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15/05/2011 1
Cálculo de Carga de Fuego
Evaluación del riesgo por el método de Pourt para la
aplicación de sistemas automáticos de detección y
extinción (según norma IRAM 3528)
15/05/2011 2
Introducción
 El objetivo de esta presentación es establecer la
clasificación del riesgo de los establecimientos
por proteger con instalaciones contra incendio,
por medio de una evaluación de su continente y
su contenido, aplicando el método de Pourt.
 El valor de la carga de fuego cada vez asume
mayor importancia dado que numerosos
parámetros relacionados con incendios son
expresados en función de la misma.
15/05/2011 3
Asume mayor importancia
para obtener los siguientes
parámetros:
CARGA DE FUEGO
Qf
RESISTENCIA
AL FUEGO
VERIFICACIÓN
ESTRUCTURAL
DURACIÓN DE
UN INCENDIO
ESTIMACIÓN
DEL RIESGO
15/05/2011 4
Repasemos un poco…
 La Carga de Fuego se define como el peso de
madera por unidad de superficie (Kg/m2) capaz de
desarrollar una cantidad de calor equivalente a la de
los materiales contenidos en el sector de incendio.
 El Decreto 351/79 adopta como poder calorífico de
la madera equivalente 18,41 MJ (4,4 Kcal/kg)
 En el cálculo se deben incluir todos los materiales
combustibles presentes en el sector considerado,
aún los incorporados al edificio (pisos, cielorasos,
revestimientos, puertas, etc.)
 Qf = Kg. De madera equivalente / Superficie
15/05/2011 5
Cómo obtenemos la carga
de fuego?
1. Obtención de la cantidad de calor (Q) de cada
ambiente o sector:
Q = peso del producto x poder calórico (cal)
2. Cálculo del peso en madera equivalente (PM):
PM = sumatoria Qtotal = Q total
poder calórico madera 4400 cal/kg
3. Cálculo de la Carga de Fuego (Qf):
Qf = PM = peso de madera equivalente
Sup. Superficie total del lugar
15/05/2011 6
Cálculo del riesgo
 Cálculo del riesgo del CONTINENTE:
GR = Qm . C + Qi . B . L
W . Ri
 GR es el riesgo del continente
 Qm coeficiente de la carga de fuego del contenido
 C coeficiente de combustibilidad del contenido
 Qi coeficiente de carga de fuego del continente
 B coeficiente del sector de incendio
 L coeficiente de tiempo necesario para iniciar la extinción
 W coeficiente de resistencia al fuego del continente
 Ri coeficiente de reducción del riesgo
15/05/2011 7
 Cálculo del riesgo del CONTENIDO
IR = H . C . F
 IR riesgo del contenido
 H coeficiente de daño a personas
 D coeficiente de peligro para los bienes
 F coeficiente de influencia del humo
15/05/2011 8
Determinación del riesgo total
Una vez calculados los valores de
GR y IR mediante el diagrama de
riesgo (figura 1) se determinará el
valor del riesgo total TR.
15/05/2011 9
Figura 1
1
2
3
5
6
4
7
GR
Continente
IR
Contenido
2
2
3
4
5
5
4
3 6
1
15/05/2011 10
Determinación de la medidas de
protección en función de TR
 TR1: riesgo poco significativo, medidas superfluas.
 TR2: es recomendable una instalación automática de protección
contra incendios, pero no es estrictamente necesaria.
 TR3: es necesaria una instalación automática de extinción.
Instalación de protección no apropiada al riesgo.
 TR4: es necesaria una instalación de predetección. Instalación
de extinción (rociadores) no apropiada al riesgo.
 TR5: es recomendable doble protección por instalación de
predetección y extinción automática. Instalación de extinción.
 TR6: es recomendable doble protección por instalación de
predetección, extinción automática. Instalación de predetección.
 TR7: es necesaria doble protección por instalaciones de
predetección y extinción automática.
