UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO. Manual de Criterios de instalación para Sistemas de Detección de Incendios, Gases y Alarmas de Evacuación

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1 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO Nombre del Proyecto: Manual de Criterios de instalación para Sistemas de Detección de Incendios, Gases y Alarmas de Evacuación Empresa: Fire&Gas Detection S.A. de C.V. Memoria que como parte de los requisitos para obtener el título de: TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN MECATRÓNICA ÁREA AUTOMATIZACIÓN Presenta: Diego Emmanuel Pérez Rubio Asesor de la UTEQ M. en C. Germán Dionisio Vázquez Valdés Asesor de la Organización Ing. Ángela Martínez Martínez Santiago de Querétaro, Qro. Enero del 2015

2 Resumen En este documento se presenta el desarrollo del proyecto Manual de Criterios de instalación para Sistemas de Detección de Incendios, Gases y Alarmas de Evacuación realizado en la empresa Fire&Gas Detection. El proyecto consistió en generar un manual de instalaciones de equipos para la detección de incendios y gases. En el documento se muestran las alturas y distancias de colocación de los detectores de incendio, gas y sistemas de alarmas de evacuación, así como imágenes para poder realizar las diferentes instalaciones de cada dispositivo. También se muestran las definiciones de cada dispositivo, además de tablas que especifican: alturas específicas para las diferentes áreas de detección de incendio, velocidad del viento para la colocación de detectores de humo, distancias prudentes para colocación de sirenas de alta potencia (audiovisuales), niveles de ruido, etc., así como los sensores más comunes utilizados en las instalaciones. Palabras clave: (Manual, normas, detectores de humo, sirenas de alta potencia, detectores de incendio, alarmas de evacuación.). 2

3 Description I have my internship at Fire&Gas Detection in Queretaro. I work in an office and in a workshop. The office is small, fresh and clean. In the workshop, there are a lot of tools and devices like cutters, cabinets, detectors, etc. People environment is stressed and friendly. My boss, Ing Angela Martinez is an active and friendly person, and she has brown long hair and has brown eyes. Diego Emmanuel Pérez Rubio 3

4 Agradecimientos Antes que nada quiero agradecer a mis padres ya que ellos me brindaron todo el apoyo para poder concluir mi TSU y poder continuar mis estudios. También me gustaría agradecer a todos los de la empresa Fire&Gas Detection por haberme recibido para realizar mis estadías, así como el brindarme su amistad así como sus conocimientos sin restricción alguna. Además me gustaría agradecer a mis profesores que fueron los que me ayudaron al momento de brindarme sus conocimientos y experiencias adquiridas a lo largo de su trayectoria profesional. Y por último pero no menos importante agradezco a todos mis amigos ya que ellos me dieron su apoyo durante toda mi carrera para seguir adelante. 4

5 Índice Resumen... 2 Description... 3 Agradecimientos... 4 Índice... 5 I. INTRODUCCIÓN... 7 II. ANTECEDENTES... 9 III. JUSTIFICACIÓN IV. OBJETIVOS V. ALCANCE VI. ANÁLISIS DE RIESGOS VII. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA VII.I Detector de Humo VII.II Detector de Humo Tipo Foto-beam o de Haz Proyectado VII.III Detector Iónico VII.IV Estaciones Manuales VII.V Sistemas de Extinción Automática VII.VI Pulsador de Bloqueo de Extinción VII.VII Pulsador de Disparo de Extinción VII.VIII Audiovisuales

6 VII.IX Sirenas de Alta Potencia VIII. PLAN DE ACTIVIDADES IX. RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS X. DESARROLLO DEL PROYECTO X.I Capacitación X.II Investigación X.III Diseño del Formato Para el Manual XI. RESULTADOS OBTENIDOS XII. CONCLUSIONES Y COMENTARIOS XIII. ANEXOS XIV. BIBLIOGRAFÍA 6

