mcr OSO - Mercor

Transkrypt

mcr OSO - Mercor
mcr OSO
okienny system oddymiania
SYSTEM ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO mcr OSO
Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom budynków jest jednym z kluczowych wymogów wpływających na projekt
architektoniczny. Wszędzie tam, gdzie projekt zakłada dużą ilość fasad przeszklonych, idealnym rozwiązaniem może być
zastosowanie okiennego systemu oddymiania mcr OSO oferowanego przez firmę Mercor. System ten zapewnia
bezpieczeństwo w przypadku zadymienia, pełni także funkcję wentylacyjną, a jednocześnie współgra z wizją
architektoniczną obiektu.
Podstawową funkcją okiennego systemu oddymiania, którego głównym elementem są okna oddymiające, jest
wyprowadzenie na zewnątrz budynku dymów, gazów pożarowych i energii cieplnej powstającej w czasie pożaru.
System mcr OSO tym samym przyczynia się do ochrony życia i mienia poprzez:
utrzymanie niskiego zadymienia na drogach ewakuacyjnych
ułatwienie zwalczania ognia i prowadzenia sprawnej akcji gaśniczej
zapewnienie ochrony konstrukcji budynku oraz jego wyposażenia
ograniczenie szkód pożarowych spowodowanych dymem, gorącymi gazami pożarowymi i produktami
termicznego rozkładu
ZALETY OKIENNEGO SYSTEMU ODDYMIANIA mcr OSO
wysokie wartości współczynnika przepływu (max.0,7) – duże powierzchnie czynne oddymiania
wykorzystanie wielu dostępnych na rynku systemów aluminiowych
możliwość wykorzystania istniejących w budynku okien
możliwość precyzyjnego dobrania wielkości okien do systemu napowietrzania
doradztwo techniczne przy projektowaniu okiennych systemów oddymiania i napowietrzania
2
Zastosowanie samoczynnych urządzeń oddymiających w systemie mcr OSO pozwala na uzyskanie przez
inwestora istotnych złagodzeń w wymaganiach zawartych w "Warunkach technicznych dla budynków i ich
usytuowania", a mianowicie:
obniżenia klasy odporności ogniowej budynku
powiększenia dopuszczalnych stref pożarowych
wydłużenia dróg ewakuacyjnych
Okienny system oddymiania mcr OSO może być stosowany zarówno
do oddymiania, jak i napowietrzania oraz do wentylacji bytowej.
Zestaw wyrobów do wykonywania okiennego systemu oddymiania mcr OSO uzyskał Certyfikat Zgodności nr ITB-1828/W
z wymaganiami zawartymi w Aprobacie Technicznej nr AT-15-2275/2010 wydanej przez Instytut Techniki Budowlanej
w Warszawie. Został on sklasyfikowany zgodnie z normą PN-EN 12101-2:2005 w poniższych klasach:
Tabela nr 1. Parametry techniczne produktów mcr OSO zgodnie z PN-EN 12101-2:2005
WL500
WL1000
WL1500
klasy odporności okna na działanie wiatru (obciążenia odrywające) o wartościach 500 Pa,
1000 Pa i 1500 Pa
B300
odporność elementów systemu mcr OSO na działanie temperatury 300°C
T(00)
pewność działania elementów systemu mcr OSO w temperaturze dodatniej, do
wartości granicznej 0ºC (przeznaczone do użytku w budynkach o temperaturze ≥ 0ºC)
Re50
niezawodność działania elementów systemu mcr OSO przez 50 cykli
3
ZASADA DZIAŁANIA OKIENNEGO SYSTEMU ODDYMIANIA mcr OSO
Okienny system oddymiania jest uruchamiany poprzez:
czujkę dymową
alarmowy przycisk oddymiania
zewnętrzne urządzenia wyzwalające (np. sygnał z SSP)
Pracą okiennego systemu oddymiania zarządza centrala sterowania oddymianiem.
W dolnej części budynku montowane są okna napowietrzające, które doprowadzają świeże, zimne powietrze do
wnętrza pomieszczenia. Natomiast w górnej części – montowane są okna oddymiające (na elewacji budynku
lub na dachu), przez które wydobywa się dym.
Sterowanie okiennym systemem oddymiania omówione zostało na stronie 13.
Rys.2.
Budynek z okiennym systemem oddymiania mcr OSO
Rys.1.
