conception des parcours d'évacuation à travers cette salle. Des panneaux fixes forment une cloison 133, visible sur la figure 1, qui sépare la salle 13 en deux parties, l'une contenant les escaliers et l'autre contenant l'échelle 33. Cette cloison 133 peut être traversée par l'intermédiaire d'une porte 23 munie d'une barre anti¬ panique. La porte latérale 6 et la double porte arrière 7 sont chacune munies d'une plateforme 17 et d'un escalier 3, 2 à rambarde de protection. Au-dessus de la porte arrière 7 est prévu un store à enrouleur 42 pouvant être déployé au-dessus de la plateforme arrière. Les évacuations sont doubles ou triples suivant l'utilisation. En effet, on peut évacuer la salle 13 vers trois niveaux différents : la plate- forme 31, la salle 12 et le sol, par l'intermédiaire des escaliers 2 ou 3. L'évacuation vers la salle 12 convient notamment pour des exercices de mise en sécurité du personnel, particulièrement destinés aux agents des hôpitaux et des maisons de retraite. L'échelle de secours 33 est prévue avec une crinoline pour habituer les porteurs de l'appareil de respiration isolant à l'encombrement de cet équipement et à sa manipulation en cours d'évacuation. Les ouvertures sont calculées pour faciliter le passage d'un homme avec son équipement anti-incendie habituel.
Dans la salle d'évacuation 13, les escaliers peuvent être escamotables ou fixes. Les trappes 30 et 32 sont commandées par vérin électrique. L'éclairage est assuré par des tubes néons 34 et un phare de travail 35.
En variante, la trappe 30 représentée en traits pleins peut être remplacée par une trappe 134, représentée en traits interrompus sur les figures 4 et 5, et dont l'axe de pivotement est orienté dans la longueur du caisson 1. Dans la position ouverte telle que représentée, la trappe 134 fait aussi office de rambarde de sécurité.
On décrit maintenant le deuxième conteneur 80 en référence aux figures 6 et 7. Le conteneur 80 comporte une salle de feu 100 et une salle technique 81, qui sont séparées par une cloison transversale 78 munie d'une porte 99 avec poignée anti-panique.
La salle technique 81 comporte un meuble de réserve de matériel 93 groupant différents types d'extincteurs 94 (CO2, eau pulvérisée, poudre) et permettant aussi le stockage d'hydrocarbure et de gaz sous enceintes séparées. La salle technique 81 est équipée d'un groupe électrogène 86 de 7 à 10 kWA sous le meuble 93 dans un coffre insonorisé 87 muni d'un portillon extérieur 88. Le groupe électrogène 86 peut alimenter les deux conteneurs 1 et 80 en cas de besoin de puissance électrique. Un inverseur est aussi prévu pour l'utilisation d'une source de courant extérieure. Un ventilateur extracteur 85 sert à l'extraction des fumées avec filtration par filtre au charbon actif. Une installation de distribution d'eau assure l'alimentation des équipements d'extinction de la salle de feu 100, à savoir une rampe de pulvérisation 124 avec cinq gicleurs (sprinkler), une rampe de distribution de brouillard d'eau 135, un robinet d'incendie armé (RIA) 112 et une borne à incendie 109. Cette installation se trouve présente sur une cuve d'eau 82 calorifugée de 1200 à 2000 litres. Elle comprend une pompe d'aspiration 83 aspirant l'eau de la cuve 82 pour la refouler vers les équipements susmentionnés par l'intermédiaire d'un surpresseur 84.
La cuve d'eau 82 est connectée à un système de récupération et de filtration des eaux qui assure le pompage, la filtration et la chloration des eaux chargées avec une circulation d'air. Ce système comprend un bac de récupération des eaux usées 102 situé à l'extrémité de la salle de feu 100 dont le plancher 101 présente une pente en direction du bac 102. Un tuyau central 137 situé sous le plancher 101 en tôle larmée assure le retour des eaux usées vers la cuve 82 par l'intermédiaire d'un tube 92 et d'une pompe 91. Les eaux de ruissellement dans la salle de feu 100 proviennent essentiellement des extincteurs mobiles, du réseau de pulvérisation, des lances à incendie, et autre matériel d'extinction utilisé. Cette eau est distribuée par l'électro- pompe 83 et le surpresseur 84 à la pression de 8 bars et se rassemble au travers d'un caillebotis 110 au sol dans le bac 102 de 100 à 200 1 de capacité. La pompe de reprise 91 reprend ces eaux chargées de particules, d'hydrocarbure et de solvant et les renvoie vers une station de filtration à tamis et à charbon actif 130 puis vers une centrale de chloration 129 avant de les retourner dans la réserve d'eau. Ce pompage, cette chloration et filtration interviennent chaque fois que nécessaire, au minimum une fois par jour après les stages, et ne nuisent en rien au bon déroulement de ceux-ci. Le recyclage de l'eau permet d'utiliser le conteneur 80 sur tout lieu puisque aucun accès à l'égout n'est nécessaire. De plus, la formation de mélanges explosifs à partir des résidus d'hydrocarbures est évitée grâce à la séparation des hydrocarbures.
