Ramón San Miguel Coca. Promat Ibérica S.A Coordinador Comité Sectorial TECNIFUEGO-AESPI.

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1 PROTECCION PASIVA CONTRA INCENDIOS EN HOSPITALES Ramón San Miguel Coca Director Técnico Promat Ibérica S.A Coordinador Comité Sectorial TECNIFUEGO-AESPI. 1

2 PROTECCION PASIVA.- Conjunto de materiales y su correcta aplicación cuya finalidad principal es evitar la aparición del incendio, evitar su propagación y favorecer su extinción ió 2

3 Los sistemas de protección pasiva intervienen en los componentes edificatorios. Se integran en el propio edificio, formando parte de él Son permanentes, siempre están ahí Precisan poco o ningún mantenimiento Con su presencia, su adecuado diseño, y su correcta aplicación, complementan la protección activa: PROPORCIONAN TIEMPO para la evacuación y la extinción. MINIMIZAN LOS DAÑOS MATERIALES, salvaguardando, por tanto, vidas y bienes. 3

4 LOS HOSPITALES FRENTE AL INCENDIO: Los Hospitales presentan características que les hacen edificios especiales frente al fuego: - Su elevada ocupación, tanto por visitantes como por los pacientes y personal - La presencia de pacientes con escasa movilidad, lo que dificulta o impide la evacuación. - La existencia de equipos sensibles a la acción del fuego (gases, etc.) y la alta demanda de electricidad y equipos eléctricos. - El mantenimiento continuo. - Edificios en altura (en muchos casos) Los edificios hospitalarios precisan de un correcto diseño de protección contra incendios tanto Activa como Pasiva. 4

5 PRINCIPALES ACTUACIONES DE PROTECCIÓN PASIVA EN UN HOSPITAL: - Análisis y tratamiento de sus estructuras para evitar colapsos - Diseño de una compartimentación eficaz, bien planteada y ejecutada (particiones, techos, forjados, puertas ) - Análisis y tratamiento de los riesgos que ponen en peligro la compartimentación: Huecos de paso de instalaciones eléctricas, de líquidos y gases, juntas de dilatación o encuentro, ventanales - Las instalaciones y sus riesgos: Sistema de ventilación y extracción de humos, protección de instalaciones i críticas, mantenimiento de corriente eléctrica incluso en caso de fuego, etc. 5

6 Protección Estructural en el CTE Jornadas Técnicas de Seguridad en Centros Sanitarios 6

7 Ventajas de la estructura metálica: Resistente Esbelta Rápida de instalar Incombustible A1 EN CASO DE INCENDIO: - La capacidad de soportar carga disminuye con la temperatura. - Al alcanzar la Tª Crítica, pierde su capacidad portante, y colapsa. 7

8 SISTEMAS DE PROTECCION DE ESTRUCTURA METÁLICA Placas Morteros Pinturas Intumescentes Altos valores de Resistencia al Fuego Rápidas de instalar Fijación independiente de la estructura Actúan desde el primer momento Estéticamente agradables Altos valores de Resistencia al Fuego Aplicables por proyección Económicos Precisan tratamiento de la superficie i metálica Valores bajos de Resistencia al Fuego Aplicables mediante pistola, rodillo, etc. Estéticamente agradables Sistemas completos:imprimación, intumescente, acabado. 8

9 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN Los elementos (pilares, vigas, forjados, etc.) de hormigón pueden ser diseñados en obra nueva con la adecuada Resistencia al Fuego. En rehabilitaciones (Cambio de Uso), y en ocasiones en obra nueva, estos elementos pueden no cumplir las especificaciones. Elemento crítico es la armadura metálica (análogo a la Estructura metálica) Otro elemento crítico es la sección y las cargas soportadas. 9

10 PUNTO 5 del EUROCODIGO 2 PARTE 1-2 / CTE DB SI ANEJO C PUNTO C.2.4: La resistencia al Fuego requerida puede ser obtenida mediante aplicación de capas protectoras ESPESOR EQUIVALENTE DE HORMIGON: Valor en cm de hormigón a que equivale 1 cm de la protección. Es función de la duración del fuego. Debe determinarse experimentalmente. DETERMINACION DEL ESPESOR EQUIVALENTE: Mediante ensayos normalizados. Norma de ensayo UNE ENV

11 Estructuras mixtas.- Las estructuras mixtas hormigón/acero no son comunes en perfilería, pero si lo son en forjados, como el de hormigón/chapa colaborante. El estudio del cálculo de este tipo de estructuras se define en el EUROCODIGO 4 Parte 1-2. Los efectos del fuego sobre este tipo de estructuras son los ya descritos, con la salvedad de que la chapa está expuesta a la acción del fuego desde el principio y el mencionado Eurocódigo establece como temperatura crítica 350ºC en lugar de los 500ºC de los perfiles de acero. 11

