SISTEMAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

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1 SISTEMAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

2 TEMARIO DEL SEMINARIO DIA 1: TEORIA DE INCENDIOS DÍA 2: CONCEPTOS GENERALES Y OCUPACIONES DÍA 3: MEDIOS DE EGRESO, SISTEMA DE DETECCION ALARMA CONTRA INCENDIOS DIA 4: SISTEMAS DE EXTINCIÓN, TUBERIAS VERTICALES, NFPA 13 ROCIADORES AUTOMATICOS. DIA 5: EXTINTORES PORTATILES, MEDIDAS DE PROTECCION DE GASES COMBUSTIBLES, COLORES DE TUBERIAS, SEÑALES.

3 NORMAS VIGENTES DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO ORDENANZA 470 vigente dentro del Distrito Metropolitano de Quito Se basa en las normas internacionales NFPA. NFPA 1 Código Uniforme de seguridad contra incendios. NFPA 10 Extintores NFPA 13 Sistemas de rociadores NFPA 14 Instalación de tuberías vertical y mangueras NFPA 20 Bombas estacionarias contra incendios NFPA 25 Mantenimiento, pruebas e inspección. NFPA 30 Líquidos Inflamables NFPA 72 Código de alarmas de incendio. NFPA 101 Código de la seguridad humana. INEN 440 Colores de identificación de tuberías INEN Símbolos gráficos colores y señales de seguridad Underwriters Laboratories Inc. (UL) Factory Mutual (FM)

4 PRINCIPIOS DEL FUEGO Aun en estos días, luego de un gran avance en la ciencia de la protección contra incendios, siguen ocurriendo trágicos episodios causados por incendios alrededor del mundo.

5 La combustión es compleja, por tanto no hay dos incendios iguales, no hay respuestas absolutas, el sentido común es útil en la medida del conocimiento que se tenga del peligro y su comportamiento. No hay verdades absolutas solo muchos tonos grises pero han recopilado experiencia, conocimiento técnico documentado en las normas NFPA utilizadas como soporte dentro de la república del Ecuador.

6 Son las tragedias las que más han impulsado el desarrollo de la seguridad contra incendios además han sido el motor para la evolución de los códigos y normas de seguridad contra incendios. El resultado de todo esto es un mejor y más claro entendimiento de la química y física del fuego.

7 TRIANGULO DEL FUEGO SON NECESARIOS TRES ELEMENTOS. 1. EL COMBUSTIBLE 2. COMBURENTE 3. ENERGIA DE ACTIVACIÓN

8 TETRAEDRO DEL FUEGO El cuarto elemento es: 4. Reacción en cadena

9 EDIFICIO ATACADO POR UNA REACCION EN CADENA

10 FUNDAMENTOS DE DISEÑO PARA EDIFICIOS PROTEGIDOS CONTRA INCENDIOS La protección contra incendios de edificios puede incorporar tres métodos diferentes: 1. Exigir que el desafío y construcción se ajusten de acuerdo a los requisitos prescritos en las especificaciones de los códigos y normas de construcción. Estos requisitos están basados en experiencias de incendios y son generalmente estrictos. 2. Usar códigos basados en desempeño para superar la inflexibilidad de los códigos de especificación. Una limitación actual de la protección contra incendios basada en el desempeño es que este es un proceso de evaluación, no un proceso de diseño.

11 FUNDAMENTOS DE DISEÑO PARA EDIFICIOS PROTEGIDOS CONTRA INCENDIOS 3. Usar un enfoque sistemático que muestre como se pueden usar diferentes estrategias de protección para cumplir los objetivos de protección contra incendios. Se puede desafiar los edificios con un enfoque sistemático y evaluarse luego utilizando ya sea el criterio prescrito o el de desempeño, o una mezcla de ambos. Este enfoque de la protección contra incendios puede requerir un alto nivel de destreza profesional; sin embargo, puede obtenerse un gran beneficio en reducción de costos de instalación.

12 El diseño del sistema debe ser integrado en el proyecto arquitectónico inicial para que sea eficiente y económico.

13 OBJETIVOS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 1. Protección de la vida 2. Protección de la propiedad 3. Continuidad de operación 4. Protección ambiental 5. Conservación del patrimonio histórico

14

15 PROTECCION DE LA VIDA Identificar las características de ocupación del edificio Capacidades físicas y mentales de los ocupantes. Períodos de ocupación. Consideraciones especiales. La identificación de los objetivos de la seguridad humana no es difícil pero se requiere de un esfuerzo consiente.