Après chaque cycle, le tamis de filtration sera nettoyé à l'eau et remis en place. Le charbon actif sera enlevé, mis au rebut et remplacé.
Le plafond de la salle technique 81 est équipé d'un éclairage néon 95 et d'un détecteur de fumée optique 96. Le plancher 77 est antidérapant. La salle abrite enfin un système informatique 89 relié à des capteurs placés dans la salle de feu 100 et un système d'extinction automatique 90.
La salle technique 81 comporte deux portes : une double porte 97 sur l'arrière avec un escalier escamotable (non représenté) et une protection par store souple sur 3 m de larges et une porte 99 donnant dans la salle de feu 100.
Dans la salle de feu 100, le revêtement de parois est en feuilles inox chevauchantes. Différentes structures de parois ont été testées sur le plan de l'étanchéité. Le meilleur résultat est obtenu avec un sol en tôle larmée d'inox avec un retour de 20 à 30 cm. Les parois de côté 103 sont en tôle d'inox laminé à froid en chevauchement avec une couverture du joint. Le plafond est en tôle d'inox sur chevrons jointes avec un léger chevauchement pour la dilatation. Dans toutes les parois, un matelas isolant d'air de 7 cm d'épaisseur est inclus. Les parois du fond 74 sont en inox réfractaire et sont recouvertes par une tôle d'acier 75 emprisonnant un matelas d'air de 7 cm. Tous ces revêtements respectent la norme d'isolation par un matelas d'air isolant de 7 cm d'épaisseur sur des chevrons métalliques.
Les aciers inoxydables réfractaires au chrome nickel présentent une bonne résistance à l'oxydation et la carburation haute température élevée et permettent une utilisation dans l'air jusqu'à 1.100° environ. Ces tôles inox résistent à la fissuration par corrosion sous tension, à l'attaque du soufre, à l'oxydation superficielle et interne et à la corrosion dans une gamme étendue d'atmosphères industrielles. Ces tôles possèdent également une très forte résistance au fluage et à la traction.
La salle de feu 100 est munie de divers modules pour différents types de feux (nappes enflammées, fuites, feux de stockage, feux de machines-outil, feux de systèmes informatiques, feux d'origine électrique, feux de paillasses de laboratoires, poubelles, etc.) Pour cela, deux bacs à feu inox 114 sont prévus pour produire des feux de nappes et munis d'un couvercle 115 avec commande par tringle. La tôle d'acier 75 est déployée au-dessus des bacs à feu 114 en partie arrière. Il est aussi prévu un bureau 113 en tôle d'inox galvanisée, pouvant par exemple supporter un ordinateur 113a destiné à être enflammé, un lit métallique escamotable à lattes 120, un meuble à étagères 118 en tôle d'inox galvanisée, un mannequin articulé 117 fixé sur une potence, une poubelle en inox 119, et une armoire électrique 121 également en inox. Tous ces éléments sont fixés à des rails d'arrimage 106 qui s'étendent le long des deux parois latérales de la salle 100, et qui servent également à fixer des extincteurs 128. Là où les flammes sont les plus violentes, on réalise une deuxième protection en acier larme au contact des goulottes amovibles 116 et des bacs d'hydrocarbure 114. Au sol, les tôles présentent un recouvrement remontant sur les bords de toutes les parois latérales pour éviter les infiltrations de liquide dans le plancher, tant par projection que par débordement des bacs.
Comme matière à brûler pour les exercices, on choisit de préférence des produits développant peu de fumée afin de limiter les rejets nuisibles pour l'environnement. Les résidus sont repris dans les conteneurs et ne ressortent à l'air libre que sous forme de boue facile à transporter et à éliminer dans les centres agréés. Les petites déflagrations provoquées par les gaz brûlés et contrôlées par les formateurs n'apportent aucune nuisance à l'environnement et au matériel présent.
