REVISTA TÉCNICA DE LA ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE INGENIERÍA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

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1 REVISTA TÉCNICA DE LA ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE INGENIERÍA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

2 Asociación de Profesionales de Ingeniería de Protección contra Incendios Capítulo Español Society of Fire Protection Engineers Staff Edita y diseña FVA, S.L. Entidad Gestora de APICI Ávila, Madrid (España) Tfno: Fax: Director Fernando Vigara Murillo Comité Editorial Brian Meacham Brian T. Rhodes Fernando Bermejo Fernando Vigara Francisco J. López Estrada Gabriel Santos Juan Carlos López Pedro Úbeda Rosendo Durany Tomás de la Rosa Publicidad y Suscripciones APICI Tfno: Fax: Imprenta TG-TECNOLOGÍA GRÁFICA Tfno: Fax: ISSN Depósito Legal M El contenido de los artículos incluidos en esta publicación reflejan solamente las opiniones personales de sus autores y no contribuye necesariamente a la postura oficial de APICI respecto a los temas tratados. APICI no se responsabiliza de tales opiniones. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos de esta publicación sin la autorización expresa de APICI. APICI se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier publicidad susceptible de ser publicada, según el criterio del Comité Técnico. Para enviar sus artículos a APICI pueden seguir las instrucciones indicadas en Sumario Punto de Vista Carta del Presidente Primera Línea Sistemas de Agua Diseño Performance Based. Sistemas de Rociadores Automáticos en Almacenes Frigoríficos. Rosendo Durany Cálculo y Diseño de Sistemas de Rociadores Automáticos. Consejos Básicos. Javier de la Vega Lecciones Aprendidas Investigación del Incendio en la Discoteca La Estación. Rhode Island. Magdalena Navarro Nueva Reglamentación Sección SI3. Evacuación de Ocupantes. Juan Carlos López Sistemas de Gas Los Sistemas de Extinción por Gas en la Protección Activa contra Incendios (I). Los Sistemas de CO 2. Fernando Vigara Protección de Explosiones Prevención de Explosiones de Polvo en Instalaciones Industriales. Xavier de Gea ICI al Día La Situación Legal de la Prevención de Incendios en la Comunidad de Madrid. Francisco López Estrada Norma de Criterios Generales para la Elaboración de Proyectos de PCI, Edificios y Establecimientos. Redacción ICI El Diseño Prestacional y el RIPCI. Redacción ICI Febrero ICI - Nº 6 pág.3

3 Punto de vista El Congreso Bienal APICI de Ingeniería de Seguridad Contra Incendios Cuando hace 10 años un grupo de colegas, y además amigos, fundamos APICI estábamos convencidos de la necesidad de desarrollar un marco de información, formación y debate entre los profesionales de la ingeniería de protección de incendios que permitiese mejorar de forma sensible la práctica de esta profesión en nuestro país. En aquel momento, en nuestro país como en muchos otros, la profesión de ingeniero de protección de incendios no existía ni como título oficial de una carrera propia o como especialidad de una ingeniería generalista. La situación se agrava ante el hecho de que autoridades, profesionales y la sociedad en general no perciben que las metas de la seguridad contra incendios, para personas, bienes, procesos o medioambiente, solo son alcanzables mediante la investigación y el desarrollo de soluciones de ingeniería, con la ineludible participación de profesionales universitarios formados con el más alto nivel en el campo de la ingeniería de seguridad contra incendios. Muchos profesionales no creen en que para la práctica de la ingeniería de PCI sea necesaria una formación universitaria específica, y la mayoría de los que actúan como técnicos competentes creen que la ingeniería de PCI, consiste simplemente en aplicar las normas oficiales más o menos complejas. En estos 10 años que llevo como Secretario General de APICI he tenido la ocasión frecuente de poder contrastar opiniones sobre este asunto con profesionales de aquí y de allá, con legisladores, reguladores, abogados, aseguradores, fabricantes, instaladores, mantenedores, usuarios, etc. El sentir general es que no saben qué es eso de la ingeniería de PCI, y mucho menos qué es un ingeniero de PCI. Por tanto eso de la protección de incendios, la sociedad piensa, y les aseguro que con la mejor buena fe, es cumplir con las normas que al respecto, que de cuando en cuando saca la Administración, y cuyo cumplimiento es necesario para que te den las licencias o permisos para construir o para poner en marcha una industria o actividad. O sea que la responsable de la seguridad contra incendios de las personas o de las cosas es la Administración. El ciudadano, empresario, fabricante, mantenedor, usuario, ingeniero, si ha cumplido con las normas no puede ser responsable civil o penal de las consecuencias personales o materiales que un incendio haya podido causar. Si él ha cumplido, la responsable es la Administración. Que hubieran pedido otras cosas, o que no nos hubieran dado la licencia, aprobado el proyecto, o puesto el sello. ICI- Ingeniería contra Incendios Febrero ICI - Nº 6 Fernando Vigara Secretario General - APICI Pues parece que la situación real y legal no es así. He comentado el asunto con abogados especialistas en la reclamación de daños, que suelen trabajar para las compañías de seguros cuyos intereses se ven afectados en un gran siniestro de incendio, y según ellos las cosas no son así, y la jurisprudencia avala sus puntos de vista. Las normas de construcción se refieren al uso genérico de construcción, y no a los riesgos específicos que genera el uso específico, de un hotel, de un edificio de oficinas, o de una fábrica, o de un hospital, por citar diversos ejemplos. Es obvio que cualquier legislación sobre requisitos de seguridad contra incendios, solo puede establecer requerimientos generales y mínimos y que normalmente habrán quedado obsoletos, con respecto al estado del arte de las tecnologías disponibles, en el momento de su promulgación. Y todo ello sin olvidar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que obliga explícitamente al empresario a una evaluación y control continuados de los diversos riesgos que pueden afectar a la salud y la vida de los trabajadores, y qué otro riesgo peor que un incendio que produce la muerte de los trabajadores por no haberse evaluado y corregido correctamente. Parece ser que la jurisprudencia al respecto, se soporta en el principio de previsible y evitable. Previsible y evitable el qué? Y cómo? Pues el análisis de los escenarios de incendio posibles y de los diseños de seguridad contra incendios que previsible y razonablemente, disminuyan la probabilidad y limiten el alcance de las pérdidas. Y créanme, no se trata de un género de ciencia ficción, se trata de desarrollar los conocimientos y los métodos disponibles para que los que actuamos en el campo de la seguridad contra incendios podamos hablar en un mismo idioma, con prudencia, sabiduría y eficacia. De no hacerlo así estaremos en el género del drama o la tragicomedia. En este nuevo Congreso, que trata en su totalidad sobre la nueva normativa y el diseño basado en prestaciones, contamos con una selección maravillosa de ponentes que nos ayudarán a ponernos al día, de los temas tratados. No se lo pierdan! pág.5