16 PROTECCION DE LA PROPIEDAD Identificar elementos que tengan alto valor Áreas de protección especial Vulnerabilidad de equipos Consideraciones especiales. El diseñador debe proteger las habitaciones o recintos vulnerables

17 CONTINUIDAD DE LA OPERACION Se debe garantizar un período de tolerancia antes de que los elementos se empiecen a afectar seriamente. Ciertas condiciones son claves en la operación de evacuación de un edificio. Identificar áreas sensibles del edificio. Ciertas áreas requieren de atención especial que no se requiere en todo el edificio

18 PROTECCION AMBIENTAL De acuerdo al tipo de ocupación se debe pensar en la evacuación de desagüe de químicos. Gases tóxicos ( fábricas de pesticidas, de químicos) Siempre se debe incluir un diseño ambiental y amigable en toda edificación.

19 CONSERVACION DEL PATRIMONIO HISTORICO Pérdidas de estructuras únicas e históricas. Materiales y acabados especiales típicos de la colonia.

20 ESTRATEGIAS DE DISEÑO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 1. Prevención de la ignición 2. Control del proceso de combustión 3. Control del incendio mediante la construcción 4. Detección y notificación temprana del fuego 5. Extinción automáticamente del incendio 6. Extinción manual del incendio

21 1. PREVENCION DE IGNICION La mayoría de incendios de edificios se inician por fuentes de calor y materiales incendiarios traídos al edificio.

22 PREVENCION DE IGNICION Tabla Factores de la prevención de incendios. Fuentes de calor Equipos fijos Equipos portátiles Sopletes y otras herramientas Elementos de fumar y encendedores Explosivos Causas naturales Exposición a otros incendios Formas y tipos de materiales incendiarios Materiales de construcción Acabados interiores y exteriores Contenidos y muebles Basura, pelusa y polvo Líquidos o gases combustibles o inflamables Sólidos volátiles

23 PREVENCION DE IGNICION Factores que juntan los materiales incendiarios y el calor Incendio premeditado Mal uso de la fuente de calor Mal uso del material incendiario Falla mecánica o eléctrica Deficiencia de diseño, construcción o instalación Error en la operación de equipos Causas naturales Exposiciones Prácticas que pueden afectar el éxito de la prevención Limpieza Seguridad Educación de los ocupantes Control de tipo, cantidad y distribución de combustibles Control de las fuentes de calor

24 PREVENCION DE IGNICION

25 2. CONTROL DEL IMPACTO DEL INCENDIO No es posible prevenir completamente la ignición de incendios en un edificio. Después de que ocurre la ignición, toda la atención pasa a la rama "control del impacto del incendio" para alcanzar los objetivos de protección contra incendios.

26

27 3. CONTROL DE INCENDIO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Las características de combustión en un recinto son la base para el análisis de riesgo de crecimiento del incendio. Los factores principales que influyen en la probabilidad y velocidad con que ocurre la afectación total del recinto son: Carga de fuego (ej., la cantidad, tipo de materiales y su distribución) Acabados interiores de la habitación Suministro de aire Tamaño, forma y construcción del recinto

28 4. DETECCION DE ALARMA E INCENDIO Se necesita la detección del incendio para que se inicie la extinción automática o manual y se active cualquier otro sistema de protección contra incendios Por ejemplo el humo es con frecuencia el primer indicador de un incendio, así que es lógico un sistema automático de detección basado en detectores de humo. En ciertas instalaciones o áreas, sin embargo pueden ser más apropiados los detectores basados en el calor.

29 DETECCION DE ALARMA E INCENDIO Cualquiera que sea el tipo de sistema de detección que se escoja, es importante que se haga una evaluación realista de las implicaciones de tiempo de respuesta.

30 5. EXTINCION AUTOMATICA Los principales elementos para determinar la eficacia de un sistema de rociadores automáticos son (1) su presencia o ausencia; (2) si los hay, su confiabilidad; y (3) si son confiables, su diseño y eficacia en la extinción.

31 6. EXTINCION MANUAL Los edificios se deben diseñar de manera que ayuden al servicio de los bomberos a extinguir los incendios.

