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LABORATORIO DE INCENDIOS 1. DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS 1 [email protected]

Apuntes1 teclab 2013

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LABORATORIO DE INCENDIOS

1. DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS

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Al iniciar nuestras conversaciones sobre Protección contra Incendios mencionamos que hay cierto tipo de objetivos y prioridades.

Seguridad humana

Continuidad de la actividad

Protección de los bienes

En consecuencia, si falló la Prevención y se inicia un incendio, lo que se debe hacer es detectarlo pronto y dar la alarma para actuar en:

Protección del Medio Ambiente

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Detectar lo antes posible el incendio para:

Seguridad humana: que implica iniciar una EVACUACIÓN DE PERSONAS

Protección de los bienes, del medio ambiente y Continuidad de la actividad: que implica iniciar la SUPRESIÓN O CONFINAMIENTO DEL FUEGO

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UNIDAD DE CONTROL

DETECTORES ALARMAS

ENERGÍA OTRAS ACCIONES

Redundancia, Chequeos, Circuitos dobles, Señal de fallas

Energía de emergencia

En el lugar, En otra parte, A Bomberos, A otra Central Mensajes

Cerrar o abrir puertas, Activar sistemas supresión, Abrir escotillas de humo, [email protected]

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LOS TIEMPOS CARACTERÍSTICOS

1er. Sprinkler

Detección Siguientes Sprinklers

Bomberos

Tiempo

Condiciones Insostenibles

Cuarto

Condiciones Insostenibles

Piso El Fuego

100%

Condiciones Insostenibles

Edificiotfte <<<<

te <<< tS

Fuego, % Evacuación, % Resistencia Estructural

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EL OBJETIVO EN EL CONTROL DE UN INCENDIO

te<<<<tf

te<<<<tS

ts→

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Desde el momento que se inicia un fuego, ocurren cambios ambientales mediante los cuales se puede detectar su presencia. De hecho el hombre lo puede detectar por el tacto, oído, olfato o vista.

Pero el hombre no es infalible, se equivoca, se cansa, o simplemente no se encuentra en el momento oportuno. En consecuencia, es necesario contar con detectores automáticos.

Pero ¿ de qué tipo ? .... ¿ calor ? ¿ humo ?

Dependerá de cada caso en particular, en todo caso se recomienda consultar la Norma NFPA 72E

“Automatic Fire Detectors”[email protected]

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DETECCION Y ALARMA

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DETECTORES TÉRMICOS O DE CALOR

Los detectores responden a la energía calorífica transmitida por convección y generalmente se sitúan en o cerca del techo.

La respuesta se produce cuando el elemento de detección alcanza un temperatura predeterminada o cuando se llega a una velocidad especificada de cambio de temperatura.

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DETECTORES DE HUMO

Se identifican según su principio de funcionamiento: ionización o fotoelectricidad.

Ionización: una pequeña cantidad de material radioactivo ioniza el aire en la cámara detectora convirtiéndolo en conductor y permitiendo que pase una corriente entre dos electrodos cargados. Cuando el humo entra a la zona de ionización disminuye la conductividad del aire. Mejores en incendios de rápida propagación.

Fotoelectricidad: las partículas de humo afectan la propagación de un haz luminoso a través del aire por oscurecimiento o dispersión. Mejores en incendios “lentos”.

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DETECTORES DE GAS

Se identifican también dos principios de funcionamiento: del semiconductor y del elemento catalítico.

Principio del semiconductor: responde a la oxidación o reducción de los gases que generan cambios eléctricos en un semiconductor. El cambio de conductividad provoca la activación.

Principio del elemento catalítico: contienen un material que permanece sin cambio pero acelera la oxidación de los gases combustibles. La consiguiente subida en la temperatura del elemento, inicia la alarma.

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DETECTORES DE LLAMA

Estos reaccionan ante la aparición de la energía radiante, visible o no para el ojo humano visible, IR o UV.

DETECCIÓN CON CÁMARAS

Estos son cámaras de TV utilizadas para vigilancia diurna o con sistemas infrarrojo (IR) para vigilancia nocturna.

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ELECCIÓN DEL DETECTOR AUTOMÁTICO

- detectores de llama donde se realizan trabajos de soldadura se activarán innecesariamente.

- detectores de humo donde el sistema de ventilación lo diluya antes de llegar al detector, no tienen sentido.