4 El décimo aniversario de APICI El 22 de Enero de 1997 quedó registrada la Asociación APICI en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Por tanto en este 2007 nos encontramos celebrando nuestro 10º Aniversario. Echando la vista atrás vienen a mi mente, (como en el tango), muchos recuerdos de aquel tiempo. Recuerdo que Fernando Vigara, nuestro actual Secretario me había hablado en numerosas ocasiones de la SFPE, las Society of Fire Protection Engineers, y de lo bueno que sería que constituyésemos una asociación similar en España, que nos permitiese encontrarnos, de vez en cuando los profesionales del mundo de la ingeniería de la prevención, y desde ese foro común analizar las necesidades y organizar los eventos y actividades de formación de forma que pudiésemos mejorar nuestros conocimientos y práctica profesional. Un buen día le dije que había meditado la idea y que me parecía que debíamos avanzar en ella. Y con ese fin nos reunimos sin saber muy bien como se podía organizar una asociación de ingenieros de prevención, ni cuanto dinero hacía falta, ni cómo registrar el nombre, ni quienes podrían ser lo futuros socios, ni prácticamente nada de nada, excepto que íbamos a necesitar mucha ilusión y cariño, para llevar adelante el sin duda noble objetivo. Por aquel tiempo ya llevaba unos años funcionando la APTB, la asociación de oficiales y jefes de bomberos, dirigida por el querido amigo Javier Larrea. Así que una de las primeras cosas que hicimos fue pedirle su ayuda, que nos brindó generosamente, facilitándonos una copia de los estatutos de APTB, e información de los posibles escollos que podríamos encontrarnos en el camino. Desde el primer momento entendimos que la necesidad de mejorar y definir la profesión de ingeniero de protección de incendios en nuestro país, afectaba por igual a los diferentes actores: aseguradores, fabricantes, usuarios, instaladores, reguladores, mantenedores, etc., por lo que decidimos que en la formación deberíamos participar compañeros de los diversos segmentos de la industria y sociedad en general y nos pusimos a conseguir la aceptación como socios fundadores de otros 7 hombres buenos que apoyaran la idea. Poco después nos reuníamos en la Sala de Juntas de la asesoría que nos ayudó en los trámites, celebramos la primera asamblea constituyente, y cinco días más tarde APICI quedaba registrada en el Ministerio de Trabajo como asociación profesional. Durante los siguientes años el alto nivel de ocupación profesional y la poca disponibilidad para la asociación que teníamos todos los fundadores impidió que APICI pudiera crecer y desarrollarse al ritmo que todos pág.6 Nº 6 - ICI - Febrero 2007

5 Febrero ICI - Nº 6 pág.7 Carta del Presidente Antonio Madroñero Presidente - APICI hubiéramos deseado. Ello no impidió que un grupo de ingenieros aseguradores iniciáramos una serie de reuniones periódicas, que continúan al día de hoy, y que a partir del 2001 volviéramos a retomar el desarrollo de APICI con mayor ritmo y la dedicación exclusiva de Fernando. La realidad es que con los escasos medios con los que hemos contado, el balance que podemos presentar en este décimo aniversario, resulta gratificante: - El número de asociados ha crecido hasta los Este año 2007 celebramos la IV Edición del Congreso Bienal APICI de Ingeniería de Seguridad Contra Incendios, cuya primera edición fuera organizada por nuestro compañero Justo Adamez y la empresa ASHES. - Creación del Capítulo Español de la SFPE en el seno de APICI. - Hemos desarrollado e impartimos el Curso Semipresencial de Ingeniería Básica de PCI en colaboración con AFITI y con el impulso del Ministerio de Industria. (200 horas) - Hemos impulsado y estamos desarrollando la primera edición del Master Universitario de Seguridad Frente al Fuego desarrollado por la Universidad Carlos III de Madrid. (60 Créditos ETCS) - Hemos consolidado la Revista ICI, Ingeniería Contra Incendios como unica en su campo. - Tenemos una página web que es visitada por un gran número de profesionales de PCI de todo el mundo. (Pensamos que de habla hispana) - Hemos creado la figura de empresa colaboradora de ICI, lo que nos permitirá abordar nuevos proyectos y brindar al mundo empresarial una nueva ventana de proyección de sus productos y servicios al colectivo profesional, al mismo tiempo que los profesionales podrán disponer del mejor conocimiento objetivo del estado del arte de las diversas tecnologías. - El desarrollo del número y calidad de los diversos seminarios de formación, traducciones de publicaciones y otros eventos que no procede detallar. Todo ello muestra una trayectoria que modestamente, creemos que honra a aquellos que aquel día de 1997 pusieron su interés y altruismo a beneficio de este país, y que con todo pudor pero a la vez entiendo que con ineludible obligación, me toca a mi hoy como presidente de APICI reconocer. Quiero agradecer desde este balcón impreso la ayuda y confianza que hemos recibido en estos 10 años de las instituciones, de las asociaciones afines, de las empresas que nos apoyan, y sobre todo a todos nuestros asociados, a los primeros fundadores y a todo el número que han hecho de APICI una asociación operativa y funcional que eficazmente forma, informa, y genera un foro de intercambio entre todos los profesionales de nuestro país. El marco del diseño prestacional, recientemente abierto en nuestro país por el nuevo CTE; las inevitables dificultades de aplicación del RSCIEI o las necesarias modificaciones del RIPCI; y la necesidad de mantener un desarrollo normativo actualizado y de consenso para el marco del PCI, todo ello obliga a APICI y sobre todo a sus asociados, los diversos profesionales de la ingeniería de SCI., a dar el do de pecho en el servicio de la seguridad contra incendios a la sociedad española. pág.# Nº 3 - ICI - Noviembre 2005

6 Primera Línea La actualidad en el mundo de la Seguridad contra Incendios II CURSO DE INGENIERÍA BÁSICA DE PCI A DISTANCIA. APICI, Asociación de Profesionales de Ingeniería de Protección contra Incendios, y AFITI, Asociación para el Fomento de la Investigación y la Tecnología de la Seguridad contra Incendios, con el impulso del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, han programado este Curso Básico de Ingeniería de Protección contra Incendios al objeto de fomentar y mejorar la formación de los técnicos de seguridad contra incendios que prestan sus servicios en las diversas empresas de ingeniería, instalaciones, mantenimiento, etc. Con él se pretende abarcar todas las áreas de conocimiento que pueden ser de interés para el profesional en el desarrollo de su actividad diaria y en particular: - Proporcionar a los alumnos los conocimientos necesarios para obtener una visión global de los incendios y su protección. - Ser capaces de planificar un sistema de seguridad contra incendios adecuado al problema de protección planteado diferenciando entre las distintas posibles alternativas. - Conocer la normativa española e internacional en materia de PCI en vigor. - Dotar a los alumnos de los conocimientos necesarios que solicitan otras titulaciones como requisitos imprescindibles para obtener certificaciones profesionales reconocidas en el sector de PCI. A la finalización del curso, los alumnos que hayan superado los test de evaluación de cada bloque, el examen final y el proyecto final de curso, recibirán un diploma acreditativo del Curso Básico de Ingeniería de Protección contra Incendios, expedido por Apici y Afiti, en el que se incluye la colaboración del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. La duración total del curso es de 200 horas, de las cuales 160 serán horas de estudio a distancia que incluyen la preparación del proyecto final y 40 horas presenciales. Las horas presenciales se distribuirán en 8 sesiones, a realizar en horario de 16:00h a 21:00h, y en las fechas que se establezcan. Se programarán al menos 10 fechas entre las que cada alumno podrá escoger las que se adapten más a su disponibilidad. El curso se desarrolla fundamentalmente en modalidad de formación a distancia lo que permitirá al alumno marcar su propio ritmo de aprendizaje. Se combina con sesiones presénciales de apoyo, que tendrán un enfoque eminentemente práctico y de capacitación profesional, y donde la participación, el debate y el intercambio de experiencias entre los asistentes serán punto de referencia, para el correcto desarrollo del curso y un adecuado nivel de aprovechamiento del mismo. FECHAS DE IMPARTICIÓN - Fecha de Inicio: 10 de abril de Fecha de Finalización: 25 de septiembre de Presentación Trabajos de Fin de Curso: Antes del 30 de noviembre de PROGRAMA El programa ha sido diseñado con el propósito de proporcionar a los asistentes los contenidos necesarios y la metodología adecuada para formar a futuros profesionales cualificados en Ingeniería de Protección contra Incendios. Se distribuye en los siguientes bloques temáticos: 1 Información y análisis en PCI. 2 Fundamentos sobre el fuego. 3 El comportamiento humano en las emergencias. 4 Sistemas de protección activa contra incendios. 5 Técnicas y sistemas de protección pasiva en la edificación. 6 Gestión de la protección de incendios. 7 Apéndices. El manual de referencia para todo el curso es el FIRE PROTECTION HANDBOOK, Edición 19, volumen I y II. En cada bloque temático, el alumno recibirá el material de estudio correspondiente en formato DVD, las referencias bibliográficas relativas al Fire Protection Handbook y los cuestionarios de evaluación. En cada DVD, el alumno podrá seguir la conferencia magistral del tema de estudio a través de presentaciones de Power- Point que incluyen vídeos en los que se desarrollan las explicaciones de las materias tratadas. El alumno podrá visionar estas conferencias tantas veces como estime necesario. El alumno recibirá vía correo elec- pág.8 Nº 6 - ICI - Febrero 2007