Des écrans en inox 122 sont liés aux parois latérales par des charnières et peuvent être retenus en position ouverte par des barres de retenue 123, de manière à former des chicanes de cloisonnement.
La salle de feu 100 permet tous les exercices pratiques de contact au plus proche d'un incendie. Cette salle comporte trois portes d'évacuation anti-panique : deux portes latérales 98 sur l'extérieur avec à chaque fois une plateforme et un escalier (non représentés) et une porte 99 sur l'intérieur, vers la salle technique 81. Toutes les portes sont munies de barres anti-panique (à ouverture par simple pression) comme visible au chiffre 62. Les portes sont réglées pour s'ouvrir automatiquement lors de la dépression causée par une mini explosion de type « flash-over », c'est-à-dire une inflammation généralisée des fumées.
La salle de feu 100 comprend une armoire incendie 108 qui abrite la borne à incendie 109, le RIA 112 et un meuble à porte 111 pour le stockage d'un tuyau enroulé. L'armoire 108 peut servir au stockage de divers matériels (tuyaux, lances, prémélangeurs, clés de barrage, clés de poteaux incendie, extincteurs, couvertures, injecteurs, lances, raccords de tous types, etc.). La ventilation de la salle de feu 100 est assurée par au minimum deux trappes d'aération 107 en toiture et un réseau d'aspiration de l'air vicié et des fumées avec une ventilation et une extraction forcées. Ce réseau comporte deux goulottes d'aspiration 104 munies d'ouies 105 et courant le long du plafond sur le pourtour des salles jusqu'au ventilateur extracteur 85. L'extraction des fumées chaudes s'accompagne d'une flltration sur un tiroir-filtre à charbon permettant de retenir tous les résidus. Ce filtre à charbon est opérationnel sur une durée relativement longue, par exemple de trois mois au minimum. Pour la filtration des fumées, les éléments filtrants sont placés après les ventilateurs d'extraction, ce qui permet d'observer un meilleur rendement tant à l'aspiration qu'au renouvellement de l'air dans les salles. Les portes des dépendances et des salles donnent sur des paliers accessibles et permettent à tout moment l'aération et la mise à l'air libre des occupants. Un tableau de commande 125 sert à commander l'extraction des fumées et la coupure générale de l'électricité.
Le système informatique 89 de contrôle est munie de moyens d'enregistrement de différents paramètres, température, signal de sonde de chaleur, analyse des fumées, teneur en CO et autres gaz. Il permet l'enregistrement des températures en cours de formation et l'impression de rapports d'enregistrement. Pour cela, des thermosondes et thermocouples permettent d'enregistrer les variations de température en partie basse et en partie haute du conteneur 80 lors des stages et des exercices incendie. Les thermosondes donnent une indication visuelle sur écran.
Le circuit électrique pour l'éclairage, la détection et le pompage est disposé sur une goulotte sous le plancher dans le matelas d'air et sur des contrevanteaux. Le câblage placé près des zones chaudes, notamment pour le câblage des thermo-couples et des thermo-sondes, est réalisé en câble réfractaire. Tout le câblage est réalisé dans la double cloison avec du câble anti-feu. Les éclairages d'ambiance, de sécurité et de sorties de secours sont protégés y compris les luminaires et les indicateurs lumineux des thermocouples. Les câbles électriques sont protégés par des goulottes étanches qui ne sont jamais à moins de 4 cm des parois intérieures. Des tôles de protections en inox servant de paravents ont été placées de manière à protéger les éclairages fluorescents et éclairages de secours des montées en température, notamment dues aux souffles thermiques traversant l'espace, et des déformations pouvant en résulter. De telles protections sont représentées au chiffre 73 sous la forme de tôles orientées transversalement au caisson et pliées en L, avec un pan vertical lié au plafond et un pan horizontal s 'étendant à partir de l'extrémité inférieure du pan vertical. Ce pan horizontal supporte à chaque fois un éclairage fluorescent ADF 49 avec un hublot en plastique. De préférence, on utilise un modèle d'éclairage fluorescent antidéflagrant et résistant à des températures élevées, d'environ 1300C. Des protections analogues peuvent être réalisées sur les éclairages de sécurité, par exemple les éclairages 127 présents au-dessus des portes, les déclencheurs manuels et toutes les parties risquant d'être détériorées par les montées en température et les souffles chauds.
