Control y Extincion de Incendios

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TÉCNICAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA INGENIERÍA ELÉCTRICA – UNSA, JOHNNY JOE AGUILAR M. Página 1 INTRODUCCIÓN El riesgo de incendio está presente prácticamente en todos los lugares de trabajo, debido a las características de los procesos industriales, maquinarias, herramientas, sistemas de energía, materiales y a la presencia del hombre. Incluso este riesgo lo tenemos en nuestras propias casas, representado por artefactos electrodomésticos, tales como: estufas, cocinas, etc. Los daños materiales a raíz de un incendio industrial generalmente son importantes, pero son de incalculable valor cuando afecta la integridad física de algún trabajador. Los incendios obedecen a múltiples causas, las que se pueden prevenir adoptando una serie de medidas, orientadas a proteger al trabajador y a los bienes materiales de la empresa.

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    INTRODUCCIN

    El riesgo de incendio est presente prcticamente en todos los lugares de

    trabajo, debido a las caractersticas de los procesos industriales,

    maquinarias, herramientas, sistemas de energa, materiales y a la

    presencia del hombre. Incluso este riesgo lo tenemos en nuestras propias

    casas, representado por artefactos electrodomsticos, tales como:

    estufas, cocinas, etc.

    Los daos materiales a raz de un incendio industrial generalmente son

    importantes, pero son de incalculable valor cuando afecta la integridad

    fsica de algn trabajador.

    Los incendios obedecen a mltiples causas, las que se pueden prevenir

    adoptando una serie de medidas, orientadas a proteger al trabajador y a

    los bienes materiales de la empresa.

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    1. LA NATURALEZA DEL FUEGO

    Cuando se ponen en contacto dos o ms sustancias en ciertas condiciones,

    stas pueden combinarse entre s obtenindose sustancias diferentes. Se

    dice entonces que se ha producido una reaccin qumica.

    Las reacciones qumicas pueden ser de muy diferentes tipos o clases,

    siendo la reaccin de oxidacin la ms importante al estudiar la naturaleza

    del fuego.

    Bsicamente, se define la reaccin de oxidacin como aquella que se

    produce al combinarse cualquier sustancia con el oxgeno.

    La corrosin que sufre el hierro al ponerse en contacto con el oxgeno del

    aire es un ejemplo de reaccin de oxidacin.

    Las reacciones qumicas pueden ir acompaadas de fenmenos

    energticos tales como la luz, electricidad, etc. De todos estos fenmenos,

    el ms importante y evidente es el calor.

    Al producirse algunas reacciones stas desprenden calor y reciben el

    nombre de exotrmicas. Por el contrario, existen reacciones que slo se

    producen si reciben una determinada cantidad de calor, a stas se las

    denomina endotrmicas.

    El fuego no es ms que la manifestacin energtica de la reaccin qumica

    conocida con el nombre de combustin.

    Se define la combustin como una reaccin qumica de oxidacin muy viva

    en la cual se desprende una gran cantidad de calor.

    Para que una combustin sea posible, se requiere la presencia simultnea

    de un material combustible, un comburente, normalmente el oxgeno del

    aire, y unas condiciones de temperatura determinadas.

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    Para explicar el proceso de la combustin, y con fines didcticos, se utiliza

    el llamado Tringulo del Fuego.

    Pero el proceso de la combustin es en realidad mucho ms complejo.

    Cuando una sustancia se calienta, desprende unos vapores o gases. Este

    fenmeno se conoce con el nombre de pirolisis.

    Estos vapores se combinan con el oxgeno del aire que, en presencia de

    una fuente de ignicin, arden.

    Hasta este momento la combustin se ha comportado como una reaccin

    endotrmica, es decir, necesita el aporte de calor para que pueda

    iniciarse.

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    Una vez que estos vapores empiezan a arder, se desprende calor y la

    reaccin es exotrmica. Si la cantidad de calor desprendida no es

    suficiente para generar ms vapores del material combustible, el fuego se

    apagar; por el contrario, si la cantidad de calor desprendida es elevada, el

    material combustible seguir descomponindose y desprender ms

    vapores que se combinarn con el oxgeno, se inflamarn y el fuego

    aumentar.

    Este proceso lo podemos representar por el siguiente diagrama:

    Esta descripcin del proceso de combustin es vlida, tanto si el

    combustible se encuentra en estado slido como lquido. Por el contrario,

    los gases no necesitan calentarse. Por este motivo, los gases combustibles

    son muy peligrosos y su combustin muy rpida. Segn la velocidad de

    propagacin de la combustin, fenmeno conocido como velocidad de la

    reaccin, podremos establecer la siguiente clasificacin:

    - Si la reaccin es lenta, es OXIDACIN; no hay aumento de la temperatura

    (oxidacin del hierro, amarilleo del papel). Se produce sin emisin de luz y

    poca emisin de calor que se disipa en el ambiente.

