Gå direkt till innehåll

P-märkning av luftfilter

Tjänstens namn (sidans rubrik, visas i promos - max 70 tecken inkl. blanksteg): P-märkning av luftfilter Ingress (Inkludera sökord och nytta för kund/samhälle. Gör inga styckesindelningar i ingressen. Max 2-3 meningar):

P-märket är en certifiering för luftfilter avsedda för ventilationsanläggningar inom grupperna ISO ePM1, ISO ePM2.5 och ISO ePM10. P-märket är RISE eget kvalitetsmärke, som återfinns på ett stort antal produkter och tjänster, varav luftfilter är en.

Syfte/Nytta:

P-märkningen är ett sätt att visa hur krav i svenska byggregler och frivilliga krav uppfylls. P-märkning av luftfilter är ett frivilligt åtagande som innebär att filtrens kvalitet kontrolleras av en oberoende part vilket bidrar till att kundernas förtroende för produkten ökar.

Metod (vilken/vilka metod(er) används) för att utföra tjänsten):

P-märkningen baseras på certifieringsregel CR055 ”Luftfilter för ventilationsanläggningar”. För att ett luftfilter ska få P-märkas måste det först typprovas med avseende på begynnelsetryckfall och filterklass enligt ISO 16890, energiförbrukning enligt Eurovent 4/21 samt långtidsegenskaper som utvärderas under tre månader med avseende på avskiljningsgrad.

Dessutom ställs krav på att tillverkaren har ett fungerande kvalitetssystem för sin produktion. Tillverkarens egenkontroll övervakas; ett avtal tecknas med RISE om fortlöpande kontroll och därefter utförs varje år en extern kontroll hos tillverkaren inklusive provuttag för provningar enligt ISO 16890.

Leverans (vad får kunden efter utfört uppdrag – t.ex. rapport, certifikat etc.):

Vid uppfyllande av krav i certifieringsregeln kan ett certifikat ställas ut och filtret får därefter märkas med P-märket. Certifikat kan omfatta en produktgrupp, även benämnt produktfamilj, och kan således innefatta fler artiklar än den som är provad. Certifikatet är giltigt i fem år och kan därefter förnyas för ytterligare femårsperioder.

Leveranstid:

Enligt offert, vanligtvis minst 6 månader

Områden: Certifiering Kontaktperson (fyll i ett namn/fält. Aktiverade personkort dyker upp automatiskt): Martin Tillander, Enhetschef
P-märkning Luftfilter
Fältmätning: Nej Pris: 1 Division: Använd ej - Division Samhällsbyggnad Förberedelse: Inga förberedelser krävs Länk till beställningsformulär: Ansökningsblankett Standarder:

Certifieringsregel CR055

Certifiering och märkning: Produktcertifiering Typ av tjänst: Certifiering Instrument: Ej tillämpbart Storhetsområde: Ej tillämpbart Beställningsinformation: Fyll i ansökan via nedan knapp och skicka till certifiering@ri.se Divison (OLD): Använd ej - Division Samhällsbyggnad Leveransnivå: Ej tillämpbart
martin.tillander@ri.se,
Mer information:
Ansökan
ordering
Byggd miljö Sekundär områdes navigation:
Metrologi och mätteknik
Hälsa och Life Science
Tjänstetyp tagg:
Certifiering
Provning

EN 16755 - Bruksklasser för brandskyddets beständighet

Tjänstens namn (sidans rubrik, visas i promos - max 70 tecken inkl. blanksteg): Är ditt trä åldersbeständigt? Ingress (Inkludera sökord och nytta för kund/samhälle. Gör inga styckesindelningar i ingressen. Max 2-3 meningar):

EN 16755 - Bruksklasser för brandskyddets beständighet

Syfte/Nytta:

Höga hus med träfasad ska i praktiken klara ett brandtest enligt SP Fire 105. Kraven kvarstår även när träet utsatts för väder och vind.

För att säkerställa att din produkt håller måttet under dess livscykel ska produkten provas enligt EN 16755 – Durability of reaction to fire performance.

Detta innebär att er produkt utsätts för hygroskopicitet och accelererad åldring. Före och efter accelererad åldring brandprovas produkten i enligt SBI metoden.