7 Primera Línea La actualidad en el mundo de la Seguridad contra Incendios trónico, aquella documentación que el tutor desee enviar de forma adicional para completar la formación, tales como artículos, prensa especializada, bibliografía, Los cuestionarios de evaluación, del tipo de respuesta múltiple, deberán ser remitidos por el alumno a AFITI-APICI para su corrección y posterior devolución al alumno. En el caso de que el cuestionario incluya respuestas incorrectas, será enviado al alumno de nuevo para que proceda a su nueva cumplimentación, hasta que se haya contestado a la totalidad de las respuestas correctamente. Los alumnos tendrán a su servicio un sistema de tutorías donde podrán ponerse en contacto con el tutor para que le resuelvan cuantas dudas puedan surgirle en el estudio de cada bloque. PERIODO DE INSCRIPCIÓN El periodo de inscripción al curso será del 01 de marzo al 31 de Marzo de Este periodo se dará por finalizado una vez las plazas queden cubiertas o hasta la fecha indicada anteriormente. El importe de la matrícula es de (Socios de APICI: ) Incluye: Libros de texto, DVD s conteniendo lecciones y videos, ejercicios, tutoría, clases presenciales, y pruebas finales. Para más información: ROCIADORES ESFR Fuente: Marsh Risk Consulting - España Según un ingeniero experto retirado de FM: Los rociadores ESFR en ambos montajes, colgantes y montantes han sido probados por FM Global en pruebas de fuego a escala real con ignición centrada entre rociadores, y ambos sistemas se han comportado adecuadamente. Los rociadores montantes son más tolerantes a las obstrucciones que los colgantes, pero también son menos efectivos extinguiendo. El mayor nivel de protección se obtiene con rociadores colgantes sin obstrucciones. Cualquiera que diseñe con rociadores montantes simplemente porque es más sencillo no tener que preocuparse con el tema de las obstrucciones debe tener presente que no está obteniendo el mismo nivel de protección que si hubiera utilizado colgantes y evitado las obstrucciones. Es una de esas decisiones que los diseñadores toman sin que la propiedad sepa que está obteniendo menos por su dinero a largo plazo, a cambio de hacer la vida del diseñador más sencilla. CONGRESO NFPA El próximo Congreso Anual de NFPA se celebrará este año en Bostón del 3 al 7 de Junio. Más información: Afiti-Licof Anber Arce Clima Arup Fire Casmar Colt España Comin, S.L. Extimbal Fire-Consult, S.L. Itsemap Marioff - HI-FOG, S.A. Nordes-Prosegur Notifier España, S.A. Prosysten PTT Socios Simpatizantes Securitas Sistemas de Seguridad, S.A. Sima, S.L. Tubasys Vision Systems Wormald Mather + Platt España, S.A APICI ha creado la figura de Socio Simpatizante para estrechar las relaciones entre la Industria y la Comunidad de la Ingeniería de Protección contra Incendios. Ser Socio Simpatizante reconoce aquellas empresas que tienen un interés común con APICI en la contínua mejora de la información y formación de los profesionales del PCI como mejor medio para lograr los mayores niveles de Seguridad contra Incendios en nuestra Sociedad. Para más información: pág.10 Nº 6 - ICI - Febrero 2007

8 Primera Línea La actualidad en el mundo de la Seguridad contra Incendios SISTEMAS DE ALARMA DE VOZ La empresa Vimpex Ltd., establecida en el Reino Unido, es una firma especializada en el desarrollo, fabricación, importación y exportación de una amplísima gama de dispositivos de alarma de incendio, que incluye elementos acústicos, óptico acústicos, y alarmas de voz. Sin duda las alarmas de voz con capacidad para transmitir mensajes de voz inequívocos se han demostrado como las más eficaces entre los diversos tipos de alarma de incendio. Vimpex Ltd acaba de lanzar al mercado su sistema de alarma óptico acústica de voz Fire- Cryer que permite enviar hasta 7 mensajes de voz, por un par de hilos, seleccionables. Quzá su myor atractivo es que permite que sean instalados sobre sistemas de detección, convencionales o analógicos, sin necesidad de modificar la instalación existente. Para más información: ANBER GLOBE, S.A. Las empresas ANBER S.A. y GLOBE SPRINKLERS EUROPA S.A. se fusionan a partir del 1 de Enero de 2007 en una sola empresa que asumirá todos los derechos y obligaciones de ambas. ANBER GLOBE, S. A. CIF A Avda. de las Flores Parque Empresarial El Molino Humanes de Madrid Madrid (ESPAÑA) SISTEMAS PROTECCIÓN EN ALMACENES FRIGORÍFICOS La empresa Vimpex Ltd., establecida en el Reino Unido, es una firma especializada en el desarrollo, fabricación, importación y exportación dtyco Fire & Building Products (TF&BP) en colaboración con la compañía Quell han desarrollado un interesante sistema de rociadores secos que permite diseñar estos sistemas para su uso en almacenamientos frigoríficos o no frigoríficos expuestos a heladas, utilizando el mismo área de diseño y sistema de abastecimiento que un sistema equivalente de rociadores húmedos. Como se sabe el Standard NFPA 13 exige para los sistemas de rociadores secos que se diseñen para un área de diseño un 30% superior al equivalente húmedo, lo que implica unos costes extra importantes en tubería y abastecimiento. El sistema aprobado por FM y listado por UL, es un diseño basado en prestaciones (performance based) y precisa cumplir con unos requisitos muy exigentes entre los que se encuentra la validación del diseño mediante el sofware diseñado por QUELL: Para más información: MARIOFF HI-FOG DISEÑA EL SISTEMA DE PROTECCIÓN ACTIVA CONTRA INCENDIOS PAR EL TÚNEL PARISINO DE LA AUTOPISTA A86 El túnel de la autopista A86 de París, construido, financiado y operado por Cofiroute y que enlaza Rueil-Malmaison con Versalles, tiene una longitud de 10 kilómetros y revolucionará la fluidez del tránsito en la región oeste de la ciudad. Este túnel de diseño innovador, previsto para vehículos ligeros, estará dotado de los dispositivos de seguridad más modernos, que superan las exigencias de los nuevos reglamentos en cuanto a seguridad en túneles. Según las condiciones de inspección del concepto de seguridad, la comisión administrativa de control solicitó pruebas y análisis de la eficacia de un sistema fijo de rociadores de agua con el objetivo de limitar y contener la propagación de incendios. En calidad de diseñador y constructor de Cofiroute, la sociedad Socatop, titular de la franquicia de la autopista A86, ha otorgado el diseño, fabricación, instalación y mantenimiento a Marioff,. El túnel de la A86 de París contará con el sistema de protección contra incendios mediante agua nebulizada más grande que se haya construido hasta el día de hoy en túneles. Para más información: Febrero ICI - Nº 6 pág.11