    - Si la reaccin es normal, es COMBUSTIN; se produce con emisin de luz

    (llama) y calor, que es perceptible por el ser humano. El frente de llama

    tiene unos valores de varios centmetros por segundo.

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    - Si la reaccin es rpida, es deflagracin; combustin que se produce

    cuando la velocidad de propagacin del frente de llama es menor que la

    del sonido; su valor se sita en el orden de metros por segundo. Ondas de

    presin 1 a 10 veces la presin inicial.

    - Si la reaccin es muy rpida, es detonacin; combustin que se produce

    cuando la velocidad de la propagacin del frente de llama es mayor que la

    del sonido. Se alcanzan velocidades de kilmetros por segundo. Ondas de

    presin de hasta 100 veces la presin inicial.

    En algunos combustibles slidos se observa que su combustin pasa por

    fases claramente distintas.

    As, por ejemplo, al hacer arder un trozo de madera durante un cierto

    tiempo, su combustin se produce con llama. Despus la llama

    desaparece, si bien la combustin contina. A este tipo de combustin sin

    llama se la conoce con el nombre de incandescencia. Tambin se la suele

    denominar combustin en fase slida y se explica en funcin del

    fenmeno de carbonizacin que experimentan algunos slidos despus de

    estar sometidos a un calentamiento durante cierto tiempo.

    Este tipo de combustin es muy lenta. Por el contrario, la combustin con

    llama es ms rpida.

    Una incandescencia, combustin sin llama, se puede representar por el ya

    citado tringulo del fuego pero en una combustin con llama se necesita,

    adems de los tres elementos (combustible, oxgeno y calor), que los

    vapores desprendidos reaccionen con el oxgeno del aire y produzcan una

    mezcla inflamable.

    Para representar este tipo de combustin se usa el tetraedro del fuego.

    Un tetraedro es una figura formada por cuatro caras triangulares.

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    Cada cara representa un elemento o condicin para que la combustin sea

    posible.

    Las reacciones en cadena se han de producir entre los vapores del

    combustible y el oxgeno, por lo que si se impiden estas reacciones, el

    fuego no se iniciar.

    Analicemos a continuacin, las caractersticas ms importantes de los

    elementos que intervienen en la combustin:

    1.1 CALOR

    El calor es un tipo de energa. Su contribucin al inicio de un fuego es tan

    importante que se dice que todo fuego comienza por el calor.

    Recordemos que para que una combustin se inicie, necesitamos que el

    combustible desprenda vapores y esto se consigue mediante el calor. Para

    que la mezcla de vapores combustibles y oxgeno comience a arder,

    necesitamos una fuente de ignicin que puede ser: un fuego, una chispa,

    un cigarrillo encendido, etc., es decir, calor.

    El calor se propaga de tres formas:

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    La forma ms importante de propagacin es la conveccin y es por este

    motivo por el que los fuegos se propagan ms rpidamente hacia arriba.

    La propagacin en sentido horizontal, entre otros factores, se debe a la

    radiacin y la conduccin del calor. En sentido hacia abajo el fuego se

    propaga muy lentamente e incluso en muchos casos se extingue.

    Por ejemplo, piense en una cerilla. Si una vez encendida la coloca en

    posicin vertical, con la llama en el extremo superior, es muy fcil que se

    apague sola y si no lo hace, tardar un tiempo en quemarse por completo.

    Por el contrario, si la coloca con la llama en el extremo inferior se

    consumir rpidamente.

    1.2 COMBURENTE

    El comburente es normalmente el oxgeno del aire. La importancia de este

    elemento se centra fundamentalmente en la violencia con que se

    produzca la combustin.

    As, por ejemplo, en una atmsfera pura de oxgeno se consigue hacer

    arder el hierro. Por el contrario, si la concentracin de oxgeno es muy

    baja, el fuego no aumentar o incluso se extinguir.

    En condiciones normales, la concentracin de oxgeno en el aire es de un

    21% pero cerca de depsitos de oxgeno o en almacenes donde existan

    botellas o botellones de oxgeno, en caso de fuga, esta concentracin

    puede aumentar y favorecer el inicio del fuego.

    Algunas sustancias qumicas que desprenden oxgeno bajo ciertas

    condiciones como el Nitrato Sdico (Na NO3), y el Clorato Potsico

    (KClO3), son agentes oxidantes cuya presencia puede provocar la

    combustin en ausencia de comburente.

