Problemática humana de los incendios
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- Rubén Robles Nieto
- hace 7 años
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Transcripción
1 Rafael Sarasola Sánchez-Castillo Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
2 Problemática humana de los incendios
3 Problemática de los incendios
4 Costes indirectos de pérdidas Costes directos de pérdidas
5 Costo de protección contra el fuego en edificios Muertos cada habitantes
6 Conceptos de Protección contra Incendios Conjunto de Actividades que combinando medios y comportamientos sistemáticamente ordenados constituyen el proceso que nos conduce a la Seguridad contra Incendios MEDIOS DE PCI: Medios Humanos: Preparación Básica Análisis Preventivo Planificación de la Respuesta Criterios reguladores Medios Materiales: Protección Activa Protección Pasiva
7 Conceptos de Protección contra Incendios LUCHA CONTRA EL FUEGO DEFENSA ACTIVA NO previene. Actúa cuando el incendio ya se ha declarado Es muy importante el Factor humano PROTECCIÓN PASIVA Prevenir el comienzo Evitar propagación Favorecer extinción Precisa mantenimiento Fiable Permanente Mínimo mantenimiento
8 Protección Activa y Pasiva Protección Activa - Detección - Alarma - Extinción - Medios Auxiliares. Protección Pasiva Conjunto de materiales y su correcta aplicación cuya finalidad principal es evitar la aparición del incendio, evitar su propagación y favorecer su extinción
9 Repercusión socioeconómica de la protección pasiva contra incendios La Protección Pasiva salva vidas. La Protección Pasiva protege los bienes. La Protección Pasiva es un requisito esencial para las compañías aseguradoras. La Protección Pasiva cuida los servicios básicos como generación y suministro de energía, o mantenimiento de telecomunicaciones.
10 Como funciona la Protección Pasiva Los sistemas de protección pasiva intervienen en los condicionantes de diseño. Se integran en la propia instalación, formando parte de ella. Con su presencia, su adecuado diseño, y su correcta aplicación, complementan la protección activa: -Proporcionan tiempo para la evacuación y la extinción. - Minimizan los daños materiales, salvaguardando, por tanto, vidas y bienes.
11 Como actúa la Protección Pasiva Proporcionando acabados y elementos que no generen o propaguen el fuego. Manteniendo la estructura de la instalación estable en condiciones de incendio, evitando su colapso. Compartimentando en sectores de incendio para limitar la propagación del fuego, o potenciando la compartimentación existente. Eliminando los humos que el incendio pueda producir. Disminuyendo o evitando el riesgo que presentan las instalaciones.
12 Proporcionando acabados y elementos que no generen o propaguen el fuego. La utilización de materiales cuya reacción al fuego sea adecuada al uso y conforme a las normativas limitará la aparición del incendio y su propagación al inicio del mismo. Materiales poco inflamables, que no goteen y no liberen humo serán los mas adecuados. El ensayo de los materiales de acuerdo con las Normas de Reacción al Fuego garantizará su cumplimiento.
13 . Manteniendo la estructura de la instalación estable en condiciones de incendio, evitando su colapso. Los sistemas de protección pasiva empleados en la potenciación de la capacidad portante de las estructuras ante la acción del fuego son los más conocidos. Pueden emplearse en la protección de todo tipo de elementos estructurales: - Vigas, pilares, cerchas, etc. tanto de acero como de hormigón, etc. - Forjados de losa de hormigón armado, de chapa colaborante, etc.
14 Compartimentando en sectores de incendio para limitar la propagación del fuego, o potenciando la compartimentación existente. Distribución en áreas limitadas para contener cualquier incendio generado en ella, o por el contrario, evitar que penetre un incendio exterior a ella. Limita la propagación del fuego en el interior de los edificios y entre edificios adyacentes. Los elementos constructivos que lo limitan deben ser resistentes al fuego
15 Eliminando los humos que el incendio pueda generar Los humos son los principales causantes de víctimas mortales. Su eliminación es de importancia capital en un edificio. Un sistema de extracción de humos que resista la acción del propio incendio puede ser diseñado con sistemas de protección pasiva.