9 Primera Línea La actualidad en el mundo de la Seguridad contra Incendios MASTER DE INGENIERÍA DE SEGURIDAD FRENTE AL FUEGO UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID APICI 12 ENERO 29 DE JUNIO DE 2007 El pasado viernes 12 de Enero comenzaron, tal como estaba previsto las clases del Master Universitario sobre Ingeniería de seguridad Frente al Fuego. Atrás quedaron casi dos años de preparación del programa, de convenios con instituciones, de tramitaciones oficiales, y de un largo etcétera, que precisaron de una cantidad ingente de trabajo, pero que nos llena de orgullo y satisfacción. El curso se organizó para un máximo de 25 alumnos, y ese es exactamente el número de alumnos que lo cursan. Todos ellos han accedido al master con una titulación académica previa, con una clara mayoría de ingenieros técnicos. Los convenios entre la Universidad Carlos III y las diversas instituciones que lo han apoyado y hecho posible con su generosa participación, fueron firmados con el Rector Magnífico de la Universidad Carlos III de Madrid, D. Gregorio Peces Barba, el pasado 18 de Octubre de El Master se ha estructurado con un sistema docente semipresencial, siguiendo las más actuales líneas docentes para formación postgrado. Esta modalidad de docencia permite una mayor flexibilidad al alumno pero sigue siendo muy exigente en cuanto al número de horas total dedicadas que se estima en 1000 aproximadamente, entre horas presenciales, tutorías y trabajo a distancia del alumno. La evaluación del alumno se realiza mediante evaluación continua y exámenes presenciales de cada asignatura. Asimismo deben elaborar una tesis de master individual y defenderla ante un tribunal antes de fin de año. La carga crediticia del Master una vez superado es de 60 Créditos ETCS. El profesorado está formado por docentes de la Universidad Carlos III y reconocidos expertos del mundo de la ingeniería de protección de incendios en nuestro país., bajo un equipo de dirección compuesto por el Director del Master el Profesor D. Fernando López Martínez, su equipo de la Universidad Carlos III y un Consejo de Dirección externo que cuenta con profesionales tales como el Dr. Brian Meacham, D. Fernando Vigara, D. Gabriel Santos. reconocido experto de la Seguridad contra incendios en el mundo del Transporte. El Master se ha estructurado en tres módulos troncales que se corresponden con: o Módulo I. Fundamentos. Coordinador. Prof. Juan Melendez UC3M. Se adquieren o refrescan las bases científicas sobre física, química, termodinámica, transferencia de calor, combustión, modelización numérica, etc., que obligan a refrescar conocimientos quizá un poco olvidados y que permiten abordar el posterior estudio de las tecnologías tradicionales e innovadoras de protección activa y pasiva contra incendios. o Módulo II. Sistemas de Protección de Incendios. Coordinador: D. Fernando Vigara - APICI. Se estudian las bases técnicas y normativas, en los aspectos teóricos y prácticos relacionados con los diversos sistemas de protección activa y pasiva, y de control del humo. o Módulo III. El diseño prestacional. Coordinador: Dr. Brian Meacham ARUP Se estudia el proceso del diseño basado en prestaciones, desde la base conceptual, siguiendo por el diseño de los escenarios de incendio, análisis de los diseños en detección, supresión, control del humo y protección estructural, análisi y evaluación de riesgos, diseño de la evacuación, análisis del comportamiento humano, etc. Modelización y Documentación de los diseños PBD. o Módulo IV. El diseño prestacional en la Edificación la Industria y el Transporte. Coordinadores: D. Angel Arteaga - IETCC - CSIC, D. Rosendo Durany APICI, D. Aurelio Rojo Metro de Madrid. Se estudia el proceso del diseño basado en prestaciones, aplicado a los tres campos de mayor relevancia dentro de la práctica de la ingeniería de PCI: Edificación, Industria y Transporte. o Módulo V. Incendios Forestales. Coordinadores: Prof. D.Ricardo Velez y DªCarmen Hernando Se estudian las causas de los incendios forestales, su predicción y prevención. Los pág.12 Nº 6 - ICI - Febrero 2007

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11 Primera Línea La actualidad en el mundo de la Seguridad contra Incendios combustibles forestales, extinción de incendios forestales, aplicaciones de la teledetección. Etc. o Tesis Final de Master. Tutoría individualizada. Bajo una tutoría individualizada cada alumno deberá desarrollar una Tesis Final de Master en la que desarrollará un tema de elección entre los que se ofrecerán durante el mes de Febrero. La calificación de aptitud se logra mediante la evaluación continua, los exámenes finales de cada asignatura y la defensa de la tesis. Los alumnos que superen las pruebas de aptitud recibirán el Título de Master en Ingeniería de Seguridad Frente al Fuego de la Universidad Carlos III de Madrid (Título Propio) con una carga crediticia de 60 créditos ETCS. APICI se siente muy complacida de haber logrado impulsar esta titulación en colaboración con la Universidad Carlos III, que permitirá ir cubriendo las necesidades profesionales generadas por las nuevas reglamentaciones sobre seguridad contra incendios que requieren del Diseño Prestacional en nuestro país.. Para más información: SFPE PROFESSIONAL DEVELOPMENT CONFERENCE AND EXPOSITION OCTOBER 14-19, 2007 AT THE RIVIERA HOTEL & CASINO IN LAS VEGAS, NEVADA Del 14 al 19 de Octubre tendrá lugar la Conferencia de la SFPE sobre nuevos desarrollos en ingeniería de protección de incendios. Paralelamente a la Conferencia se celebra una exposición y un conjunto de seminarios sobre temas del máximo interés profesional: o Modelización de evacuación. Principios y Aplicaciones. o FDS y Smokeview. Curso Avanzado. o Diseño prestacional de sistemas de detección y alarma. o Introducción a la Evaluación de Riesgos. o Introducción a la Ingeniería de PCI en la Industria. o Diseño de Sistemas de Control del Humo. o Diseño de rociadores automáticos para ingenieros.. Para más información: SISTEMA DE VENTILACION NATURAL Y CONTRA INCENDIOS METEOR DE SILUETA BAJA Es una unidad de ventilación con funcionamiento natural, aislada y a prueba de ruidos, que está disponible en distintos tamaños y diferentes modelos de cubiertasy sistemas de control. El sistema cumple con la normativa de la protección preventiva contra incendios de acuerdo con DIN 18232, así como con las directrices VdS (Prevención de siniestros), aislamiento de ruido y ahorro de energía. El sistema Meteor MLS se utiliza en edificios industriales, comerciales y de la administración municipal. Su amplia variedad de usos va desde la ventilación diaria y la automática en caso de incendio (extracción de humo y calor), hasta el aprovechamiento de la iluminación mediante la luz natural. El sistema MLS utiliza la carga térmica en los edificios para producir ventilación diaria natural y ventilación en caso de incendio. En los equipos con control neumático,en caso de incendio, el sistema puede activarse manualmente desde un cuadro de interruptores, desde el cual loscilindros se controlan utilizando CO 2 una vez que se ha abierto la cápsula de gas comprimido. En caso de fuego, se produce la activación automática a una temperatura dada a través de la válvula de temperatura prioritaria incorporada al sistema. Para más información: pág.14 Nº 6 - ICI - Febrero 2007

12 Sistemas de Agua Diseño Performance Based Sistemas de Rociadores Automáticos en Almacenes Frigoríficos o Sujetos a Heladas El Diseño Prestacional que permite el diseño optimizado de un Sistema Seco de Rociadores Automáticos Rosendo Durany APICI I. INTRODUCCIÓN La protección mediante rociadores automáticos de los almacenes frigoríficos, o sujetos a heladas (por no disponer de aislamiento térmico adecuado en áreas con temperaturas posibles extremadamente bajas), se puede realizar mediante rociadores de preacción o secos con un solo nivel de protección, para almacenamientos de Clase I, II y III con alturas de techo hasta 45 ft. (13,7 m.) y altura de almacenamiento de hasta 40 ft. (12,2 m. La utilización de sistemas convencionales de rociadores secos requiere según la norma NFPA un incremento del área de diseño de un 30% y proporcionalmente del abastecimiento de agua a causa del retraso esperable en la aplicación del agua al incendio, y la consiguiente posible ampliación del diseño hasta lograr su control. Recientemente Tyco Fire & Building Products ha desarrollado un sistema de diseño basado en prestaciones performance based que permite la utilización de sistemas de rociadores automáticos secos o de pre-acción reduciendo estas limitaciones y el área de daños. II. PARÁMETROS A CONSIDERAR EN UN SISTEMA SECO En los sistemas secos de rociadores automáticos el tiempo que transcurre entre la apertura del primer rociador y el momento en el que los rociadores abiertos alcanzan la presión de diseño calculada se define como el tiempo real de retardo, t ad (ADT) (Actual water delay time). En este tiempo de retardo se pueden distinguir tres intervalos: a. Tiempo de apertura de la válvula, t av. (Trip Time) Tiempo transcurrido hasta que la válvula de control del sistema seco está totalmente abierta. b. Tiempo de tránsito t t (Transit time) Tiempo transcurrido hasta que el agua llega a los rociadores abiertos. c. Tiempo de compresión t c (Compression time) Tiempo hasta que se alcanza la presión de diseño calculada para los rociadores. t ad = t av + t t + t c pág.16 Nº 6 - ICI - Febrero 2007