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    1.3 COMBUSTIBLE

    Se denomina combustible a toda sustancia que es capaz de experimentar

    una reaccin de combustin.

    Los aspectos ms importantes a conocer de los materiales combustibles

    son:

    a) Punto de inflamacin (Flash Point).

    Es la temperatura a la cual una sustancia comienza a desprender vapores

    o gases en cantidad suficiente para mantener la combustin. Se expresa

    en grados centgrados.

    Este dato es un indicativo de la peligrosidad de un combustible. Cuanto

    ms bajo sea el punto de inflamacin ms fcilmente desprender

    vapores un combustible.

    As, por ejemplo, la gasolina tiene un punto de inflamacin de -43 C a -38

    C, dependiendo de su octanaje. El punto de inflamacin del aceite de soja

    es de 282 C, que evidentemente, es menos peligroso que la gasolina,

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    pues se necesita una fuente de calor mayor para hacer alcanzar esta

    temperatura al aceite de soja.

    b) Temperatura de ignicin.

    Es la temperatura a la cual una sustancia empieza a arder espont-

    neamente. Se la denomina tambin temperatura de autoinflamacin o

    autoignicin.

    c) Punto de auto inflamacin.

    Es aquella temperatura mnima a la cual un combustible emite vapores,

    que en presencia de aire u otro comburente, comienzan a arder sin

    necesidad de aporte de una fuente de ignicin.

    d) Lmites de inflamabilidad.

    La combustin slo es posible cuando la concentracin de los gases est

    comprendida entre los valores especficos para cada combustible.

    A la mnima concentracin necesaria para mantener la combustin se la

    denomina Lmite Inferior de Inflamabilidad (L.I.I.)

    La concentracin por encima de la cual la combustin no es posible, recibe

    el nombre de Limite Superior de Inflamabilidad (L.S.I.). El lmite de

    inflamabilidad de una sustancia nos indica tambin la peligrosidad de la

    misma, as, cuanto mayor sea el margen entre el lmite inferior y el lmite

    superior, ms peligroso ser este momento.

    En la tabla siguiente se reflejan las caractersticas de inflamabilidad de

    algunos productos:

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    e) Energa mnima de activacin.

    Como ya se ha dicho, para que los vapores combustibles, una vez

    mezclados con el oxgeno, comiencen a arder se necesita una fuente de

    ignicin que produzca una cantidad mnima de energa.

    A esta cantidad mnima de energa se la denomina energa mnima de

    activacin.

    f) Tamao.

    Aunque no es propiamente una caracterstica del material combustible, s

    es una condicin que facilitar o dificultar el inicio de un fuego.

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    Cuanto ms finamente est dividido un combustible, menos cantidad de

    calor necesitar para alcanzar la temperatura de ignicin o el punto de

    inflamacin.

    Esta condicin es tan importante, fundamentalmente en los combustibles

    slidos, que algunos materiales al estar finamente pulverizados se

    comportan como combustibles muy peligrosos.

    Como ejemplo se puede tomar la harina que al estar pulverizada en la

    atmsfera puede arder tan violentamente que da lugar a explosiones.

    2. PRODUCTOS DE LA COMBUSTIN

    Como en toda reaccin qumica, las sustancias reaccionantes en una

    combustin dan lugar a otras totalmente distintas.

    De entre todas ellas, las ms importantes son: el humo y los gases txicos.

    a) EL HUMO est formado por diminutas partculas slidas y vapor

    condensado. Estas partculas pueden ser de color, dimensiones o cantidad

    tales, que dificultan la visibilidad, impidiendo la identificacin de las

    salidas o su sealizacin.

    b) LOS GASES TXICOS que se desprenden en una combustin son muy

    diversos dependiendo del material combustible. Los ms comunes son el

    monxido de carbono y el anhdrido carbnico.

    El monxido de carbono envenena por asfixia al combinarse con la

    hemoglobina de la sangre, impidiendo el transporte del oxgeno que el

    cuerpo necesita.

    El anhdrido carbnico estimula el ritmo de la respiracin. Esta

    circunstancia, combinada con la disminucin de oxgeno en el aire, puede

    provocar la asfixia.

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    En presencia de humo, camina lo ms agachado que puedas por debajo

    del mismo y siempre que sea posible, cubrindote las vas respiratorias

    con un trapo o un pauelo hmedo

    3. CLASES DE FUEGO

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    4. MTODOS DE EXTINCIN

    En virtud de la composicin del tetraedro del fuego, existen las siguientes

    formas de extincin, dependiendo del factor sobre el que se acte:

    ENFRIAMIENTO: Consiste en actuar sobre el calor eliminndolo.

