NOVENA COMPAÑÍA
CUERPO DE BOMBEROS DE ÑUÑOA
“HABLEMOS DEL AGUA”
C a p a c i t a c i ó n
a b a s t e c i m i e n t o
Temas a tratar
1. Uso de bomba
2. Transporte del agua
3. Uso y operaciones con Cisternas
4. Puntos de Abastecimiento
Uso de la bomba
“Ni la mejor bomba ni la más avanzada
tecnológicamente puede crear agua”
• Fuente de agua
• Capacidad nominal de una bomba
• Entradas de aspiración – chorizos usados
• Uso de mangueras
• Uso final del agua
Usando mangueras de aspiración de 6 pulgadas, una bomba de 1250 gpm puede obtener los
siguientes rendimientos:
•800 gpm con la toma frontal (20 pies de mangueras de aspiración)
•1307 gpm con la toma lateral (40 pies de mangueras de aspiración)
•1680 gpm con ambas tomas (20+40 pies de mangueras de aspiración)
•1975 gpm con las 3 tomas (20+40+40 pies de mangueras de aspiración)
•2150 gpm con todas las tomas (20+40+40+20+20 pies de mangueras de aspiración)
¿Cuáles 5 entradas?
¿Cuáles 5 entradas?
¿Cuáles 5 entradas?
¿Cuáles 5 entradas?
¿Qué se busca con esto último?
Antes que nada
Si quieres sacarle el máximo provecho a tu máquina
Primero conoce qué tiene, cómo esta hecho y para qué
sirve cada componente
Se un bombero profesional que razona, no un voluntario
que solo ejecuta
Transporte del agua
“Las mangueras contra incendios hacen 2 labores al
trabajar para nosotros llevando el agua hacia el
incendio, pero al mismo tiempo impidiéndolo al frenar su
avance”
“a medida que la bomba realiza más trabajo para
obtener agua, menos trabajo queda disponible para
enviarla”
Sistemas de transporte de agua
Transporte por mangueras
¿Por qué elegir LDH para abastecer?
PR = CQ2L
“El coeficiente de pérdida de la línea por el cuadrado del
flujo por la longitud de la misma
C: Coeficiente específico según diámetro de manguera
Q: flujo (centenares de galones)
L: Distancia (centenares de pies)
PR: Pérdida por roce (medida en psi)
Sólo un poco de cálculo
Ejemplo
¿Cuál es la pérdida total de presión por roce en una manguera de
600 pies y de 2,5 pulgadas de diámetro con un flujo de 750 gpm?
C = 2 de la tabla
Q = 750 gpm fluyendo
Q = 750/100
Q = 7,5
L = 600 pies de longitud de la manguera
L = 600/100
L = 6
PR= CQ2L
PR = (2)(7,5)2(6)
PR= (2)(56,25)(6)
PR = 675 psi de presión por roce o 46,5 bar de pérdida de
presión por roce
Sólo un poco de cálculo
Ejemplo
¿Cuál es la pérdida total de presión por roce en una manguera de
600 pies y de 4 pulgadas de diámetro con un flujo de 750 gpm?
C = 0,2 de la tabla
Q = 750 gpm fluyendo
Q = 750/100
Q = 7,5
L = 600 pies de longitud de la manguera
L = 600/100
L = 6
PR= CQ2L
PR = (0,2)(7,5)2(6)
PR= (0,2)(56,25)(6)
PR = 67,5 psi de presión por roce o 4,65 bar de pérdida de
presión por roce
Sólo un poco de cálculo
Pies tiras simple dual Pies tiras simple dual
3' 3' x 3' 4" 4" x 4"
100 2 97 148 100 2 145 160
200 4 29 131 200 4 125 155
300 6 114 300 6 105 150
400 8 97 400 8 85 145
500 10 80 500 10 65 140
600 12 63 600 12 45 135
700 14 46 700 14 25 130
800 16 29 800 16 125
900 18 900 18 120
1000 20 1000 20 115
1100 22 1100 22 110
1200 24 1200 24 100
PSB @ 165 psi PSB @ 165 psi
desalojo 1000 GPM desalojo 1000 GPM
armadas armadas
Pies tiras simple dual Pies tiras simple dual
3' 3' x 3' 4" 4" x 4"
100 2 59 138 100 2 133 157
200 4 112 200 4 103 149
300 6 86 300 6 71 141
400 8 59 400 8 40 133
500 10 33 500 10 126
600 12 600 12 118
700 14 700 14 110
800 16 800 16 102
900 18 900 18 95
1000 20 1000 20 87
1100 22 1100 22 79
1200 24 1200 24 71
PSB @ 165 psi PSB @ 165 psi
desalojo 1250 GPM desalojo 1250 GPM
armadas armadas
Pies tiras simple dual Pies tiras simple dual
3' 3' x 3' 5' 5' x 5'
100 2 116,9 100 2 137 150,5
200 4 78,8 200 4 119 146
300 6 40,7 300 6 101 141,5
400 8 400 8 83 137
500 10 500 10 65 132,5
600 12 600 12 47 128
700 14 700 14 29 123,5
800 16 800 16 119
900 18 900 18 114,5
1000 20 1000 20 110
1100 22 1100 22 105,5
1200 24 1200 24 101
desalojo 1500 GPM
PSB @ 165 psi
desalojo 1500 GPM
armadas armadas
PSB @ 165 psi
Transporte por vehículos
Transporte mixto
Uso de Cisternas
Cuando optamos por un sistema de transporte de agua
por vehículos o mixto estamos hablando de usar
cisternas (bomberiles o no) en un circuito de agua que
busca suplir la falta de una fuente confiable y cercana
Uso de Cisternas
¿Cuál vehículo es el mejor para desempeñarse en una
operación de cisternas?