7 I. Introducción La calidad del trabajo que brinda una empresa, es sin duda el mejor ejemplo que puede tener ante su mercado. Sin embargo, cuando en una instalación se llegan a cometer errores humanos no contemplados por la empresa, ya sea por la falta de información hacia los instaladores para poder realizar una correcta instalación de los diferentes dispositivos contra incendio y evacuación. Para ello con este manual se pretende reducir de un 30% a un 20% en un año, el porcentaje en las instalaciones fallidas que se cometen por empleados de la empresa Fire&Gas Detection, por lo que nos hemos basado principalmente en dos normas las cuales son: NOM-002-STPS-2000 y la NFPA72, las cuales dictan las formas correctas para instalar los diferentes dispositivos de detección de incendio. Además de que estas dos normas especifican las alturas y la distribución en las cuales se deben de colocar los diferentes dispositivos así como su distribución. La empresa maneja 2 marcas las cuales son: FIRELITE y NOTIFIRE, estas dos marcas son de los diferentes dispositivos a los que se dedica a instalar la empresa, así como con los que se cuenta en la oficina en México, DF. 7

8 Dentro del documento se encuentra el desarrollo del proyecto Manual de Criterios de instalación para Sistemas de Detección de Incendios, Gases y Alarmas de Evacuación, este mismo manual cumplirá con las especificaciones dictadas por las dos normas anteriormente mencionadas. 8

9 II. Antecedentes Este proyecto surge debido a las necesidades de la empresa para poder realizar la correcta instalación de los equipos contra incendios por parte de los trabajadores de la misma Al llevar a cabo la implementación de la Norma Oficial Mexicana NOM-002- STPS-2000, Condiciones de Seguridad Prevención, Protección y Combate de incendios en los centros de trabajo, así como de la implementación y aplicación de la NFPA-72 (Código Nacional de Alarmas de Incendio Edición 1996). En ocasiones el personal de nuevo ingreso, ignora o no se pega a la norma al realizar la instalación para la detección de incendios o cualquier otro factor determinante que pueda ser riesgoso para los trabajadores de las empresas. 9

10 III. Justificación El proyecto tiene el nombre de, Manual de Criterios de instalación para Sistemas de Detección de Incendios, Gases y Alarmas de Evacuación, que consiste en generar un manual para realizar las instalaciones correctas de los sistemas contra incendios, la detección de incendios y la prevención de los mismos. Ya que se han realizado instalaciones en las cuales al momento de realizar la entrega de la misma esta no es aceptada por el personal de Seguridad de la empresa ya que al estar mal la instalación se corre el riesgo de que suceda una catástrofe de moderada hasta grave. Y por esto genera gastos adicionales a la empresa ya que al realizar los cambios necesarios para que los sistemas queden correctamente bien, se debe de hacer una evaluación previa del costo de los equipos que van a ser reemplazados, ya sea de área o completamente sustituido por otro equipo con diferentes dimensiones así como el costo. Por lo cual, se debe de realizar y seguir adecuadamente la NOM-002-STPS ya que esta norma específica como debe de ser y realizarse la instalación de los equipos. Además de que se tienen fechas especificadas para poder llevar acabo 10

11 mantenimientos preventivos en las demás empresas con las que se cuenta un contrato o póliza previamente estipulada con el cliente Así como algún problema que haya surgido en alguna de ellas como lo son: Fallas por corto circuito, remodelaciones, expansión de la empresa, corto circuito ocasionado por fluidos dentro de la instalación, mala programación de los equipos, cableado incorrecto, etc. 11

12 IV. Objetivos A) Realizar un manual que contenga todos los datos para que cualquier empleado de Fire&Gas Detection pueda realizar las instalaciones adecuadas de los equipos contra incendios así como los diferentes dispositivos y con ello disminuir de un 30% (es el porcentaje oficial en cuanto a fallas en las instalaciones) al 0% los errores cometidos al momento de hacer las instalaciones de los equipos. B) Llevar a cabo la implementación de la Norma Oficial Mexicana NOM-002-STPS- 2000, Condiciones de Seguridad Prevención, Protección y Combate de incendios en los centros de trabajo, para la adecuada instalación de tuberías, número de equipos en cada área, las alturas específicas de cada sensor, estaciones manuales, módulos de control, audiovisuales, etc. para ello se debe de cumplir con los siguientes incisos: 1) Realizar un análisis detallado del área donde se colocaran los equipos para ver cuáles son los adecuados para esa cada área en específico. 12