16 Disminuyendo o evitando el riesgo que presentan las instalaciones. Las instalaciones pueden: - Comprometer la sectorización al atravesar los elementos compartimentadores - Provocar la aparición de un incendio (cables, tuberías de gas, etc) -Contribuir a la propagación por la misma naturaleza de las instalaciones (conductos de extracción y ventilación, cables eléctricos) Existen sistemas que permiten mantener el fuego confinado a pesar de dichas problemáticas: -Sellados de los huecos de paso -Conductos resistentes al fuego para ventilación y extracción. -Tratamiento de cables
17 Compartimentación del edificio Un compartimento resistente al fuego se define como una parte de un edificio delimitado por una resistencia al fuego horizontal y vertical determinada, en la práctica es una caja que tiene una cierta resistencia al fuego. Se define un "compartimiento antiincendio" como parte de la construcción organizada para satisfacer las exigencias de seguridad en caso de incendio y delimitada por elementos constructivos adecuados para asegurar, bajo la acción del fuego y un intervalo de tiempo determinado. La capacidad de la subdivisión, entendida como "la actitud de un elemento constructivo para retener la acción del fuego, además de su estabilidad, un aislamiento térmico suficiente para los gases calientes de la combustión, así como otros requisitos de rendimiento". Por lo tanto, un compartimiento es una parte del edificio en el que se espera que la duración de un incendio, hasta que todo el material combustible o hasta la llegada de los bomberos, se mantiene confinado dentro sin ningún riesgo de propagación a otras zonas o sectores adyacentes.
18 Compartimentación del edificio Un sector debe estar completamente aislado de los demás y resistente al fuego. La comunicación entre los sectores se obtiene con las puertas cortafuegos, que tiene necesariamente la misma clase de resistencia al fuego que los elementos de separación. Distinguimos por tanto, dos tipos: -Tipo horizontal, a través de elementos de cierre y la partición horizontal (forjados y techos). -Tipo vertical, a través de elementos de cierre y de partición vertical, y no portante (interior y las paredes exteriores). La extensión del compartimento depende de varios factores principales y son: - Carga de fuego; - Tipo de construcción; - Usos previstos; - Presencia de sistemas de extinción; - Acceso para bomberos;
19 Ejemplos de compartimentación vertical TABIQUE RESISTENCIA AL FUEGO: EI 120 Perfilería metálica: montantes verticales en "C" 75x50x0,6 mm distancia entre ejes 550 mm Tipo de placa: placa fibrosilicato de espesor2x25mm Acabado: con Fireguard pasta de juntas Campo de aplicación directa: Altura: hasta 4 metros Pasos de sistemas eléctricos: se permite solamente con protección para paso de cables Alcance extendido: La altura máxima de 12 metros sólo con placas situadas en el lado expuesto al fuego
20 Ejemplos de compartimentación vertical TABIQUE RESISTENCIA AL FUEGO: EI 120 Perfilería metálica: montantes verticales en "C" 75x50x0,6 mm distancia entre ejes 500 mm Aislamiento: lana de roca de 60 mm 80 Kg/m³ Tipo de placa: placa fibrosilicato de espesor 13 mm por lado Acabado: sellado de juntas y cabezas de los tornillos con Fireguard pasta de juntas Campo de aplicación directa: Altura: hasta 4 metros Pasos de sistemas eléctricos: permitidos Alcance extendido: Altura máxima de 11,3 metros, a una resistencia de EI 90
21 Ejemplos de compartimentación horizontal SOLADO AUTOPORTANTE RESISTENCIA AL FUEGO: REI 120 Soporte: perfiles en "C" 75x50x1 mm con distancia entre ejes de 400 mm Aislamiento: lana de roca de 60 mm y 80 Kg/m³ de densidad Tipo de placa: placa fibrosilicato de espesor 13 mm por lado Acabado: sellado de juntas y cabezas de tornillos con pasta de juntas Campo de aplicación: Luz de la prueba 4,2 metros, Mmáx = 2,11 knm, Tmáx = 2,01 kn Alcance extendido: Máximo hasta 6 metros
22 Ejemplos de compartimentación horizontal TECHO INDEPENDIENTE RESISTENCIA AL FUEGO: EI 120 Soporte: cualquiera Distancia desde el forjado: cualquiera Aislamiento: lana mineral mm y 80 Kg/m³ Perfilería metálica: perfiles "C" 50x27x0,6mm dispuesto a una distancia entre ejes 488 mm Cuelgues: varillas roscadas a una distancia entre ejes de 900mm Tipo de placa: placa fibrosilicato de espesor 12 mm Acabado: sellado de juntas y cabezas de los tornillos con pasta de juntas Se permite la instalación de una trampilla de registro
23 Sellado de instalaciones Se define como el paso de cada elemento de paso presente en los elementos compartimentadores, ya sea horizontal o vertical. Conceptualmente se pueden dividir: 1 - Pasos de sistemas tecnológicos (cables eléctricos, tuberías, conductos, desagües, etc...) 2 - Juntas: tanto si es estructural como de dilatación térmica 3 - Elementos de transición: como puertas, compuertas, puertas de sistemas técnicos, etc... Todos estos pasos son elementos que pueden ser negativos para las características de integridad "E" y de aislamiento "I". Por lo tanto, es necesario seguir una serie de técnicas diseñadas para mantener la compartimentación. Cada hueco a sellar debe ser cuidadosamente estudiado para diseñar el correcto sellado según el tipo de penetración o instalación que lo atraviese. -Cables : eléctricos, de comunicaciones, fibra óptica -Tuberías: metálicas, PVC... -Otros: conductos de aire, extracción, etc..
