Mónica García De La Morena

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1 EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SECTORIZACIÓN EN GRANDES SUPERFICIES Y CENTROS COMERCIALES: EXTINCIÓN POR GASES Y AGUA NEBULIZADA Mónica García De La Morena Ingeniero Químico. UCM Madrid. EXPERIENCIA EN SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 2012 Area Manager, SpainCenter, TYCO FP, en sistemas de extinción por agentes gaseosos, agua nebulizada y detección Departamento Técnico- Comercial LPG.

2 EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SECTORIZACIÓN EN GRANDES SUPERFICIES Y CENTROS COMERCIALES: EXTINCIÓN POR GASES Y AGUA NEBULIZADA SISTEMAS DE EXTINCION POR GASES Y AGUA NEBULIZADA

3 Los sistemas de EXTINCIÓN POR GAS nacen de la necesidad de la protección de vidas y bienes de una forma segura y eficiente Su eficacia Viene demostrado por su uso durante más de 30 años en la protección contra incendios de todo tipo de riesgos. Su garantía Viene abalada por las distintas normativas de diseño y certificaciones existentes. NFPA 2001 (Clean Agents) EN15004 Part 1 to Part 10 (Clean agents and inert gases) ISO (series of standards for Clean Agents) VdS 2380 / CEA 4008 (non-liquifiable inert gases) VdS2381 / CEA 4045 (Halocarbongases) NFPA 12:2011 (CO2) ISO 6183 (CO2) CEA-4007: (CO2)

4 Actualmente la gama de agentes extintores es muy amplia, existiendo tres grandes grupos de agentes. Agentes Halocarbonados(HFCs) HFC 227ea (FM 200) HFC 23 (FE13) HFC 125 (FE25) FK (NOVEC 1230) Agentes Inertes CO2 Argón (IG01) Nitrógeno (IG100) Mezcla de ambos gases IG 541 (INERGEN) IG 55 (ARGONITE)

5 AGENTE EXTINTOR NOMBRE COMERCIAL NOMBRE QUÍMICO FÓRMULA QUÍMICA NORMA UNE HFC-227ea/ FM-200 FM-200/HFC-227ea Heptafluoropropano HF 7 C 3 UNE-EN HFC-125 FE-25 Pentafluoroetano HF 5 C 2 UNE-EN HFC-23 * FE-13 Trifluorometano HF 3 C UNE-EN FK NOVEC TM CF 3 CF 2 C(O)CF(CF 3 ) 2 UNE-EN IG-01 Argon Argón Ar UNE-EN IG-100 Nitrogeno Nitrógeno N2 UNE-EN IG-55 ARGONITE Argón 50% Nitrógeno 50% Ar / N 2 UNE-EN IG 541 INERGEN Argón 50% Nitrógeno 40% CO 2 10% Ar/N2/CO2 UNE-EN * Prohibicionde suusopara2015

6 PROPUESTA DE REGLAMENTACION. DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, Sobre los gases fluorados de efecto invernadero

7 Ley se regula el Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero, como instrumento que actúa sobre las emisiones de hidrocarburos halogenados. El Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero es un tributo de naturaleza indirecta que recae sobre el consumo de estos gases y grava, en fase única, la puesta a consumo de los mismos atendiendo al potencial de calentamiento atmosférico Estará exenta en un 90 por ciento, en las condiciones que reglamentariamente se establezcan, la primera venta o entrega efectuada a empresarios o profesionales que destinen los gases fluorados de efecto invernadero con un potencial de calentamiento atmosféricoigual o inferior a a su incorporación en sistemas fijos de extinción de incendios o se importen o adquieran en sistemas fijosdeextinción de incendios.