Budynek bez okiennego systemu oddymiania mcr OSO
STANDARDY WYKONANIA
W zależności od indywidualnych wymagań klienta firma Mercor oferuje:
okna oddymiające
okna napowietrzające
okna do wentylacji
Tabela nr 2. Zestawienie materiałów stosowanych do produkcji okien w systemie mcr OSO
ALUMINIUM
STAL
PVC
szeroki zakres systemów aluminiowych oraz stalowych, profili PVC oraz drewna
klejonego z oferty czołowych producentów
DREWNO KLEJONE
Z uwagi na różnice występujące pomiędzy systemami okiennymi, do każdego typu profili projektowane są odpowiednie konsole umożliwiające
montaż napędów.
4
KONFIGURACJA OKIEN ODDYMIAJĄCYCH
OTWIERANE DO WEWNĄTRZ
OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ
ROZWIERNE
OBROTOWE
DACHOWE
Z TRAWERSEM
Tabela nr 3. Dane techniczne okien w systemie mcr OSO
Wymiar minimalny okna - układ poziomy i pionowy [B' x H']
500 x 500 [mm]
Wymiar maksymalny okna – układ poziomy [B' x H']
2400 x 1200 [mm]
Wymiar maksymalny okna – układ pionowy [B' x H']
2000 x 1750 [mm]
Wymiar maksymalny okna dachowego [B' x H']
2200 x 1600 [mm]
Maksymalna powierzchnia okna oddymiającego w ścianie
i na dachu
Maksymalny kąt otwarcia okna oddymiającego
3,5 [m²]
90º
Maksymalny czas otwarcia skrzydła
60 [s]
B – szerokość wewnętrzna ościeżnicy okna
H – wysokość wewnętrzna ościeżnicy okna
5
TYPY OKIEN W SYSTEMIE mcr OSO
Rys.3. Okno otwierane do wewnątrz z siłownikiem wrzecionowym typu mcr-S
(okno w pozycji zamkniętej i otwartej)
1
2
3
4
1 Okno otwierane do wewnątrz
3 Siłownik wrzecionowy typu mcr-S
2 Konsola górna siłownika
4 Konsola dolna siłownika
Rys.4. Okno otwierane na zewnątrz z siłownikiem wrzecionowym typu mcr-W
(okno w pozycji zamkniętej i otwartej)
1
2
3
4
1 Okno otwierane na zewnątrz
3 Siłownik wrzecionowy typu mcr-W
2 Konsola górna siłownika
4 Konsola dolna siłownika
6
TYPY OKIEN W SYSTEMIE mcr OSO
Rys.5. Okno otwierane do wewnątrz z siłownikiem wrzecionowym typu mcr-W
(okno w pozycji zamkniętej i otwartej)
2
1
3
4
1 Okno otwierane do wewnątrz
3 Siłownik wrzecionowy typu mcr-W
2 Konsola górna siłownika
4 Konsola dolna siłownika
Rys.6. Okno otwierane do wewnątrz z siłownikiem łańcuchowym typu mcr-L zamontowanym na górze ościeżnicy
(okno w pozycji zamkniętej i otwartej)
1
2
1 Okno otwierane do wewnątrz
3
3 Konsole montażowe
2 Siłownik łańcuchowy typu mcr-L
7
TYPY OKIEN W SYSTEMIE mcr OSO
Rys.7. Okno z trawersem otwierane na zewnątrz z siłownikiem wrzecionowym typu mcr-W
(okno w pozycji zamkniętej i otwartej)
1
2
3
4
1 Okno otwierane na zewnątrz
3 Konsole montażowe
2 Siłownik wrzecionowy typu mcr-W
4 Komplet trawersów
Rys.8. Okno obrotowe z siłownikiem wrzecionowym typu mcr-W
(okno w pozycji zamkniętej i otwartej)
1
3
1 Okno obrotowe
2
3 Konsola montażowa
2 Siłownik wrzecionowy typu mcr-W
8
TYPY OKIEN W SYSTEMIE mcr OSO
Rys. 9. Okno dachowe otwierane na zewnątrz z siłownikiem wrzecionowym typu mcr-W
