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FUNDACIÒN UNIVERSITARIA INPAHU

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Juan David Marin Jimenez

on 26 May 2014

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Fuego sin llama
Fuego con llama
La combustión es producida por la generación de gases o vapores obtenidos por la oxidación de combustibles solidos y/o líquidos
Incendio
Fuego
Incendio
Explosiones
TEORIA DEL FUEGO
El fuego es la relación que se presenta cuando una sustancia elevada a una temperatura determinada se combina con el oxigeno en un grado suficiente para emitir energía lumínica y calor.
Para que el fuego sea posible es necesario que el oxigeno del aire se combine con los materiales que arden, pero en forma violenta a esta oxidación rápida se le llama combustión.
Clases de incendios
Fenomenos especiales
Flashover
Rollover
Backdraft
Pool fire
Jetfire
Boil over
Slop over
Froth over
Bleve
Flash fire

Temperatura de ignición
Es la temperatura mínima en la cual una sustancia entra en combustión espontánea y sostenida ejemplo:

Kerosene 230 ºC
Gasolina 371ºC
Acetileno 335 ºC
Propano 466 ºC
Metano 537 ºC
Para que un material entre en combustión se requiere de ciertas condiciones
Suficiente oxigeno
Material combustible
suficiente calor
Incendio
Fuego incontrolado que de manera creciente ocasiona grandes temperaturas y tiende a consumir todo elemento combustible a su alcance generando daños, perdidas materiales, contaminación, lesión y muerte.
FUNDACION UNIVERSITARIA INPAHU
TECNOLOGIA EN SALUD OCUPACIONAL
MATERIA:
PROTECCION Y CONTROL DE INCENDIOS
GRUPO 001
TEMA: TRABAJO FINAL
PRESENTADO POR:
JUAN DAVID MARIN JIMENEZ
CODIGO 201220026128
BOGOTA 2014

La combustión es producida a nivel superficial del combustible sin la presencia de gases o vapores.
Rango de inflamación
Para que una sustancia arda, no solo se requiere que este gasificado, sino que además estos vapores o gases estén mezclados de determinados porcentajes con el oxigeno del aire.
ejemplo: Kerosene

limite superior: 5,0%
limite inferior: 0,7%
Diferencia entre fuego e incendio.


FUEGO: Es cuando está bajo control del hombre y éste lo usa con todo cuidado, ya que al fuego no se le debe tener miedo, sino RESPETO, ejemplo:
el uso de una estufa, una chimenea o una caldera, aquí el fuego está al servicio del hombre.

INCENDIO: Es cuando el fuego se ha salido de control y se vuelve el más terrible de los enemigos y destruye todo lo que encuentra a su paso, hasta la vida humana.

videos
Una explosión es la liberación simultánea de energía calórica, lumínica y sonora (y posiblemente de otros tipos) en un intervalo temporal ínfimo. De esta forma, la potencia de la explosión es proporcional al tiempo requerido y su orden de magnitud ronda los gigavatios. Los orígenes de las explosiones se suelen dividir en dos clases:
Físicos: mecánicos (choques de móviles), electromagnéticos (relámpagos) o pneumáticos (presiones y gases).
Químicos: de reacciones de cinética rápida.
AGENTES EXTINTORES
Agentes extintores son aquellas sustancias que, gracias a sus propiedades físicas o químicas, se emplean para apagar el fuego (generalmente en los incendios).
Modo de actuación
A partir del triángulo o tetraedro del fuego se puede explicar el modo en que actúan los agentes extintores, que es de cuatro modos, cada una de las caras del tetraedro, o como combinación de ellos:
Por enfriamiento (contra el calor).
Por sofocación (aislando el combustible del comburente -del oxígeno del aire-).
Eliminando el combustible.
Actuando directamente sobre la reacción química, como inhibidor.
Los agentes pueden encontrarse inicialmente en cualquiera de los tres estados habituales de la materia (sólido, líquido y gaseoso). Los más comunes son:
Agua, a chorro o pulverizada
. Actúa por enfriamiento, dado el calor específico del agua y el elevado calor latente de vaporización que tiene. El agua pulverizada también puede actuar por sofocación al impedir el contacto del combustible con el oxigeno.
En extintores (pulverizada), con rociadores o con bocas de incendio (a chorro en ambos).
Espuma, química o física.
Actúan por enfriamiento y por sofocación, aislando el combustible del oxígeno del aire.
En extintores, con rociadores
Nieve carbónica
(CO2 enfriado por descompresión brusca). Como los anteriores, actúa por enfriamiento y sofocación, ya que el CO2 no es comburente.
En extintores, con rociadores
Polvo químico,