Metod (vilken/vilka metod(er) används) för att utföra tjänsten):

EN 16755 - Bruksklasser för brandskyddets beständighet

EN 13823 - Single Burning Item

Enligt standarden EN 16755:2017 är den föredragna brandprovningsmetoden för att utvärdera brandegenskaperna före och efter åldring SBI-metoden (EN 13823). Det finns också en möjlighet att använda en alternativ utvärderingsmetod som bygger på konkalorimetertester (ISO 5660-1). På grund av oklarheter gällande den säkerhetsnivå som åstadkoms vid användningen av konkalorimeter för validering av åldersbeständighet för produkter ämnade för extern användning enligt EN 16755:2017 har RISE valt att temporärt EJ erbjuda denna alternativa utvärderingsmetod. Standarden EN 16755:2017 kommer att revideras och stoppet gäller åtminstone till dess att den nya standarden är ratificerad. Tills vidare erbjuds alltså endast validering genom SBI-metoden (EN 13823).

Leverans (vad får kunden efter utfört uppdrag – t.ex. rapport, certifikat etc.):

RISE vägleder er med våra kunskaper och expertis inom området och utför test och ackrediterad rapportering.

Efter provning levereras en provningsrapport på svenska eller engelska med resultaten.

RISE har mångårig erfarenhet av att prova och klassificera träprodukter. Vi har även en historia där vi aktivt medverkat i att utveckla både testsystem och klassifikationssystem på internationell nivå.

Områden:
Brandsäkerhet
Byggd miljö
Livscykelanalys
Produktsäkerhet
Kontaktperson (fyll i ett namn/fält. Aktiverade personkort dyker upp automatiskt):
Mattias Rydh, TIC-ingenjör
Per Thureson, Senior Projektledare
EN 16755 Durability of reaction to fire performance
Fältmätning: Nej Pris: 1 Division: Division Säkerhet och transport Förberedelse: Beskrivning av förberedelse Länk till beställningsformulär: Order specification form Certifiering och märkning: Ej tillämpbart Typ av tjänst: Provning / analys / utvärdering Instrument: Ej tillämpbart Storhetsområde: Ej tillämpbart Beställningsinformation: Inför provning ber vi er fylla i ”Order Specification Form”. Divison (OLD): Division Säkerhet och transport Leveransnivå: Ackrediterad
mattias.rydh@ri.se,per.thureson@ri.se
Beställning
ordering
Brandsäkerhet Sekundär områdes navigation:
Metrologi och mätteknik
Träteknik
Material och beständighet
Tjänstetyp tagg: Provning

Prefabricerade våtrumsmoduler

Tjänstens namn (sidans rubrik, visas i promos - max 70 tecken inkl. blanksteg): Prefabricerade våtrumsmoduler Ingress (Inkludera sökord och nytta för kund/samhälle. Gör inga styckesindelningar i ingressen. Max 2-3 meningar):

Idag är det vanligt att man använder sig av prefabricerade våtrumsmoduler, även såkallade badrumsmoduler, som alternativ till ett platsbyggt badrum i nybyggnadsprojekt. Det är då viktigt att ställa rätt krav på utförandet och att hela våtrumsmodulen är provad och godkänd enligt våra svenska regler.

Syfte/Nytta:

Det är naturligtvis oerhört viktigt att den färdiga våtrumsmodulen är vattentät och det inte finns läckage av vatten vid genomföringar, vägg- och golv-vinklar, golvbrunn, infästningar eller liknande som kan skada omgivande byggnadsdelar. Det är också viktigt att de olika materialen är kompatibla med varandra och inte orsakar korrosion eller andra skador.

RISE har omfattande kompetens och tjänster inom prefabricerade våtrumsområdet, några exempel kan vara:

  • Täthets- och belastningsprovningar enligt EAD 030352-00-0503 kombination av annex A och E (tidigare benämnd ETAG 022). Vattenbegjutning av golv, väggar, genomföringar det vill säga allt där det finns risk för läckage. Belastning av rörgenomföringar och upphängningsanordningar, allt för att efterlikna ett verkligt användande.
  • Korrosionsbeständighet och kompabilitet mellan olika material
  • Fuktberäkningar av olika konstruktions utformningar
  • Skadeutredningar

Vi arbetar med typgodkännande av prefabricerade våtrumsmoduler. Typgodkännande är ett nationellt system för att bedöma och verifiera byggprodukters överensstämmelse med krav i svenska byggregler. Detta innebär att byggprodukten är bedömd i de avseenden som uttryckligen anges i typgodkännandet, genom referenser till Plan- och bygglagen och avsnitt i BBR – Boverkets Byggregler

Ett typgodkännande hjälper byggherren att intyga att byggprodukten uppfyller kraven i de svenska byggreglerna. RISE publicerar typgodkännande och den tillhörande handlingen, vanligtvis monteringsanvisningen.

