Fiche technique des Panneaux HPL Trespa
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Fiche technique des Panneaux HPL Trespa
Trespa International B.V. P.O. Box 110, 6000 AC Weert Wetering 20, 6002 SM Weert, Pays-Bas Tél. : 31 (0) 495 458 358, Fax : 31 (0) 495 458 570 www.trespa.com Fiche technique des Panneaux HPL Trespa Préface La présente fiche technique (ci-après la « Fiche Technique ») décrit la composition des panneaux stratifiés décoratifs haute pression compacts (HPL) de Trespa International B.V. (ci-après les « Panneaux HPL Trespa ») et fournit des informations générales sur leur transport, leur manutention, leur stockage, leur mise en œuvre, leur maintenance, leur écotoxicité ainsi que leurs caractéristiques techniques. Elle couvre tous les types de Panneaux HPL Trespa visés par la norme européenne EN 438. Toutes les données contenues dans la présente Fiche Technique se rapportent aux gammes de Panneaux HPL Trespa : Trespa Meteon, Trespa PLUS Virtuon, Trespa Toplab et Trespa Athlon. Les Panneaux HPL Trespa n’étant pas classés matières dangereuses, ils ne requièrent aucun étiquetage spécial, ni aucune fiche de données de sécurité (FDS). Sommaire 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Description Stockage et transport Manutention et usinage Toxicité et écotoxicité Maintenance Réglementation et exigences Comportement au feu des Panneaux HPL Trespa Valorisation énergétique Élimination des déchets Caractéristiques techniques 1. Description Les Panneaux HPL Trespa sont des panneaux stratifiés décoratifs haute pression compacts (HPL) conformes à la norme européenne EN 438 et à la norme ISO 4586. Les Panneaux HPL Trespa sont composés de couches de fibres de bois ou fibres cellulosiques imprégnées de résines thermodurcissables et d’une ou plusieurs couche(s) décoratives, qui sont liées entre elles selon un procédé haute pression. Ce procédé, défini par l’application simultanée de chaleur (≥ 150 °C) et d’une haute pression spécifique (≥ 7 MPa), consiste en l’imprégnation puis la polymérisation de résines thermodurcissables en vue d’obtenir un matériau homogène non poreux présentant une densité accrue (≥ 1,35 g/cm³) et la finition de surface requise. L’âme des Panneaux HPL Trespa est composée, à hauteur d’environ 70 %, de fibres dérivées du papier et/ou du bois et, à hauteur d’environ 30 %, de résine phénol-formaldéhyde polymérisée. La surface des panneaux PLUS Trespa Meteon, Trespa Virtuon et Trespa Toplab consiste en un revêtement acrylique uréthane polymérisé par faisceau d’électrons (EBC), la surface des panneaux Trespa Athlon étant, quant à elle, en résine mélamine. Lors du processus de polymérisation, les résines thermodurcissables réagissent de manière irréversible en formant des liaisons chimiques transversales, qui donnent un matériau stable et inerte présentant des caractéristiques spécifiques. Les Panneaux HPL Trespa sont disponibles en différents formats, épaisseurs et coloris et avec différents motifs, textures et finitions de surface. 1/5 2. Stockage et transport Les Panneaux HPL Trespa n’étant pas classés matières dangereuses pour le transport, ils ne requièrent aucun étiquetage spécial. Le stockage et le transport des Panneaux HPL Trespa doivent être réalisés conformément aux prescriptions de transport, manutention et stockage approuvées par Trespa. 3. Manutention et usinage Il convient d’observer à tout moment les règles de sécurité applicables en matière de fabrication et d’usinage, notamment les règles relatives à la manutention, à l’usinage, à l’extraction et à la captation de poussière ainsi que les précautions anti-incendie. Lors de la manutention de stratifiés, il est recommandé de porter systématiquement des gants de protection pour parer aux risques de coupure sur les arêtes tranchantes. Le contact avec des poussières fines de Panneaux HPL Trespa en cours d’usinage peut poser problème en cas de sensibilité ou d’allergie. La manutention et l’usinage des Panneaux HPL Trespa doivent être réalisés conformément aux prescriptions d’usinage approuvées par Trespa. 