13 2) Revisar los requerimientos del cliente para ver la mejor opción de instalación de acuerdo al análisis previamente realizado por personal capacitado y con los conocimientos necesarios para realizar la instalación. 3) Revisar la norma oficial mexicana y la NFPA-72 para conocer y darle a conocer por qué se eligieron los equipos al cliente, así como el alcance que tiene cada equipo ya sea en área de cubrimiento, altura de instalación, color que especifica que es equipo contra incendio, además de la cantidad de equipos que pueden ser programados en cada panel de control. 13

14 V. Alcance Este manual contempla realizarse en 3 etapas las cuales permitirán que se cumpla con el objetivo por el cual se realiza el proyecto: Etapa1: Realizar la investigación clara de los dispositivos, así como de las definiciones de los mismos, con los cuales cuenta la Fire&Gas Detection para hacer las correctas instalaciones de los equipos en las diferentes empresas con las cuales se tiene un contrato o póliza estipulados. Etapa 2: Realizar una visita a empresas para realizar mantenimientos preventivos así como reparaciones, para poder conocer el funcionamiento de los equipos en campo y complementarlo con lo investigado con anterioridad. Etapa 3: Comenzar a realizar el manual utilizando los conocimientos que se van adquiriendo día a día en las diferentes empresas así como con los diferentes equipos con los que cuenta cada una de ellas, así como las nuevas instalaciones que se realizan. 14

15 VI. Análisis de Riesgos En la tabla 6.1 se describen los factores de riesgo del proyecto. Numero Riesgo Efectos Posible Solución Prioridad 1 No contar con Las instalaciones se Hacer una 9 la información realizaran fuera de investigación técnica de los orden, lo que minuciosa sobre las dispositivos. ocasionara que se especificaciones sigan rechazando técnicas de cada instalaciones. dispositivo 2 Los manuales se encuentran en otro idioma: Chino Mandarín, coreano, japonés o alemán. 3 No realice una capacitación para conocer los dispositivos. No se puede saber que dispositivos van a ser instalados en cada área, además de sus especificaciones técnicas. Los conocimientos teóricos que se obtengan van a estar incompletos al no conocer los dispositivos. Investigar en libros o sitios Web sobre manuales en español o inglés para poder ver las especificaciones. Realizar una capacitación sabatina para no interrumpir las labores diarias Tabla 6.1 Análisis de Riesgos 15

16 VII. Fundamentación Teórica En éste capítulo se presentan brevemente conceptos que ayudarán a la comprensión de este proyecto. VII.I Detector de Humo En un detector de humo contiene un emisor y receptor se encuentran alojados en la misma cámara, pero no se ven al formar sus ejes un ángulo mayor de 90º y estar separados por una pantalla, de manera que el rayo emitido no alcanza el receptor. Cuando entra humo en la cámara, el haz de luz emitido se refracta en las partículas de humo y puede alcanzar al receptor, activándose la alarma. [2] A continuación se presenta la figura 7.1 la cual muestra las partes de un detector de humo convencional o fotoeléctrico. Figura 7.1 Partes del Detector Fotoeléctrico 16

17 VII.II Detector de Humo Tipo Foto-beam o de Haz Proyectado Están compuestos por un dispositivo emisor y otro receptor. Cuando se oscurece el espacio entre ellos debido al humo, solo una fracción de la luz emitida alcanza al receptor, provocando que la señal eléctrica producida por éste sea más débil y se active la alarma [2]. VII.III Detector Iónico Utilizados para la detección de gases y humos de combustión que no son visibles a simple vista. Este tipo de detector es más barato que el óptico y puede detectar partículas que son demasiado pequeñas para influir en la luz. La cámara de ionización de estas alarmas contiene una ínfima cantidad (menos de 1 microgramo) de americio-241 (241Am), que emite radiación alfa. Este isótopo radioactivo emite partículas alfa (núcleos de helio de alta energía) durante siglos. Debido a la gran capacidad de ionizar el aire de las partículas alfa, solo una hoja de papel o unos 7 cm de aire son suficientes para absorberlas. La radiación pasa a 17