15/05/2011 11
Cuadro de recomendaciones
Zonas Extinción Automática Alarma y detección
1 No necesario No necesario
2 Recomendable No necesario
3 Necesario No necesario
4 No necesario Necesario
5 Necesario Recomendable
6 Recomendable Necesario
7 Necesario Necesario
15/05/2011 12
Condiciones Generales
 Obtenido el valor de la Carga de Fuego (Qf)
podemos determinar si un sector de incendio es:
De alta peligrosidad: Qf > 120 kg/m2
De media peligrosidad: 60 kg/m2 < Qf < 120 kg/m2
De baja peligrosidad: Qf < 60 kg/m2
15/05/2011 13
Principios del cálculo del riesgo
Teniendo en cuenta que la acción del incendio en una
edificación se desarrolla en dos medios diferentes:
EL CONTINENTE
EL CONTENIDO
La posibilidad de todo daño material dependerá
fundamentalmente del efecto opuesto de dos
factores:
INTENSIDAD Y TIEMPO DE DURACIÓN DEL
INCENDIO
RESISTENCIA DE LA EDIFICACIÓN
Aunque la construcción y el contenido están ligados,
deberán considerarse de forma independiente.
15/05/2011 14
Clasificación de materiales y
elementos de construcción
Las temperaturas alcanzadas en los incendios
sobrepasan los 800º C. Esto marca la importancia
del comportamiento frente al fuego de los
materiales y elementos de construcción, incluidos
revestimientos, acabados, decoración y otras
aplicaciones fijas a la estructura. De esta forma
puede establecerse un sistema de clasificación
sobre los materiales y elementos utilizados en la
construcción, por la valoración de los criterios de:
REACCIÓN AL FUEGO
RESISTENCIA AL FUEGO
15/05/2011 15
Resistencia al fuego de los elementos
constitutivos de los edificios
(TABLA 2.1 – Decreto 351/79)
Actividad
Predominante
Riesgo
1
Riesgo
2
Riesgo
3
Riesgo
4
Riesgo
5
Riesgo
6
Riesgo
7
Residencial
Administrativo
NP NP R3 R4 _ _ _
Comercial 1
Industrial
Depósito
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Espectáculos
Cultura
NP NP R3 R4 _ _ _
15/05/2011 16
 Riesgo 1 = Explosivo
 Riesgo 2 = Inflamable
 Riesgo 3 = Muy Combustible
 Riesgo 4 = Combustible
 Riesgo 5 = Poco Combustible
 Riesgo 6 = Incombustible
 Riesgo 7 = Refractarios
 N.P. = No permitido
 El riesgo 1 "Explosivo” se considera solamente
como fuente de ignición.
15/05/2011 17
Resistencia al fuego
Carga de Fuego R1 R2 R3 R4 R5
Hasta 15 kg/m2 - F60 F30 F30 -
Desde 16 hasta 30 kg/m2 - F90 F60 F30 F30
Desde 31 hasta 60 kg/m2 - F120 F90 F60 F30
Desde 61 hasta 100 kg/m2 - F180 F120 F90 F60
Más de 100 kg/m2 - F180 F180 F120 F90
Carga de Fuego R1 R2 R3 R4 R5
Hasta 15 kg/m2 - NP F60 F60 F30
Desde 16 hasta 30 kg/m2 - NP F90 F60 F60
Desde 31 hasta 60 kg/m2 - NP F120 F90 F60
Desde 61 hasta 100 kg/m2 - NP F180 F120 F90
Más de 100 kg/m2 - NP NP F180 F120
15/05/2011 18
Construcción
Todo método preventivo de construcción
supondrá los siguientes principios generales:
 Empleo de materiales y elementos de
comportamiento ante el fuego compatible
con la seguridad.
 Disposición de plantas en forma racional
según destino y riesgo que atañen.
 Compartimentados que tienden a moderar o
evitar la propagación del riesgo de fuego.
15/05/2011 19
Velocidad de combustión
Junto con la carga de fuego debe valorarse la velocidad de
combustión, que es consecuencia del estado de los
materiales y sus formas de almacenamiento:
 Sueltos, apilados en montones: baja densidad y gran
superficie.
 Ensacados, fardos, barriles, etc.: densidad y superficie
media.
 Materiales prensados: densidad elevada y superficie
reducida.
La densidad de referencia es la relación entre su peso y su
volumen aparente. O sea el volumen que comprende todo
espacio ocupado realmente por los materiales separados y
los espacios de aire.