24 Sellado de instalaciones PASOS DE TUBERÍA RESISTENCIA AL FUEGO: EI 120/240 U/C Diámetros: de 32 a 400 mm Soporte: muro Tipo de tubo: PP, PE, PVC Producto a aplicar: collarín intumescente para tubería Fijación: anclajes mecánicos Acabado: no incluido
25 Sellado de instalaciones PASOS DE CABLES RESISTENCIA AL FUEGO: EI 120 POR HUECOS Soporte: pared Producto a aplicar: almohadilla para paso de cables eléctricos Fijación: inserción en vacío y el sellado con almohadilla Acabado: no incluido
26 Sellado de instalaciones PASOS DE CABLES RESISTENCIA AL FUEGO: EI 120 POR HUECOS Soporte: pared Producto a aplicar: panel de fibra mineral Montaje: inserción en vacío y la junta con sellado con el panel Acabado: no incluido
27 Conductos para protección de cables Las exigencias de compartimentación no puede ignorar la protección de los sistemas de las instalaciones como los conductos que llevan los cables eléctricos y otras redes existentes en las áreas compartimentadas. Se pueden evitar algunos factores de riesgo importantes durante el incendio, tales como: - La pérdida de la funcionalidad del sistema (especialmente para los sistemas eléctricos, sistemas de alarma, para válvulas de la parada de planta, etc.) - Propagación de fuego a través de los conductos. -Los factores desencadenantes relacionados con cortocircuitos (sistemas eléctricos). Muchas plantas y equipos deben permanecer operativos incluso en caso de fuego: esto es así para muchos procesos industriales, los sistemas de alarma, líneas telefónicas de emergencia, los ascensores, el suministro auxiliar de electricidad y las luces de emergencia en los edificios: la operación debe mantenerse de manera eficiente en condiciones de seguridad.
28 Conductos para protección de cables DUCTOS PARA CABLES RESISTENCIA AL FUEGO: EI 120(h o o i) Dimensión máxima 500 x 500 mm Exposición al fuego: fuego exterior Elemento de apoyo: perfiles en "L" 60x60x4 mm y cuelgues de varilla roscada (según peso del producto) Tipo de placa: placa fibrosilicato de 25 mm de espesor Campo de aplicación directa: aplicable a conductos que pasan a través de las paredes con un espesor mayor o igual que 25 cm y una densidad mayor o igual que a 900 kg / m³ Dimensiones máximas (ancho x alto): 500 x 500 mm Aplicable hasta una carga máxima de 20 kg / m Distancia máxima entre apoyos: mm
29 Conductos de ventilación y extracción de humos La Protección pasiva en conductos es fundamental, se sabe que un 80% de las muertes están siendo producidas por los humos muchos de ellos tóxico. Todo dependerá si hablamos de conductos de ventilación/climatización o de conductos de extracción y control de humos. Los incendios en los edificios, son una consecuencia de diferentes factores, pero su propagación por el edificio viene facilitada por : -Redes eléctricas que recorren todo el edificio -Servicios tales como: aire acondicionado, desagües, etc. que comunican todos los recintos del edificio. -Elementos decorativos sin control que se incorporan posteriormente (decoración, muebles etc.) incorporando ocasionalmente elementos o productos fácilmente combustibles o productores de gases tóxicos en caso de incendio. Los humos producen: -Asfixia y /o envenenamiento por inhalación. -Falta de visibilidad, desorientación. Perjudicando la evacuación -Junto con las llamas, facilitan la rápida propagación del incendio en el interior del edificio, creando pánico (salto al vacío)
30 Conductos de ventilación y extracción de humos
31 Conductos de ventilación y extracción de humos
32 Conductos de ventilación y extracción de humos CONDUCTO HORIZONTAL RESISTENCIA AL FUEGO: EI 120 (h o i o) Exposición al fuego: fuego interior Elemento de apoyo: perfiles en "L" 50x50x5 mm y cuelgues de varilla roscada (según peso del producto) Tipo de placa: placa fibrosilicato de 45mm de espesor Campo de aplicación directa: Conducto de 4 caras Dimensiones máximas : 1250 mm (ancho) x 1000 mm (altura) Máxima tensión en los dispositivos de apoyo: la tensión elástica en todos los componentes orientados verticalmente (barras) para t 60 min: 9 N/mm2, durante 60 min <t 120 min: 6 N/mm2 Distancia máxima entre apoyos: 1200 mm Soporte colocado en la junta entre placas