Innehavaren kan hänvisa till typgodkännande för att visa att produkten är testad och certifierad av tredjepart och uppfyller svenska byggregler.

Metod (vilken/vilka metod(er) används) för att utföra tjänsten):

En provningsmetod som används vid fuktionsprovning av våtrumsmoduler är: EAD 030352-00-0503 kombination av annex A och E (tidigare benämnd ETAG 022).

Typgodkännande av våtrumsmoduler sker enligt. CR 136 Certifieringsregel för typgodkännande av prefabricerade våtrumsmoduler.

Leverans (vad får kunden efter utfört uppdrag – t.ex. rapport, certifikat etc.):

Provningar redovisas i en provningsrapport.  Vid typgodkännande utfärdas ett certifikat.

 

Följ länken nedan för att se förteckning över typgodkända prefabricerade våtrumsmoduler,

https://publiccert.extweb.sp.se/sv/Product/905/Search/badrum

Områden: Byggd miljö Kontaktperson (fyll i ett namn/fält. Aktiverade personkort dyker upp automatiskt):
Börje Gustavsson, Gruppchef
André Martinsson, Provningsingenjör
Prefabricerad badrumsmodul
Fältmätning: Nej Pris: 1 Division: Använd ej - Division Samhällsbyggnad Förberedelse: Inga förberedelser krävs Standarder:

EAD 030352-00-0503 kombination av annex A och E (tidigare benämnd ETAG 022).

CR 136 Certifieringsregel för typgodkännande av prefabricerade våtrumsmoduler.

Certifiering och märkning: Produktcertifiering Typ av tjänst:
Certifiering
Provning / analys / utvärdering
Instrument: Ej tillämpbart Storhetsområde: Ej tillämpbart Beställningsinformation: Förfrågningar tas emot via mail och telefon till kontaktpersoner nedan. URL: Typgodkända prefabricerad våtrumsmoduler Divison (OLD): Använd ej - Division Samhällsbyggnad Leveransnivå: Ackrediterad
borje.gustavsson@ri.se,andre.martinsson@ri.se
/sv/node/9710
Documents:

Beställning
form
Byggd miljö Sekundär områdes navigation:
Metrologi och mätteknik
Korrosion
Tjänstetyp tagg:
Provning
Certifiering

Lufttäta klimatskal under verkliga förhållanden Etapp 1 och 2

Lufttäta klimatskal
Provvägg klar för provning

Energieffektiva byggnader behöver ha ett lufttätt klimatskal som fungerar under lång tid. För att slippa kostnader och krångel med att byta produkter som är inbyggda i konstruktionen är det angeläget att i förväg kunna bedöma hur det tätande systemet väntas hålla i längden. Detta forskningsprojekt har resulterat i en metod och testbädd för att prov

Projektledare
Avslutat
Byggd miljö
Västra Götalandsregionen
2018-09-30
Division: Använd ej - Division Samhällsbyggnad

Klimatskalets lufttäthetssystem är helt avgörande för att nära-noll-energihus, passivhus och plushus ska fungera som tänkt. Hus byggs för decennier av problemfri användning. Det krävs alltså att tätande system inte förlorar sina egenskaper efter några år, utan att lufttätheten bevaras över lång tid. För att uppnå lufttäthet används normalt polymera material som är känsligare för åldring än de flesta andra byggnadsmaterial. Beständigheten över tid bestäms av det polymera materialets sammansättning och uppbyggnad samt hur det är tillverkat och lagrat. Även faktorer som omgivande miljö har betydelse för långtidsegenskaperna. Eftersom de produkter som säkerställer lufttätheten oftast finns inbyggda i konstruktionen kan förtida utbyte innebära stora och kostsamma ingrepp i byggnaderna. Därför är det önskvärt att i förväg, i laboratoriemiljö, kunna utvärdera beständigheten hos de olika lufttätande systemen. För detta behövs en provningsmetod.