    SOFOCACIN: Consiste en actuar sobre el oxgeno, evitando su aportacin

    sobre el combustible o reduciendo su concentracin hasta valores que no

    permitan continuar la combustin.

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    ELIMINACIN DEL COMBUSTIBLE:

    Consiste en retirar los combustibles presentes en un incendio antes de

    que sean afectados por el mismo. Una variante es la DILUCIN, que se

    basa en diluir en agua determinados lquidos inflamables solubles.

    INHIBICIN: Consiste en la neutralizacin qumica de los radicales libres

    que dan lugar a la reaccin en cadena y, por tanto, a la combustin.

    5. AGENTES EXTINTORES

    5.1 AGUA

    Por su eficacia y abundancia, es el agente extintor por excelencia.

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    Posee un alto calor especfico que le confiere una importante capacidad

    de absorcin de caloras.

    ACTA POR:

    ENFRIAMIENTO: Tiene gran capacidad refrigerante.

    SOFOCACIN: La evaporacin de la misma da lugar a un desplazamiento

    momentneo del aire circulante.

    En ocasiones se utiliza para diluir determinados lquidos inflamables

    hidrosolubles.

    VENTAJAS:

    - Econmica.

    - Abundante.

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    - Inerte.

    - Eficaz.

    INCONVENIENTES:

    - Conduce la corriente elctrica.

    - Extiende la mayora de los fuegos de lquidos inflamables.

    - No debe utilizarse sobre metales (riesgo de explosin).

    - Puede causar importantes daos materiales.

    - Es preciso tener en cuenta el riesgo de congelacin.

    El agua se puede proyectar tambin de forma pulverizada, aumentando y

    permitiendo, si la pulverizacin es buena, su utilizacin sobre

    determinados fuegos elctricos sin riesgo para el usuario.

    5.2 ESPUMA FSICA

    Este agente extintor se forma a partir de una mezcla de agua,

    espumgeno y aire en proporciones adecuadas.

    La relacin existente entre el volumen de lquidos utilizados y el volumen

    de espuma obtenido, se llama coeficiente de expansin y da idea de la

    consistencia de la espuma.

    La espuma generada cubre al combustible impidiendo la aportacin

    exterior del aire.

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    ACTA TANTO POR:

    SOFOCACIN: Al impedir la aportacin de aire.

    ENFRIAMIENTO: Por estar formada a base de agua.

    VENTAJAS:

    - No es txica.

    INCONVENIENTES:

    - Puede conducir la corriente elctrica.

    - Puede causar daos materiales.

    - No debe aplicarse sobre metales (riesgo de explosin).

    5.3 POLVO SECO

    Por lo general, est formado por biocarbonato sdico o potsico.

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    Acta fundamentalmente por:

    INHIBICIN: Neutralizando los radicales libres que provocan la reaccin en

    cadena.

    SOFOCACIN: Al interponerse entre el combustible y el comburente.

    VENTAJAS:

    - Excelente inhibidor de llamas.

    - No es txico.

    - No conduce la corriente elctrica.

    INCONVENIENTES:

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    - Eficaz frente a llamas pero no frente a brasas, existiendo riesgo de

    reactivacin.

    - Es un producto sucio y puede deteriorar la maquinaria delicada.

    5.4 POLVO POLIVALENTE

    Est formado por fosfato monoamnico. En contacto con el calor se

    descompone formando un producto ignfugo muy adherente.

    Acta esencialmente por:

    INHIBICIN: Neutralizando los radicales libres responsables de la reaccin

    en cadena.

    SOFOCACIN: Al interponerse entre el combustible y el comburente.

    ENFRIAMIENTO: Ya que durante el proceso se genera una pequesima

    cantidad de agua.

    VENTAJAS:

    - Buen extintor de fuegos de las clases A, B, C y E.

    - No es txico.

    - No conduce la corriente elctrica.

    INCONVENIENTES:

    - Es un producto sucio y puede deteriorar la maquinaria delicada.

    5.5 AGENTES ESPECIALES

    Bajo este epgrafe se agrupan aquellos agentes utilizados especficamente

    para la extincin de metales combustibles.

    El procedimiento de extincin de cada metal es distinto por lo que debe

    estudiarse cuidadosamente cada caso concreto.

    5.6 ANHDRIDO CARBNICO

    Es un gas incoburente, ms pesado que el aire, que se envasa a presin en

    recipientes, de tal forma que en estas condiciones se encuentra en fase

    lquida.

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    Cuando sale del recipiente pasa al estado gaseoso, producindose un

    rpido enfriamiento.

    ACTA FUNDAMENTALMENTE POR:

    SOFOCACIN: Al desplazar al aire.

    ENFRIAMIENTO: Como consecuencia de la absorcin de caloras.