o polvo BC
(que es una sustancia tan conocida como el bicarbonato). Actúa como catalizador, inhibiendo la reacción de combustión.(ejercen su poder de extinción por efecto de supresión de la reacción química).
En extintores y con rociadores.
Polvo universal o polvo ABC
En extintores y con rociadores.
Halogenados:
eran muy efectivos, pero está prohibido su uso y fabricación porque afecta a la capa de ozono.
La utilización de cada uno de ellos depende de la clase de fuego de las materias susceptibles de incendiarse y, en muchos casos, de que el agente no estropee los objetos no alcanzados por el fuego (como ocurriría con los libros de una biblioteca si se utilizase agua).
AGENTES
EXTINTOR
Consiste en un recipiente metálico (bombona o cilindro de acero) que contiene un agente extintor de incendios a presión, de modo que al abrir una válvula el agente sale por una boquilla (a veces situada en el extremo de una manguera) que se debe dirigir a la base del fuego. Generalmente tienen un dispositivo para prevención de activado accidental, el cual debe ser deshabilitado antes de emplear el artefacto.
Medios activos
Se dividen en varios tipos.1
Detección:
Mediante detectores automáticos (de humos, de llamas o de calor, según las materias contenidas en el local) o manuales (timbres que cualquiera puede pulsar si ve un conato de incendio).
Alerta y Señalización:
Se da aviso a los ocupantes mediante timbres o megafonía y se señalan con letreros en color verde (a veces luminosos) las vías de evacuación. Hay letreros de color encarnado señalando las salidas que no sirven como recorrido de evacuación. También debe de haber un sistema de iluminación mínimo, alimentado por baterías, que permita llegar hasta la salida en caso de fallo de los sistemas de iluminación normales del edificio.
Los sistemas automáticos de Alerta se encargan también de avisar, por medios electrónicos, a los bomberos. En los demás casos debe encargarse una persona por teléfono.
Extinción:
Mediante agentes extintores (agua, polvo, espuma, nieve carbónica), contenidos en extintores o conducidos por tuberías que los llevan hasta unos dispositivos (bocas de incendio, hidrantes, rociadores) que pueden funcionar manual o automáticamente.2
Partes de un extintor
MUCHAS
GRACIAS
FLASH OVER
ROLL OVER
BACK DRAFT
POOL FIRE
JET FIRE
BOIL OVER
SLOP OVER
FROTH OVER
BLEVE
AGENTES EXTINTORES
AGUA: El agua es el elemento primordial y principal en la lucha contra el fuego, siendo el agente extintor por excelencia.
los mecanismos de extinción son:
Enfriamiento: Del lugar que lo rodea
Sofocación: Rodeando al fuego
Impacto: Impacto por el volumen de agua proyectado sobre el fuego.
A CHORRO
PULVERIZADA
CON ADITIVOS
ESPUMAS
Tienen por base el agua con un aditivo emulsionante. Consisten en una masa de burbujas de aire o gas con base acuosa que, por su baja densidad, flotan sobre los líquidos combustibles formando una manta de un cierto espesor.
Espuma química
Espuma física
GENERALIDADES
Espuma de baja expansión
Espuma de media expansión
Espuma de alta expansión
(C.e Inferior o igual a 25)
(c.e entre 25 y 250)
(Superior a 250)
Fuegos tipo A y B
Fuegos tipo B
Extingue el fuego:
Sofocando
Suprimiendo
Separando
Enfriando
POLVOS
Se trata de un agente extintor formado por sustancias químicas solidas.

Polvos normales o secos B,C, compuestos por Bicarbonato de sódico y potasico.
Polvos polivalentes: Para fuegos A, B y C su composición fosfato cálcico mas fosfatos y sulfatos amónicos.
Polvos especiales: Para fuego clase D
Inhibición
Sofocacion
Enfriamiento
QUIMICO HUMEDO
Agente extintor para clase K
compuesto de agua y:
Acetato de potasio
Carbonato de potasio
Citrato de potasio
o la combinación de estos


SON CONDUCTORES ELECTRICOS

Anhídrido Carbónico ( CO2)
El CO2 es un producto gaseoso que no deja residuos (LIMPIO) No corrosivo el mecanismo de extinción es por SOFOCACION, ENFRIAMIENTO.
HIDROCARBUROS HALOGENADOS (HALONES)
Son los resultantes de sustituir los hidrógenos que lleva la molécula de metano ( CH4 ) por átomos de halogenados ( flúor -F-, cloro -Cl -, bromo - Br - ).