Det överordnade syftet med detta E2B2-stödda forskningsprojektet är att utveckla en metod där hela system för lufttäthet kan undersökas. Målet är god lufttäthet och låg energianvändning under lång tid hos framtidens lufttäthetssystem. Som fortsättning på tidigare deletapp har nu en metod och testbädd utvecklats för att säkra att de material och kombinationer av material som ingår i klimatskalet har god täthet även efter decenniers användning. Provningsmetoden har visat sig fungerat väl. Genom att bland annat utsätta materialen för temperaturer på 60 °C till 80 °C har en tänkt användningstid på 25-50 år simulerats. Byggarbetsplatsförhållanden har betydelse Förutom materialen spelar omständigheterna vid själva bygget, som inte alltid är ideala, roll för beständigheten. Inom ramen för projektet har montage av lufttäthetssystem därför gjorts i miljöer som valts för att efterlikna realistiska byggarbetsplatsförhållanden.

Viktiga resultat
• Eftersom de system som säkerställer lufttätheten i byggnader finns inbyggda i konstruktionen är deras långtidsbeständighet helt avgörande. Att byta är ofta dyrt och komplicerat.
• Genom att i förväg undersöka de lufttätande material och materialkombinationer som ingår i klimatskalet går det att välja en lösning som håller också på sikt.
• Även om de tre olika fabrikat av lufttäthetssystem som testats i projektet har god lufttäthet, under 0,1 l/(s∙m²), visar accelererat åldrande i samtliga fall på en ökande luftgenomsläpplighet.
• Omständigheterna på byggarbetsplatsen, som kan vara allt annat än ideala, spelar också roll för beständigheten. Förändringar i lufttäthet noteras då montage skett i kall, fuktig och dammig miljö.
• Klimatskal som försämras med ålder är en dålig affär. Ett luftläckage som ökar från 0,3 till 0,9 l/(s∙m²) driver upp energianvändningen med 15 procent.

Rapport
Attach document: Finansiärer utan URL: T-Emballage AB, Isola AB, 3M Svenska AB, Polyterm AB Slutdatum: Material och beständighet Sekundär områdes navigation:
Metrologi och mätteknik
Byggd miljö

Testmetod för funktion och beständighet hos regn- och vindskydd

Regn- och vindskydd i verklig miljö
Provvägg klar för provning.

Att regn- och vindskyddet på fastigheters fasader fungerar på ett bra sätt är viktigt ur energisynpunkt, eftersom otäta fasader läcker energi. I många vedertagna metoder för provning av produkter för regn- och vindskyddssystem görs tester under gynnsamma förhållanden.

Projektledare
Avslutat
Byggd miljö
Västra Götalandsregionen
2020-05-01
Division: Använd ej - Division Samhällsbyggnad

I RISEs testlabb i Borås har forskarna i detta projekt satt regn- och vindskyddet på hårda prov. Om detta skikt inte fungerar på ett bra sätt riskerar isoleringsmaterialet att bli vått eller så kan vinden blåsa igenom isoleringsmaterialet. Det i sin tur leder till att isoleringsmaterialet förlorar sin isolerande förmåga, med hög energianvändning som en av följderna.

På RISE har forskare i tidigare projekt inom E2B2 studerat lufttätheten i klimatskalet. I detta projekt har de studerat skiktet utanför isoleringen. I många vedertagna metoder för provning av produkter för regn- och vindskyddssystem genomförs testerna av produkterna under gynnsamma förhållanden med normal inomhustemperatur och luftfuktighet. I detta projekt har man kompletterat metoden, så att man även genomför tester i miljöer som liknar realistiska byggarbetsplatsförhållanden. Tester har genomförts i tre olika miljöer: ideala förhållanden (normalt labbklimat), i kall och fuktig miljö, cirka 5°C 90–95 procent relativ fuktighet samt i dammig miljö.

Forskarna har genomfört tester av tre olika regn- och vindskyddssystem av olika fabrikat. Systemen innehöll folie, tejp, manschetter för genomföringar och sylltätning.

Provningsmetoden har fungerat bra vid pilotprovningarna. Det går att se en förändring av lufttätheten vid mätningar före respektive efter värmebehandlingen.  De tre provade regn- och vindskyddssystemen var mycket lufttäta, vilket är bra ur energisynpunkt.