15/05/2011 20
Ejercicio modelo: Local Comercial
(con distintos materiales almacenados)
Superficie del lugar: 20 m x 30 m = 600 m2
Ventilación del lugar: Mecánica.
Estructura: Tipo de muro: ladrillo colorado macizo no portante
Espesor real: 20 cm.
Materiales Presentes: a) Lana 1000 kgs.
b) Plástico 2000 kgs.
c) Madera 3000 kgs.
Riesgo adoptado: Riesgo 3 – Muy Combustible
15/05/2011 21
1. Obtención de la cantidad de calor (Q) de cada ambiente o sector:
Q = peso del producto x poder calórico (cal)
1000 kg lana x 4.940 cal/kg = 4.940.000 cal
2000 kg plástico x 10.000 cal/kg = 20.000.000 cal
3000 kg madera x 4.400 cal/kg = 13.200.000 cal
Qtotal = 38.140.000 cal
2. Cálculo del peso en madera equivalente (PM):
PM = sumatoria Qtotal = 38.140.000 cal = 8.700 kgs
poder calórico madera 4400 cal/kg
3. Cálculo de la Carga de Fuego (Qf):
Qf = PM = peso de madera equivalente = 8.700 kgs = 14,5 kgs/m2
Sup. Superficie total del lugar 600 m2
Cantidad de Madera equivalente: 8.700 kgs.
Carga de Fuego: Qf = 14,5 kgs/m2 ó 64 MC/m2
Resistencia al Fuego: Ventilación Natural F30
(tabla 2.2.1 y 2) Ventilación Mecánica F60
15/05/2011 22
 Con los valores obtenidos podemos ingresar en las
tablas para determinar el espesor mínimo de los muros:
en este caso el mínimo es 10 cm.
 Por el valor de la carga de fuego determinamos la
clasificación básica de peligro: Qf < 60 kg/m2 – LEVE.
 A su vez, con el uso del local y el riesgo adoptado
ingresamos en la tabla de “condiciones” para la
“situación”, “construcción” y “extinción”, que nos
especifican características de ubicación, estructurales ó
constructivas y de extinción, para el ejemplo sería:
Situación: S2
Construcción: C1, C3, C7
Extinción: E4, E11, E12, E13
15/05/2011 23
MUCHAS
GRACIAS POR SU
ATENCIÓN

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  • 1. 15/05/2011 1 Cálculo de Carga de Fuego Evaluación del riesgo por el método de Pourt para la aplicación de sistemas automáticos de detección y extinción (según norma IRAM 3528)
  • 2. 15/05/2011 2 Introducción  El objetivo de esta presentación es establecer la clasificación del riesgo de los establecimientos por proteger con instalaciones contra incendio, por medio de una evaluación de su continente y su contenido, aplicando el método de Pourt.  El valor de la carga de fuego cada vez asume mayor importancia dado que numerosos parámetros relacionados con incendios son expresados en función de la misma.
  • 3. 15/05/2011 3 Asume mayor importancia para obtener los siguientes parámetros: CARGA DE FUEGO Qf RESISTENCIA AL FUEGO VERIFICACIÓN ESTRUCTURAL DURACIÓN DE UN INCENDIO ESTIMACIÓN DEL RIESGO
  • 4. 15/05/2011 4 Repasemos un poco…  La Carga de Fuego se define como el peso de madera por unidad de superficie (Kg/m2) capaz de desarrollar una cantidad de calor equivalente a la de los materiales contenidos en el sector de incendio.  El Decreto 351/79 adopta como poder calorífico de la madera equivalente 18,41 MJ (4,4 Kcal/kg)  En el cálculo se deben incluir todos los materiales combustibles presentes en el sector considerado, aún los incorporados al edificio (pisos, cielorasos, revestimientos, puertas, etc.)  Qf = Kg. De madera equivalente / Superficie
  • 5. 15/05/2011 5 Cómo obtenemos la carga de fuego? 1. Obtención de la cantidad de calor (Q) de cada ambiente o sector: Q = peso del producto x poder calórico (cal) 2. Cálculo del peso en madera equivalente (PM): PM = sumatoria Qtotal = Q total poder calórico madera 4400 cal/kg 3. Cálculo de la Carga de Fuego (Qf): Qf = PM = peso de madera equivalente Sup. Superficie total del lugar
  • 6. 15/05/2011 6 Cálculo del riesgo  Cálculo del riesgo del CONTINENTE: GR = Qm . C + Qi . B . L W . Ri  GR es el riesgo del continente  Qm coeficiente de la carga de fuego del contenido  C coeficiente de combustibilidad del contenido  Qi coeficiente de carga de fuego del continente  B coeficiente del sector de incendio  L coeficiente de tiempo necesario para iniciar la extinción  W coeficiente de resistencia al fuego del continente  Ri coeficiente de reducción del riesgo
  • 7. 15/05/2011 7  Cálculo del riesgo del CONTENIDO IR = H . C . F  IR riesgo del contenido  H coeficiente de daño a personas  D coeficiente de peligro para los bienes  F coeficiente de influencia del humo
  • 8. 15/05/2011 8 Determinación del riesgo total Una vez calculados los valores de GR y IR mediante el diagrama de riesgo (figura 1) se determinará el valor del riesgo total TR.