Los halones se identifican por cuatro números :

• El primero indica el número de átomos de carbono ( C ).

• El segundo el número de átomos de flúor ( F ).

• El tercero el número de átomos de cloro ( Cl ).

• el cuarto el número de átomos de bromo ( Br ).
INHIBICION

SOFOCACION
EXTINTORES
Es un artefacto que sirve para apagar fuegos. Consiste en un recipiente metálico (bombona o cilindro de acero) que contiene un agente extintor de incendios a presión.
SELECCION DEL EXTINTOR ADECUADO
CLASE DE FUEGO
CAPACIDAD DEL EXTINTOR
AREAS RIESGOSAS
EQUIPO ELECTRICO
Clasificación de riesgo.
Riesgo ligero o bajo: Oficinas, salones, iglesias.
Riesgo ordinario o moderado: Comedores, cocinas.
Riesgo alto o extra: Maderas, bodegas, freidoras.
TIPOS DE EXTINTORES
HUMEDOS
SECOS
GASEOSO

AGENTES EXTINGUIDORES
• AGUA

• POLVOS QUIMICOS SECOS

• BIOXIDO DE CARBONO

• ESPUMAS
• AGUA: Enfriamiento
• ESPUMA: Enfriamiento y Sofocación
• POLVOS QUIMICOS SECOS: Inhibición de la reacción en cadena
• CO2: Sofocación
• QUIMICO HUMEDO: Sofocación
COMO ACTÚAN


1. Jale: El seguro, rompa el marchamo o precinto y saque la chaveta.

2. Apunte: La manguera del extintor o boquilla a la base del fuego.

3. Oprima: La palanca superior de la manija para descargar el agente extinguidor.

4. Barra: La manguera o boquilla de lado a lado.
MANTENIMIENTO
Extintores recargables tendrán que ser enviados a mantenimiento si algo de lo siguiente ocurre:

• Las etiquetas de nemotecnia y operación se han perdido o están en el lugar equivocado

• Los seguros de el extintor han sido violados

• El extintor parece ligero cuando se ha so-pesado

• El extintor muestra signos obvios de daño físico ò corrosión

• El manómetro ò indicador registra una baja presión de operación
INSPECCION

CADA TREINTA DIAS

1. Esta el Extintor en el lugar adecuado?

2. Esta el Extintor visible y sin obstrucciones?

3. Están las etiquetas de nemotecnia y operación visibles?

4. Esta el seguro en su lugar y no violado?

5. Esta el extintor lleno? ( Pruébelo por peso )

6. Se observa algún daño físico obvio, como corrosión, fugas o mangueras tapadas?

7. Tiene el extintor la presión suficiente (verificar manómetro)

8. En extintores sobre ruedas, están las ruedas, agarraderas, mangueras y boquilla en buenas condiciones?
PARTES DEL EXTINTOR
NORMATIVIDAD
NORMA NFPA 10 EXTINTORES PORTATILES

NORMAS ICONTEC No. 1910 EXTINTORES PORTATILES, DISTRIBUCIÓN

Y LOCALIZACIÓN EN EDIFICIOS

No. 1477 AGENTES EXTINTORES CLASIFICACIÓN Y USOS

No. 1916 EXTINTORES DE FUEGO, ENSAYOS PARA CLASIFICACIÓN
UBICACION DE EXTINTORES PORTATILES
Nunca coloque extintores a una altura mayor de1.50 m. del suelo o menor de 10 cm.
NO OBSTRUYA EL EQUIPO CONTRA INCENDIO
Se colocan alejados de las fuentes de calor
HIDRANTES
Consiste en una red de tuberías conectadas a un sistema de bombeo o suministro de agua, para la extinción de incendios, el cual, normalmente, es instalado en el exterior de los distintos complejos
URBANA DE USO PÚBLICO

En las vías de uso público, conectados a la red pública de agua y como fuente de abastecimiento de agua para los Bomberos. Su
PRIVADA

Generalmente en instalaciones de uso industrial. Para su uso inicial por las brigadas de emergencia de las empresas.
APLICACIONES
Los sistemas de hidrantes exteriores estarán compuestos por una fuente de abastecimiento de agua, una red de tuberías para agua de alimentación y los hidrantes exteriores necesarios.
COMPOSICION
EMPRESA
Deposito de agua
sala de bombas
Red general de agua contra incendios
SISTEMA DE HIDRANTES TIPICO EN UNA INSTALACION INDUSTRIAL
Hidrantes
TIPOS
HIDRANTES DE COLUMNA
HIDRANTES DE ARQUETA
Hidrantes húmedos
El agua fluye constantemente a través de las tuberías y la válvula de suministro de los hidrantes se mantiene abierta en todo momento.
Hidrantes secos
El agua no fluye de forma constante a través del sistema
MANTENIMIENTO
PERIODICIDAD DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

Cada 3 meses Personal del titular de la instalación

 Comprobar la accesibilidad a su entorno y la señalización en los hidrantes enterrados.