Värmebehandlingen gav lite olika resultat. En del mätningar visade ett ökat läckage efter värmebehandlingen medan andra mätningar visade på minskat luftläckage efter värmebehandlingen.

Vid belastning av regn och vindbyar hade alla tre regn- och vindskyddssystemen läckage – dock olika mycket. Att regn- och vindskyddssystemen inte är helt vattentäta är inte bra eftersom det är en av förutsättningarna för att långsiktigt kunna hålla en låg energianvändning. Det kan också vara ett problem då regn- och vindskyddssystemen ibland används i stället för ett separat väderskydd på en byggarbetsplats.

Viktiga resultat

  • En ny metod har utvecklats och testats för regn- och vindskyddssystem. I den nya metoden testas även systemen i realistiska byggarbetsplatsförhållanden.
  • Metoden har fungerat bra vid pilotprovningarna. Man kan se en förändring av lufttätheten vid mätningar före respektive efter värmebehandlingen. 
  • Alla tre provade regn- och vindskyddssystem är mycket lufttäta. Det innebär att man kan få en rejäl förbättring av lufttätheten och därmed lägre energianvändning i byggnader där de undersökta lufttäthetssystemen används.
  • Värmebehandlingen gav lite olika resultat, en del mätningar visade ett ökat läckage efter värmebehandlingen medan andra mätningar visade på minskat luftläckage efter värmebehandlingen.
  • Alla de undersökta regn- och vindskyddssystemen visade på läckage vid tester i kombinerat regn och blåst. Om fasaden inte är regntät blir isoleringsmaterialet vått och förlorar därmed sin isolerande förmåga.
Isola AB, Siga Cover AG och T-Emballage AB
Rapport
Attach document: Slutdatum: Byggd miljö Sekundär områdes navigation:
Metrologi och mätteknik
Material och beständighet

Delreparation av tätskiktssystem - del 1 Pilotundersökningar i labb

Delreparation av tätskiktssystem -del 1
Delreparation

Detta projekt är första delen i ett tänkt större projekt för att verifiera metoder för delreparationer och metoder för kvalitetssäkring av dessa reparationer. Denna del av projektet genomförs för att nästa del av projektet, del 2 Fältstudie, skall bli trovärdig och vederhäftig.

Projektledare
Avslutat
Byggd miljö
Västra Götalandsregionen
2020-05-15
Division: Använd ej - Division Samhällsbyggnad

Syftet är att undersöka om valda mätsystem har förmåga att varna för tillskjutande fukt där läckage förekommer så att det inte leder till några följdskador på byggnaden. I denna del av projektet skall man kunna utvärdera och bygga kunskap kring hur sensorer ska användas och möjligheten att tolka resultat från dessa.Projektet genomfördes med fem olika fuktsensorsystem. RISE utförde mätning av temperatur och fuktnivå i provuppställningens regelfack under hela provtiden.Uppmätta värden från de fem fuktsensorsystemen jämfördes med värden från RISE kalibrerade temperatur- och fuktgivare.


Slutsats

• Alla undersökta fuktsensorsystem har förmåga att visa att läckage har uppstått. Detta stämmer överens med mätningar utförda med RISE:s utrustning.
• Det är inte det absoluta uppmätta värdet på fuktnivån som är avgörande för om tätskiktssystemet läcker eller inte. Det är förändringen av fuktnivån i konstruktionen som är avgörande om man skall ta ett beslut om att öppna konstruktionen.

NCC
Rapport
Attach document: Slutdatum: Byggd miljö Sekundär områdes navigation:
Metrologi och mätteknik
Sensorer och sensorsystem
Infektionskontroll

Realtidsmätningar i metallurgiska processer - CONSENSO

Realtidssensorer i metallurgi - CONSENSO

Robusta mätsystem för metalltillverkning måste klara utmaningar som höga temperaturer, damm och frätande atmosfär. I detta projekt togs nästa steg mot kommersialisering av teknik för att övervaka temperatur och materialsammansättning i smält metall.

Projektdeltagare, ansvarig för temperaturmätning
Avslutat
Fiberoptik och fotonik Digitalisering Metrologi och mätteknik Produktion och tillverkning Sensorer och sensorsystem
2021-03-31
Division: Division Digitala system och samhällsomställning

En god processkontroll är avgörande för kvalitet, effektivitet och säkerhet vid framställning och bearbetning av metall, men att utveckla mätsystem för denna miljö är en utmaning. Höga temperaturer och en frätande och smutsig atmosfär ställer höga krav på de sensorsystem som används.  