Le circuit informatique des centrales et des appareillages branchés électriquement est protégé séparément par un onduleur afin d'éviter les variations et les à-coups donnés à la mise en route du groupe électrogène 51 ou 86. Dans la salle de feu se trouve un système d'extinction de salle de feu avec une temporisation. Ce système est déclenché manuellement par le formateur en cas de problèmes extrêmes. Le système incendie déclenche une alarme sonore et un flash Xénon interdisant l'accès et qui est visible de l'intérieur et de l'extérieur par un hublot. Une balise gaz/alarme de sécurité permet l'analyse de cinq gaz toxiques avec un déclenchement d'une alarme 76. Un détecteur de flamme 126 est aussi prévu. Des porte-voix sont également prévus dans l'équipement des conteneurs.
Une extinction automatique peut être réalisée par brouillard d'eau (gouttelettes < 100 μm) dans la salle d'exercice au feu. La salle de feu 100 est équipée également d'un réseau de pulvérisation d'eau (rampe 124), de vannes de réglage et de décharge pour la prévention du gel, de prises d'eau extérieures sous une trappe. Bien que les rampes 124 et 135 soient représentées partiellement sur la figure 6, il faut comprendre qu'elles s'étendent sur toute la longueur de la salle le long du plafond. Chaque conteneur de l'ensemble mobile est dimensionné pour assurer des formations de 6 à 12 personnes. L'ensemble mobile de formation est totalement autonome. Il peut être livré clés en mains avec les cours de formation et la nomenclature d'emploi. Une armoire est prévue dans la salle 8 pour ranger cette documentation. Il est ainsi un moyen efficace pour toute entreprise de développer la formation de son personnel en matière de lutte et de prévention des incendies. Des feux réels peuvent être produits à base d'isopropanol et d'heptane A. Des exercices d'évacuation des blessés peuvent également être conduits. La conception de l'ensemble mobile permet de faciliter la circulation des stagiaires et d'optimiser l'exploitation des locaux. Une formation typique peut par exemple se dérouler de la manière suivante. D'abord, les stagiaires se présentent dans la salle de cours 8 pour recevoir une formation théorique. Puis ils passent dans la salle de stockage 12 faisant office de vestiaire pour s'équiper d'habits anti-feu et d'un ARI. Un équipement très complet, adapté à leurs besoins de formation, leur est fourni. Ils passent ensuite à tour de rôle dans la salle d'évacuation 13 pour effectuer un exercice d'évacuation dans une atmosphère enfumée à travers un circuit plus ou moins difficile, selon le placement des portillons 21-24. Par exemple, le circuit peut impliquer le franchissement par le bas de portillons hauts 22, le franchissement par le haut de portillons bas 21, le franchissement d'échelles 36 et l'évacuation sur la terrasse par les escaliers 27-29 ou l'échelle à crinoline 33. La salle d'évacuation 13 peut être équipée d'un simulateur sonore reproduisant tous les sons typiques d'un incendie. L'éclairage fourni par le phare 35 permet également de simuler la lumière d'un feu. Pendant cet exercice d'évacuation, un deuxième groupe de stagiaires peut suivre une formation théorique ou un débriefîng dans la salle de cours 8.
Ensuite, les stagiaires sortent du premier conteneur 1 par l'une des portes extérieures de la salle 13 et passent dans la salle de feu 100 du deuxième conteneur 80 pour effectuer des exercices d'extinction de feux divers. Puis ils reviennent dans le premier conteneur 1, par exemple par l'autre porte extérieure de la salle 13, pour ranger leur équipement dans la salle 12 et ensuite suivre une séance de formation théorique ou de débriefîng dans la salle de cours 8. Ainsi, deux groupes de stagiaires peuvent être simultanément actifs dans l'ensemble de formation en suivant le même parcours à quelques minutes d'intervalles.
Des éléments importants dans la conception des conteneurs sont l'extraction des fumées avec filtration, la filtration des eaux, l'emplacement des circuits électriques et leur protection contre l'élévation de température, la circulation des personnes entre les salles et vers le toit, les chicanes, les parois escamotables, l'armement nécessaire pour la détection et l'extinction, la bonne tenue au feu des parois en inox et la mise à disposition des équipements et tenues pour les stagiaires.