 Inspección visual comprobando la estanqueidad del conjunto.

 Quitar las tapas de las salidas, engrasar las roscas y comprobar el estado de las juntas de los racores.

Cada 6 meses Personal del titular de la instalación

 Engrasar la tuerca de accionamiento o rellenar la cámara de aceite del mismo.

 Abrir y cerrar el hidrante, comprobando el funcionamiento correcto de la válvula principal y del sistema de drenaje.
SIMBOLOGIA PARA PLANOS
HIDRANTE ENTERRADO
HIDRANTE DE COLUMNA

La carga combustible total de un edificio o parte de él, está dada por la relación siguiente:
C = Cc 2 M + Cc 2 M + . . . . . . . . Cc 2 M
1 1 2 2 n n
en que:
C = carga combustible expresada en MJ o Mcal;
Cc . . . Cc = calores de combustión de los materiales combustibles
1 n
integrantes, expresados en MJ/kg o Mcal/kg;
M . . . . M = masas de los materiales combustibles integrantes, de calores
de combustión Cc . . . Cc respectivamente, expresadas en kg.

Cálculo de la carga combustible
GABINETES
INSTALACION
Al menos de 5m de las salidas de cada sector
de incendios.

A menos de 50m de la siguiente caja equipada mas cercana protegiendo todo el sector.

El centro de la caja debe estar como máximo 1,5 mt del nivel del suelo.

La red de tuberías deberán proporcionar una hora una precisión de 2 bar en la lanza.
MANTENIMIENTO
* Cada 3 meses comprobar la señalización y el libre acceso y realizar una limpieza de los elementos y un engrase del cierre y bisagras del armario.

* Cada año se deben comprobar los compresores, ensayar la manguera el funcionamiento del manómetro.

* Cada 5 años una prueba de hidrostática de la manguera 15kg/cm.
ROCIADORES
MANTENIMIENTO
Los rociadores de reemplazo deben tener las siguientes características para la aplicación deseada. Deben incluir lo siguiente:

* Se deben usar solo rociadores nuevos para reemplazar los existentes.

* Rociadores especiales y de respuesta rápida deben reemplazarse por rociadores con las mismas características:
Fabricación, Modelo, Orificio, Tamaño, Margen de temperatura, Respuesta térmica, Factor K.


* Las cubiertas deben reemplazarse cuando acumulan depósitos y residuos.



* Estilo, diámetro de orificio y factor k, margen nominal de temperatura, revestimiento, tipo de reflector, estipulaciones de diseño.
* Se deben mantener rociadores de repuesto no menos de 6 por si se daña cambiarlo lo mas pronto posible.
CADA AÑO
* Comprobación integral de acuerdo con las instrucciones del fabricante o instalador,
incluyendo en todo caso:
* Verificación de los componentes del sistema, especialmente los dispositivos de disparo y
alarma.
* Comprobación de carga de agente extintor y del indicador de la misma (medida alternativa
del peso o presión)
* Comprobación del estado del agente extintor.


Comprobación que las boquillas del extintor o rociadores están en buen estado y libres de
obstáculos.
- Comprobación del buen estado del sistema, sobre todo la válvula de prueba en los sistemas
de rociadores o los mandos manuales de la instación de los sistemas de polvo, o gaseosos.
- Comprobación del estado de carga de agente extintor y gas propulsor de la instalación.
- Comprobación de la señalización, pilotos en los sistemas con indicaciones de control.
- Limpieza general de todos los componentes.

CADA TRES MESES
INSTALACION
Rociadores normales:
Superficie máx. por rociador: Amax = 12 m2

Distancia entre rociadores: 4m

Rociadores de pared:
Superficie máx. por rociador: 9m2

Distancia entre rociadores: 3,4m, la cual se puede aumentar hasta 3,7m
siempre que el techo tenga una resistencia al fuego no inferior a 120 minutos.