En typisk metallurgisk process övervakar idag temperaturen med hjälp av termoelement, i detta fall en sensor för engångsbruk. Den kemiska sammansättningen studeras typiskt med hjälp av provtagning och kemisk analys i laboratorium. Båda dessa mätmetoder ger en ögonblicksbild av temperatur och material vid den tidpunkt och på den plats där provet togs. Det ges ingen information om variationer i temperatur och sammansättning över tid och över smältan.

Möjligheterna att kontinuerligt, och i realtid, övervaka dessa parametrar är av stort intresse i metallurgisk industri. Kontinuerliga realtidsmätningar av temperatur och kemisk sammansättning i smält metall skulle kunna bidra till högre effektivitet (tex lägre energiförbrukning, lägre råmaterialåtgång), bättre stålkvalitet, högre säkerhet och eventuellt också på sikt ge bättre möjligheter att använda återanvänt material i processerna.

RISE och samarbetspartners har tidigare utvecklat system för kontinuerlig övervakning av temperatur och kemi, speciellt anpassade för metallurgiska processer.

Kontinuerlig temperaturmätning: BST (bredbandig spektral termometer) är en metod där processtrålning från smältan samlas upp och genom analys av dess optiska spektrum kan processtemperaturen bestämmas. Principen är densamma som för pyrometrar, men med den viktiga skillnaden att BST analyserar ett brett optisk spektrum vilket gör tekniken avsevärt mycket mer robust, och möjliggör mätningar i miljöer och processer där pyrometrar ej kan användas. BST kan även ge annan viktig information från processen, t.ex förekomst av alkalier. Genom att använda fiberoptik kan processtrålningen samlas upp direkt från processen. Läs mer om BST 

Kontinuerlig analys av kemisk sammansättning: LIBS är en väletablerad metod att analysera kemiskt innehåll i material. En laserpuls med hög energi skjuts på det material som ska analyseras. Laserljuset skapar ett lokalt plasma där materialets innehåll avslöjas genom specifika linjer i plasmats spektrum. Läs mer om LIBS

I detta projekt togs nästa steg mot kommersialisering av dessa mätsystem. Internationellt ledande metallurgisk industri, italienska Zanardi och svenska Sandvik Materials (numera Alleima), testade systemen i sina metallurgiska processer och Agellis (numera en del av RHI Magnesita), ett svenskt mätteknikbolag med ledande lösningar för metallurgisk industri, validerade den kommersiella potentialen.  

 

Projektet har fått finansiering från EIT RawMaterials, initierat och finansierat av European Institute of Innovation and Technology (EIT), ett organ inom Europeiska unionen, under Horisont 2020, EU: s ramprogram för forskning och innovation.

Carola Sterner

Forskare
+46 10 228 41 27 Läs mer om Carola

Kontakta Carola

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Slutdatum: Metrologi och mätteknik Sekundär områdes navigation:
Fiberoptik och fotonik
Sensorer och sensorsystem
Produktion och tillverkning
Kemisk och biologisk analys

Jetbrandtest

Tjänstens namn (sidans rubrik, visas i promos - max 70 tecken inkl. blanksteg): Jetbrandtest Ingress (Inkludera sökord och nytta för kund/samhälle. Gör inga styckesindelningar i ingressen. Max 2-3 meningar):

Vi har lång erfarenhet av standardiseringsarbete kring och testning av jetbränder. Vår anläggning erbjuder testning av komplexa kombinationer av en eller flera jetbränder med olika värmeflödesnivåer.

Syfte/Nytta:

Jetbränder utgör en stor brandrisk i installationer med kolväten under tryck. Jetbränder kan variera med avseende på flamlängd, värmeflöde och hastigheter. Viktiga påverkande faktorer är typ av bränsle, tryck och mängd bränsle, skadans geometri samt omgivningen. Strukturens geometri kan också vara en viktig parameter med avseende på motståndet hos det passiva brandskyddet som utsätts för en jetbrand.

Vi har lång erfarenhet av jetbrandtestning och har varit involverade i utvecklingen av flera standarder för jetbrandtest som används av branschen och myndigheterna idag. Vi kan erbjuda enstaka tester eller testserier som består av en eller flera jetbränder, samt jetbränder i kombination med olika värmeflödesnivåer, till exempel bränder som följer HC-kurvan. Jetbränder kan utföras med värmeflöde upp till 350-400 kW / m².

