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Guía resumen lucha contra incendios

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GUÍA RESUMEN DE LUCHA
CONTRA INCENDIOS
2023
Guía resumen Lucha Contra Incendios
2023
Teoría de la generación del fuego
Para que se produzca el fuego se necesitan combinar en determinadas
condiciones varios elementos:
Al fenómeno de la combus ón también se le denomina "oxidación-reducción"
Condiciones de inflamabilidad de los combus bles
Salvo los gases, para los combustibles sólidos y líquidos son necesarias
cambios en el estado de los enlaces químicos y transformarlos en forma de
"vapores" mediante un efecto llamado Pirólisis.
Para ello, cada combustible tiene una temperatura específica para iniciar este
proceso de cambio.
Temperatura (o punto) de inflamación:
Temperatura mínima a la que es necesario calentar un material o un producto
para que se prendan los vapores emitidos momentáneamente en presencia de
llama bajo las condiciones especificadas.
Temperatura (o punto) de combustión:
Es la temperatura mínima a la cual se prende un material y continua ardiendo
durante un tiempo especificado después de que se haya aplicado una llama
pequeña normalizada a su superficie bajo condiciones específicas.
Temperatura (o punto) de ignición espontánea o autoignición:
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Temperatura a la que se obtiene la autoignición de un ensayo de fuego. Ignición
resultante de un aumento de temperatura sin una fuente de ignición separada.
Video: h ps://www.youtube.com/watch?v=Y6oZFqusU08
ojo esta restringido
Rangos de inflamabilidad
Además de alcanzar una temperatura adecuada, como hemos comentado
anteriormente, es necesario que la proporción de combustible-comburente sea
adecuada.
Si esta proporción es demasiado pequeña o excesiva, la combustión no se
produce.
Entre ambos extremos, se generará una inflamación de mayor o menor
capacidad. Son los llamados Límites de Inflamabilidad Superior e Inferior.
Existe un punto ideal donde podemos alcanzar el mejor rendimiento de la
combustión (Mezcla Estequiométrica).
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Propagación del fuego
Siempre que existe una diferencia de temperatura el calor se transfiere de la
región de mayor temperatura a la de menor temperatura. Por lo tanto, el paso de
calor se produce desde los cuerpos más calientes a los que lo están menos.
La transferencia de calor determina la evolución del incendio y su posibilidad de
desarrollarse.
El calor se transmite por los tres métodos siguientes:



Conducción
Convección
Radiación
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Velocidad de la combus ón
En función de la velocidad de la reacción, se consideran cuatro tipos de
combustión:
1. Combustión lenta u oxidación: Se produce sin emisión de luz y
desprende poco calor.
2. Combustión rápida: Se produce con fuerte emisión de luz y de calor en
forma de llamas y con una velocidad de propagación inferior a 1 metro
por segundo.
3. Combustión instantánea, de la que se divide en:
1. explosiones deflagrantes: velocidad de propagación de llama
inferior a la del sonido (340 m/s) y ondas de presión <10 bar
2. explosiones detonantes: velocidad de propagación de llama
superior a la del sonido (340 m/s) y ondas de presión >10 bar
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Agentes ex ntores
Los agentes extintores son sustancias en estado sólido, líquido o gaseoso
capaces de extinguir un fuego al ser proyectadas o aplicadas en el foco.
Cada agente posee unas características determinadas y uno o varios
mecanismos de extinción en función de sus propiedades. Por lo que es necesario
conocer sus capacidades y determinar la compatibilidad del agente extintor
respecto al fuego que se aplica.
No existe un agente ex ntor universal, aunque sí podemos encontrar alguno con cierta
polivalencia. Cada uno de ellos ene una capacidad excelente de ex nción para determinados
fuegos, siendo ineficaces o incluso incompa bles con el resto.
Agua
Sustancia extintora por excelencia. Fácil de encontrar, es muy estable
químicamente (dificultades para que se descomponga) y tiene gran capacidad
de absorción de calor.
Ideal para los fuegos de sólidos y para la refrigeración de elementos
estructurales.
De uso en extintores portátiles, mangueras contra incendios portátiles o en
bocas de incendio equipadas y en sistemas fijos de extinción para la protección
de equipos y estructuras.
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El mecanismo principal de ex nción del agua es el enfriamiento. Secundariamente, el vapor
de agua ejerce cierta capacidad de sofocación ya sea por inundación completa de un local o
parcialmente sobre la superficie de un combus ble al evaporarse.
Dióxido de carbono (CO2)
El dióxido de carbono (CO2) es un gas incoloro e inodoro compuesto por un
átomo de carbono y dos de oxígeno. Produce el desplazamiento del oxígeno y en
concentraciones altas puede producir asfixia.
Se almacena en cilindros de diversa capacidad en estado parcialmente líquido
(licuado). Al vaporizarse ocupa aproximadamente 240 veces su volumen inicial,
por lo que es muy utilizado para inundar pequeños espacios (armarios) o
grandes espacios (salas de ordenadores o instalaciones industriales).
El mecanismo principal de ex nción del CO2 es la sofocación, aunque de manera
secundaria también el enfriamiento
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Espumas
La espuma contra incendios es una capa estable de burbujas formadas por agua
y agente espumógeno (producto) que se extiende y que separa el combustible
del suministro de oxígeno, lo que proporciona la extinción de incendio y evita la
liberación de vapores inflamables.
Muy eficaces en los fuegos de líquidos inflamables (tipo B), aunque también hay
espumas específicas para fuegos de sólidos (tipo A) o para control de gases
criogénicos tipo GNL (tipo B).
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El mecanismo de ex nción principal de la espuma es la sofocación y adicionalmente el
enfriamiento.
Tipos de espumas
En función de su tamaño de burbuja.
a) Baja expansión: Relación de expansión del espumógeno <20
b) Media expansión: Relación de expansión del espumógeno ≥ 20 a < 200
c) Alta expansión: Relación de expansión del espumógeno ≥ 200
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La relación de expansión es el volumen de la espuma producida con la solución de
premezcla. Está estrechamente relacionada con el equipo generador de espuma.
En función de su composición:
1) Proteínicas: Derivadas de proteínas animales y vegetales.
2) Sintéticas: Productos tensoactivos y concentrados sintéticos.
3) AFFF: Espuma que forma una película acuosa sobre el combustible,
previniendo reigniciones.
4) Antialcohol (AR): Específicas para líquidos miscibles con el agua.
4) Sin Fluor (Fluor Free): Grupo de espumas que eliminan elementos fluorados
para limitar la contaminación.
Polvo químico seco
Agente extintor de base sólida pulverulenta compuesto por bicarbonatos,
fosfatos sódicos y amónicos. Crea una barrera entre los radicales libres que
desprende el fuego y evita la transmisión del calor entre el combustible.
Es el agente extintor más polivalente del mercado, ya que es compatible con la
aplicación en fuegos de sólidos (tipo A), líquidos (tipo B) y gaseosos (tipo C).
Es el agente habitual de la mayoría de los extintores portátiles. Pero también está
presente en algunos sistemas fijos de extinción.
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El mecanismo principal de ex nción del polvo químico seco es la inhibición (rotura de la
reacción en cadena).
Sistemas de protección LCI
El objetivo fundamental de los sistemas de protección contra incendios es, por
una parte, establecer medidas que limiten la propagación de los incendios y por
otra la protección de equipos y recintos en espacios interiores o exteriores de
factores que limiten su función o capacidad estructural para minimizar los daños
producidos por los incendios y facilitar la evacuación del personal afectado.
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Las medidas de actuación de este tipo de protección se encaminan en dos áreas
concretas:


Reacción y resistencia al fuego de los materiales constructivos
(morteros, paneles, pinturas...).
Aislamiento mediante sectorización de los espacios y/o distanciamiento.
Reacción al fuego:
La reacción al fuego se define como la capacidad de un producto o elemento de
contribuir o no al desarrollo del fuego.
Según la norma EN 13501-1 sobre Euroclases, se clasifican los materiales y
productos de construcción en 6 grupos (A B C D E F), en función de su capacidad
de favorecer el desarrollo de un incendio:
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Las Euroclases tienen en cuenta dos criterios adicionales para la reacción al
fuego:
La opacidad del humo:



s1: baja cantidad / velocidad.
s2: cantidad / velocidad promedio.
s3: gran cantidad / velocidad.
Gotas y escombros en llamas:



d0 : sin escombros.
d1: sin residuos cuya ignición dura más de 10 segundos.
d2: ni d0 ni d1.
Podrán ir acompañados de un subíndice, en función de la familia del producto:
FL: suelos
L: aislamientos tuberías y conducciones
Roof: techos
Resistencia al fuego:
De acuerdo con la norma EN 13501-2, la resistencia al fuego es la propiedad de
un sistema para resistir el fuego y continuar proporcionando la función prevista
y/o proporcionar la contención de un incendio durante un período de tiempo
concreto.
Esta resistencia al fuego dependiendo del elemento constructivo que se trate
cumplirá los requisitos de capacidad portante (R), integridad (E) y aislamiento (I)
entre otros.
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R (Capacidad portante): Capacidad del elemento constructivo de soportar,
durante un periodo de tiempo y sin pérdida de la estabilidad estructural, la
exposición al fuego en una o más caras, bajo acciones mecánicas definidas.
E (Integridad): Capacidad que tiene un elemento constructivo con función
separadora de soportarla exposición solamente en una cara, sin que exista
transmisión del fuego a la cara no expuesta debido al paso de las llamas o de
gases calientes que puedan producir la ignición de la superficie no expuesta o de
cualquier material adyacente a esa superficie.
I (Aislamiento): Capacidad del elemento constructivo de soportar la exposición
al fuego en un solo lado, sin que se produzca la transmisión del incendio debido
a una transferencia de calor significativa desde el lado expuesto al no expuesto.
Sectorización:
Para limitar la propagación del fuego y los humos de incendio a otras zonas del
recinto, se dividen los espacios interiores en zonas independizadas para limitar
el fuego en un único espacio mediante cerramientos, sellados o puertas contra
incendios.
Las paredes y los suelos de los diferentes compartimentos deben tener un grado
de resistencia al fuego correspondiente al tipo de edificio.
Los productos de protección pasiva contra incendios enen que cumplir la norma va
vigente y superarestrictos ensayos realizados por laboratorios acreditados.
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Normativa de aplicación



Documento Básico de Seguridad en Caso de Incendio (DB SI) perteneciente
al Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006,
de 17 de marzo.
Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos
industriales (Las actividades en establecimientos o instalaciones
nucleares, radiactivas, las de extracción de minerales, las actividades
agropecuarias y las instalaciones para usos militares, quedan excluidas del
reglamento).
Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la
clasificación de los productos deconstrucción y de los elementos
constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia
frente al fuego.
Protección activa
Los medios de protección LCI activos son equipos o sistemas diseñados para la
extinción el control y/o limitación de riesgos. Pueden ser activados de manera
manual o automática:
Las condiciones y los requisitos exigibles al diseño, instalación/aplicación, mantenimiento
e inspección de los equipos, sistemas y componentes que conforman las instalaciones de
protección ac va contra incendios se describen en el Reglamento de Instalaciones de
Protección Contra Incendios "RIPCI" (Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo).
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Ex ntores
Equipos independientes diseñados para el almacenamiento y proyección de un
agente extintor.
En función del tipo de fuegos que es capaz de extinguir, se clasifican en:
En función de su peso, los extintores pueden ser portátiles (hasta 20Kg) o sobre
carros/ruedas (más de 150Kg).
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Bocas de incendio equipadas
Equipos contra incendios fijos anclados a la pared y conectados a la red de
abastecimiento de agua. Incluye todos los elementos necesarios para su uso:
manguera, devanadera, válvula y lanza boquilla.
Video: h ps://www.youtube.com/watch?v=03gFPC3e2nc
Columna seca
La columna seca contra incendios es una instalación en edificios en altura para
uso exclusivo de los bomberos con el objetivo de transportar el agua por todo el
edificio.
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Las partes de la que se compone la instalación son:



Toma de agua en fachada: armario pequeño con puerta metálica y
conexión siamesa con llaves incorporadas, una entrada enroscada de 3”
y dos salidas de 70mm.
Boca de salida en planta: armario cuyo frontal puede romperse o con
puerta practicable. Está formada por una conexión siamesa con llaves,
una entrada enroscada y dos salidas de 45 mm. Las encontraremos en las
plantas pares, y en todas y cada una de ellas a partir de la octava planta.
Boca de salida en planta con llave de seccionamiento: armario con puerta
frontal rompible, exactamente igual que la boca de salida en pisos. La
encontraremos cada cuatro pisos, ubicada encima de la conexión
siamesa de la boca de salida, en su mismo hueco.
Hidrantes
Los hidrantes contra incendios son elementos conectados a una red de
abastecimiento, cuya finalidad es suministrar agua a mangueras o monitores
que estén acoplados a él, para la extinción de un incendio en cualquiera de sus
fases.
También son útiles para llenar las cisternas o tanques de los servicios de
extinción.
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Los hidrantes de incendios pueden ser de dos tipos: hidrante de columna e
hidrante bajo nivel de tierra (también llamados de arqueta). Los hidrantes de
columna pueden ser de columna seca y de columna húmeda.
Sistemas fijos de ex nción
Los sistemas fijos de extinción tienen como finalidad el control y la extinción de
un incendio mediante la descarga en el área protegida, de un producto extintor.
Sistema fijo por rociador automá co y agua pulverizada
Se trata de un sistema de lucha contra incendios conectado a un suministro de
agua que formado por varios rociadores o boquillas pulverizadoras, son capaces
de controlar el fuego o incluso apagarlo.
Para proteger edificios de todo tipo, almacenes, centros de transformación,
cintas transportadoras, etc.
Video: h ps://www.youtube.com/shorts/hzvpWsFeRaU
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Sistema fijo de agua nebulizada
Se trata de un sistema de lucha contra incendios conectado a un suministro de
agua, equipado con una o más boquillas capaces de descargar agua nebulizada.
Utiliza un tamaño de gota de agua muy reducido para enfriar la llama y los gases
generados en la combustión, provocando la sofocación del incendio. Es una
alternativa al uso de sistemas fijos de extinción mediante agentes gaseosos y
rociadores de agua.
Su aplicación está recomendada para salas de ordenadores, material
pirotécnico, CPD, museos, archivos, etc.
Video: h ps://www.youtube.com/watch?v=66zAwv5oH3M
Sistema fijo por espuma sica
Se diseña para proporcionar una capa homogénea de burbujas, de espumógeno
y agua aireados para la lucha contra incendios, sobre la superficie de líquidos
inflamables (clase B) y/o materiales combustibles (Clase A). La capa de burbujas
inhibe la liberación de vapores inflamables, no dejando entrar aire, y enfriando el
combustible y las superficies calientes.
Puede diseñarse un sistema de espuma de baja expansión para cubrir una
superficie o uno de alta expansión, capaz de inundar recintos.
Su uso es recomendable para tanques de almacenamiento de líquidos
inflamables, cubetos, hangares de avión, surtidores de combustible, etc.
Video: h ps://www.youtube.com/watch?v=JbjpJQCjUPc
Sistema fijo de polvo químico seco
Se trata de un sistema de lucha contra incendios formado por los siguientes
elementos:





Contenedor de polvo
Equipo expulsor de gas
Sistema de actuación y control
Red de tuberías
Boquillas expulsoras
Su uso está recomendado para fuegos de líquidos inflamables y combustibles,
metales y combustibles sólidos, como la madera y el papel. Estos sistemas
actúan de tal forma que el polvo pueda alcanzar todas las superficies de
combustión y sofocar el incendio.
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Video: h ps://www.youtube.com/watch?v=r0C5nyc2GPk
Sistema fijo de gas
Están diseñados para suministrar un agente extintor gaseoso para la extinción
del fuego. Estos sistemas se componen de los siguientes elementos:






Dispositivo de accionamiento
Equipo de control
Dispositivos de detección de fuego
Recipiente para gas a presión (CO2, gases inertes...)
Tubería de distribución
Difusores de descarga
Su uso es recomendado para salas eléctricas, centros de transformación, etc.
Video: h ps://www.youtube.com/watch?v=vmDOnRaSoVk
En resumen, un sistema fijo contra incendios tiene el potencial de reducir la
rapidez de propagación del fuego, proporcionando de este modo asistencia para
la seguridad de las personas y los servicios de emergencia durante las fases de
evacuación y rescate en un incendio. Otras ventajas potenciales son la
protección de los equipamientos frente a los daños provocados por el fuego y
evitar o reducir las consecuencias y daños que se pueden producir en el recinto,
instalación o equipo después de un incendio.
El número y situación de los mismos viene determinada en la norma va específica para
cada uso/ac vidad del recinto.
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