8 Tres son los elementos necesarios para que se desarrolle un fuego 1. Presencia de Combustible 2. Oxígeno 3. Aportación de calor Estos elementos en combinación crean una cadena del Fuego Consecuentemente para sofocar un Fuego es necesario eliminar o reducir por lo menos uno de los tres elementos imprescindibles para que este se produzca

9 MECANISMOS EXTINCIÓN. Físico: 1. Reducción de la concentración de oxígeno: La reacción de combustión tiene lugar entre el combustible y el comburente (oxígeno). Reducción de la concentración del comburente, la reacción de combustión no puede mantenerse. Este mecanismo de extinción es utilizado por losgasesinertesyporelco2. 2. Enfriamiento físico del fuego: Enfriando el fuego por debajo de una determinada temperatura, la reacción de combustión no tendrá lugar ya que no se generarán compuestos volátiles desde la superficie del fuego. Los HFC s utilizan principalmente este mecanismo, enfriando físicamente la llama. 3. Separación física entre el combustible y el comburente: utilizado por: espuma, polvo quimico. Químico: El agente extintor rompe la cadena de combustión eliminando los radicales libres del carbono, que propagan la reacción de combustión. Como norma general, este mecanismo de extinción es aprovechado por los HFC s en un 20/30%.

10 UTILIZACIÓN EN AREAS OCUPADAS. El usode sistemas de extincionporagentesgaseosos estarecogidoen las normasune de obligadocumplimiento. Introduciendo un criterio de seguridad basado en: Gases halogenados NOAEL: Concentraciónmásaltade agentea la que no se observa respuesta cardiotóxica. LOAEL: Concentraciónmásbajade agentea la que se observa respuesta cardiotóxica.datos obtenidos en pruebas de laboratorio. Gases inertes NEL: Concentración de agente cuya aplicaciónreduce la concentracionde oxígeno al 12%. LEL: Concentración de agente cuya aplicaciónreduce la concentracionde oxígeno al 10%.

11 A modo de resumen, la siguiente tabla muestra las concentraciones de diseño de extinción ylos margenesde NOAEL y LOAEL y susequivalentesnel y LEL HFC 125 Gas NOAEL LOAEL CONCENTRACIÓN DISEÑO 7.5 % 10 % 11,2 % HFC 227ea HFC-23 * 9 % 10.5 % 7,9% 30% >30% 16,3% NOVEC TM 10 % >10% 5,3% Gases inertes 43 % 52 % 38% * Prohibicionde suusopara 2015 Margen de Seguridad

12 SEGURIDAD PARA PERSONAS

13 EFECTO AREAS OCUPADAS CO2

14 PARAMETROS MEDIO AMBIENTALES

15 ESPACIO DE OCUPACIÓN POR CILINDROS

16 PRESIONES AGENTE EXTINTOR PRESIÓN EN EL CONTENEDOR A 50º C SOBREPRE- SURIZACIÓN A 20ºC TUBERÍA ACONSEJADA HFC-227ea 34 bar 24 bar / N2 SCHEDU. 40 (DIN 2440) HFC bar 24 bar / N2 SCHEDU. 40 ACCESORIOS 300 lb. / ranurado de alta presión 300 lb. / ranurado de alta presión HFC bar NO SCHEDU lb. NOVEC TM 34 bar 24 bar / N2 SCHEDU. 40 (DIN 2440) 300 lb. / ranurado de alta presión IG bar NO SCHEDU lb. IG bar NO SCHEDU lb. IG bar NO SCHEDU lb.

17 TIEMPOS DE DESCARGA Para gases Halocarbonados este valor debe ser 10s. Se fija para minimizar la formación de productos de descomposición. Permite conseguir la concentración de diseño de forma rápida. Para gases inertes y CO2 este valor debe ser 60s. No existe límite real más que la minimización de los daños provocados por el fuego. Permite diseñar sistemas con tuberías razonables. Sólo se puede considerar que se está en condiciones de apagar el fuego después del tiempo de descarga, manteniendo una estanqueidad durante los siguientes 10 minutos a la descarga

18 ELEMENTOS DE DISTRIBUCIÓN

19

20 NORMATIVA NFPA 750 Estándar americano genérico para sistemas de agua nebulizada. No incluye diseño pren12972 Proyecto de Norma Europea en elaboración. Definirá los sistemas por separado. Protocolos específicos definidos por entidades de prestigio (VdS, MSC/Circ , FM. CEN,...) o Escaleras mecánicas o Riesgos ordinarios o Galerías de cables o Archivos o Salas de máquinas y turbinas (buques) o Freidoras... SISTEMAS DE EXTINCIÓN POR AGUA NEBULIZADA

