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PC
Propagación
Zona de recuperación
Zona
Zona de apoyo
efecto domino
secundario
-a casas vecinas
-por radiación
-por conveccion
-por conducción
Zona de seguridad -colapso estructural
-Uso de agua como
radio de 50m protección????
Propagación
Efecto domino
Zona de intervención -por incendio de charco
llamas progresivas.
Zona de alerta
Combate
-”SI o SI” uso de espuma.
-aplicación indirecta o
directa al interior.
-aplicación directa o ind. al
incendio de charco.
21
SUCESO
PRIMARIO
INSTALACION O
EQUIPO PRIMARIO
SUCESO
EXTENSIÓN
SECUNDARIO
- ESPACIAL
-TEMPORAL
-AMBAS
INSTALACION O
EQUIPO SECUNDARIO
22
! EJEMPLO EFECTO
DOMINO
Ruptura de cañería
Jet-fire
Explosion tambores
almacenados
DERRAME DE NAFTA
POR SOBRELLENADO
EN TK. 9
Derrame y emisión de vapores
Ignición vapores
Incendio en flash
Incendio camión
cisterna
Incendio oficinas
23
24
EJEMPLO: EXPLOSIONES
Se pueden predecir las explosiones, nos podemos anticipar y proteger antes que
ocurran? ……………………………….SI!!!!!
En todos los siniestros debemos aplicar las técnicas del “RIESGO EVOLUTIVO” SABER
QUE VA A OCURRIR, PREDECIR SU OCURRENCIA Y PONER A RESGUARDO AL
PERSONAL, SABER QUE EQUIPOS UTILIZAR Y APLICAR.
Todo recipiente sometido a fuego externo directo o indirecto a de producir un
aumento de presión, esta excederá el limite plástico de la envolvente del recipiente o
contenedor produciendo su ruptura y explosión.
El preaviso de “RIESGO EVOLUTIVO” en curso lo dan los sistemas de alivios de
presión de todos los recipientes y cambios en su estructura, los respondientes deben
saber reconocer y leer esta escena del siniestro.
25
Línea de EXTINCION y PREVENCION Bridas sobre cañeríade 10 pulgadas
CONCENTRDO DE
ETAPA ATAQUE INICIALFINAL
ESPUMAATAQUE SIMULTANEO
Línea de enfriamiento AGUA, PQS, ESPUMA
AGUA Línea de EXTINCION
PQS
3 1
2 1 2
3
26
Movimiento de la huella huella
rango
Eje mayor
tanque
Ejemplo: tanque 36 m de diámetro
Eje menor
tanque
área 1017.87 m2
Huella inicial
densidad aplicación 6.5 lpm x m2
(6,616 lpm)
Nueva huella
27
Las corrientes térmicas ascendentes de mas de 120 kph, dificultan la llegada,
aplicación y acción de las espumas.
28
Llamas
-gran altura, determina la magnitud
del diámetro, incendio de charco contenido.
-difusión, turbulentas, buen espectro, estacionarias
muy altas temperaturas > 1000°C
-calor radial intenso.
-se incrementa aguas arriba del viento
ventana
X 1
Combate
X
-solo aguas abajo del viento, sector “VENTANA”.
-con grandes cañones monitores
-aplicación de espuma, ataque directo convergente.
-mínimo dos chorros sobre un punto, nunca aplicar dos chorros en distintos puntos, “rodear-apagar” NO.
1-muy altas temperaturas, buen espectro de llama muy turbulentas.
-corrientes convectivas termales ascendentes > 120 kph
29
30
Los Bomberos deben conocer las características de los gases LP.
Deben conocer la mecánica y consecuencias de las explosiones, fugas, derrames.
Deben operar en base a peligros reales y potenciales.
Si en la fuga o derrame los dispositivos de control están intactos se debe controlar
la emergencia rápidamente mediante ellos.
Analizar la factibilidad de operaciones simultaneas, enfriamiento, disipación.
Disipar la fuga en estado gaseoso por medio de corrientes de agua a los efectos de
evitar que la mezcla contacte puntos de ignición o bien llegue a su gama de
inflamabilidad.
31
Es FUNDAMENTAL contar con un “MUY BUEN” suministro de agua a “LARGO PLAZO” una
maniobra de enfriamiento a un recipiente puede evitar una BLEVE, eso dependera de la
geometria del recipiente, tamaño y ubicacion.
- El suministro debe ser “CONFIABLE”.
- Cuanto propio, local, cercano o lejano, natural, de terceros.
- Cuanta es la duración, tiempo respuesta y armado.
- Se debe contar como mínimo con 1800 a 2200 lpm por chorro de agua de aplicación.
- La aplicación de chorros es de 1 X 1 (1 chorro por área impactada por el calor radial o llamas).
El tiempo es crucial, en “Herrig Brothers” el recipiente exploto 18 minutos después del arribo de los
Bomberos.
En 200 BLEVE´s alrededor del mundo los tiempos fueron entre los primeros 10´ a la 1,30 hrs. aprox..
En fuegos de GLP cuentan los minutos, la preplaneacion debe confiable con alternativas ágiles.
32
Tk. GLP
2
1
vaporizadores
cargadero
33
115, 230, 360, 475 lpm
115, 230, 360, 475, 750 lpm
360, 475, 550, 750 lpm
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1900, 3800 lpm
2900, 3800 lpm
3800, 4800 lpm
4800 - 28800 LPM
7571 – 37854 LPM
19200 - 67200 LPM
34
Prueba monitor
“Stinger”
Elkhart
4750 lpm.