1 Okno otwierane na zewnątrz
1
3
2 Siłownik wrzecionowy typu mcr-W
3 Konsola montażowa
2
Tabela nr 4. Zestawienie siłowników elektrycznych stosowanych w systemie mcr OSO
Typ siłownika
Napięcie
pracy
Pobór
nominalny
prądu
Udźwig
nominalny
i maksymalny
(krótkotrwały)
Prędkość
nominalna
Maksymalny
skok dla czasu
otwarcia 60s
[-]
[V]
[A]
[N]
[mm/s]
[mm]
MCR-W081 lub 08A
MCR-W085 lub 08B
MCR-W089 lub 08C
MCR-W08D
MCR-W08E
MCR-W101 lub 10A
MCR-W105 lub 10B
MCR-W109 lub 10B
MCR-W10E
MCR-W13C
MCR-W13G
MCR-W16B
MCR-W16G
MCR-W16H
MCR-W205 lub 20H
MCR-W20G
MCR-W20H
MCR-W26G
MCR-W26H
MCR-W40G
MCR-W40H
MCR-W60P
MCR-S08B
MCR-S08C
MCR-S10C
MCR-L
MCR-L K1
MCR-L K2
MCR-L K05C
MCR-L KT10C
MCR-L KR10B
MCR-L KRT 20B
=24
=24
=24
=24
=24
=24
=24
=24
=24
=24
=24
=24
=24
=24
=24
=24
=24
=24
=24
=24
=24
=24
=24
=24
=24
=24
=24
=24
=24
=24
=24
=24
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
1
1
1
1
1,3
1,3
1,3
1,6
1,6
2
2
2
2,6
2,6
4
4
6
0,8
0,8
1,0
1,7
1,8
2,0
0,5
1,0
1,0
2,0
900 (900)
650 (650)
450 (450)
360 (360)
260 (260)
900 (1200)
650 (850)
450 (600)
260 (350)
450 (830)
490 (870)
860 (1240)
650 (940)
460 (670)
460 (870)
650 (1240)
460 (870)
650 (1670)
460 (1180)
2110 (2500)
1350 (1600)
1320 (2560)
650
500
600
otw:150 / zam.300
otw:150 / zam.300
400
150
2x(150)
300
2x(300)
3,4
6,1
8,4
10,6
14,7
3,4
6,1
8,4
14,7
8,4
8,1
7
9,3
13,3
13,3
9,3
13,3
9,3
13,3
9,7
13,9
13,4
6,1
8,3
7,5
40
30
20
6,7
6,7
7,6
7,6
200
366
504
636
882
200
360
504
882
504
480
420
550
790
790
550
798
550
790
580
830
800
360
500
450
250/370
250/380
600
400
400
400
400
9
OBLICZENIA – POWIERZCHNIA CZYNNA ODDYMIANIA
Powierzchnia czynna oddymiania okna [Acz] w systemie mcr OSO zależy od:
położenia płaszczyzny okna kierunku otwarcia okna kąta otwarcia okna
wymiaru okna
(0o÷90o)
(do wewnątrz, na zewnątrz)
(0o÷90o)
tabela nr 3
Powierzchnia czynna oddymiania okna [Acz]
w systemie mcr OSO określana jest zgodnie ze wzorem:
Acz = Ageom · Cvo
Ageom – powierzchnia geometryczna [Ageom = B · H]
B – szerokość wewnętrzna ościeżnicy okna
H – wysokość wewnętrzna ościeżnicy okna
Cvo – współczynnik przepływu określany na podstawie tabel nr 5 i 6 (strona nr 11)
(w przypadku pośrednich wartości kątów otwarcia,
wartość Cvo ustala się metodą interpolacji liniowej)
Wymiary charakterystyczne okien oddymiających w systemie mcr OSO
na przykładzie okna uchylnego na zewnątrz pomieszczenia.
B, H – wymiary wewnętrzne ościeżnicy okna
B’, H’ – wymiary zewnętrzne ościeżnicy okna
L – odległość skrzydła (w pozycji otwartej) od ościeżnicy
Obliczając powierzchnię czynną
oddymiania należy uwzględnić wymiary B i H.
OBLICZENIA – POWIERZCHNIA NAPOWIETRZANIA
Powierzchnia napowietrzania okna w systemie mcr OSO określana jest jako powierzchnia geometryczna
A1g = L · (B+H)
A2g = B · H
lub
przy czym należy przyjmować mniejszą wartość spośród powierzchni geometrycznych A1g lub A2g.