Al planificar un sistema de detección, los detectores deben elegirse según el tipo de fuegos potenciales que puedan producirse, tipo y cantidad de combustible presente, posibles fuentes de ignición, condiciones ambientales y valor de lo que se quiere proteger. Se trata de tener la respuesta adecuada cuando corresponda y evitar las falsas alarmas.

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La Norma de la NFPA N° 72E “Automatic Fire Detectors” entrega información relacionada con los detectores, ubicación, separación dependiendo del alto del techo, etc.

Se recomienda para una casa o vivienda:

- como mínimo un detector de humo por piso

- uno en cada área de descanso

- uno en cada dormitorio, especialmente si duermen con la puerta cerrada

- en los pasillos, uno por cada 12 metros de largo

- en la parte superior de la escala

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Cuando un detector hace funcionar su alarma, no necesariamente se deben activar las alarmas de todos los otros detectores.

En ciertos lugares (hospitales, residencias de varios moradores, etc.), los detectores individuales se pueden instalar solamente si forman parte de un sistema colectivo instalado

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Lugares donde no instalar detectores de humo:

-Donde se produzcan partículas de combustión (cocinas, garajes, cuartos de calderas)

- Áreas muy húmedas o con mucho vapor (duchas, saunas, lavavajillas)

- Corrientes de aire (donde se diluya el humo o donde les llegue el humo de otro sector)

-En áreas de mucho polvo, suciedad, insectos

- Muy cerca de tubos fluorescentes (menos de 30 centímetros)

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Para tener presente:

- No funcionan sin energía

- No funcionan si el humo no les llega

- No siempre se escuchan

- No son infalibles

- Deben mantenerse y tienen una vida útil

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En Chile, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, estipula en su artículo 4.3.8, que :

“En todo edificio de 5 o mas pisos de altura cuya carga de ocupación sea superior a 200 personas, se deberá instalar un sistema automático que permita detectar oportunamente cualquier principio de incendio y un sistema de alarma que permita, en caso de emergencia, alertar a los usuarios en forma progresiva y zonificada según convenga.”

¿Detección en pasillos? ¿Detección en departamentos? ¿Resistencia al Fuego de las Puertas de los departamentos?

¿Alerta de los usuarios en forma progresiva y zonificada?

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Carga de ocupación

Artículo 4.2.4. La superficie de la edificación o del sector de ella que señala la tabla de este artículo, se considerará ocupada por personas para la determinación de la carga de ocupación. En edificios cuyo destino no sea residencial u oficinas, cuando se contemple un número fijo de ocupantes, podrán descontarse de la carga de ocupación aplicables a las salidas comunes aquellos recintos que tendrán una ocupación no simultánea, tales como auditorios o laboratorios en establecimientos educacionales, o salas de reunión o casinos en establecimientos industriales.

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En cada caso la cantidad de personas se calculará de acuerdo a la siguiente tabla:

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TABLA DE CARGA DE OCUPACION

Destino m2 x persona

Vivienda (superficie útil):Unidades de hasta 60 m2 15,0Unidades de más de 60 m2 hasta 140 m2 20,0Unidades de más de 140 m2 30,0 Oficinas (superficie útil): 10,0

Comercio (locales en general):Salas de venta niveles -1 , 1 y 2 3,0Salas de venta en Otros pisos 5,0Supermercados (área de público) 3,0Supermercados (trastienda) 15,0Mercados y Ferias (área de público) 1,0Mercados y Ferias (puestos de venta) 4,0

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Comercio (Malls):Locales comerciales, en niveles con acceso exterior 10,0Pasillos entre locales, en niveles con acceso exterior 5,0Locales comerciales, otros niveles 14,0Pasillos entre locales, otros niveles 7,0Patios de comida y otras áreas comunes con mesas 1,0

Educación:Salones, auditorios 0,5Salas de uso múltiple, casino 1,0Salas de clase 1,5Camarines, gimnasios 4,0Talleres, Laboratorios, Bibliotecas 5,0Oficinas administrativas 7,0Cocina 15,0

Salud (Hospitales y Clínicas):Areas de servicios ambulatorios y diagnóstico 6,0Sector de habitaciones (superficie total) 8,0Oficinas administrativas 10,0Areas de tratamiento a pacientes internos 20,0

Salud (Consultorios, Policlínicos):Salas de espera 0,8Consultas 3,0

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Otros:Recintos de espectáculos (área para espectadores de pie) 0,25Capillas, discotecas 0,5Salones de reuniones 0,8Area para público en bares, cafeterías, pubs 1,0Restaurantes (comedores), salones de juego 1,5Salas de exposición 3,0Hogares de niños 3,0Gimnasios, Academias de danza 4,0Hogares de ancianos 6,0Estacionamientos de uso común o públicos (superficie total) 16,0Hoteles (superficie total) 18,0Bodegas, Archivos 40,0

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Los destinos no considerados en la tabla anterior deberán asimilarse a los allí señalados.