  • 10. 15/05/2011 10 Determinación de la medidas de protección en función de TR  TR1: riesgo poco significativo, medidas superfluas.  TR2: es recomendable una instalación automática de protección contra incendios, pero no es estrictamente necesaria.  TR3: es necesaria una instalación automática de extinción. Instalación de protección no apropiada al riesgo.  TR4: es necesaria una instalación de predetección. Instalación de extinción (rociadores) no apropiada al riesgo.  TR5: es recomendable doble protección por instalación de predetección y extinción automática. Instalación de extinción.  TR6: es recomendable doble protección por instalación de predetección, extinción automática. Instalación de predetección.  TR7: es necesaria doble protección por instalaciones de predetección y extinción automática.
  • 11. 15/05/2011 11 Cuadro de recomendaciones Zonas Extinción Automática Alarma y detección 1 No necesario No necesario 2 Recomendable No necesario 3 Necesario No necesario 4 No necesario Necesario 5 Necesario Recomendable 6 Recomendable Necesario 7 Necesario Necesario
  • 12. 15/05/2011 12 Condiciones Generales  Obtenido el valor de la Carga de Fuego (Qf) podemos determinar si un sector de incendio es: De alta peligrosidad: Qf > 120 kg/m2 De media peligrosidad: 60 kg/m2 < Qf < 120 kg/m2 De baja peligrosidad: Qf < 60 kg/m2
  • 13. 15/05/2011 13 Principios del cálculo del riesgo Teniendo en cuenta que la acción del incendio en una edificación se desarrolla en dos medios diferentes: EL CONTINENTE EL CONTENIDO La posibilidad de todo daño material dependerá fundamentalmente del efecto opuesto de dos factores: INTENSIDAD Y TIEMPO DE DURACIÓN DEL INCENDIO RESISTENCIA DE LA EDIFICACIÓN Aunque la construcción y el contenido están ligados, deberán considerarse de forma independiente.
  • 14. 15/05/2011 14 Clasificación de materiales y elementos de construcción Las temperaturas alcanzadas en los incendios sobrepasan los 800º C. Esto marca la importancia del comportamiento frente al fuego de los materiales y elementos de construcción, incluidos revestimientos, acabados, decoración y otras aplicaciones fijas a la estructura. De esta forma puede establecerse un sistema de clasificación sobre los materiales y elementos utilizados en la construcción, por la valoración de los criterios de: REACCIÓN AL FUEGO RESISTENCIA AL FUEGO
  • 15. 15/05/2011 15 Resistencia al fuego de los elementos constitutivos de los edificios (TABLA 2.1 – Decreto 351/79) Actividad Predominante Riesgo 1 Riesgo 2 Riesgo 3 Riesgo 4 Riesgo 5 Riesgo 6 Riesgo 7 Residencial Administrativo NP NP R3 R4 _ _ _ Comercial 1 Industrial Depósito R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Espectáculos Cultura NP NP R3 R4 _ _ _
  • 16. 15/05/2011 16  Riesgo 1 = Explosivo  Riesgo 2 = Inflamable  Riesgo 3 = Muy Combustible  Riesgo 4 = Combustible  Riesgo 5 = Poco Combustible  Riesgo 6 = Incombustible  Riesgo 7 = Refractarios  N.P. = No permitido  El riesgo 1 "Explosivo” se considera solamente como fuente de ignición.