    VENTAJAS:

    - Se autoimpulsa.

    - No conduce la corriente elctrica.

    - Penetrante.

    - Es un agente extintor limpio y no produce daos.

    INCONVENIENTES:

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    - En proporciones altas puede ser asfixiante.

    - Poco eficaz frente a brasas.

    - Es preciso envasarlo en recipientes robustos y, por tanto, muy pe sados.

    5.7 HALONES

    Bajo este epgrafe, se agrupan los hidrocarburos halogenados resultantes

    de sustituir tomos de hidrgeno de la molcula de un hidrocarburo

    saturado por tomos de halgenos.

    Los productos as obtenidos actan fundamentalmente por:

    INHIBICIN: Al neutralizar eficazmente los radicales libres.

    ENFRIAMIENTO: Absorbiendo energa calorfica. El efecto de enfriamiento

    es menos importante que en el agua o espuma, pero ms que en el polvo

    o el dixido de carbono.

    Hay diversos tipos de hidrocarburos halogenados pero, actualmente en

    uso, son vlidos los siguientes:

    - HALN 1211 o Bromoclorodifluormetano (CF2Cl Br).

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    - HALN 1301 o Bromotrifluormetano (CF3 Br).

    * DESDE EL 1 DE ENERO DE 1994, SEGUN EL PROTOCOLO DE MONTREAL

    (1987) Y DEL ACUERDO DE COPENHAGUE (1992), SE PROHIBE SU

    FABRICACION Y DISTRIBUCION, PERMITIENDOSE SU UTILIZACION HASTA

    EL AO 2000, DADO EL EFECTO NEGATIVO QUE TIENEN ESTOS SOBRE

    LAS CONDICIONES MEDIO AMBIENTALES. (Destruccin de la capa de

    Ozono, efecto invernadero, etc.)

    VENTAJAS:

    - No conducen la corriente elctrica.

    - Muy limpios.

    INCONVENIENTES:

    - Poco eficaces frente a brasas.

    - Precio elevado.

    Utilizacin de agentes extintores en funcin de la clase de fuego:

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    6. EXTINTORES DE INCENDIOS

    Son aparatos que permiten proyectar y dirigir un agente extintor sobre un

    fuego.

    Dependiendo del sistema de presurizacin, los extintores se dividen en:

    A) EXTINTORES PERMANENTEMENTE PRESURIZADOS

    En este grupo se incluyen aquellos en que el agente extintor es gaseoso y

    proporciona su propia presin de impulsin, tales como los de CO2 (fig. 1)

    y los que tienen agentes extintores slidos, lquidos o gaseosos cuya

    presin de impulsin se consigue por un gas aadido (fig. 2). Estos ltimos

    deber estar dotados de manmetro.

    B) EXTINTORES CUYA PRESURIZACIN SE REALIZA EN EL MOMENTO DEL

    EMPLEO

    En este grupo se incluyen aquellos extintores cuyo gas propelente se

    encuentra en un botelln auxiliar.

    7. RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS

    Una red de agua contra incendios se compone de:

    - FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.

    - RED DE DISTRIBUCIN DE TUBERAS.

    - VLVULAS.

    - EQUIPOS (mangueras, lanzas, etc.).

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    En una instalacin de agua contra incendios se pueden acoplar los

    siguientes elementos:

    7.1 HIDRANTES

    Son dispositivos de lucha contra incendios constituidos por una columna

    dotada de racores de conexin rpida y vlvulas de apertura y cierre de

    paso de agua.

    Estos dispositivos se sitan en el exterior de las edificaciones y pueden

    suministrar agua a depsitos, bombas de los servicios de extincin o a

    mangueras acopladas directamente a ellos.

    Con objeto de paliar los efectos de las heladas, se suelen utilizar hidrantes

    denominados de columna seca, que tienen la particularidad de que, al

    cerrar las vlvulas generales, el agua contenida en la columna se va a

    travs de una pequea vlvula de drenaje al terreno circundante,

    quedando vaco el hidrante.

    7.2 BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADAS (B.I.E.)

    Son dispositivos de lucha contra incendios constituidos por:

    - Toma de agua.

    - Vlvula.

    - Racor tipo Barcelona.

    - Manmetro.

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    - Devanadera o plegadora.

    - Manguera.

    - Lanza.

    - Armario.

    La manguera debe estar permanentemente acoplada a la toma de agua

    dotada de la correspondiente lanza.

    Para utilizar una B.I.E. es preciso abrir el armario o romper el cristal, tirar

    de la lanza hasta desenrollar la manguera y abrir la vlvula. Para actuar de

    esta forma, la manguera debe doblarse por la mitad antes de ser

    enrollada.