En locales con asientos fijos se tomará el número de asientos. En aposentadurías corridas se considerará 0,45 m por persona.

En caso de edificaciones con dos o más destinos se calculará la carga de ocupación correspondiente a cada sector según su destino. Cuando en un mismo sector se contemplen usos alternados deberá considerarse la carga de ocupación más exigente.

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Detectores térmicos: bajo costo, baja tasa de falsas alarmas, respuesta lenta.

Mejor aplicación: en espacios confinados.

Temperatura de funcionamiento: 14 ºC sobre la máxima esperada en el lugar.

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Detectores de humo de ionización: útiles cuando se producen incendios rápidos, con llamas y humo.

Detectores de humo fotoeléctricos: mejor utilidad en lugares con posibilidad de incendios de rescoldo o que afecten el aislante de cables.

Detectores de humo: mas caros que los térmicos pero responden mas rápido.

Mejor aplicación: grandes espacios abiertos porque el humo no se disipa tan rápidamente como el calor.

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Para protección de áreas con presencia de polvos o vapores explosivos o inflamables. También se usan en plataformas de carga de combustible, áreas de procesos industriales, zonas con techos altos, interior de vehículos militares, etc.

Detectores de llama: respuesta extremadamente rápida, pero al activarse con cualquier fuente de radiación dentro de su campo de sensibilidad, pueden tener una tasa alta de falsas alarmas.

Como este tipo de detectores requiere “ver” el fuego, se deben instalar en lugares adecuados y cuidar de no taparlos posteriormente.

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Detectores de gases: se utilizan en forma similar a los de humo ya que los gases viajan con éste.

Deben ubicarse lejos de fuentes de gases o vapores oxidables (como los disolventes hidrocarbonados o rociadores de aerosol)

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RESPUESTA DE LOS DIFERENTES DETECTORES

FASE 4FASE 1 FASE 2 FASE 3

HUMO VISIBLE CALOR INTENSOLLAMASESTADO INCIPIENTE- NINGÚN HUMO VISIBLE

TIEMPO

DE

NS

IDA

D D

E H

UM

O

RespuestaDetectorLlama

LLAMAS

RespuestaExtinción

SPRINKLER

Respuesta del Detector Convencional y Oscurecimiento

FOTO

ION

OSC.

FUEGO 1ALERTA ACCION

VESDALaserPLUS 88

FUEGO 2

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DETECTORES ASOCIADOS

- Detectores de flujo de agua en los sistemas de splinkers o rociadores dan la alarma que se activaron éstos.

- Detectores visuales en base a cámaras de TV diurnas o de Infrarrojo (IR) nocturnas utilizadas como medidas de seguridad policial.

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El detector tiene como finalidad la detección pero para tomar alguna acción: alertar a alguien para iniciar una evacuación, para iniciar tareas de supresión en forma automática o manual, iniciar tareas de confinamiento, etc.

Para poder tomar esa acción se requiere que el detector “avise”, que dé una alarma.

Pero además de los sistema de detección automática de incendios, no podemos dejar de lado el detector mas antiguo, el hombre, ya que en muchos casos los detectores automáticos

pueden fallar o ser inhabilitados en forma intencional.

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El sistema de alarma dependerá de cada caso particular:

- alarmas sonoras o luminosas

- eléctricas o mecánicas

ALARMAS

- en el lugar o en otro lugar remoto

- en varias partes a la vez

- de tipo puntual, tipo pulsador manual, zonificado o general.

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Page 47: Apuntes1 teclab 2013

La alarma de incendio a los Cuerpos de Bomberos debe considerarse prioritaria,

especialmente cuando quedan apartados.

Es un error muy común avisar a Bomberos solo cuando el incendio está descontrolado.

Red 132 en todo Chile.

Gratis desde cualquier teléfono.

Debiera conectarlo con la ciudad desde donde llama pero no siempre ocurre así y

debe comprobarse.

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Page 48: Apuntes1 teclab 2013

1. Manual de Protección Contra Incendios

Sección 4

NFPA

BIBLIOGRAFIA

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