R: Aquel que conozca los requerimientos y
procedimientos del Cuerpo de Bomberos que lo solicita.
La clave es utilizar el camión cisterna que pueda
mantener un rango de entrega (gpm o lpm) más allá de
la distancia requerida en cada emergencia. Así
tendremos más de una forma para poder solucionar el
problema.
¿Cisternas o no cisternas?
Si puede ser descargado y recargado rápidamente
puede ser usado como un cisterna
El tamaño no importa (bueno, mas o menos)
Uso de Cisternas
• Ataque directo
• Tanque auxiliar (Nurse tanker)
• Bomba auxiliar (Pumping nurse)
• Volteo de agua (Dump and run)
• Combinación de las anteriores
Tanque Auxiliar (Nurse Tanker)
Bomba auxiliar (Pumping Nurse)
Volteo de agua (Dump and run)
Combinación
La combinación se refiere a la aplicación de las formas
en distintos tiempos con un solo objetivo: flujo
constante de agua.
Operaciones con cisternas
Se hacen necesarias ciertas consideraciones si vamos a
usar cisternas en nuestras operaciones bomberiles. Caso
contrario es cuestión de tiempo para lamentar un
accidente por cisternas conejeando en medio del
incendio y los bomberos.
Operaciones con cisternas
• Visibilidad
• Zonas seguras
• Selección de los sitios
• Personal
• Rutas a elegir
• Disposición de piscinas
• Oficial de piscinas y seguridad
• Zonas libres de personal
Visibilidad, zonas seguras
Operaciones con cisternas
Rutas a elegir
Rutas a elegir
Teatro de operaciones en abastecimiento
Disposición de piscinas
Disposición de piscinas
En el ejercicio
En el ejercicio
En la realidad
En la realidad
En la realidad
En la realidad
En la realidad
En la realidad
En la realidad
En la realidad
La verdad a veces dista demasiado de lo que teorías y
libros enseñan o tratan de mostrarnos; la inteligencia del
bombero capacitado yace en saber solucionar los
problemas con ingenio y destreza.
En el abastecimiento el problema surge principalmente
de 2 puntos:
1. fuente de agua
2. material para llevarla.
Una historia real
Incendio forestal CB La Serena
Fundo Gabriela Mistral Ruta D-41 (camino a Vicuña)
Un carrusel de bombas convencionales haciendo las
veces de cisternas (bombas/cisternas).
Configuración:
• 1 bomba en ataque (B-6)
• 1 bomba en abastecimiento (B-5)
• 5 bombas en carrusel (B-1, B-2, B-3, B-4, B-7)
Tiempo de llenado de bombas: 1:30
Puntos de Abastecimiento
Punto de Abastecimiento Primario (PAP)
Puntos de Abastecimiento
Punto de Abastecimiento Primario (PAP)
Puntos de Abastecimiento
Punto de Abastecimiento Secundario (PAS)
Bibliografía
• ‘’Curso de sub especialidad hidráulica y
abastecimiento de grandes caudales’’ 1° edición Marzo
2015, Tercera Compañía Cuerpo de Bomberos de Santiago.
• Lecciones 9, 10, 11 y 12
• Fotografías: Grupos facebook ‘’Firephoto Chile’’,
‘’Firefighter Magazine’’, Archivo fotográfico Yuri
Cursach Cabello

Abastecimiento_Hablemos_del_agua

  • 1.