  • 17. 15/05/2011 17 Resistencia al fuego Carga de Fuego R1 R2 R3 R4 R5 Hasta 15 kg/m2 - F60 F30 F30 - Desde 16 hasta 30 kg/m2 - F90 F60 F30 F30 Desde 31 hasta 60 kg/m2 - F120 F90 F60 F30 Desde 61 hasta 100 kg/m2 - F180 F120 F90 F60 Más de 100 kg/m2 - F180 F180 F120 F90 Carga de Fuego R1 R2 R3 R4 R5 Hasta 15 kg/m2 - NP F60 F60 F30 Desde 16 hasta 30 kg/m2 - NP F90 F60 F60 Desde 31 hasta 60 kg/m2 - NP F120 F90 F60 Desde 61 hasta 100 kg/m2 - NP F180 F120 F90 Más de 100 kg/m2 - NP NP F180 F120
  • 18. 15/05/2011 18 Construcción Todo método preventivo de construcción supondrá los siguientes principios generales:  Empleo de materiales y elementos de comportamiento ante el fuego compatible con la seguridad.  Disposición de plantas en forma racional según destino y riesgo que atañen.  Compartimentados que tienden a moderar o evitar la propagación del riesgo de fuego.
  • 19. 15/05/2011 19 Velocidad de combustión Junto con la carga de fuego debe valorarse la velocidad de combustión, que es consecuencia del estado de los materiales y sus formas de almacenamiento:  Sueltos, apilados en montones: baja densidad y gran superficie.  Ensacados, fardos, barriles, etc.: densidad y superficie media.  Materiales prensados: densidad elevada y superficie reducida. La densidad de referencia es la relación entre su peso y su volumen aparente. O sea el volumen que comprende todo espacio ocupado realmente por los materiales separados y los espacios de aire.
  • 20. 15/05/2011 20 Ejercicio modelo: Local Comercial (con distintos materiales almacenados) Superficie del lugar: 20 m x 30 m = 600 m2 Ventilación del lugar: Mecánica. Estructura: Tipo de muro: ladrillo colorado macizo no portante Espesor real: 20 cm. Materiales Presentes: a) Lana 1000 kgs. b) Plástico 2000 kgs. c) Madera 3000 kgs. Riesgo adoptado: Riesgo 3 – Muy Combustible
  • 21. 15/05/2011 21 1. Obtención de la cantidad de calor (Q) de cada ambiente o sector: Q = peso del producto x poder calórico (cal) 1000 kg lana x 4.940 cal/kg = 4.940.000 cal 2000 kg plástico x 10.000 cal/kg = 20.000.000 cal 3000 kg madera x 4.400 cal/kg = 13.200.000 cal Qtotal = 38.140.000 cal 2. Cálculo del peso en madera equivalente (PM): PM = sumatoria Qtotal = 38.140.000 cal = 8.700 kgs poder calórico madera 4400 cal/kg 3. Cálculo de la Carga de Fuego (Qf): Qf = PM = peso de madera equivalente = 8.700 kgs = 14,5 kgs/m2 Sup. Superficie total del lugar 600 m2 Cantidad de Madera equivalente: 8.700 kgs. Carga de Fuego: Qf = 14,5 kgs/m2 ó 64 MC/m2 Resistencia al Fuego: Ventilación Natural F30 (tabla 2.2.1 y 2) Ventilación Mecánica F60
  • 22. 15/05/2011 22  Con los valores obtenidos podemos ingresar en las tablas para determinar el espesor mínimo de los muros: en este caso el mínimo es 10 cm.  Por el valor de la carga de fuego determinamos la clasificación básica de peligro: Qf < 60 kg/m2 – LEVE.  A su vez, con el uso del local y el riesgo adoptado ingresamos en la tabla de “condiciones” para la “situación”, “construcción” y “extinción”, que nos especifican características de ubicación, estructurales ó constructivas y de extinción, para el ejemplo sería: Situación: S2 Construcción: C1, C3, C7 Extinción: E4, E11, E12, E13