    Una parte importantsima de toda red de agua son los racores de

    conexin. En Espaa est normalizado el de tipo Barcelona.

    7.3 ROCIADORES AUTOMTIICOS (SPRINKLERS)

    Son instalaciones de proteccin contra incendios capaces de detectar y

    extinguir un incendio en su inicio. Constan bsicamente de una vlvula de

    alarma y control, y una red de tuberas derivadas de la principal de

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    suministro de agua. Estas tuberas disponen de orificios en los que van

    montados los rociadores o Sprinklers.

    Un rociador es una vlvula cuya apertura automtica se produce

    trmicamente mediante la fusin de un elemento o mediante la rotura de

    una ampolla termosensible.

    Una vez realizada la apertura, se produce la descarga de agua sobre un

    elemento deflector que distribuye parablicamente el agua sobre la zona

    del incendio.

    Cuando el fuego se ha extinguido, es preciso reponer la cabeza rociadora

    8. DETECCIN AUTOMTICA

    Est basada en la activacin de un equipo sensible a alguna de las

    manifestaciones que acompaan al fuego.

    En la evolucin de un fuego se distinguen las siguientes fases:

    - IONIZACIN.

    - DESPRENDIMIENTO DE HUMOS.

    - APARICIN DE LLAMAS.

    - RPIDO AUMENTO DE LAS TEMPERATURAS.

    Los tipos de detectores ms comunes son:

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    INICOS. En una pequea cmara de ionizacin por radioelementos, el

    aire se hace conductor. Si en esa cmara se introducen gases de

    combustin o humos, vara la conductividad y el aparato da la seal.

    DE HUMOS. Son clulas fotoelctricas que emiten una corriente elctrica

    variable con el flujo luminoso que reciben. Al oscurecerse el aire por

    humo, emiten una seal.

    DE LLAMAS. Son clulas fotoelctricas sensibles a la variacin de la

    radiacin infrarroja de la llama.

    TRMICOS. Son elementos sensibles a la elevacin de la temperatura. Los

    ms comunes son los termovelocimtricos que se activan cuando la

    velocidad de aumento de temperatura excede de un cierto valor.

    Cualquiera que sea el elemento detector elegido ha de estar unido

    elctricamente a una central de sealizacin y control que, mediante

    seales pticas y acsticas, indica diversas situaciones (activacin de

    detectores, averas, fallos de alimentacin, etc.) o activan los dispositivos

    de alarma que se hayan establecido.

    Normalmente, en este tipo de instalaciones, se combina un sistema

    manual de alarma que consiste en pulsadores que envan la seal de

    alarma a la central en caso de ser activados manualmente.

    Adems de los detectores anteriormente citados, existen otros sistemas

    de deteccin, como son, entre otros:

    DETECCIN PRECOZ O INCIPIENTE. Es un sistema de extraccin continua

    de muestras de aire, mediante el uso de una red de tubos aspiradores

    dispuestos a nivel de techo y que hace circular el aire por una cmara de

    medicin. Detecta incluso fuegos muy pequeos en cuestin de segundos,

    basndose en trazas de humos. Tambin identifica la fuente del incendio.

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    DETECTORES INTERACTIVOS (HUMOS O TEMPERATURA). De aspecto

    similar a los convencionales, funcionan gracias al tratamiento informtico

    de los datos en el detector y la inteligencia distribuida en el sistema. Los

    detectores van provistos de microprocesadores, permitindoles la

    evaluacin en una situacin determinada.

    9. OTROS SISTEMAS FIJOS DE EXTINCIN

    Constan de un suministro de agente extintor (polvo, CO2, etc.), contenido

    normalmente en botellas cuya descarga se produce de forma automtica

    a travs de unas canalizaciones sobre la zona a proteger.

    El sistema se puede activar mecnicamente mediante la ruptura de un

    fusible que libera un contrapeso o a travs de la seal emitida por un

    detector de incendios. Tambin pueden ser activados manualmente.

    Los de CO2 actan por lo general por inundacin total, por lo que es

    preciso dotarles de un sistema de alarma que advierta antes de producirse

    la descarga, con objeto de que el personal abandone el recinto.

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    10. NUEVAS TECNOLOGAS EN LOS AGENTES EXTINTORES:

    SUSTITUTOS DE LOS HALONES

    El inters creciente sobre los efectos contaminantes de determinados

    agentes extintores en las personas y el medio ambiente, ha permitido el

    desarrollo de algunos agentes con iguales propiedades de extincin que

    los halones. Estos se pueden clasificar en:

    - Agentes extintores gaseosos sustitutivos de los halones o agentes

    limpios: no dejan rastro despus de utilizarlos y no conducen la

    electricidad.