    NOVENA COMPAÑÍA CUERPO DEBOMBEROS DE ÑUÑOA
  • 2.
    “HABLEMOS DEL AGUA” Ca p a c i t a c i ó n a b a s t e c i m i e n t o
  • 3.
    Temas a tratar 1.Uso de bomba 2. Transporte del agua 3. Uso y operaciones con Cisternas 4. Puntos de Abastecimiento
  • 4.
    Uso de labomba “Ni la mejor bomba ni la más avanzada tecnológicamente puede crear agua” • Fuente de agua • Capacidad nominal de una bomba • Entradas de aspiración – chorizos usados • Uso de mangueras • Uso final del agua
  • 5.
    Usando mangueras deaspiración de 6 pulgadas, una bomba de 1250 gpm puede obtener los siguientes rendimientos: •800 gpm con la toma frontal (20 pies de mangueras de aspiración) •1307 gpm con la toma lateral (40 pies de mangueras de aspiración) •1680 gpm con ambas tomas (20+40 pies de mangueras de aspiración) •1975 gpm con las 3 tomas (20+40+40 pies de mangueras de aspiración) •2150 gpm con todas las tomas (20+40+40+20+20 pies de mangueras de aspiración)
  • 6.
  • 7.
  • 8.
  • 9.
  • 11.
    ¿Qué se buscacon esto último? Antes que nada Si quieres sacarle el máximo provecho a tu máquina Primero conoce qué tiene, cómo esta hecho y para qué sirve cada componente Se un bombero profesional que razona, no un voluntario que solo ejecuta
  • 12.
    Transporte del agua “Lasmangueras contra incendios hacen 2 labores al trabajar para nosotros llevando el agua hacia el incendio, pero al mismo tiempo impidiéndolo al frenar su avance” “a medida que la bomba realiza más trabajo para obtener agua, menos trabajo queda disponible para enviarla”
  • 13.
  • 14.
  • 16.
    ¿Por qué elegirLDH para abastecer?
  • 17.
    PR = CQ2L “Elcoeficiente de pérdida de la línea por el cuadrado del flujo por la longitud de la misma C: Coeficiente específico según diámetro de manguera Q: flujo (centenares de galones) L: Distancia (centenares de pies) PR: Pérdida por roce (medida en psi) Sólo un poco de cálculo
  • 18.
    Ejemplo ¿Cuál es lapérdida total de presión por roce en una manguera de 600 pies y de 2,5 pulgadas de diámetro con un flujo de 750 gpm? C = 2 de la tabla Q = 750 gpm fluyendo Q = 750/100 Q = 7,5 L = 600 pies de longitud de la manguera L = 600/100 L = 6 PR= CQ2L PR = (2)(7,5)2(6) PR= (2)(56,25)(6) PR = 675 psi de presión por roce o 46,5 bar de pérdida de presión por roce Sólo un poco de cálculo
  • 19.
    Ejemplo ¿Cuál es lapérdida total de presión por roce en una manguera de 600 pies y de 4 pulgadas de diámetro con un flujo de 750 gpm? C = 0,2 de la tabla Q = 750 gpm fluyendo Q = 750/100 Q = 7,5 L = 600 pies de longitud de la manguera L = 600/100 L = 6 PR= CQ2L PR = (0,2)(7,5)2(6) PR= (0,2)(56,25)(6) PR = 67,5 psi de presión por roce o 4,65 bar de pérdida de presión por roce Sólo un poco de cálculo
  • 21.
    Pies tiras simpledual Pies tiras simple dual 3' 3' x 3' 4" 4" x 4" 100 2 97 148 100 2 145 160 200 4 29 131 200 4 125 155 300 6 114 300 6 105 150 400 8 97 400 8 85 145 500 10 80 500 10 65 140 600 12 63 600 12 45 135 700 14 46 700 14 25 130 800 16 29 800 16 125 900 18 900 18 120 1000 20 1000 20 115 1100 22 1100 22 110 1200 24 1200 24 100 PSB @ 165 psi PSB @ 165 psi desalojo 1000 GPM desalojo 1000 GPM armadas armadas
  • 22.
    Pies tiras simpledual Pies tiras simple dual 3' 3' x 3' 4" 4" x 4" 100 2 59 138 100 2 133 157 200 4 112 200 4 103 149 300 6 86 300 6 71 141 400 8 59 400 8 40 133 500 10 33 500 10 126 600 12 600 12 118 700 14 700 14 110 800 16 800 16 102 900 18 900 18 95 1000 20 1000 20 87 1100 22 1100 22 79 1200 24 1200 24 71 PSB @ 165 psi PSB @ 165 psi desalojo 1250 GPM desalojo 1250 GPM armadas armadas
  • 23.