18 través de una cámara abierta al aire en la que se encuentran dos electrodos, permitiendo una pequeña y constante corriente eléctrica. Si entra humo en esa cámara se reduce la ionización del aire y la corriente disminuye o incluso se interrumpe, con lo que se activa la alarma. Cuando el humo entra en la cámara de ionización, las partículas alfa quedan prácticamente inmovilizadas por los productos de la combustión, disminuyendo notablemente la corriente eléctrica. El funcionamiento de estos detectores se basa en la disminución de la conductividad del aire. Una cámara del detector permite el contacto entre el Americio y el ambiente. Dicho aire es ionizado por la presencia de partículas alfa provenientes de la desintegración de los núcleos de 241Am y se vuelve, por tanto, conductor, cerrando así un circuito. La presencia de otras partículas no ionizadas reduce la conductividad dentro de la cámara, interrumpe el circuito, y permite que suene la alarma. Cabe destacar que la cantidad de Americio presente en estos detectores no pone en peligro la salud de los inquilinos. A pesar de que se prohíba su comercialización el hecho de tener uno instalado no significa incurrir en un delito [2]. 18

19 VII.IV Estaciones Manuales El pulsador manual de alarma o estación manual es un aparato que está diseñado para ser activado en caso de incendio, apretando un botón (tipo europeo) o tirando de una palanca (tipo americano). Al ser activado, el aparato envía una señal al panel de control. Los pulsadores modernos cuentan con un LED de color rojo para indicar que han sido activados. Algunos pulsadores tienen una llave para rearmarlos tras su activación, pero en la mayoría de los casos no es necesario este tipo de seguro, se debe mover el botón (Tipo europeo) a la posición original o mover la palanca (tipo americano) a la posición original y debe ser reseteado en el panel [2]. VII.V Sistemas de Extinción Automática Los pulsadores manuales para los sistemas de extinción automática están diseñados para trabajar con paneles certificados de extinción automática de incendio. Los pulsadores están diseñados para activar manualmente la extinción o bloquear/abortar la extinción. Los sistemas de extinción automática usualmente trabajan con: Agentes limpios (FM200, HFC227, HFC125 o Novek) 19

20 Agentes Inertes (IG-01, IG100, IG55, IG541) CO2, es el más económico pero el menos recomendado porque puede ocasionar la muerte [2]. VII.VI Pulsador de Bloqueo de Extinción La función de este pulsador es BLOQUEAR el sistema de extinción automática en caso de querer bloquear o abortar la extinción automática [1]. VII.VII Pulsador de Disparo de Extinción Este pulsador activa la extinción manualmente. Al activar este pulsador de disparo se informa a la central para que active el proceso de extinción [1]. VII.VIII Audiovisuales Alarma contra incendio audiovisual diseñada para montaje en pared o sobre techo, uso en interiores, su base de montaje permite una conexión fácil y rápida. La funcionalidad de la luz tipo estrobo permite la visión del dispositivo inclusive existiendo 20

21 humo en el lugar de instalación. Su sonido electrónico la hace distinguir como señal de alerta contra incendio. De aspecto agradable para uso con cualquier tipo de decoración. Uso en escuelas, centros comerciales, hospitales, oficinas, naves industriales, bodegas, etc. [1]. VII.IX Sirenas de Alta Potencia Una sirena es un aparato generador de sonidos mediante las interrupciones periódicas de una corriente de aire o vapor, por uno o más discos con agujeros situados formando un círculo. La sirena emite un sonido de frecuencia igual al producto del número de orificios por el de revoluciones [1]. 21

22 VIII. Plan de Actividades En este capítulo se muestra el plan de actividades del proyecto en el diagrama de Gantt de la tabla 8.1. Tabla 8.1 Diagrama de Gantt 22

23 IX. Recursos Materiales y Humanos En este capítulo se dan a conocer los recursos materiales y humanos manejados dentro del proyecto en las tablas 9.1 y 9.2. Cantidad Recursos Costo promedio Costo 1 Computadora para diseño $10, $10, CAD y elaboración de documentos. 2 paquetes Hojas de papel. $89.00 $ Software de diseño CAD $ $1, Impresora. $3, $3, Internet. $ $ Automóvil. $50, $50, Gasolina. $13.22 litro. $3, Luz. $ $1, (mensual) 5 Lápices. $5.00 $ Goma. $8.00 $ Tinta $ $ Lapiceros. $6 $30.00 Costo Total $71, Tabla 9.1 Recursos Materiales. 23