DETECTORES
Detectores térmicos:
En zonas con superficies igual o inferior a 40 m2 se instalara como mínimo 1 detector.
Con una superficie superior a 40 m2 se instalara como mínimo 1 detector cada 30 m2.
Se colocan a una altura máxima de 5,6,7 y 9 m, según su grado de sensibilidad A,B o C.



Instalación.
DETECTORES DE HUMO
En zonas con superficie igual o inferior a 80 m2 se instalara como mínimo 1 detector.
A una altura no superior a 12 m2 en zonas con superficie a 80 m2 se instalara como mínimo 1 detector.
En pasillo de hasta 3 m de ancho se dispondrán de detectores:
Termicos: al menos 1 detector cada 9m
De humo: al menos 1 detector cada 11,5 m

Mantenimiento
Limpiar las ventanas de los sensores del detector

Sensores

Desconecte la fuente alimentaria

Girar y retirar la tapa

Desatornillar

Probar la alarma
mensualmente

DETECTOR DE FUEGO Y LLAMA
Exterior

Spray

Pilas AA

Paño
húmedo

Probar la alarma
mensualmente

DETECTOR DE GAS

No cepillar

Interior

Exterior

Paño húmedo

Probar la alarma
mensualmente

Cambiar cada año

Ranuras

DETECTOR DE HUMO

Redes contra incendios
Tuberías: Instalación formada por una canalización de acero, vacía, con bocas a diferentes alturas con acoplamiento para mangueras.
Conducción vacía.
Puesta de alimentación que pasa generalmente por la caja de la escalera y tendrá un diámetro de 80mm.
Se instalará una IPF 41 en fachada, o en zona fácilmente accesible al servicio contra incendios, que irá unida a una columna ascendente de tubería de acero galvanizado de diámetro nominal de 80mm.

INSTALACIÓN

Las bocas de salida de las tomas de fachada y de las salidas de planta, estarán situadas como máximo a 0,9 metros sobre el nivel del suelo.

El sistema de columna seca se someterá, antes de su puesta en servicio, a una prueba de estanquidad y resistencia mecánica, a una presión estática de 1.470 kPa, durante dos horas.

CARACTERISTICAS
HERRAMIENTAS EQUIPOS Y ACCESORIOS
Utilizar el equipo de protección completo.
• Seleccionar la herramienta, equipo o accesorio
adecuado según la necesidad de la tarea.
• Preferiblemente trabaje en parejas
• Adopte una posición segura con sus piernas que le brinde estabilidad.
• El correcto empleo de las HEA involucra no realizar
esfuerzos que pongan en peligro la espalda; por lo tanto
el peso debe ser transmitido hacia sus piernas con la
espalda erguida.
• Nunca exceda la capacidad del dispositivo que está
utilizando.
• Recuerde que algunas HEA son buenos conductores de
electricidad.
• Nunca traspase la altura de sus hombros para trabajar
con corte como las motosierras.
• Los equipos de combustión interna pueden apagarse en
atmósferas carentes de oxígeno.
• Cuando realice cortes en metal asegúrese que no exista
saturación de gases o líquidos inflamables, debido a los
fragmentos calientes que se producen durante la
fricción.
• Manténgase si es posible, con el viento a su espalda
cuando deba quebrar un cristal.

HACHAS
•Es la herramienta distintiva delbombero.Es muy eficaz para cortar madera,otros materiales naturales y ligeros, rompimiento de cristales y para marcar.
•Hacha de bombero o de usos.
•Hacha de leñador.
•Hacha de Rescate.
SIERRAS MECÁNICAS
Esta herramienta es muy potente, versátil y fácil de Controlar. Para cortar ramas, troncos, de tamaño mediano.
1.Sierra de mano de movimiento alterno
2.Sierra Motorizada o de Cadena
3.Sierra Circular
HERRAMIENTAS PALANCAS MANUALES
El cuerpo de bomberos dispone de una gran variedad de herramientas de palanca manuales. Son herramientas fuertes utilizadas para hacer palanca, forzar puertas y ventanas,romper candados, etc.
Manguera
Elemento utilizado para transportar el agua de un lugar a otro. Es el más valioso para todos los cuerpos de bomberos.
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

Equipo principal para la protección del bombero, ya que provee de protección a las radiaciones y a otros peligros que puedan estar expuestos los bomberos. Consta de 5 partes principales:
•Casco
•Chaquetón
•Pantalón
•Botas
•Guantes
HERRAMIENTAS Y USOS
Los bomberos utilizan diferentes herramientas para realizar las operaciones contra incendios,las cuales pueden incluir entrada forzosa,búsqueda y rescate y estricación de víctimas.
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