12 SOLUCIONES DE PROTECCION DE FORJADOS: Morteros proyectados (ensayados Normas UNE EN Y 5) Techos en descuelgue con placas resistentes Además protegen la estructura de soporte (vigas) 12

13 Requisitos del CTE a los elementos compartimentadores 13

14 SISTEMAS DE PROTECCION PASIVA EN COMPARTIMENTACION: 1.- Elementos de compartimentación verticales Particiones i ligeras sandwich Particiones vidriadas transparentes 2.- Elementos de compartimentación horizontales Techos Independientes 3.- Aumento de las características de resistencia al fuego Trasdosado sobre paredes Protecciones de forjados Techos y Falsos techos 14

15 Los conductos de ventilación, climatización y extracción presentan riesgos en caso de incendio. CONDUCTO DE CHAPA TRAS UN INCENDIO 15

16 RIESGO DE TRANSMISION DEL INCENDIO ENTRE SECTORES POR CAUSA DE LOS CONDUCTOS METALICOS El Código Técnico de la Edificación dice en su Documento Básico Seguridad en Caso de Incendio SI 1, Propagación Interior, Apartado 3 Punto 3: La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se debe mantener en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc. Para ello puede optarse por una de las siguientes alternativas: a) Disponer un elemento que, en caso de incendio, obture automáticamente la sección de paso y garantice en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado, por ejemplo, una compuerta cortafuegos automática EI t (i o) siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerida al elemento de compartimentación atravesado, o un dispositivo intumescente de obturación. b) Elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado, por ejemplo, conductos de ventilación EI t (i o) siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerida al elemento de compartimentación atravesado. 16

17 CONDUCTO RESISTENTE AL FUEGO CONSTRUIDO MEDIANTE PLACAS RESISTENTES Placa base que conforma el sistema Sistema de apoyo del peso propio, según sistema (independiente o al forjado atravesado) Tiras de unión entre secciones 10 Sistema de atado contra movimientos transversales 17

18 18

19 La resistencia al fuego de un elemento compartimentador puede verse comprometida. Los elementos más comunes que compromenten una compartimentación son los huecos de paso de las instalaciones En un Hospital, Los elementos separadores (paredes y forjados) son atravesados por: Cables eléctricos de fuerza, comunicaciones, etc.. Tuberías de agua, gas, líquidos especiales Conductos de aire y climatización Instalaciones especiales CERRAR el hueco no basta. Debe ser SELLADO con un sistema ensayado de acuerdo con las Normas UNE correspondientes. 19

20 SISTEMAS SS SDE SELLADO 1.- Sistema de Paneles + Recubrimiento Valido para todo propósito, excepto juntas de dilatación 2.- Sistema de Mortero Valido para cables y tuberías metálicas 3.- Sistema de almohadillas Valido para cables eléctricos 4.- Sistemas complementarios: Collarines para tuberías de PVC, Masillas para huecos lineales o juntas, Ladrillos rígidos o elásticos para huecos especiales, Espuma hinchable para huecos pequeños o juntas... 20

21 SISTEMA DE PANELES + RECUBRIMIENTO SISTEMAS DE SELLADO Sellados hasta EI180 Ligeros, resistentes, especializados. Económicos Fácil reinstalación de nuevos cables Para sellado de pasos de cables eléctricos, de fibra óptica, tuberías metálicas y de plástico (con collarín) 21

22 PROTECCION PASIVA EN CABLES ELECTRICOS. 1.- Objetivo: Impedir la propagación p por los cables. Los cables en sí no importan. Pueden ser destruidos por el fuego, mientras éste no avance por ellos. No importa que se detenga el suministro eléctrico. Solución: Creación de barreras (cortafuegos) mediante resinas especiales 2.- Objetivo: Mantener el suministro de electricidad Debe mantenerse ciertos equipos funcionando por un periodo de tiempo determinado d en caso de incendio. Es fundamental que los cables no se vean afectados por el fuego en todo su recorrido Solución: Protección integral de las bandejas de cables mediante un sistema apropiado Resistente al Fuego 22

23 CORTAFUEGOS EN BANDEJAS CON RESINA Cortafuegos de 0,5 ó 1 m cada X metros (X= 2, 5, 10, etc.) En derivaciones y cruces Utilización en galerías de cables Capaces de retardar la propagación del fuego por pasillos, galerías, etc. 23

24 DUCTOS DE PLACA Cajeado con placas especiales de Silicatos alrededor de las bandejas Pueden hacerse a tres y dos caras Resistentes mecánicamente Permiten la incorporación de registros para mantenimiento Son sistemas capaces de MANTENER LA CORRIENTE ELECTRICA hasta 120 en caso de incendio 24

25 25

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