Les deux conteneurs décrits ci-dessus offrent des moyens de formation très complets, permettant d'adapter la formation aux besoins des stagiaires, qui peuvent varier grandement en fonction de leur environnement professionnel. Une formation peut ainsi aborder les systèmes de détection et d'extinction automatique, le fonctionnement des extincteurs et robinets à incendie armés, les systèmes de désenfumage, les signaux d'évacuation, afin de préparer les stagiaires à l'utilisation de tout équipement de sécurité disponible sur leur lieu de travail.
Bien que l'invention ait été décrite en liaison avec un mode de réalisation particulier, il est bien évident qu'elle n'y est nullement limitée et qu'elle comprend tous les équivalents techniques des moyens décrits ainsi que leurs combinaisons si celles-ci entrent dans le cadre de l'invention.

Claims

REVENDICATIONS
1. Ensemble mobile pour l'apprentissage de la lutte et de l'intervention contre les incendies, comportant un caisson (1) dont un premier tronçon longitudinal (8) est aménagé en tant que salle de formation théorique et dont un deuxième tronçon longitudinal (13) est équipé de moyens d'accès (27, 29, 33) à une plateforme (31) située sur le toit du caisson pour servir de salle d'exercice d'évacuation, ledit ensemble comportant au moins un support ininflammable destiné à recevoir des matériaux enflammés, caractérisé par le fait que ledit ensemble mobile comporte un deuxième caisson (80) indépendant du premier caisson (1) et abritant une salle de feu (100) contenant ledit au moins un support ininflammable (113, 114, 117, 118, 119, 120, 121).
2. Ensemble selon la revendication 1, caractérisé par le fait que ledit au moins un support ininflammable comprend au moins un bac métallique (114) muni d'un couvercle (115) actionnable à distance.
3. Ensemble selon l'une des revendications 1 à 2, caractérisé par le fait que ledit deuxième caisson (80) comporte une réserve d'eau (82) connectée d'une part à un dispositif de distribution d'eau (83, 84, 109, 112, 124) pour distribuer de l'eau pressurisée dans la salle de feu (100) et d'autre part à un système de récupération (91, 92, 102, 129, 130) de l'eau ruisselant sur le plancher de ladite salle de feu comportant des moyens pour récupérer ladite eau et pour la recycler dans ladite réserve.
4. Ensemble selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé par le fait que le plafond de ladite salle de feu porte des éclairages (49) protégés des montées en température par des protections en tôle d'inox (73).
5. Ensemble selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisé par le fait que ledit deuxième caisson (80) comporte un réseau d'aspiration de l'air et des fumées incluant au moins une goulotte d'aspiration (104) munie d'ouies (105) et courant le long du plafond de ladite salle de feu (100), au moins un filtre à particules pour la flltration des fumées et au moins un ventilateur (85).
6. Ensemble selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisé par le fait que ledit premier caisson comporte un troisième tronçon longitudinal (12) aménagé en tant que salle de stockage d'équipement de protection contre les incendies et intercalé entre lesdits premier et deuxième tronçons de manière à communiquer avec ceux-ci.
7. Ensemble selon la revendication 6, caractérisé par le fait que le troisième tronçon est séparé des deux autres tronçons par deux cloisons (14, 15) munies respectivement d'une porte (9, 61).
8. Ensemble selon l'une des revendications 1 à 7, caractérisé par le fait que ledit premier caisson (1) comporte au moins une porte extérieure (5) débouchant dans le premier tronçon (8) et au moins une porte extérieure (6, 7) débouchant dans le deuxième tronçon (13).
9. Ensemble selon l'une des revendications 1 à 8, caractérisé par le fait que ledit premier caisson (1) comporte un générateur de fumée (69) pour produire de la fumée dans ledit deuxième tronçon (13).
10. Ensemble selon l'une des revendications 1 à 9, caractérisé par le fait que ledit deuxième tronçon (13) comporte des portillons mobiles (24) actionnables par des actionneurs (25) commandés depuis un pupitre de commande (65).
11. Ensemble selon l'une des revendications 1 à 10, caractérisé par le fait que ledit premier caisson (1) et ledit deuxième caisson (80) sont utilisables indépendamment l'un de l'autre.
12. Ensemble selon l'une des revendications 1 à 11, caractérisé par le fait que le toit dudit premier caisson (1) présente une trappe (30, 134) permettant d'accéder sur ladite plateforme (31).
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