    Agentes inertes: Actan por sofocacin mediante la disminucin la

    concentracin del oxgeno del aire del lugar donde se ha producido el

    fuego a una proporcin inferior al 12%. Su composicin suele ser una

    mezcla de gases constitutivos del aire como por ejemplo, nitrgeno, argn

    o dixido de carbono.

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    - Tcnicas alternativas: en esta clasificacin se incluiran los mtodos que

    empleen tcnicas de nebulizacin de agua y aerosoles en polvo.

    - Gases inertes: Gases o mezclas de gases que reducen la concentracin de

    oxgeno hasta alcanzar un valor inferior al requerido para mantener la

    combustin. Este tipo de gases no daan la capa de ozono al estar

    compuesto por gases presentes en la atmsfera.

    11. ORGANIZACIN DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIN CONTRA

    INCENDIOS

    La clave para que el nivel de Prevencin contra incendios de una Empresa

    sea aceptable, reside en la importancia que el elemento humano le

    conceda al mismo. Por mucha que sea la atencin econmica y de medios

    que se preste, sin el factor humano, desde el ltimo trabajador al cargo

    directivo ms importante, ste no resultar efectivo.

    Toda la plantilla de una empresa debe estar involucrada en la prevencin

    contra incendios de sus instalaciones. Dependiendo del tamao de la

    empresa, peligrosidad y nmero de trabajadores, la Organizacin de

    Prevencin de Incendios deber tener una naturaleza acorde con esos

    aspectos.

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    Los medios humanos que componen los servicios de prevencin contra

    incendios deben ser formados de forma peridica, tanto de manera

    prctica como terica.

    En todo caso, debe respetarse el siguiente organigrama estructural:

    Esta organizacin de los medios humanos debe complementarse con una

    serie de programas y planes que aseguren la dotacin apropiada de

    medidas de seguridad, su mantenimiento, la formacin del personal y su

    actuacin en caso de incendio.

    11.1 JEFE DE EMERGENCIA (J.E.)

    Este cargo debe recaer en una persona que posea cierta autoridad o se le

    confiera con el nombramiento y tenga unos conocimientos apropiados al

    puesto que va a desempear.

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    Su trabajo consiste en ocuparse de todos los aspectos relativos a la

    seguridad de incendios de la empresa, debiendo responsabilizarse de:

    - Crear los medios de seguridad.

    - Formar los medios humanos.

    - Controlar la buena disposicin de todos los medios.

    - Dirigir las emergencias.

    11.2 EQUIPO DE INTERVENCIN (E.I.)

    El Equipo de Intervencin es el conjunto de personas especialmente

    preparadas para la extincin de incendios, que desempean un puesto de

    trabajo y que en caso de emergencia se incorporan a la misma.

    Sus miembros debern poseer formacin terica y prctica suficiente para

    realizar las tareas necesarias en la extincin de incendios.

    11.2.1. FORMACIN Y ENTRENAMIENTO

    La formacin de los miembros del Equipo debe efectuarse

    peridicamente, distinguindose dos vertientes:

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    Formacin Terica

    - Conocimiento de las nociones esenciales de prevencin.

    En general

    A nivel establecimiento.

    - Conocimiento de los medios de:

    Vigilancia.

    Deteccin.

    Alarma.

    Alerta.

    Medios de extincin (fijos y mviles).

    Fuentes de agua.

    - Conocimiento del local (circulacin, salidas, etc.).

    - Determinacin de la actitud que debe observarse.

    En caso de alarma.

    En caso de intervencin.

    Formacin Prctica

    - Utilizacin de los extintores en los diferentes tipos de fuego.

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    - Utilizacin de otros medios de extincin en fuegos reales.

    - Rapidez en la intervencin y maniobra del Equipo.

    - Ataque entre varios miembros del Equipo con extintores diferentes y

    combinados.

    - Ejercicios combinados con los Bomberos (opcional).

    - Participacin en los ejercicios de evacuacin.

    Control:

    La eficacia de la organizacin y de los entrenamientos del Equipo de

    Incendio, debe ser controlada mediante alarmas inesperadas. Estos

    ejercicios deben efectuarse una o dos veces por ao, para perfeccionar las

    puestas a punto, as como para comprobar el comportamiento del

    personal que no est directamente relacionado con las Brigadas.

    12. PLAN DE EMERGENCIA EN CASO DE INCENDIO

    Al producirse un incendio en un establecimiento, se plantea una situacin

    de grave peligro para las personas y los bienes materiales que ocupan el

    local. El comportamiento de las personas en caso de incendio, si stas no

    han recibido formacin e instrucciones previas, se presenta inoperante en

    la mayora de los casos, por el nerviosismo y precipitacin lgicos y la falta

    de preparacin.