10
Tabela nr 5. Zestawienie współczynników przepływu Cvo okien w systemie mcr OSO w przegrodach pionowych
Bezwymiarowy współczynnik Cvo określony jest w sposób doświadczalny w zależności od zakresu proporcji wymiarów
okna, kierunku otwierania i kąta otwarcia skrzydła.
Zakres proporcji wymiarów
0,5 ≤ B/H < 1,0
1,0 ≤ B/H < 2,0
B/H ≥ 2,0
Kierunek otwierania skrzydła
Kąt otwarcia skrzydła
20°
30°
45°
60°
90°
do wewnątrz i przechylne
0.39
0.40
0.49
0.57
0.67
na zewnątrz
0.40
0.43
0.52
0.60
0.69
do wewnątrz i przechylne
0.42
0.43
0.56
0.63
0.68
na zewnątrz
0.44
0.46
0.58
0.65
0.70
do wewnątrz i przechylne
0.35
0.39
0.51
0.57
0.67
na zewnątrz
0.38
0.41
0.55
0.61
0.70
Tabela nr 6. Zestawienie współczynników przepływu Cvo klap w systemie mcr OSO montowanych w dachach
lub świetlikach trójkątnych
Szerokość klapy [m]
Kąt otwarcia skrzydła
30° 1)
45°
60°
75°
90° 2)
0,5 ≤ B < 1,0
0.56
0.64
0.66
0.67
0.67
1,0 ≤ B < 1,8
0.51
0.60
0.63
0.65
0.66
1,8 ≤ B < 2,4
0.44
0.55
0.61
0.64
0.66
Uwaga:
1) podane wartości nie dotyczą dachu o kącie nachylenia 30° i mniejszym
2) podane wartości nie dotyczą dachu o kącie nachylenia 60° i większym
Specjaliści firmy Mercor na podstawie informacji otrzymanych od klienta przeprowadzają obliczenia dotyczące okna
oddymiającego. Wynikiem kalkulacji jest dobór parametrów okna, które opisują wszystkie niezbędne informacje
potrzebne do jego produkcji, a więc:
system, z którego ma zostać wykonane okno
wymiary oraz typ ościeżnicy i skrzydła okna
rodzaj szyby
napęd otwierający okno
miejsce i sposób montażu napędu w oknie
11
PRZYKŁAD OBLICZEŃ POWIERZCHNI CZYNNEJ ODDYMIANIA W SYSTEMIE mcr OSO
Tabela nr 7. Obliczenia zgodnie z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-2275/2010
Wymagana powierzchnia czynna oddymiania Acz
1,0 [m2]
Materiał okna / system
Aluminium / Ponzio PT52
Wymiar zewnętrzny ościeżnicy B’ x H’
np. 1500 x 1500 [mm]
Wymiar wewnętrzny ościeżnicy B x H
(1500-148) x (1500-148) = 1353 x 1353 [mm] Suma szerokości
profili okiennych: 2 *74 [mm] = 148 [mm]
Powierzchnia otworu B x H po otwarciu skrzydła
1,353 x 1,353 = 1,83 [m2]
Miejsce montażu
Przegroda pionowa (elewacja)
Kierunek otwarcia, ustawienie zawiasów
Otwierane górą na zewnątrz pomieszczenia, zawiasy na dolnej części okna
Zakres proporcji wymiarów [B/H] – tabela nr 5 strona 11
1,0
Wartość współczynnika Cvo/kąt otwarcia – tabela nr 5 strona 11
0,58/45°
Powierzchnia czynna oddymiania
1,83 x 0,58 = 1,06 [m2] ≥ 1,0 m2 – warunek spełniony
Sterowanie otwarciem skrzydła
(zgodnie z tabelą nr 5 w AT-15-2275/2010 strona 11)
Dwa siłowniki wrzecionowe mcr-S 08-450 z konsolami, dodatkowo:
wyłącznik pracy równoległej, elektrorygiel
12
STEROWANIE OKIENNEGO SYSTEMU ODDYMIANIA mcr OSO
W standardzie okna oddymiające i okna napowietrzające wyposażone są w:
siłowniki elektromechaniczne liniowe (wrzecionowe) typu mcr-W i mcr-S lub
siłowniki elektromechaniczne łańcuchowe typu mcr-L
Opcjonalnie, w oknach można zastosować siłowniki pneumatyczne, sprężyny gazowe lub elektromechaniczne
układy otwierające.