Metod (vilken/vilka metod(er) används) för att utföra tjänsten):

Standard-jetbrandtest

Syftet med standard-jetbrandtest är att bestämma motståndet mot jetbränder i passiva brandskyddsmaterial och system. Det ger en indikation på hur passiva brandskyddsmaterial uppför sig i en jetbrand. Testmetoderna ISO 22899-1 och OTI 95634 omfattar:

- Rör
- Paneler
- Konstruktionsstål
- Rör- och kabelgenomträngningar

Jetbränder med höga värmeflöden

Våra specialanpassade jetbrandugnar kan användas för design av försöksserier utanför standarden och då framför allt kopplat till:

- högre temperaturer (1300 - 1400 ° C)
- högre värmeflöden (350 kW / m²)
- större provkroppar (Ø ~ 1 m)

HC - Jet-testserier

HC-jet-testserier ger möjlighet att testa variationer i brandskyddet i flera provkroppar i ett enda HC-test genom interpolation. Detta jämförs sedan med ett urval av variationer som utsätts för ett jetbrandtest.  Exempel på variationer är:

- HC-brand (poolbrand), horisontell ugn
- Jetbrand
- Jetbrand med höga värmeflöden

Sekventiell jet- och pool-brandtest

Den specialanpassade jetbrandugnen kan användas för att simulera exponeringen i en HC-ugn. Detta ger oss möjlighet att utföra en kombination av jetbrand direkt följt av en simulerad HC-brand i samma test. Till exempel:

- 350 kW / m² jetbrand i 15 minuter + 2 timmars poolbrand.

Tryckrör, ventiler och ändanslutningar

Vi erbjuder testning av trycksatta rör, ventiler och ändanslutningar enligt API-standarder.

Mini jet-fire

Detta är ett test i mindre skala som huvudsakligen utvecklats för produktutveckling och realistiska screeningtester. Mini-jet använder en förblandad flamma av luft och propan för att uppnå samma temperatur som i en standard jetbrand enligt ISO 22899-1. Flamtemperaturerna är liknande, men erosionseffekten på provkroppen är inte jämförbar med ISO 22899-1.

Leverans (vad får kunden efter utfört uppdrag – t.ex. rapport, certifikat etc.):

Resultaten sammanfattas och presenteras i en rapport.

Områden:
Brandsäkerhet
Risk och säkerhet
Kontaktperson (fyll i ett namn/fält. Aktiverade personkort dyker upp automatiskt): Robert Olofsson, Kvalitetssjef
jetbrand
Fältmätning: Nej Pris: 1 Division: Division Säkerhet och transport Förberedelse: Inga förberedelser krävs Standarder:

ISO 22899-1 Determination of the resistance to jet fires of passive fire protection materials — Part 1: General requirements

ISO 22899-3 Determination of the resistance to jet fires of passive fire protection materials — Part 3: Extended test requirements

OTI 95634 Jet-fire resistance test of passive fire protection materials

Certifiering och märkning: Ej tillämpbart Typ av tjänst: Provning / analys / utvärdering Instrument: Ej tillämpbart Storhetsområde: Ej tillämpbart Beställningsinformation: Kontakta vår kontaktperson, antingen via telefon eller e-post. Divison (OLD): Division Säkerhet och transport Leveransnivå: Oackrediterad
robert.olofsson@risefr.no,
/sv/om-rise/verksamheten/uppdrag-styrning/policydokument/personuppgiftspolicy
Offertförfrågan
form
Brandsäkerhet Sekundär områdes navigation:
Metrologi och mätteknik
Energi och elektrifiering
Material och beständighet
Tjänstetyp tagg: Provning

Test av kryogent skydd

Tjänstens namn (sidans rubrik, visas i promos - max 70 tecken inkl. blanksteg): Test av kryogent skydd Ingress (Inkludera sökord och nytta för kund/samhälle. Gör inga styckesindelningar i ingressen. Max 2-3 meningar):

Som det första laboratoriet i världen erbjuder vi test av isoleringsmaterial som utsatts för kryogent spill. Vi erbjuder skräddarsydda tester för att dokumentera materialets motståndskraft.