33 Conductos de ventilación y extracción de humos CONDUCTO VERTICAL EXTRACC. HUMOS RESISTENCIA AL FUEGO: EI 120 (v e o i) 500 MULTI Exposición al fuego: fuego interior / exterior Elemento de apoyo: perfiles en L 60x60x6 mm Tipo de placa: placa fibrosilicato de 45 mm de espesor Campo de aplicación directa: Conductos de 4 caras Dimensiones máximas: 1250 mm (ancho), 1000 mm (altura) Distancia máxima entre apoyos: 5 metros La relación entre la distancia entre los soportes y la medida del lado mas pequeño de la sección del conducto no debe exceder el valor 8:1 Presión: -500 / 500 Pa
34 Evaluación de soluciones mediante ensayos de laboratorio Normas y Reglamentos aplicables Productos de garantía. Empresas con Certificado de Registro Normas ISO Normas y Procedimientos de ensayo Realización de ensayos Control de diseño y garantía de ejecución Planes de Inspección y Mantenimiento.
35 Reglamentación. Ensayos de Resistencia al Fuego NORMAS Y REGLAMENTOS APLICABLES Forman el Marco legislativo aplicable Definen los requisitos mínimos que deben cumplir las instalaciones Definen los procedimientos justificativos Definen las Normas y Procedimientos de ensayo válidos Pueden incluir un régimen de inspecciones y de sanciones.
36 Reglamentación. Ensayos de Resistencia al Fuego NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE ENSAYO MUY IMPORTANTE: Dejan definidas las características del Sistema Técnico. Diferentes métodos de ensayo para una misma solución dan resultados muy diferentes de comportamiento. Debe prestarse especial atención a que el Sistema esté ensayado de acuerdo a Normas que representen lo mas fielmente la situación real: Curvas de ensayo, Metodología, Muestras, etc...
37 Reglamentación. Ensayos de Resistencia al Fuego CONTROL Y GARANTÍA DE EJECUCIÓN La puesta en obra de una determinada solución es determinante. UN BUEN PRODUCTO O SISTEMA, MAL INSTALADO, NO SIRVE PARA NADA La ejecución debe ser realizada por Instaladores expertos, que conozcan el sistema, que dispongan de medios y con técnicos que se responsabilicen de la aplicación.
38 Reglamentación. Ensayos de Resistencia al Fuego REALIZACIÓN DE ENSAYOS Las posibilidades de evaluación de los sistemas resistentes al fuego pueden ser las siguientes: Fuego real : No son reproducibles y están sometidas a variables aleatorias. Generalmente no alcanzan la carga de fuego que llega a alcanzarse en un incendio. Ensayo a escala: No representan la realidad de situación en obra y no son extrapolables a los tamaños reales. Estudio teórico en base a modelos de cálculo: Solamente suelen evaluar la transmisión térmica sin tener en cuenta aspectos como la estabilidad, integridad o los efectos de la humedad del elemento. Sus resultados son difíciles de validar y por tanto de fiabilidad discutible
39 Reglamentación. Ensayos de Resistencia al Fuego PLANES DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO La Protección Pasiva precisa de un mantenimiento mínimo. Se puede implantar un Plan de Inspección periódico para comprobar el estado de las protecciones enfocada principalmente al mantenimiento correctivo Las anomalías detectadas deben ser reparadas INMEDIATAMENTE por personal cualificado, preferiblemente de la misma empresa que realizó la instalación
40 Soluciones de protección pasiva PRESCRIPTIVAS Se limitan al cumplimiento de la Normativa (Codigo Tecnico de la Edificación) Toda la edificación realizada desde la implementación de la norma la cumplen. Fácil para el proyectista seguir la norma, rápido y de coste pequeño con autorización inmediata. Es una norma rígida que no admite variación, puede tener coste alto. Al ser procedimiento muy simple normalmente no se controla.existen vicios ocultos ( Errores constructivos ) no detectados. Pero estamos seguros que funciona. Es Segura??