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    Con frecuencia ese comportamiento abstencionista o equivocado agrava

    el siniestro, que puede desembocar en un balance catastrfico. Una

    actuacin positiva y adecuada del conjunto de personas que componen la

    empresa, habra controlado el incendio desde su descubrimiento y los

    daos quedaran limitados.

    Resulta fundamental tener previstas todas las actuaciones a desarrollar

    por el personal en caso de incendio con anterioridad a la concurrencia del

    siniestro. Estas actuaciones, tanto de tipo general como especficas,

    forman el Plan de Emergencia, que debe ponerse en conocimiento del

    personal, a ser posible por escrito o en carteles.

    La redaccin del Plan de Emergencia correr a cargo del Jefe de Seguridad,

    que coordinar todos los aspectos del mismo y los diferentes medios

    humanos de la Empresa para conseguir un Plan flexible y efectivo ante

    cualquier emergencia. Dentro de ste se incluirn todas las actuaciones

    bsicas al descubrir un incendio, as como aquellas otras concernientes a

    la evacuacin del personal de la Empresa.

    La existencia de un Plan de Emergencia en una Empresa no es fiable si ste

    no va acompaado de una comprensin y familiarizacin de todos los

    operarios con el mismo.

    Para depositar la confianza en tal Plan de Emergencia, ste previamente

    ha de ser divulgado entre todos los operarios, para a continuacin,

    ponerlo en prctica, parcial o totalmente, mediante simulacros

    inesperados, comprobando la efectividad y observancia de todas las

    instrucciones contenidas en el Plan de Emergencia.

    Es recomendable efectuar simulacros al menos una vez cada ao, evitando

    la coincidencia de fechas y monotona de los supuestos de emergencia.

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    13. NORMAS BSICAS DE PREVENCIN DE INCENDIOS

    Mantn siempre el orden y limpieza en el puesto de trabajo.

    Almacena los productos inflamables por separado.

    No sobrecargues los enchufes. Si utilizas regletas o alargaderas para

    conectar diversos aparatos elctricos a un mismo punto de la red,

    consulta previamente a personal cualificado.

    Los espacios ocultos son peligrosos: no acumules materiales en los

    rincones, debajo de las estanteras, detrs de las puertas, etc.

    No acerques focos de calor a materiales combustibles.

    Inspecciona tu lugar de trabajo al final de la jornada laboral; si es

    posible, desconecta los aparatos elctricos que no se necesiten mantener

    conectados.

    No obstaculices en ningn momento los recorridos y salidas de

    evacuacin, as como la sealizacin y el acceso a extintores, bocas de

    incendio, cuadros elctricos, etc.

    Identifica los medios de lucha contra incendios y las vas de evacuacin

    de tu rea y familiarzate con ellos.

    Recuerda la prohibicin de fumar en los centros de trabajo.

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    14. INSTALACIN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE

    PROTECCIN CONTRA INCENDIOS

    El correcto funcionamiento de los medios tcnicos y humanos es una

    garanta de xito para cualquier actuacin preventiva o extintora.

    El Real Decreto 1942/93, del 5 de Noviembre (BOE n 298), por el que se

    aprueba el reglamento de instalaciones de proteccin contra incendios,

    establece las condiciones que deben cumplir los aparatos, equipos y

    sistemas, as como su instalacin y mantenimiento empleados en la

    proteccin contra incendios y en el que se reflejan los siguientes temas:

    - Instaladores.

    - Mantenedores.

    - Instalacin, puesta en servicio y mantenimiento.

    - Caractersticas e instalacin de los aparatos, equipos y sistemas de

    proteccin contra incendios.

    - Relacin de normas UNE de obligado cumplimiento.

    - Mantenimiento mnimo de las instalaciones de proteccin contra

    incendios.

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    15. CONCLUSIONES

    Existen las siguientes formas de extincin, dependiendo del

    factor sobre el que se acte: enfriamiento, sofocacin,

    eliminacin del combustible, inhibicin Consiste en la

    neutralizacin qumica de los radicales libres que dan lugar a

    la reaccin en cadena y, por tanto, a la combustin.

    La clave para que el nivel de Prevencin contra incendios de

    una Empresa sea aceptable, reside en la importancia que el

    elemento humano le conceda al mismo.

    Resulta fundamental tener previstas todas las actuaciones a

    desarrollar por el personal en caso de incendio con

    anterioridad a la concurrencia del siniestro.

    El correcto funcionamiento de los medios tcnicos y humanos

    es una garanta de xito para cualquier actuacin preventiva

    o extintora.

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    16. BIBLIOGRAFA

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