4. Toxicité et écotoxicité Les panneaux stratifiés décoratifs haute pression compacts sont polymérisés et inertes chimiquement. Le niveau d’émission de formaldéhyde est inférieur aux limites imposées pour les matériaux dérivés du bois. Du fait de sa très faible perméabilité, la surface liée à l’âme à base de bois du Panneau HPL Trespa s’oppose à l’émission de formaldéhyde par ladite âme. Compte tenu de leurs propriétés spécifiques, les Panneaux HPL Trespa sont agréés pour le contact alimentaire conformément à la norme européenne EN 1186. Le nettoyage peut s’effectuer à l’aide de détergents ménagers non abrasifs, voire de solvants organiques, en suivant les méthodes de nettoyage approuvées par Trespa. La surface et les chants non poreux des Panneaux HPL Trespa sont faciles à désinfecter à l’eau chaude, à la vapeur ou à l’aide des désinfectants couramment employés dans les commerces et les hôpitaux. Les Panneaux HPL Trespa sont employés depuis de nombreuses années dans des applications où la propreté et l’hygiène sont essentielles. Le Panneau HPL Trespa étant un article et non un produit chimique, il ne relève pas du règlement REACH. 5. Maintenance Les Panneaux HPL Trespa n’étant pas sujets à la corrosion ou à l’oxydation, leur surface ne requiert aucune protection supplémentaire (de type vernis ou peinture). 6. Réglementations et exigences Chaque pays a ses propres réglementations et exigences en matière de construction, notamment pour ce qui concerne la sécurité incendie. Il appartient donc aux clients et/ou entrepreneurs (y compris les architectes) de s’assurer, par un contrôle indépendant, que toutes les réglementations et exigences sont respectées et que le choix du produit est correct. 2/5 7. Comportement au feu des Panneaux HPL Trespa Les exigences de réaction au feu sont dictées par la réglementation incendie du pays dans lequel le matériau doit être utilisé. En Europe, la réaction au feu des produits de construction fait l’objet d’une classification conformément à la norme EN 13501-1. Pour les applications autres que la construction, les essais et exigences de comportement au feu peuvent varier d’un pays à l’autre. Il n’est donc pas possible de prédire, par un quelconque test, la conformité à l’ensemble des exigences nationales et autres. Les Panneaux HPL Trespa existent en deux qualités : la qualité standard et la qualité ignifugée. Les panneaux ignifugés sont traités avec un additif exempt d’halogènes, de produits d’imprégnation et de métaux lourds. Ce traitement contribue généralement à retarder la propagation du feu. Du fait de la combustion incomplète des Panneaux HPL, comme c’est le cas de nombreux matériaux organiques, on retrouve des substances dangereuses dans les fumées. Les Panneaux HPL Trespa obtiennent cependant le meilleur classement pour les matériaux de revêtement de surface organiques selon la norme française NF F 16101 (= au moins classement F2 pour la densité de fumée et la toxicité). Pour lutter contre un feu de Panneaux HPL Trespa, il convient d’appliquer les mêmes techniques que pour les autres matériaux de construction à base de bois. 8. Valorisation énergétique Compte tenu de leur valeur calorifique élevée (18 à 22 MJ/kg), les Panneaux HPL Trespa se prêtent à la valorisation thermique dans des incinérateurs industriels agréés. Lors de leur combustion totale à 700 °C, les Panneaux HPL Trespa libèrent, entre autres produits chimiques, principalement de l’eau, du dioxyde de carbone et des oxydes d’azote. 9. Élimination des déchets Dans la plupart des pays, les Panneaux HPL Trespa peuvent être éliminés dans des décharges contrôlées. Les déchets doivent être traités conformément aux réglementations locales et/ou nationales en matière d’élimination des déchets. 