Dernière modification: 03/01/2026
La norme EN ISO 13577 est une série de normes internationales qui définissent les prescriptions relatives à la conception de fours industriels sûrs.
Plus précisément, elle spécifie les exigences de sécurité pour les systèmes de combustion et de manutention des combustibles des fours industriels et des équipements de traitement associés, notamment les systèmes à brûleur unique et multiple des équipements et machines de traitement thermique. Elle couvre :
- La tuyauterie de combustible en aval de la vanne d’isolement manuelle, y compris celle-ci ;
- L’alimentation en air de combustion (y compris l’oxygène et l’air de combustion enrichi en oxygène) et le système d’évacuation des fumées ;
- Le(s) brûleur(s), le système de brûleur et le dispositif d’allumage ;
- Les exigences fonctionnelles du système de contrôle de sécurité (SCS) ou du système instrumenté de sécurité (SIS).
Elle s’applique à toute oxydation de combustibles gazeux et liquides par l’air ou d’autres gaz contenant de l’oxygène libre, en vue de libérer de l’énergie thermique dans les équipements de traitement thermique.
Pour la postcombustion thermique ou catalytique et l’incinération des déchets, ce document s’applique uniquement aux brûleurs auxiliaires conçus pour le démarrage et/ou le maintien du procédé.
Cette série de normes ne couvre pas les risques liés au chauffage d’origine électrique. La sécurité des fours à arc électrique est couverte par la norme ISO 13578, dont la nouvelle révision a débuté en 2026.
Enfin, la série de normes ISO 13577 ne s’applique pas aux hauts fourneaux, aux convertisseurs (dans les aciéries), aux chaudières ni aux fours des industries pétrochimiques et chimiques. La norme API RP 535 est la norme de référence dans ce secteur et définit les exigences relatives à la sélection, aux spécifications, aux matériaux et aux essais des brûleurs pour fours de réfrigération utilisés dans les services généraux de raffinage et conçus conformément à la norme API 560.
En Europe, depuis la fin des années 1990, la série de normes EN 746 a constitué la principale référence en matière de sécurité des fours industriels. La dernière édition de la norme EN ISO 13577-4 a été publiée en juillet 2022. GT Engineering a activement participé à son élaboration, en apportant une contribution significative à la section relative à la sécurité fonctionnelle.
La nouvelle édition de la norme EN ISO 13577-2 a été publiée en 2023. En juin 2024, toutes les éditions nationales de la norme EN 746-2 (y compris celles de l’Italie, du Royaume-Uni, de la France, de l’Espagne et d’autres pays) ont été officiellement retirées. Par conséquent, les normes EN ISO 13577-2 et EN ISO 13577-4 sont désormais les seules normes de référence pour la conception sûre des fours industriels en Europe.
La norme EN ISO 13577 comprend les parties suivantes, publiées sous le titre général « Fours industriels et équipements de traitement associés — Sécurité » :
- Partie 1 : Exigences générales
- Partie 2 : Systèmes de combustion et de manutention du combustible
- Partie 3 : Génération et utilisation des gaz d’atmosphère protecteurs et réactifs
- Partie 4 : Systèmes de protection
L’acronyme utilisé dans la norme pour désigner les fours industriels et les équipements de traitement associés était IThE (EN 746-2) et est maintenant TPE.
Quels sont les principaux changements par rapport à l’édition 2014 de la norme EN ISO 13577-2
D’une manière générale, les deux nouvelles normes comptent près de deux fois plus de pages que la norme EN 746-2 (220 contre 130 pages), ce qui est un signe évident qu’elles clarifient mieux la manière de concevoir un four sûr.
Le comité chargé de l’élaboration de la norme a décidé de supprimer les prescriptions relatives aux Combustibles Solides. Une norme spécifique pourrait voir le jour à l’avenir.
La nouvelle norme n’indique pas clairement quelle procédure le fabricant de fours doit suivre pour tester la rampe à gaz lors de la mise en service.
La norme a été complétée par plusieurs prescriptions concernant les amplificateurs (Boosters) de pression de gaz.
[ISO 13577-2: 2023] 4.4 Gas pressure boosters
When a gas pressure booster is used to ensure stable operation and control of the heating system, the following shall apply. The selection of seals and devices for the booster system shall consider:
- Temperature increase by isochore compression of the gas and
- Engine waste heat spreading from the booster into the pipework especially in case the gas flow stops (non-consumption of the TPE).
Les brûleurs en ligne sont désormais définis et leur sécurité est clairement établie.
La gestion du risque d’atmosphère explosive autour deu Gas Skid est désormais bien définie. Il est essentiel d’utiliser uniquement certains types de joints sur les brides. Exemples de joints adaptés :
- Fibres d’aramide liées au caoutchouc (NBR), avec ou sans enveloppe en PTFE ;
- Joint spiralé ;
- Graphite expansé à âme granuleuse ;
- Joints plats moulés en PTFE avec insert en acier inoxydable ;
- PTFE pur ou chargé.