24 Cantidad Elemento Características Sueldo por hora 1 Diseñador de planos en software CAD. Debe conocer los elementos básicos del diseño en softwares CAD $ Instalador de dispositivos contra incendio. 1 Programador de paneles. 1 Técnico especializado en sistemas contra incendio. Debe conocer los materiales de instalación así como su correcto manejo, además de las normas para poder instalar los dispositivos contra incendios, otorgado por la academia FIRELITE. Debe tener un nivel medio de inglés para la programación, además de contar con el curso que lo acredita como técnico en sistemas contra incendio. Debe contar con el certificado que lo acredita como técnico en sistemas contra incendio, otorgado por la academia FIRELITE. $ $80.00 $80.00 Tabla 9.2 Recursos Humanos. 24

25 X. Desarrollo del proyecto En este capítulo se menciona el seguimiento de las actividades realizadas durante el desarrollo del proyecto para poder llevarlo a cabo. X.I Capacitación La primer parte del proyecto consistió en la capacitación sobre cada sensor de detección de incendio así como los diferentes dispositivos que maneja la empresa como son: estaciones manuales, estrobos, audiovisuales, sirenas de alta potencia, paneles de programación, etc., con durabilidad de una semana cada una de las capacitaciones de cada equipo. La primera capacitación con duración de 12 días acerca del funcionamiento de los detectores de humo convencional, los cuales se alimenta a una tensión de entre 12-24VCD ya que este es el valor promedio que deben de tener para su correcto funcionamiento, además de que estos dispositivos son los más usados en las empresas ya que al momento de que el humo atraviesa el filtro del detector, este manda una señal al panel el cual realiza la activación de las alarmas audio-visuales. 25

26 Además de que se realiza en la misma semana mantenimiento preventivo a una empresa para poder verificar que en verdad están funcionando correctamente los dispositivos y corroborar los datos técnicos anteriormente vistos en la capacitación antes mencionada. La segunda capacitación con duración de 5 días sobre el funcionamiento del detector de humo photo-beam el cual se alimenta a la misma tensión que el detector de humo convencional, pero a diferencia de este, emite una señal la cual es reflejada por un espejo a distancia por lo que se encuentra en constante comunicación y al momento en que el humo atraviesa el haz de luz, este se ve interrumpido lo cual hace que se activen las alarmas. Para ello se acude a los centros comerciales los cuales tienen un gran espacio dentro de los mismos y es más costoso la instalación así como de que para cubrir una área tan grande es más eficaz el utilizar este tipo de detectores ya que su área de cubrimiento es bastante, así como eficaz para la detección ya que si en alguna ocasión se llega a desviar un poco la base del mismo que está colocada en los racks de los productos esto puede ocasionar que se desvíe la señal y provocar que se active el sistema. La tercera capacitación con duración de 5 días acerca del funcionamiento del detector térmico el cual está en constante comunicación con el panel de control supervisando la temperatura del medio en el que esta ya que si se produce una elevación de temperatura considerable en 60 segundos, esto dispara la alarma en el 26

27 centro de trabajo donde está instalado. Para ello se realizaron visitas a las empresas que cuentan con este tipo de detectores de acuerdo al tipo de área que tengan en la empresa, ya que este detector es de calor se usa más frecuentemente en las cafeterías de las empresas ya que como la temperatura es constante y no tiende a aumentar drásticamente ya que para que se active debe ser de 57 a 93 en menos de 60 segundos La cuarta capacitación con duración de 5 días se analizó detector iónico el cual funciona de entre una alimentación de 12-24v C.D., estos detectores se activan al entrar partículas de humo al centro del detector lo cual provoca una ionización de moléculas en el centro del detector que a la vez activa las alarmas, estos dispositivos fueron retirados del mercado a causa de que son radioactivos y pueden provocar enfermedades. Este tipo de mantenimiento es especial por lo que se tiene que realizar con un técnico especializado ya que se debe de tener cuidado porque se puede provocar la ionización y activar el sistema de alarmas, además de que están colocados en los Sites de cómputo por debajo del piso falso ya que se les suministra aire atraves del suelo y el techo para mantener el equipo en una temperatura adecuada de operación. 27