Syfte/Nytta:

Vid kryogent spill kan vätskans låga temperaturer skada strukturer, instrument och utrustning och förstöra isoleringsmaterial som skyddar dem. Syftet med provningen är att dokumentera materialets motståndskraft.

Kryogena utsläpp av LNG utgör dessutom en brand- och explosionsrisk, vilket innebär att isoleringsmaterial bör tåla både kryogent utsläpp och jetbrand. Vi kan erbjuda skräddarsydda tester för att dokumenterar materialets motståndskraft mot kryogent spill och sekventiell jetbrand.

Metod (vilken/vilka metod(er) används) för att utföra tjänsten):

Vi erbjuder tester enligt ISO 20088-1 “Determination of the resistance to cryogenic spillage of insulation materials - Part 1: Liquid phase” och ISO 20088-3 “Determination of the resistance to cryogenic spillage of insulation materials - Part 3: Jet release".

Leverans (vad får kunden efter utfört uppdrag – t.ex. rapport, certifikat etc.):

Resultaten sammanfattas och presenteras i en rapport.

Områden:
Brandsäkerhet
Risk och säkerhet
Kontaktperson (fyll i ett namn/fält. Aktiverade personkort dyker upp automatiskt): Robert Olofsson, Kvalitetssjef
Cryo
Fältmätning: Nej Pris: 1 Division: Division Säkerhet och transport Förberedelse: Inga förberedelser krävs Standarder:

ISO 20088-1 “Determination of the resistance to cryogenic spillage of insulation materials - Part 1: Liquid phase” 

ISO 20088-3 “Determination of the resistance to cryogenic spillage of insulation materials - Part 3: Jet release"

Certifiering och märkning: Ej tillämpbart Typ av tjänst: Provning / analys / utvärdering Instrument: Ej tillämpbart Storhetsområde: Ej tillämpbart Beställningsinformation: Kontakta vår kontaktperson, antingen via telefon eller e-post. Divison (OLD): Division Säkerhet och transport Leveransnivå: Oackrediterad
robert.olofsson@risefr.no,
/sv/node/9710
Offertförfrågan
form
Fysiskt skydd och säkerhet Sekundär områdes navigation:
Metrologi och mätteknik
Brandsäkerhet
Energi och elektrifiering
Material och beständighet
Tjänstetyp tagg: Provning

Hårdhetsprovning

Tjänstens namn (sidans rubrik, visas i promos - max 70 tecken inkl. blanksteg): Hårdhetsprovning Ingress (Inkludera sökord och nytta för kund/samhälle. Gör inga styckesindelningar i ingressen. Max 2-3 meningar):

RISE kan prova hårdheten på ytskikt av olika material och efter olika standarder.

Syfte/Nytta:

För att veta hur lätt man får märken i t ex golv och bänkskivor kan de hårdhetsprovas.

Metod (vilken/vilka metod(er) används) för att utföra tjänsten):

Brinellprovning sker enligt EN 1534 och Jankaprovning enligt ASTM D143.
Material och ytskikt kan till exempel vara olika typer av golv som laminat eller parkett, men också våtrumsskivor, bänkskivor eller andra träbaserade skivor.

Leverans (vad får kunden efter utfört uppdrag – t.ex. rapport, certifikat etc.):

Provningsrapport

Leveranstid:

Leveranstid bestäms i offertskedet

Områden:
Produktion och tillverkning
Provning
Träteknik
Kontaktperson (fyll i ett namn/fält. Aktiverade personkort dyker upp automatiskt):
Stefan Lindskog, Gruppchef
Janne Peltoperä, Laboratorieingenjör
Brinell
Fältmätning: Nej Pris: 1 Division: Använd ej - Division Samhällsbyggnad Förberedelse: Inga förberedelser krävs Standarder:

EN 1534

ASTM D143

Certifiering och märkning: Ej tillämpbart Typ av tjänst: Provning / analys / utvärdering Instrument: Ej tillämpbart Storhetsområde: Ej tillämpbart Beställningsinformation: Beställning sker via kontaktperson nedan Divison (OLD): Använd ej - Division Samhällsbyggnad Leveransnivå: Ackrediterad
stefan.lindskog@ri.se,janne.peltopera@ri.se
/sv/node/9710
Beställning
form
Material och beständighet Sekundär områdes navigation:
Metrologi och mätteknik
Träteknik
Tjänstetyp tagg: Provning