10. Caractéristiques techniques des Panneaux HPL Trespa Propriétés physico-chimiques État physique Panneaux massifs Densité ≥ 1,35 g/cm Point d’ébullition Aucun Taux d’évaporation Aucun Température de fusion Ne fond pas Valeur calorifique 18 à 22 MJ/kg 3 3/5 Stabilité et réactivité Stabilité Stables ; ne sont pas considérés comme étant réactifs ou corrosifs. Réactions dangereuses Aucune Incompatibilité de matériaux Les solutions alcalines et les acides forts tachent la surface décorative. Comportement au feu et explosion Température d’inflammation Env. 400 °C Point éclair Aucun Décomposition thermique Possible au-dessus de 250 °C. Selon les conditions de combustion (température, quantité d’oxygène, etc.), émission possible de gaz toxiques, par exemple monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, ammoniac. Fumée et toxicité Au moins classement F2 selon NF F 16 101. Inflammabilité Ne brûlent qu’en cas d’incendie déclaré, en présence de flammes nues. Agents d’extinction Risques d’explosion Protection contre le feu et les explosions Classés matériaux combustibles de classe A. Les flammes peuvent être éteintes à l’aide de dioxyde de carbone, de mousse chimique sèche ou par pulvérisation d’eau. L’eau humidifie le panneau et prévient les risques de réembrasement. Les personnes présentes sur le lieu de l’incendie doivent porter un appareil respiratoire autonome et des vêtements de protection incendie. Usinage, sciage, ponçage et découpe génèrent de la poussière de classe ST-1. Il faut prendre des mesures de sécurité et assurer une ventilation suffisante pour éviter des concentrations critiques de poussières en suspension. Comme pour les autres matériaux de construction à base de bois. Hygiène & sécurité Comportement électrostatique (uniquement applicable à Trespa Athlon) Les panneaux HPL minimisent la génération de charges électrostatiques par contact-séparation ou friction contre un autre matériau. Raccordement à la terre inutile. 9 12 Résistivité superficielle comprise entre 10 et 10 ohms et potentiel de charge V < 2 kV selon CEI IEC 61340-4-1 de sorte que les panneaux HPL sont considérés comme des matériaux antistatiques. Élimination Les déchets doivent être traités conformément aux réglementations locales et/ou nationales en matière d’élimination des déchets. Toxicité Ne sont pas considérés comme étant dangereux pour l’homme ou l’animal. Ne présentent aucun effet toxicologique ni aucune écotoxicité démontré(e). Physiologiquement sains et agréés pour les applications en contact 4/5 alimentaire selon la norme EN 1186. Environnement de travail Observer les réglementations générales en matière de poussière. Émission de formaldéhyde Classe européenne E1 2 - testé selon EN 717-2 : ≤ 3,5 mg/m h 3 - testé selon EN 717-1 (Méthode de la chambre WKI) : ≤ 0,13 mg/m d’air Autres caractéristiques Stockage et transport Classés comme produits non dangereux pour le transport (REACH). Document created by: Trespa Technology Center / Product Management - Code: F5314 - Version: November 2010 Responsabilité Malgré les soins constants et l’attention qui sont apportés par Trespa International B.V. à la rédaction de ce document, il est possible qu’une certaine information soit incomplète ou inexacte. L’information de ce document vise seulement à être une information générale. Trespa International B.V. ne peut répondre que l’information de ce document est appropriée au but dans lequel vous la consultez. Trespa International B.V. rejette toute responsabilité pour tout préjudice direct ou consécutif, de quelque nature que ce soit qui découle de l’usage ou qui a un lien quelconque avec ce document et/ou de l’usage de l’information acquise au moyen de ce document. Copyrights © Il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement la présente documentation par quelque procédé que ce soit - loi du 11 mars 1957 - sans autorisation préalable de Trespa International B.V.. Marques déposées ® Trespa, Meteon, Athlon, TopLab, TopLabPLUS, TopLabECO-FIBRE, Virtuon, Volkern, Mystic Metallics et Trespa Essentials sont des marques déposées de Trespa International B.V.. 5/5
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