28 La quinta capacitación con duración de 12 días, fue sobre las audiovisuales o estrobos, este tipo de emisor realiza la tarea de avisar audiblemente y visiblemente con una luz de estrobo que se provocó un incendio en alguna parte de la empresa y se debe de hacer evacuación inmediatamente siguiendo los protocolos establecidos por las compañías o empresas. Los estrobos funcionan con un promedio de 12-24VCD en su alimentación y están siendo supervisados por el panel de control como todos os demás equipos, estos equipos son colocados en lugares alto para que puedan ser visibles además de que son más utilizados en las oficinas ya que los empleados al estar en su cubículo o escritorio no se dan cuenta de la alarma porque en ocasiones usan audífonos lo que provoca que no se den cuenta. La sexta capacitación con duración de 12 días sobre las estaciones manuales las cuales se alimentan en promedio de entre 12-24VCD, esta tienen la característica de que se realiza la activación manualmente (como su nombre lo dice), ya que si un operario o empleado se da cuenta que hay un incendio el mismo puede realizar la activación de la misma empujándola hacia dentro y al topar se realiza la acción de alar hacia abajo hasta que suene la alarma de evacuación. 28

29 Así mismo se realizó el mantenimiento en las empresas ya que requieren de limpieza y medición de las tensiones de alimentación para cerciorarse de que están funcionando correctamente, estas estaciones manuales tienen la característica de que pueden activarse fácilmente con un golpe, un recargon accidental, o con el simple hecho de estar tocándolas por ello se recomienda que no las toquen para evitar que se activen las alarmas. La séptima capacitación con duración de 5 días, sobre las sirenas de alta potencia ya que estas son alimentadas a una tensión promedio de 12-24VCD, y estas son colocadas en áreas altas y abiertas en las cuales se pueda escuchar el sonido de las alarmas (dependiendo del tipo de maquinaria que se utilice en la planta se colocaran o no las sirenas de alta potencia). De mismo modo que en los demás cursos se hace un mantenimiento en cada empresa ya que las alarmas se deben de limpiar y cerciorarse que están siendo alimentadas a la tensión antes mencionada. La octava capacitación con duración de 5 días sobre la elaboración de las bases de datos de los diferentes dispositivos colocados en las diferentes empresas esto consiste en realizar la colocación de la simbología de los dispositivos colocados en 29

30 cada una de las empresas donde se realizan instalaciones y son colocadas en un plano que es proporcionado digitalmente por la empresa donde se realiza la instalación. Este paso es sencillo ya que se realiza un borrador en el plano ya antes proporcionado por la empresa en el cual después se coloca la simbología digitalmente en el software de diseño CAD AutoCAD o SolidWorks los cuales son utilizados dependiendo el tipo de plano enviado por las empresas. La novena y última etapa con duración de 5 días, dejando a un lado el tomar cursos aprendidos se realizaron los mantenimientos ya programados en las diferentes empresas en las cuales se aplicaron los conocimientos adquiridos así como se revisan los pequeños detalles que van ocurriendo durante la revisión de los equipos de detección de incendio, asi como el compartirlo con los demás compañeros de trabajo. Por último con una duración de 11 días se dejó a un lado las capacitaciones y mantenimientos para entrar de lleno a la elaboración del manual ya que se había venido trabajando a lo largo de las semanas de capacitación pero con las mismas no se había tenido tanto trabajo enfocado en si al manual porque se había que realizar salidas a las empresas en otros o el mismo estado para brindarles servicio a sus sistemas contra incendio. 30

31 Para ello a lo largo de la estancia se realizó el manual guiándonos por las normas de instalación de equipos NFPA-72 así como la norma mexicana la cual dicta los dispositivos obligatorios con los que se debe de contar en una empresa para que pueda laborar y no exponga a sus empleados así como a las demás personas que laboran en diferentes empresas. X.II Investigación La segunda parte consistió en investigar en diversos sitios relacionados con la norma mexicana NOM-002-STPS-2000 y la NFPA-72 las especificaciones requeridas para poder realizar una instalación completa de dispositivos de detección de incendio además de cómo funciona cada dispositivo ya que la investigación es una herramienta para complementar lo aprendido en las capacitaciones. Para realizar esto se cuenta en la empresa Fire&Gas Detection con un manual de la NFPA-72 el cual fue de gran ayuda ya que este especifica las alturas y distancias en las cuales deben de ser instalados los dispositivos contra incendio, por lo que no se realizó una investigación en páginas o sitios WEB para poder utilizar el manual de las especificaciones de las normas de la NFPA