21 PRINCIPIOS DE ACCIÓN Enfriamiento El agua absorbe energía por evaporación. Reducción de Oxígeno Únicamente se produce si se consigue una inertización de la sala o del foco del incendio (12% 15%). Atenuación de la radiación Permite reducir la radiación de calor del incendio protegiendo los objetos colindantes. SISTEMAS DE EXTINCIÓN POR AGUA NEBULIZADA

22 VENTAJAS Minimiza el consumo de agua descargada Reserva de agua reducida. Eficaz en fuegos profundos Eficaz en fuegos de líquidos inflamables Facilidad y economía de recarga Reduce el tiempo de inactividad después de un siniestro. Ecológico No genera productos de descomposición Reduce el tiempo de instalación. SISTEMAS DE EXTINCIÓN POR AGUA NEBULIZADA

23 TIPOS CONFIGURACION - Inundación Total: Sistemas de diluvio con atomizadores abiertos en una red de tubería conectada a un suministro de agua, que se activa mediante un sistema de detección automático/manual. Cuando se activa, elaguafluyeportodalaredydescargaportodoslosatomizadoresalmismo - Tubería mojada: Este sistema mantiene el agua a una presión de reposo, en una red con atomizadores cerrados con bulbo. Cuando el bulbo rompe, el grupo de bombé se activa y el agua nebulizada se descarga por aquellos atomizadores. SISTEMAS DE EXTINCIÓN POR AGUA NEBULIZADA

24 Depósito polipropileno 600 o 1,000 litros SISTEMA DE AGUA NEBULIZADA CON GRUPO DE BOMBEO Respiradero 1" Filtro 1 1/4" para desarrollos 44, 86, y 112 lpm. Filtro 2" para desarrollo 224 lpm Red de agua pública Panel de control específico para cada desarrollo Válvula sobrepresión con salida a drenaje 60lpm para desarrollo 44 lpm y 120lpm para 86,112 y 224 lpm Colector de impulsión 3/4". Incluye válvula de sobrepresión VRH60 para desarrollo 44 lpm y VRH120 para desarrollos de 86, 112 y 224 lpm, transductor de presión bar, manómetro y válvulas de bola PN300 para conexión a riesgo y mantenimiento Transductor a conectar a panel de control Detector de nivel correcto y bajo. A conectar a panel de control Válvula de flotador INOX 3/4" para desarrollos 44, 86, 112 lpm, y 1 1/4" para desarrollo 224 lpm Salida aspiración 2". Incluye válvula de bola 1 1/2" Conexión a panel de control Colector de aspiración 1 1/2" Latiguillo AP salida impulsión bomba a colector 3/4" VISTA LONGITUDINAL SISTEMA Latiguillo trenzado 1 1/2" Conexión bomba/colector impulsión mediante latiguillo AP 3/4" y válvula antiretorno DETALLE VISTA FRONTAL COLECTORES salida para drenaje 1". Incluye válvula de bola 1" VISTA EN PLANTA DEL SISTEMA Grupo bomba motor para los siguientes desarrollos: -Bomba 44 lpm con motor 15 KW -Bomba 86 lpm con motor 30 KW - Bomba 112 lpm con motor 37 kw - 2 bombas 112 lpm con 2 motores 37 kw El sistema puede ir instalado con bomba Jockey de 1,1 lpm y motor 0,18 KW. requiere bancada especial SISTEMAS DE EXTINCIÓN POR AGUA NEBULIZADA

25 DISEÑO SISTEMA PCI Evaluación del riesgo Definición objetivos Evaluación de opciones Elección mejor opción Diseño inicial Validación Diseño detallado Instalación Y AGUA NEBULIZADA

26 Y AGUA NEBULIZADA

27 Muchas gracias por su atención Para más información: Mónica García De La Morena

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