35
1900 lpm (500 galones) 4750 lpm (1250 galones)
36
37
SEGURIDAD
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38
39

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Propagación y efecto dominó en incendios

  • 1.
  • 2. PC Propagación Zona de recuperación Zona Zona de apoyo efecto domino secundario -a casas vecinas -por radiación -por conveccion -por conducción Zona de seguridad -colapso estructural -Uso de agua como radio de 50m protección???? Propagación Efecto domino Zona de intervención -por incendio de charco llamas progresivas. Zona de alerta Combate -”SI o SI” uso de espuma. -aplicación indirecta o directa al interior. -aplicación directa o ind. al incendio de charco.
  • 3. 21
  • 4. SUCESO PRIMARIO INSTALACION O EQUIPO PRIMARIO SUCESO EXTENSIÓN SECUNDARIO - ESPACIAL -TEMPORAL -AMBAS INSTALACION O EQUIPO SECUNDARIO 22
  • 5. ! EJEMPLO EFECTO DOMINO Ruptura de cañería Jet-fire Explosion tambores almacenados DERRAME DE NAFTA POR SOBRELLENADO EN TK. 9 Derrame y emisión de vapores Ignición vapores Incendio en flash Incendio camión cisterna Incendio oficinas 23
  • 6. 24
  • 7. EJEMPLO: EXPLOSIONES Se pueden predecir las explosiones, nos podemos anticipar y proteger antes que ocurran? ……………………………….SI!!!!! En todos los siniestros debemos aplicar las técnicas del “RIESGO EVOLUTIVO” SABER QUE VA A OCURRIR, PREDECIR SU OCURRENCIA Y PONER A RESGUARDO AL PERSONAL, SABER QUE EQUIPOS UTILIZAR Y APLICAR. Todo recipiente sometido a fuego externo directo o indirecto a de producir un aumento de presión, esta excederá el limite plástico de la envolvente del recipiente o contenedor produciendo su ruptura y explosión. El preaviso de “RIESGO EVOLUTIVO” en curso lo dan los sistemas de alivios de presión de todos los recipientes y cambios en su estructura, los respondientes deben saber reconocer y leer esta escena del siniestro. 25
  • 8. Línea de EXTINCION y PREVENCION Bridas sobre cañeríade 10 pulgadas CONCENTRDO DE ETAPA ATAQUE INICIALFINAL ESPUMAATAQUE SIMULTANEO Línea de enfriamiento AGUA, PQS, ESPUMA AGUA Línea de EXTINCION PQS 3 1 2 1 2 3 26
  • 9. Movimiento de la huella huella rango Eje mayor tanque Ejemplo: tanque 36 m de diámetro Eje menor tanque área 1017.87 m2 Huella inicial densidad aplicación 6.5 lpm x m2 (6,616 lpm) Nueva huella 27
  • 10. Las corrientes térmicas ascendentes de mas de 120 kph, dificultan la llegada, aplicación y acción de las espumas. 28
  • 11. Llamas -gran altura, determina la magnitud del diámetro, incendio de charco contenido. -difusión, turbulentas, buen espectro, estacionarias muy altas temperaturas > 1000°C -calor radial intenso. -se incrementa aguas arriba del viento ventana X 1 Combate X -solo aguas abajo del viento, sector “VENTANA”. -con grandes cañones monitores -aplicación de espuma, ataque directo convergente. -mínimo dos chorros sobre un punto, nunca aplicar dos chorros en distintos puntos, “rodear-apagar” NO. 1-muy altas temperaturas, buen espectro de llama muy turbulentas. -corrientes convectivas termales ascendentes > 120 kph 29
  • 12. 30
  • 13. Los Bomberos deben conocer las características de los gases LP. Deben conocer la mecánica y consecuencias de las explosiones, fugas, derrames. Deben operar en base a peligros reales y potenciales. Si en la fuga o derrame los dispositivos de control están intactos se debe controlar la emergencia rápidamente mediante ellos. Analizar la factibilidad de operaciones simultaneas, enfriamiento, disipación. Disipar la fuga en estado gaseoso por medio de corrientes de agua a los efectos de evitar que la mezcla contacte puntos de ignición o bien llegue a su gama de inflamabilidad. 31
  • 14. Es FUNDAMENTAL contar con un “MUY BUEN” suministro de agua a “LARGO PLAZO” una maniobra de enfriamiento a un recipiente puede evitar una BLEVE, eso dependera de la geometria del recipiente, tamaño y ubicacion. - El suministro debe ser “CONFIABLE”. - Cuanto propio, local, cercano o lejano, natural, de terceros. - Cuanta es la duración, tiempo respuesta y armado. - Se debe contar como mínimo con 1800 a 2200 lpm por chorro de agua de aplicación. - La aplicación de chorros es de 1 X 1 (1 chorro por área impactada por el calor radial o llamas). El tiempo es crucial, en “Herrig Brothers” el recipiente exploto 18 minutos después del arribo de los Bomberos. En 200 BLEVE´s alrededor del mundo los tiempos fueron entre los primeros 10´ a la 1,30 hrs. aprox.. En fuegos de GLP cuentan los minutos, la preplaneacion debe confiable con alternativas ágiles. 32
  • 16. 115, 230, 360, 475 lpm 115, 230, 360, 475, 750 lpm 360, 475, 550, 750 lpm 750, 950, 1150, 1325 lpm 1900, 3800 lpm 2900, 3800 lpm 3800, 4800 lpm 4800 - 28800 LPM 7571 – 37854 LPM 19200 - 67200 LPM 34
  • 18. 1900 lpm (500 galones) 4750 lpm (1250 galones) 36
  • 19. 37
  • 21. 39