13 Sistemas de agua El tiempo mínimo real de retardo ADT para un sistema seco de rociadores automáticos se encuentra comprendido entre los 8 y 10 segundos. Los parámetros que definen o modifican el ADT de un sistema seco son: i. Volumen de aire de la instalación diseñada. ii. Tipo de instalación. iii.presiones iniciales de aire y agua. iv.mecanismos de la válvula de control. v. Características del abastecimiento de agua. vi. Características del rociador automático. (Tamaño orificio, tiempo de apertura, secuencia de apertura, etc.) III. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO El modelo teórico para predecir el tiempo de apertura de válvula (trip time) y el tiempo de tránsito (transit time), en sistemas secos con distribución tipo árbol fue desarrollado en los años 70 por Heskestad y Kung, combinando sistemas teóricos computacionales con pruebas experimentales de modelos de rociadores automáticos en almacenes: se calcularon el número de rociadores abiertos de un sistema seco así como el tiempo de llegada de agua a los mismos. Los efectos que sobre el ADT suponen el tamaño volumétrico de la instalación, la sensibilidad de las cabezas y la temperatura de funcionamiento fueron investigados y referenciados. Recientemente Tyco Fire & Building Products ha desarrollado un software para la predicción del ADT en sistemas secos configurados en distribución tipo árbol para una secuencia dada de apertura de rociadores. El mencionado software ha sido listado por UL y aprobado por FM Global. Una investigación experimental para sistemas secos, distribución tipo árbol, sobre el tiempo necesario para alcanzar la presión de diseño en los rociadores, tiempo de compresión (compression time), ha mostrado que este es de aproximadamente 10 segundos o menor. Como sabemos, el retraso en aplicar agua a un incendio permite que este incremente su tamaño antes de que el agua sea aplicada, con lo que se debería anticipar un número mayor de rociadores abiertos en un sistema seco que en su equivalente húmedo. Basado en las estadísticas de pérdidas de incendio en edificios protegidos por rociadores, facilitadas por las compañías de seguros, el Standard NFPA 13 sobre Instalación de Rociadores Automáticos requiere, para los sistemas secos y de pre-acción, que el área de operación se incremente en un 30% sin revisar la densidad de diseño. Sin embargo la base experimental para sustentar este requisito en NFPA 13 es muy escasa. En la actualidad, los almacenes frigoríficos de productos congelados y/o no acondicionados térmicamente (sujetos a heladas) emplean sistemas secos de rociadores automáticos para la protección contra incendios. Con dichos sistemas está claro que existirá un tiempo de retraso en la aplicación del agua a través de los rociadores abiertos. El tiempo total del retardo dependerá del tipo de configuración del sistema, localización del fuego, grado de crecimiento del incendio, etc. El retardo en la apertura de los rociadores será el causante máximo de la apertura de un mayor número de rociadores antes de aplicar agua al incendio. El incremento anticipado en el número de rociadores abiertos redundará en una mayor demanda de agua para el sistema. No hay duda púes de cuál es el factor decisivo para conseguir el mejor resultado en cuanto a rapidez de control del fuego y de los daños causados (por el fuego y por el agua) con un sistema seco de rociadores automáticos: el tiempo real de retardo (ADT) (actual water delay time). En 1995 se realizaron pruebas de incendio a escala real para conseguir evaluar el efecto del ADT sobre los sistemas secos de rociadores en la protección de almacenes frigoríficos de 40 ft. (12,2 m.) de altura y estanterías dobles con productos almacenados Clase II hasta una altura de 34 ft. (10,7 m.) con rociadores GOTA GORDA (Large Drop K-11)) tarados a 138 ºC (280 ºF). En la primera de las pruebas, el tiempo para la llegada del agua a los rociadores (tiempo de tránsito más tiempo de compresión) quedó establecido en 60 segundos después de la activación del primer rociador. Cuando llegó el agua a los rociadores se habían abierto 51 unidades; la descarga de agua a la presión de diseño tomó otros 10 segundos adicionales. Al final de la prueba se encontraban 71 rociadores abiertos descargando a una presión de 37 psi. En la segunda prueba el tiempo de llegada del agua a los rociadores abiertos se redujo a 30 segundos desde el primer rociador abierto, con lo que solamente 12 rociadores se encontraban abiertos en el momento de iniciarse la descarga de agua; igual que en la primera prueba otro lapsus de tiempo de 10 segundos transcurrió para observarse una descarga de agua totalmente operativa. Al final de la prueba se encontraban abiertos 25 rociadores descargando a una presión de 55 psi. pág.18 Nº 6 - ICI - Febrero 2007

14 Sistemas de Agua En ambas pruebas no se determinó con exactitud el tiempo de compresión, tiempo necesario para alcanzar la presión de diseño. Las pruebas solo se hicieron con mercancías Clase II, sin que se dispusiera de información sobre la protección de mercancías Clase III. En el año 2005 Tyco Fire & Building Products (TF &BP) esponsorizó una serie de cinco pruebas a gran escala con almacenamiento en estanterías para productos de la Clase II y III en edificios de 35, 40 y 45 ft. (10,7 m., 12,2 m. y 13,7 m.) de altura, a base de sistemas secos con un solo nivel de rociadores automáticos en el techo, con el fin de optimizar la protección en almacenes no acondicionados térmicamente y/o frigoríficos. El rociador escogido para las pruebas fue el ULTRA K17 montante (Control Mode Specific Aplication) tarados á 141ºC (286ºF). En cada prueba se obtuvo el número total de rociadores operados y la demanda total de agua. El tiempo de retardo para la llegada de agua a los rociadores así como la presión de funcionamiento fue especificada por TF&BP. Se realizaron pruebas en almacenamientos con diferentes alturas y configuración así como para varias alturas de edificio. Los datos obtenidos en los cinco ensayos fueron debidamente comparados y estudiados para determinar las futuras aplicaciones. La relación entre el ADT y la demanda total de agua para diferentes configuraciones en altura de estanterías, clases de productos, modelos de rociadores y diseño de la presión de funcionamiento necesita ser estudiada y desarrollada. Se estima que la relación está muy influenciada con el tipo de rociador utilizado en las pruebas. En un sistema húmedo de rociadores, consecuentemente sin retardo, el número total de rociadores abiertos, N 0, y la demanda de agua requerida, D 0, pueden servir de nivel de comparación frente a otro sistema seco en el que se abrirán un número N de rociadores y lógicamente con diferente demanda de agua D total requerida. El intervalo de tiempo entre la apertura del primer rociador y el número N 0 que iguala la demanda de agua, D 0, en un sistema húmedo, durante el periodo de libre combustión del incendio, se define como el tiempo crítico de combustión, t cb (CBT). Si el ADT de un sistema seco es mayor que el CBT, el número total de rociadores abiertos en un sistema seco será presumiblemente mayor que un uno húmedo ante iguales circunstancias. Si por el contrario el ADT es inferior a CBT el caudal de agua requerido por el sistema seco y húmedo podrían ser sensiblemente iguales. Esta afirmación puede ser sustentada sin más que realizar las pruebas, introduciendo los objetivos (perfomance based design), que permitan determinar las secuencias lógicas para programar el tiempo de apertura de los rociadores automáticos, el tiempo de llegada del agua a los rociadores, y el tiempo para alcanzar la presión de diseño. En el mes de Marzo de 2006 TF&BP junto con QUELL FSS realizó tres pruebas definitivas de sistemas secos en almacenamiento en altura para productos Clase III que permitieron definir un tipo de instalación con un solo nivel de rociadores, usando rociadores Tyco K- 17 montante CMSP a nivel del techo para altura de productos hasta 40 ft.(12,2 )m. en edificios de 45 ft. (13,7 m.). IV. DESCRIPCION DEL SISTEMA. El sistema está basado fundamentalmente en las pruebas realizadas con sistemas secos de rociadores automáticos introduciendo los estudios de QUELL FSS para un diseño por objetivos (perfomance based design). El sistema incorpora los materiales indicados en el Data Sheet TFP 370 que incluye la guía para determinar del mínimo tiempo para el funcionamiento de los 4 rociadores hidráulicamente más favorables y el máximo tiempo para el funcionamiento de los 4 rociadores más desfavorables. Así mismo están contenidos los requerimientos para la operación secuencial de los rociadores primero, segundo, tercero y cuarto hidráulicamente más desfavorables y los cuatro más favorables. Para establecer los cálculos de la cantidad de agua necesaria y el tiempo en el suministro se necesita el programa de Fluid Water Delivery Time Quell que define los requerimientos máximos y mínimos en los 4 sprinklers más favorables y desfavorables. Para garantizar por 10 años la instalación se requiere la instalación de uniones ranuradas con juntas de triple-sellado. La lubricación de la junta será con silicona La instalación puede ser realizada con sistemas secos y con sistemas de preacción variando únicamente los componentes del puesto de control. CONCLUSIONES El QUELL FIRE PROTECTION SYSTEM para almacenamientos de productos frigoríficos y/o almacenes no acondicionados térmicamente (sujetos a heladas) ofrece solución técnica basada en prestaciones (performance based) que permite disponer de las siguientes características: o Un único nivel de protección en el techo del almacén. o Ausencia de anticongelante en el sistema de rociadores. o Protección contra incendios para productos Clase I, II y III. o Bajo coste de mantenimiento de la instalación. o Menores daños en caso de siniestro o por mala operación en el almacenamiento. o Junto con TF&BP garantía por 10 años. Si bien la eficacia del sistema está supeditada a la utilización del software creado por la compañía QUELL, los materiales especificados por TF&BP, a la aprobación de los diseños realizados por proyectistas reconocidos (en USA NICET III), y a la utilización de instaladores capacitados y homologados. pág.20 Nº 6 - ICI - Febrero 2007