41 Soluciones constructivas de protección pasiva PERFORMANCE BASE ( Desempeño) Hay utilizar diferentes metodologías de ingeniería para lograr el objetivo real que perseguimos en cada caso de edificación. Utiliza herramientas de ingeniería para demostrar el desempeño adecuado de la edificación No tenemos limitaciones edificatorias ni arquitectónicas todo puede ser estudiado con un criterio técnico. Facilita la innovaciones técnicas, de producto e integración otros sistemas. Es imprescindible un nivel de conocimientos importante de los agentes implicados.
42 Soluciones constructivas de protección pasiva PERFORMANCE BASE ( Desempeño) Probablemente subirán los costes de ingeniería. Se precisan técnicos cualificados con conocimientos profundos educación superior y titulación( homologación ) de los profesionales. Se autoridades y bomberos con una mas alta cualificación y preparación al mismo nivel que los ingenieros.
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44 Normativa Descriptiva Incendios Accidente Accidente Accidente Modificación a la norma Modificación a la norma Modificación a la norma Tiempo
45 Cambio Preventivo Sostenible - Innovador Incendios Accidente Modificación a la norma Accidente Modificación a la norma Modificación a la norma Modificación a la norma Tiempo
46 Solexin Nuestros pilares son la sostenibilidad y la ingeniería de incendios en la búsqueda de la optimización de costes. RAFAEL SARASOLA, CEO SOLEXIN
47 Solexin SERVICIO UNICO EN EL MERCADO Bienvenidos a nuestra casa «Soluciones Expertas en Incendios», donde les ofrecemos un servicio innovador adaptado a la situación actual que vivimos. Después de 25 años de profesión, hemos tenido la oportunidad de participar directa o indirectamente en todos los grandes proyectos que se han realizado en España y Portugal en relación con la protección contra incendios, además de otros proyectos en Europa y América Latina. Esto confiere a nuestra empresa un gran bagaje que ponemos a su servicio.
48 Solexin SOSTENIBILIDAD Nuestro pilar de base será la sostenibilidad y la ingeniería contra incendios. No hay duda que serán los factores principales a tener en cuenta en el futuro. Se está trabajando en ello, y nosotros apostamos firmemente por aunar criterios para desarrollar soluciones sostenibles, eco-eficientes y respetuosas con el entorno, además de proteger contra el fuego.
49 Solexin NUESTRAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS Nuestros productos están fabricados en Norte América y Europa. La gama de productos,fabricados en Norte América y Europa, que les ofrecemos son líderes en estos países. Nuestro principal factor diferencial es la multitud de soluciones que ofrecemos para la protección contra incendios en nuevos proyectos, así como en la rehabilitación y mantenimiento de infraestructuras, instalaciones o edificios. Tenemos herramientas eficaces para permitir a nuestros proyectistas diseñar mejor y con costes mucho más ajustados a la realidad actual. Les recuerdo que estamos en un mundo de economía sostenible.
50 Solexin NUESTRA CAPACIDAD DE ADAPTACION AL MERCADO Somos flexibles, nuestra independencia nos permite elegir la mejor solución para el cliente sin tener ninguna limitación por nuestros accionistas o fábricas. Sólo nos preocupa el cliente. Después de nuestra larga trayectoria tenemos un conocimiento profundo de los clientes y de los participantes de mercado. Nuestro compromiso en la familia de PASIVA es total. Si necesitan algo o tienen cualquier pregunta no lo duden, pregúntenos y les responderemos
51 Solexin SERVICIOS UNICOS SOLEXIN Asesoramiento personalizado para proyectos. Acceso preferencial a programas de formación desarrollados en relación con la protección contra incendios. Acceso a documentación de normativa de incendios. Invitaciones a mesas de trabajo sectoriales. Colaboración con la Administración en la elaboración de normas y reglamentos Respuesta técnica a dudas en instalaciones de montaje de los productos.
52 MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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