MONTAŻ SIŁOWNIKÓW
s iłowniki montowane są do okien (do skrzydła i ościeżnicy) za pomocą odpowiednich konsol. Konsole
wykonane są ze stali lub aluminium. Ze względu na zróżnicowane systemy profili okiennych projektowane są
specjalne konsole do montazu siłowników.
URZĄDZENIA DODATKOWE
r ygiel elektromechaniczny – zapewnia dociśnięcie skrzydła do ramy okiennej w przypadku okien o dużych
gabarytach
URZĄDZENIE STERUJĄCO – WYZWALAJĄCE
c entrala sterująca oddymianiem typu mcr 9705 lub mcr 0204 plus moduły rozszerzające mcr R04xx. Centrala na
skutek sygnału z podłączonych do niej czujek dymowych, przycisków alarmowych lub opcjonalnie innych
systemów sterujących pracą siłowników elektrycznych.
TYPOWA KONFIGURACJA ELEKTRYCZNEGO UKŁADU STEROWANIA
okno oddymiające
czujnik wiatr-deszcz
WM1-RS1
YnTKSY 2x2x0,8
centrala sterowania
mcr 9705
-24V
HLGs 2x1,5
YnTKSY 1x2x0,8
YDY 3x1,5
SSP
230 V~
YDY 3x1,5
centrala pogodowa
mcr P054
YnTKSY 4x2x0,8
YDY 3x1,5
YnTKSY
1x2x0,8
Czujnik dymu
Przycisk
przewietrzający LT
Ręczny przycisk oddymiania mcr
RPO-1
13
230 V~
ELEMENTY OKIENNEGO SYSTEMU ODDYMIANIA mcr OSO
Elementy okiennego systemu oddymiania:
okna oddymiające i napowietrzające
centrala sterowania oddymianiem mcr 9705 + ewentualnie moduł rozszerzający mcr R04xx
ręczny przycisk oddymiania mcr RPO-1
optyczne czujki dymu
przycisk przewietrzający LT
centrala pogodowa mcr P054 z czujnikiem wiatru i deszczu WM1-RS1
Centrala sterowania oddymianiem mcr 9705
Dane techniczne
Typ
mcr 9705-5A
mcr 9705-10A
150 VA
300 VA
600 VA
900 VA
1200 VA
2 x (12 V, 3 Ah)
4 x (12 V, 3 Ah)
8 x (12 V, 3 Ah)
12 x (12 V, 3 Ah)
16 x (12 V, 3 Ah)
napięcie zasilania
max. pobór mocy z sieci
rezerwowe źródło zasilania
mcr 9705-30A
mcr 9705-40A
230V–, 50Hz
liczba linii i grup
obciążalność wyjścia prądowego
mcr 9705-20A
1
do 2
do 4
do 6
do 8
5A
10 A (2 x 5 A)
20 A (4 x 5 A)
30 A (6 x 5 A)
40 A (8 x 5 A)
zakres temperatury pracy
-5°C ÷ 50°C
stopień ochrony
IP 54
wymiary obudowy [cm]
30 x 30 x 15
40 x 40 x 20
60 x 60 x 20
80 x 60 x 30
100 x 60 x 40
Typ
mcr 9705-8A
mcr 9705-16A
mcr 9705-32A
mcr 9705-48A
mcr 9705-64A
napięcie zasilania
max. pobór mocy z sieci
rezerwowe źródło zasilania
230V–, 50Hz
250 VA
500 VA
1000 VA
1500 VA
2000 VA
2 x (12 V, 3 Ah)
4 x (12 V, 3 Ah)
8 x (12 V, 3 Ah)
12 x (12 V, 3 Ah)
16 x (12 V, 3 Ah)
liczba linii i grup
obciążalność wyjścia prądowego
1
do 2
do 4
do 6
do 8
8A
16 A (2 x 8 A)
32 A (4 x 8 A)
48 A (6 x 8 A)
64 A (8 x 8 A)
80 x 60 x 30
100 x 60 x 40
zakres temperatury pracy
-5°C ÷ 50°C
stopień ochrony
wymiary obudowy [cm]
IP 54
30 x 30 x 15
40 x 40 x 20
60 x 60 x 20
Moduł rozszerzający mcr R04xx
Dane techniczne
Parametr
Wartość
typ
mcr R 0424
napięcie zasilania – podstawowe
mcr R 0448
230 V-, 50Hz
max. pobór mocy z sieci
650 V A
napięcie wyjściowe
1250 V A
24 V=
max. pobór prądu przez siłowniki
24 A
zakres temperatury pracy
48 A
-10°C ÷ 50°C
wymiary (wys. x szer. x głęb.)