15 Sistemas de Agua Cálculo y Diseño de Sistemas de Rociadores Automáticos. Consejos Básicos Una serie de reglas generales, de buena práctica, y algunos criterios reglamentarios Javier de la Vega PTT Através de los muchos cursos que he tenido ocasión de impartir sobre Sistemas de Rociadores Automáticos, desde los cursos en Ávila, en mi etapa en ITSEMAP, hasta los últimos seminarios organizados por APICI, y mi ya larga experiencia como consultor, instalador y últimamente como fabricante de kits de tubería para instalaciones de rociadores, he tenido ocasión de analizar las necesidades que se les plantean a los diseñadores de estos sistemas. Estos consejos básicos, aunque válidos para cualquier técnico, tienen especial importancia para diseñadores novicios, porque el diseño de un sistema de rociadores, debe estar necesariamente precedido de un nivel de conocimiento y experiencia mínimos, para poder abordarlo con un cierto nivel de confianza. Me planteo este artículo como una serie de consejos que sirvan como guía, ordinal, en el proceso de diseño. En cuanto al proceso de cálculo el artículo recoge una serie de reglas generales, de buena práctica, y algunos criterios reglamentarios. PROCESO DE DISEÑO En el proceso de diseño de un sistema de rociadores automáticos se deben de seguir los siguientes pasos: REUNIR LA INFORMACIÓN NECESA- RIA. Como en todo proyecto técnico el primer paso a dar es la recolección de la información necesaria para llevar a cabo el trabajo. Este paso es fundamental para realizar un buen trabajo. La información necesaria para la ejecución del proyecto de un sistema de rociadores automáticos incluye al menos los siguientes puntos: Planos de los edificios a proteger, en sus últimas revisiones, preferiblemente en formato electrónico. Se deberán tener todos los detalles constructivos y de estructura necesarios. Entre estos planos deberán incluirse todos los elementos constructivos relacionados con la seguridad contra incendios, tales como muros cortafuegos, paneles o cortinas contra el movimiento de humos, situación de exutorios y otros elementos para el control de humos, etc. Planos de instalaciones técnicas que puedan producir interferencias u obstrucciones a la descarga, tales como plataformas, bandejas eléctricas, luminarias, conductos de HVAC, vigas carril, puentes grúa, etc. Planos con la ubicación de las acometidas y/o alimentaciones de los servicios necesarios, tales como conexiones eléctricas, de aire comprimido, acometidas desde la red general de incendios, etc. Información de la ocupación. En el caso de procesos industriales la información necesaria del proceso y de las materias primas presentes. En los almacenamientos información de los materiales almacenados, técnica de embalaje, altura de almacenamiento, tipo de almacenamiento, etc. También deberá reunirse información de las condiciones de entorno, tales como ambientes agresivos, temperaturas extremas, etc. Información de los requerimientos de seguridad corporativos o de la Cia de Seguros. En muchos casos una parte importante del trabajo de clasificación de riesgo, selección de parámetros de diseño y otros requerimientos está resuelto por las normativas internas de la empresa o de la Cia de Seguros. pág.22 Nº 6 - ICI - Febrero 2007

16 Sistemas de Agua cuenta la prefabricación puede disminuir de forma notable los costos. DETERMINAR LA REGLAMENTACIÓN Y/O NORMATIVA APLICABLE. Para diseñar, a continuación, deberá fijarse la Reglamentación de obligado cumplimiento, nacional, autonómica o local, que afecta al riesgo a proteger. Igualmente deberá fijarse la normativa o criterios de buena práctica que la Propiedad, Ingeniería o Cia de Seguros, quieren aplicar al sistema de rociadores. CLASIFICACIÓN DEL RIESGO. Una vez completados los pasos anteriores, se procederá a clasificar el riesgo según todos los criterios que sean aplicables. FIJAR PARÁMETROS DE DISEÑO. Se fijarán los parámetros de diseño, tanto hidráulicos como geométricos, según los anteriores criterios. Se deberán aplicar los más desfavorables dentro de los posibles, y en todo caso se cumplirán los criterios de la reglamentación de obligado cumplimiento. DETERMINAR TIPO DE SISTEMA. En función del riesgo protegido, de su construcción, las temperaturas ambiente extremas, etc, se seleccionará el tipo de sistema (Húmedo, seco, acción previa, etc). También se tendrá que decidir la estructura del tendido de tuberías (Parrilla y/o árbol) y la forma de alimentación de agua. IDENTIFICACIÓN DE MIEMBROS ESTRUCTURALES. Una vez tenemos todos los datos anteriores se puede comenzar el diseño del sistema de rociadores automáticos en los planos del edificio a proteger. Los primeros elementos a identificar serán todos los miembros estructurales del edificio, incluyendo pilares, vigas, jácenas, cerchas, correas, etc. La estructura del edificio es el elemento que fijará la forma de soportación y algunas decisiones que se recogen en siguientes puntos. INCLUIR DETALLES E INSTALACIO- NES TÉCNICAS NECESARIAS. Se deberán reflejar en los planos todos aquellos elementos relevantes para el diseño, tales como: Divisiones interiores, Aberturas en techos y/o forjados, Elementos constructivos que pertenezcan a la protección contra incendios (Pantallas contra el movimiento de humos, exutorios, muros cortafuegos, etc), Elementos e instalaciones que provocan interferencias u obstrucciones a la descarga (Luminarias, conductos HVAC, variaciones en la altura de techos, etc), Fuentes de calor, Etc. DETERMINAR LA DIRECCIÓN DE LOS RAMALES. La estructura del edificio, los conductos de HVAC, la distancia máxima de instalación de la cabeza rociadora bajo el techo, etc, determinarán la dirección de los ramales. En riesgos industriales generalmente los ramales serán perpendiculares a las correas, aunque actualmente cada vez es más frecuente encontrarse ramales paralelos a las correas, por el empleo de correas de gran canto, que obligan a esta elección para cumplir con el parámetro de distancia desde el deflector/elemento termosensible a la cubierta, aunque en muchos casos esta disposición encarece notablemente el coste de la soportación. DISTRIBUIR RAMALES Y CABEZAS ROCIADORAS EN FUNCIÓN DE LA COBERTURA Y SEPARACIÓN MÁXIMAS. En este paso, en los edificios con módulos estructurales repetitivos, hay que fijar el número de ramales y el de cabezas rociadoras por ramal, por vano o módulo estructural. En este punto hay que tener en cuenta que no solo hay que intentar aproximarse a las distancias y coberturas máximas, sino que es también de gran importancia tener en cuenta la prefabricación, dado que puede disminuir el % de recorte inservible y dar mayor facilidad de montaje. En resumen, un diseño teniendo en SITUCIÓN DE COLECTORES, MON- TANTES Y ACOMETIDAS. En este punto se tendrán en cuenta consideraciones tales como la posibilidad de drenaje de la instalación, dado que una correcta ubicación de los colectores disminuirá el número de drenajes auxiliares necesarios. En edificios existentes y ocupados es recomendable situar los colectores en lugares accesibles que faciliten la instalación. Otras consideraciones pueden ser el evitar múltiples pasos de ramales a través de muros o particiones, etc. DETERMINAR ELEVACIONES. Durante el proceso de diseño se deberá tener en cuenta las elevaciones de cada tramo de tubería. En los puntos con cambios de elevación se deberá comprobar que estos son ejecutables, es decir que las diferencias de cota permitan la instalación de accesorios normalizados y carretes de tubería construibles. SITUAR Y DEFINIR SOPORTES. La soportación es uno de los apartados más importantes en el diseño y la ejecución de un sistema de rociadores. La soportación deberá seguir los criterios de la norma de diseño empleada. Habrá que tener en cuenta si el edificio se encuentra en zona sísmica. Como en otros muchos materiales y elementos de los sistemas de rociadores automáticos se recomienda el empleo de soportes normalizados, aprobados para su utilización en los mismos. ELEMENTOS AUXILIARES. Tales como puntos de prueba, drenajes auxiliares, puntos de limpieza, válvulas de alivio en parrillas, etc. Se deberán emplear siguiendo las recomendaciones de la norma de diseño seguida. Se deberán tener en cuenta otras consideraciones tales como disponer las conexiones de limpieza, drenajes auxiliares o puntos de prueba en ubicaciones que minimicen los posibles daños por agua durante su utilización, etc. pág.24 Nº 6 - ICI - Febrero 2007