32 QUIMICA Y FISICA DEL FUEGO Los principio de la ciencia de ingeniería de protección contra incendios se fundamenta en los siguientes principios: Un agente oxidante, un material combustible y una fuente de ignición son esenciales para la combustión. Elmaterialcombustibledebecalentarsehastasutemperaturadeigniciónmediantefuentedeignición (de calor) antes de que pueda prenderse o sostener la propagación de las llamas. La quema subsecuente del material combustible está gobernada por la retroalimentación de calor de las llamas al combustible en pirolisis o vaporización. La combustión continuará hasta que suceda uno de los siguientes aspectos: Se haya consumido el material combustible. La concentración del agente oxidante disminuya por debajo de la concentración necesaria para sostener la combustión. Se haya eliminado suficiente calor o prevenido que alcance al material combustible, evitando así la pirolisis anterior del combustible. Las llamas sean inhibidas químicamente o enfriadas lo suficiente para evitar reacciones posteriores. Todo el material para la prevención, el control o la extinción del fuego está basado en estos principios.

33 TEORIA Y EXTINCION DEL FUEGO Se pueden usar para extinguir el fuego uno o más de los siguientes mecanismos (casi siempre varios o simultáneamente) 1. La separación física de la sustancia combustible de la llama 2. Eliminación o disolución del suministro de oxígeno 3. Reducción de la temperatura del combustible o de la llama. 4. Introducción de productos químicos que modifiquen el proceso químico de la combustión

34 EXTINCION POR AGUA Ventajas. Bajo costo. fácil disponibilidad Líquido no Inflamable Punto de ebullición 100 C Desventajas. Conduce electricidad. Puede causar daños irreversibles a equipos eléctricos y electrónicos. No es efectiva en incendios de líquidos inflamables como hidrocarburos VIDEO 1 VIDEO 2

35 EXTINCION POR AGUA ESPUMA Ventajas. Bajo costo. fácil disponibilidad Es Líquido acuoso espuma no Inflamable Combate combustible de hidrocarburos Desventajas. Mayor ciclo de mantenimiento. VIDEO 3

36 EXTINCION POR NIEBLA DE AGUA Ventajas. Boquillas instaladas alrededor del incendio. Las gotas finas se evaporan Se instala en sitios que contienen gran valor económico. Desventajas. Boquillas de rociadores de mayor costo VIDEO 4 VIDEO 5

37 EXTINCION POR GASES INERTES Ventajas. Los gases inertes extinguen los fuegos por dilución Sistema seguro en cámaras de control electrónico CNT CLARO MOVISTAR Desventajas. Alto costo Mantenimiento riguroso VIDEO 6 VIDEO 7

38 EXTINCION POR AGENTES HALOGENADOS YA NO SE UTILIZA PORQUE CONTAMINAN EL MEDIO AMBIENTE

39 EXTINCION UTILIZANDO AGENTES QUIMICOS SECOS El fosfato mono amónico es efectivo contra los incendios muy profundos su nombre comercial es polvo químico ABC. Ventajas. Económicos Atacan con eficacia para el tipo de fuego aplicado Desventajas. Son corrosivos al contacto con el agua VIDEO 8

40 ANALISIS PARA PROTECCION CONTRA INCENDIOS La realización de un ARl, es un análisis de ingeniería bastante sencillo. Los pasos incluyen lo siguiente: 1. Seleccionar un resultado como objetivo 2. Determinar el (los) escenario(s) de interés que pueda(n) producirse en dicho resultado 3. Seleccionar un (os) método(s) apropiado(s) para la predicción 4. Cálculo de la evacuación 5. Analizar el impacto de la exposición al fuego 6. Examinar la incertidumbre

41 ANALISIS PARA PROTECCION CONTRA INCENDIOS Seleccionar un resultado como objetivo El objetivo principal es evitar la muerte de ocupantes en el edificio Otro objetivo es garantizar que los bomberos cuenten con áreas protegidas desde las cuales se pueden combatir incendios. Determinar el (los) escenario(s) de interés que pueda(n) producirse en dicho resultado Se debe establecer escenarios indeseables, aquí el mejor guía es la experiencia. Seleccionar un (os) método(s) apropiado(s) para la predicción Es importante evaluar la importancia del rociador o el detector, tanto en la fase de crecimiento, fase de combustión estable y fase de declive. Cálculo de la evacuación Es la predicción del tiempo los ocupantes del edificio para evacuar un área segura. Analizar el impacto de la exposición al fuego Evaluar modelos sobre la toxicología de la combustión. Examinar la incertidumbre La responsabilidad de la incertidumbre, se refiere al hecho de enfrentar la incertidumbre, el cual es inherente en cualquier predicción.

42 FORMAS DE TRANFERENCIA DE CALOR Conducción Convección Radiación

43 GRACIAS

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