    Pies tiras simpledual Pies tiras simple dual 3' 3' x 3' 5' 5' x 5' 100 2 116,9 100 2 137 150,5 200 4 78,8 200 4 119 146 300 6 40,7 300 6 101 141,5 400 8 400 8 83 137 500 10 500 10 65 132,5 600 12 600 12 47 128 700 14 700 14 29 123,5 800 16 800 16 119 900 18 900 18 114,5 1000 20 1000 20 110 1100 22 1100 22 105,5 1200 24 1200 24 101 desalojo 1500 GPM PSB @ 165 psi desalojo 1500 GPM armadas armadas PSB @ 165 psi
  • 24.
  • 25.
  • 26.
    Uso de Cisternas Cuandooptamos por un sistema de transporte de agua por vehículos o mixto estamos hablando de usar cisternas (bomberiles o no) en un circuito de agua que busca suplir la falta de una fuente confiable y cercana
  • 27.
    Uso de Cisternas ¿Cuálvehículo es el mejor para desempeñarse en una operación de cisternas? R: Aquel que conozca los requerimientos y procedimientos del Cuerpo de Bomberos que lo solicita. La clave es utilizar el camión cisterna que pueda mantener un rango de entrega (gpm o lpm) más allá de la distancia requerida en cada emergencia. Así tendremos más de una forma para poder solucionar el problema.
  • 28.
    ¿Cisternas o nocisternas?
  • 29.
    Si puede serdescargado y recargado rápidamente puede ser usado como un cisterna El tamaño no importa (bueno, mas o menos)
  • 30.
    Uso de Cisternas •Ataque directo • Tanque auxiliar (Nurse tanker) • Bomba auxiliar (Pumping nurse) • Volteo de agua (Dump and run) • Combinación de las anteriores
  • 31.
  • 32.
  • 33.
    Volteo de agua(Dump and run)
  • 34.
    Combinación La combinación serefiere a la aplicación de las formas en distintos tiempos con un solo objetivo: flujo constante de agua.
  • 35.
    Operaciones con cisternas Sehacen necesarias ciertas consideraciones si vamos a usar cisternas en nuestras operaciones bomberiles. Caso contrario es cuestión de tiempo para lamentar un accidente por cisternas conejeando en medio del incendio y los bomberos.
  • 36.
    Operaciones con cisternas •Visibilidad • Zonas seguras • Selección de los sitios • Personal • Rutas a elegir • Disposición de piscinas • Oficial de piscinas y seguridad • Zonas libres de personal
  • 37.
  • 38.
  • 39.
  • 40.
  • 41.
    Teatro de operacionesen abastecimiento
  • 43.
  • 44.
  • 45.
  • 46.
  • 47.
  • 48.
  • 49.
  • 50.
  • 51.
  • 52.
  • 53.
  • 54.
    En la realidad Laverdad a veces dista demasiado de lo que teorías y libros enseñan o tratan de mostrarnos; la inteligencia del bombero capacitado yace en saber solucionar los problemas con ingenio y destreza. En el abastecimiento el problema surge principalmente de 2 puntos: 1. fuente de agua 2. material para llevarla.
  • 55.
  • 64.
    Incendio forestal CBLa Serena Fundo Gabriela Mistral Ruta D-41 (camino a Vicuña) Un carrusel de bombas convencionales haciendo las veces de cisternas (bombas/cisternas). Configuración: • 1 bomba en ataque (B-6) • 1 bomba en abastecimiento (B-5) • 5 bombas en carrusel (B-1, B-2, B-3, B-4, B-7) Tiempo de llenado de bombas: 1:30
  • 65.
    Puntos de Abastecimiento Puntode Abastecimiento Primario (PAP)
  • 66.
    Puntos de Abastecimiento Puntode Abastecimiento Primario (PAP)
  • 67.
    Puntos de Abastecimiento Puntode Abastecimiento Secundario (PAS)
  • 68.
    Bibliografía • ‘’Curso desub especialidad hidráulica y abastecimiento de grandes caudales’’ 1° edición Marzo 2015, Tercera Compañía Cuerpo de Bomberos de Santiago. • Lecciones 9, 10, 11 y 12 • Fotografías: Grupos facebook ‘’Firephoto Chile’’, ‘’Firefighter Magazine’’, Archivo fotográfico Yuri Cursach Cabello