17 Sistemas de Agua EJEMPLO DE DISEÑO Bien, y ahora la prueba de fuego, veamos como aplicamos estos consejos a la hora de desarrollar un ejemplo sencillo: Os voy a proponer la protección por rociadores automáticos del Taller de prefabricación de PTT en Segovia. PASO 1. INFORMACIÓN DE PARTIDA Edificio de estructura metálica a dos aguas, pendiente < 10%, cerramientos con aislamiento de lana de roca, con dos unidades de riesgo: Producción/Almacén: 60 m x 40 m. Una planta. Local calefactado. Altura de las correas 200 mm. Servicios Aux./Oficinas: 10 m x 40 m. Dos plantas. Locales climatizados Ocupación (Zona taller): Taller mecánico con una línea de granallado. Célula robótica de ranurado, corte y soldadura. Línea de pintura (Aplicación electrostática de pintura en polvo). Ocupación (Zona almacén): Almacenamiento de uniones ranuradas, con junta de caucho en embalajes de madera y/o cartón sobre pallet de madera en estanterías dobles hasta 5 m de altura. Ancho de pasillo > 2,4 m. Ocupación (Servicios auxiliares y oficinas): Salas técnicas, vestuarios, sala de cuadros G.B.T., archivo, oficinas, etc. PASO 2. REGLAMENTACIÓN/NORMATIVA APLICABLE R.S.C.I.E.I. (R.D.2267/2004). Norma UNE-EN NFPA13 LPD 2-8N de FM PASO 3. CLASIFICACIÓN DEL RIESGO Riesgo de proceso: (Según UNE EN12845) Oficinas: RO1 (Tabla A.2). Servicios Aux.: RO3 (Tabla A.2). Taller mecánico: RO2 (Tabla A.2. Actividad: Ingeniería). Taller pintura: RO3 (Tabla A.2. Nota 1). Riesgo de almacenamiento: UNE EN12845) (Según Material: Accesorios y juntas ranuradas con junta de caucho (EPDM). Caucho equivalente a plástico no expandido (B.2.1). Volumen de caucho entre el 5 y el 15%. Factor de Material 2 (Fig.B.1). Categoría por tipo de almacenamiento (Tabla B.1): Almacenamiento sin configuración especial. Con Factor de Material 2: Categoría II. Método de almacenamiento: Estantería paletizada ST4. Almacenamiento en racks dobles de pallets de madera. Embalaje: cajones de madera o cartón. Altura de almacenamiento: H < 5,0 m. Ancho de pasillos: W > 2,4 m. PASO 4. PARÁMETROS DE DISEÑO HIDRÁULI- COS: (SEGÚN UNE EN12845) Taller mecánico (RO2): 5 l/min m 144 m 2 (Tabla 3). Taller pintura (RO3): 5 l/min m 216 m 2 (Tabla 3). Almacén ranurado (REA): 12,5 l/min m 260 m 2 (Tabla 4). Oficinas (RO1): 5 l/min m 72 m 2 (Tabla 3). Servicios auxiliares (RO3): 5 l/min m 216 m 2 (Tabla 3). Resumen: Taller/Almacén: 12,5 l/min m 260 m 2. Se decide aplicar el parámetro más desfavorable a toda la superficie de taller. Servicios Auxiliares: 5 l/min m 216 m 2 Oficinas: 5 l/min m 144 m 2. Finalmente se aplica como área de operación 144 m 2 en lugar de 72 m 2, para estar más en línea con los requerimientos de los códigos NFPA 13 y LPD 2-8N de FM. PASO 5. PARÁMETROS DE DISEÑO GEOMÉTRI- CO: Superficie máxima por rociador (Tabla 19): Taller mecánico: 12 m 2. Taller pintura: 12 m 2. Almacén: 9 m 2. Oficinas: 12 m 2. Distancias máximas rociadores/ramales (Tabla 19): Taller mecánico: 4,0 m. Taller pintura: 4,0 m. Almacén: 3,7 m. Oficinas: 4,0 m. Resumen: Taller / Almacén: 9 m 2 / 3,7 m Oficinas / Serv. Aux.: 12 m 2 / 4,0 m PASO 6. DETERMINAR TIPO DE SISTEMA Y ALI- MENTACIÓN: Tipo de Sistema: Sistema de rociadores de tubería húmeda. Forma de alimentación: Parrilla. Dirección Ramales: Perpendiculares a las correas. Distancia deflector-cubierta: < 250 mm. Número de ramales por módulo estructural (6,0 m x 40,0 m): Dos, con separación de 3,0 m. Número de rociadores por ramal: 14, con separación de 3,0 m. En el próximo número de ICI continuaremos facilitando más detalles sobre este y otros ejemplos. Febrero ICI - Nº 6 pág.25