32 La Norma Oficial Mexicana establece los requerimientos para la prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo, además de que la presente Norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo. Para la correcta interpretación de esta Norma (si esto es requerido), deberán consultarse las siguientes normas oficiales mexicanas vigentes o las que las sustituyan: NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal - Selección, uso y manejo en los centros de trabajo. NOM-022-STPS-2008, Electricidad estática en los centros de trabajo Condiciones de seguridad. NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. NOM-029-STPS-2005, Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo - Condiciones de seguridad. NOM-003-SEGOB-2002, Señales y avisos para protección civil - Colores, formas y símbolos a utilizar. NOM-106-SCFI-2000, Características de diseño y condiciones de uso de la contraseña oficial. NOM-154-SCFI-2005, Equipos contra incendio - Extintores - Servicio de mantenimiento y recarga. 32

33 X.III Diseño del Formato Para el Manual Para el desarrollo del formato para el manual se realizó a consideración ya que no se maneja una norma específica para los manuales en la empresa Fire&Gas Detection, además de que en cada empresa no se exige que el manual contenga un formato especifico porque cada una de ellas tiene normativas diferentes. Además de que para la realización del manual se obtuvo ayuda de la Ing. Ángela Martínez Martínez ya que ella aporto diferentes ideas para la realización del formato y de entre diferentes diseños se fueron eliminando hasta que se obtuvo uno el cual se utilizó para comenzar con el manual. A continuación se presentan las figuras 10.1 y 10.2 en las cuales se muestran algunos de los formatos que se pretendían utilizar para el manual. 33

34 Figura 10.1 este formato se penso al principio pero en realida carese diseño por la empresa Fire&Gas Detection. Figura 10.2 este formato es el oficial para la realizacio del manua ya que cuenta con dato de interes al incluir la direccion, correo y numero telefonico de la empresa en el pie de todas las paginas. 34

35 XI. Resultados Obtenidos Como resultados se logró realizar el manual para instalaciones el cual cuenta con 54 páginas, las cuales serán de gran ayuda para la empresa además de que con ello se pretende reducir las fallas de instalaciones al 0% ya que se presenta un porcentaje del 30% en las mismas, lo cual ocasiona pérdidas para la empresa como son: monetarias, de personal y de la confiabilidad que nos brindan nuestros clientes. Para que esto ocurra se pretende dar una capacitación al personal con ayuda del manual los fines de semana, para evitar que se atrasen en su trabajo ya que se realizan diversas actividades en el transcurso de la semana y esto ocasionaría que se retrasen es sus obligaciones además de que se presentarían perdidas económicas en la empresa. Además de que se pretende reducir las fallas con la ayuda de este manual en un periodo de 1 a 2 años en la reducción de un 30% al 0% de fallas comunes ocurridas durante las instalaciones de los dispositivos contra incendio y se pretende realizar un análisis del progreso de cada empleado de Fire&Gas Detection para ver su progreso ya que si no ha mejorado se realizara la incorporación de empleados nuevos. 35

36 También se Llevó a cabo la implementación de la Norma Oficial Mexicana NOM- 002-STPS-2000, Condiciones de Seguridad Prevención, Protección y Combate de incendios en los centros de trabajo, con la cual se debe realizar la adecuada y correcta instalación de los diferentes dispositivos contra incendio ya que esta norma rige a las empresas en el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo. Con ayuda y apego hacia la norma oficial mexicana y la norma NFPA-72, se pretende realizar instalaciones de dispositivos contra incendios sin errores algunos, ya que esta norma considera el riego que existe en cada área de trabajo así como de almacenaje además de que se deben de clasificar el o los tipos de fuegos que se pueden propagar para poder saber que dispositivo contra incendio es el correcto en colocar. 36

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