60 x 60 x 20 cm
klasa ochrony
IP 54
wyprowadzenie przewodów
górą lub na tylnej ścianie
14
Ręczny przycisk oddymiania mcr RPO-1
Dane techniczne
Parametr
Wartość
typ przycisku
mcr PRO-1
parametry przycisku alarmowego
24 V-, max 100 mA
zakres temperatur pracy
-10°C ÷ 55°C
stopień ochrony obudowy
IP 30
wymiary (wys. x szer. x głęb.)
135 x 135 x 33 mm
min. ilość żył przewodu do centrali
7 (np. 4 x Z x 0,8)
kolor obudowy
pomarańczowy
Optyczna czujka dymu
Przeznaczone są do wykrywania widzialnego dymu w pomieszczeniu. Umożliwia wykrycie pożaru w jego wstępnej fazie, a więc przed wybuchem otwartego płomienia
i znacznego wzrostu temperatury.
Przycisk przewietrzający LT
Służy do codziennego otwierania i zamykania okien z zamontowanymi siłownikami
podłączonymi do centrali sterowania mcr 9705.
Centralka pogodowa mcr P 054 z czujnikiem wiatru i deszczu WM1-RS1
Wykorzystywana jest do sterowania pracą siłowników klap lub okien wentylacyjnych,
które powinny zostać zamknięte w przypadku deszczu i/lub wiatru. Do urządzenia
można podłączyć centralę sterowania oddymianiem mcr 9705. Sygnał zamknięcia
wysyłany jest na podstawie pomiarów z czujnika wiatru i deszczu.
15
P r oj e kt an t o m , f i r m om budow l a ny m or a z zarząd com b ud ynków firma Me rcor
j est w s t an i e z ap e w nić kom pl eksow ą obsłu gę w nast ę p ującym z akre sie :
pomoc w projektowaniu systemów ochrony przeciwpożarowej – nasi doradcy pomogą w doborze najkorzystniejszego dla dane-
go obiektu rozwiązania, gwarantującego użytkownikom odpowiedni poziom bezpieczeństwa, a jednocześnie komponującego
się z wizją architektoniczną;
urządzeń – jesteśmy producentem oferowanych urządzeń, dzięki czemu nasi klienci nie muszą
ograniczać się do wyboru typowych produktów z katalogu. Jesteśmy w stanie wyprodukować urządzenia na
indywidualne
zamówienie
klienta,
który
ma
możliwość
określenia
pożądanych
parametrów
produktu.
Oferowane urządzenia posiadają wszystkie wymagane dokumenty dopuszczające do stosowania (aprobaty, certyfikaty,
deklaracje), a ich parametry techniczne cechuje odpowiednie przygotowanie na warunki panujące w naszej strefie klimatycznej
(śnieg, wiatr, temperatura);
wykonanie
– nasze ekipy montażowe składające się z wysoko wykwalifikowanych pracowników
oraz kierowników nadzoru, którzy mają nie tylko dużą wiedzę, ale także wieloletnią praktykę w montażu
oferowanych przez nas systemów, zapewnią profesjonalną obsługę podczas prowadzenia prac instalacyjnych;
dostawa
oraz
montaż
serwis – oferowana przez nas kompleksowa obsługa serwisowa, w postaci regularnych przeglądów i konserwacji urządzeń,
gwarantuje użytkownikom wieloletnie funkcjonowanie systemu w poprawny sposób.
zdjęcie Mateusz Grzanka
Firma Mercor nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy drukarskie w materiałach drukowanych.
Zamieszczone w katalogu dane techniczne mogą ulec zmianie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Centrala Gdańsk
ul. Grzegorza z Sanoka 2
80-408 Gdańsk
tel. +48 58 341 42 45
fax +48 58 341 39 85
[email protected]
www.mercor.com.pl
Biuro handlowe Warszawa
ul. Grzybowska 2 lok. 79
00-131 Warszawa
tel. +48 22 654 26 55
fax +48 22 654 26 47
[email protected]
Biuro handlowe Mikołów
ul. Kolejowa 4
43-190 Mikołów
tel. +48 32 328 43 71
fax +48 32 328 43 72
[email protected]

Podobne dokumenty