18 Lecciones Aprendidas Investigación del Incendio en la Discoteca La Estación Rhode Island Resumen de la investigación realizada por el NIST. El informe completo realizado por el NIST con todos los procedimientos y conclusiones se encuentra disponible en la página web del NIST: Magdalena Navarro NIST RESUMEN DEL INCENDIO El incendio en la Discoteca La Estación (The Station Night Club) ocurrió en la noche del 20 de Febrero de En aquel momento se encontraba actuando en la discoteca una conjunto que esa noche utilizaba fuegos artificiales durante su actuación, y que provocaron el incendio. Los fuegos artificiales inflamaron el revestimiento aislante de espuma de poliuretano de las paredes y parte del techo de la tribuna que se utilizaba como escenario. El fuego se propagó rápidamente por el techo de la sala de baile, el humo fue visible en las puertas de salida en algo más de un minuto, y se observaron llamas por aberturas por encima del tejado del edificio en menos de cinco minutos. Desgraciadamente, la rápida evacuación de la discoteca fue dificultada por la aglomeración del público en la entrada principal. El suceso se convirtió en una tragedia donde 100 personas perdieron la vida en el incendio y otros cientos de personas resultaron heridas. LA INVESTIGACIÓN DEL NIST Ingenieros del Laboratorio de Investigación del Fuego y de la Edificación (BFRL) del National Institute of Standards and Technology (NIST) se personaron en el lugar del incendio en las 48 horas siguientes. A partir de la información recogida por ellos y bajo la autoridad de la Ley del Equipo de Seguridad Nacional en la Construcción (NCST), se constituyó un equipo de trabajo para determinar las causa técnicas posibles que produjeron el fallo del edificio y que condujo al alto número de muertes en ese incendio. Los objetivos de la investigación encomendada fueron: Establecer la causa o causas de origen técnico que causaron el fallo del edificio. Evaluar los aspectos técnicos de los procedimientos de respuesta a la emergencia y evacuación. Recomendar, si fuera necesario, las mejoras específicas en las normas, códigos y prácticas de edificación, basadas en las conclusiones. Recomendar cualquier investigación u otras acciones apropiadas destinadas a mejorar la seguridad estructural de los edificios y los procedimientos de respuesta frente a emergencias y de evacuación, basados en las conclusiones de la investigación. DESCRIPCIÓN DE LA DISCOTECA La Discoteca The Station Nightclub era una edificación con estructura de madera de una sola planta con una superficie aproximada de 412 m 2. En la figura se pueden ver un dibujo en alzado y en planta Los sistemas de protección activa contra incendios existentes no tenían la capacidad para suprimir el incendio en su fase inicial, ya que no estaban instalados rociadores automáticos. Los códigos en 2003 solamente los exigían para discotecas de nueva planta. Los ensayos realizados por el NIST demostraron que de haber existido rociadores automáticos de acuerdo a NFPA 13 podría haberse controlado el incendio a niveles de sostenibilidad de la vida que hubieran permitido un tiempo suficiente para la evacuación. Existía en la discoteca un sistema de detección térmico y alarma automática que se activó a los 41 segundos desde la ignición de la espuma de poliuretano, tiempo en el que ya el público había iniciado la evacuación hacia las salidas. pág.26 Nº 6 - ICI - Febrero 2007

19 Lecciones Aprendidas Fig.: Restos del escenario después del incendio e imagen de la simulación con rociadores automáticos. La incapacidad de las salidas para facilitar la evacuación de todos los ocupantes, en el corto tiempo disponible con este incendio de desarrollo rápido, contribuyó directamente al gran número de víctimas mortales. El número de ocupantes se estimó en , siendo la capacidad aceptable según los códigos de 420. La primera llamada a Bomberos se realizó a los 40 segundos del inicio del fuego. El primer coche bomba llegó a la discoteca en menos de 5 minutos. CRONOLOGÍA DE EVENTOS De igual forma que en cualquier otra investigación de incendios era importante desarrollar una cronología de sucesos e identificar la carga combustible dentro de la discoteca. El tiempo cero del incendio se definió como el instante en el que la espuma de poliuretano fue inflamada por los dispositivos pirotécnicos. La cronología estimada de eventos fue la siguiente: Fig.: Resultados Modelo de Evacuación Fig.: Distribución de temperaturas a 1,5 metros sobre el suelo 90 segundos desde la ignición. Desarrollado con el modelo FDS Existían tres salidas de emergencia: la principal al norte, de doble puerta limitada por una puerta sencilla en el hall interior, una sencilla al oeste junto al escenario, y otra al este cerca de la barra principal. Los primeros clientes que fueron conscientes de la situación de incendio lo fueron a los 24 segundos desde el inicio del fuego en la espuma. ENSAYOS DE INCENDIO REALIZA- DAS Se realizaron un conjunto de ensayos a escala de laboratorio y a escala real. Estas pruebas permitieron obtener las características de los combustibles de los acabados de interiores, especialmente las referentes a la espuma de poliuretano, en términos que pudieran ser utilizadas como datos de entrada al modelo Fire Dymamics Simulator (FDS). La información obtenida en el conjunto de las pruebas condujo a la obtención de los datos de entrada para el modelo de combustión utilizado para la predicción el comportamiento del fuego, y permitió una mejor comprensión de los parámetros que afectaron al rendimiento de la simulación computacional del incendio en el conjunto de la discoteca. Además, se realizaron pruebas de incendio a escala real para caracterizar el desarrollo del fuego y la propagación en los primeros momentos. Aproximadamente, un veinte por ciento de la discoteca fue reconstruida a escala real, con las paredes recubiertas con espuma de poliuretano, el recinto para la orquesta, tarima elevada, moquetas y paneles de madera. El grado de precisión en el que el modelo de incendio es capaz de reproducir el crecimiento del fuego para esta maqueta a escala real es indicativo de la calidad de la simulación computacional del incendio en la discoteca The Station, dentro de las limitaciones de incertidumbre sobre los materiales y de la falta de precisión en las dimensiones reales del club antes del incendio. En conjunto se realizaron dos ensayos a escala real: uno primero, sin rociadores automáticos, y un segundo ensayo incluyendo un sistema de rociadores automáticos. pág.28 Nº 6 - ICI - Febrero 2007

20 Lecciones Aprendidas Fig.: Localización de las víctimas Las propiedades esenciales de los materiales que se necesitaron como datos de entrada al FDS, fueron obtenidas de las medidas obtenidas en los ensayos hechos a pequeña escala y a escala real. Los datos de entrada del FDS incluyen la geometría de la estructura, el tamaño de las celdas en que se divide el dominio analizado, la localización de la fuente de ignición, la tasa de liberación de calor de la fuente de ignición, las propiedades térmicas de las paredes, techos, suelos, mobiliario, y el tamaño, localización, y la cronología de la apertura de ventanas y puertas al exterior que influye de forma crítica en el crecimiento y propagación del fuego. El Smokeview es un programa científico de visualización que fue desarrollado para visualizar los resultados de la computación realizada con el FDS. El Smokeview permite la presentación de los resultados de los cálculos con el FDS en imágenes animadas tridimensionales y puede presentar contornos de temperatura, velocidad y concentración de gases en cortes mediante planos, También puede presentar las propiedades con iso-superficies que son versiones tridimensionales de un valor constante de la propiedad analizada. Las isosuperficies son fundamentalmente utilizadas para facilitar una aproximación tridimensional de la superficie de la llama donde la existencia de combustible y oxígeno están presentes de forma que la llama pueda existir. Se desarrollaron simulaciones de los dos ensayos realizados a escala real. La primera simulación fue sin rociadores automáticos. La segunda simulación examinó las condiciones resultantes del uso de los rociadores automáticos. Los valores utilizados fueron aquellos que se adaptaron de mejor forma a los datos medidos en los ensayos a escala real. Fig.:Distribución de bomberos y ambulancias en el exterior de la discoteca Mediante un diseño cuidadoso de las pruebas realizadas con la maqueta a escala real, en lo que se refiere al control de los factores relacionados con el combustible y con la ventilación, las pruebas facilitaron un medio para determinar los beneficios de los rociadores automáticos en un incendio similar al ocurrido en The Station, y asimismo obtener información sobre las condiciones existentes en la discoteca durante las primeras etapas de desarrollo y propagación del fuego. SIMULACIÓN COMPUTACIONAL La simulación computacional se usa frecuentemente para ayudar en la evaluación de los factores críticos en un incendio y para demostrar el valor de las medidas de seguridad contra incendios y de los diseños alternativos. Los modelos numéricos usados en esta investigación fueron el NIST Fire Dynamics Simulator (FDS) 6 y Smokeview 7. Una descripción completa del modelo FDS así como de as referencias técnicas, que soportan el modelo puede obtenerse en las referencias 6 y 8 del informe completo. RECOMENDACIONES DEL NIST El NIST, basándose en los resultados del modelo y de las conclusiones de la investigación estableció una serie de recomendaciones destinadas a mejorar las condiciones de seguridad contra incendios en los clubs nocturnos. Algunas de estas recomendaciones, que precisan de cambios de redacción en los códigos de construcción son: Requerir la instalación de rociadores automáticos de acuerdo al Standard NFPA 13 en todos los clubs nocturnos y discotecas, de nueva planta, con independencia pág.30 Nº 6 - ICI - Febrero 2007

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