 Los sistemas de emergencia 
son fuentes permiten una 
operación satisfactoria 
para cuidar la vida del 
usuario brindándole una 
seguridad confiable y 
también evitando daños a 
la propiedad. 
SISTEMAS DE EMERGENCIA
EL SITIO SELECCIONADO PARA INSTALAR 
EL SISTEMA DE EMERGENCIA DEBERÁ CUMPLIR 
CON LAS SIGUIENTES CONDICIONES: 
- Adecuada extracción de los gases tóxicos a la atmósfera. 
- Ventilación suficiente para el enfriamiento del motor. 
- Manejo seguro de los combustibles. 
- Mínima perturbación por ruido hacia el exterior del inmueble.
CONTENIDO 
1. Sistemas contra incendio 
1.1. Extintores 
1.2. Bocas de incendio 
1.3. Rodeadores de agua 
1.3. Detector de Humo 
1.4. Detector de calor o detector de temperatura 
1.5. Alarma de Incendio 
2. Sistemas de alarma 
2.1. Funcionamiento 
2.2. Partes 
3. Sistemas de emergencia y de reserva 
4. Sistemas de emergencia legalmente requeridos 
5. Materiales y equipos 
5.1. Bancos de baterías 
5.2. Grupos electrógenos o planta eléctrica 
5.3. Fuentes de alimentación interrumpidas (UPS) 
5.4. Otros 
5. Conclusión 
6. Bibliografía
Sellamaproteccióncontra 
incendiosalconjuntodemedidas 
quesedisponenenlosedificios 
paraprotegerloscontralaaccióndel 
fuego. 
EnMéxicoexistelaNOM-002 
STPS-2010 “Prevencióny 
Proteccióncontraincendiosenlos 
centrosdetrabajo”cuyaaplicación 
Esobligatoriaentodoelterritorio 
nacional. 
SISTEMAS CONTRA INCENDIO
EXTINTORES 
* Extintores del Tipo "A“ 
Estos extintores utilizan agua a presión, espuma o 
un producto químico seco, y están orientados al 
fuego que cuenta con materiales orgánicos 
sólidos, como puede ser tejidos, madera, 
plásticos, papel, etc. 
* Extintores del Tipo "B" 
Este tipo de extintores contienen dióxido de 
carbono y sirven para evitar incendios 
provocados por productos inflamables, como la 
gasolina, alcohol, aguarrás, grasas, ceras, etc. Su 
funcionamiento se basa en impedir la reacción 
química en cadena, con lo que evitan que se 
extienda el fuego.
* Extintores del Tipo "C" 
Los extintores del Tipo "C" contienen gas carbónico 
o dióxido de carbono. Su uso está orientado a 
incendios provocados por fallas eléctricas, 
evitando que haya conducción de electricidad. 
* Extintores del Tipo "D" 
Son los extintores de Tipo "D", que son los de polvo 
seco especial. En este caso, estamos ante un 
extintor destinado a incendios en los que 
intervienen distintos metales, los cuales arden a 
altas temperaturas.
BOCAS DE INCENDIO 
Es una toma de agua diseñada para proporcionar un 
caudal considerable en caso de incendio. El agua 
puede obtenerla de la red urbana de abastecimiento 
o de un depósito, mediante una bomba. 
Hay dos tipos principales: 
Boca de incendio exterior y Boca de Incendio interior
Son uno de los sistemas de 
extinción de incendios. 
Generalmente forman parte de 
un sistema contra incendio 
basado en una reserva 
de agua para el suministro del 
sistema y una red de tuberías 
de la cual son elementos 
terminales. Los rociadores 
tienen unas bombas que al 
activarse trabajan a presión. 
ROCIADORES DE AGUA
Los rociadores automáticos disponen de un orificio para la salida del 
agua, un mecanismo de disparo un deflector para convertir el 
chorro de salida en una rociada de agua por la zona donde haya 
fuego de incendio. 
El disparo del rociador puede hacerse por dos mecanismos: 
 Por un elemento termosensible. 
 Por un detector de incendios
DETECTOR DE HUMO 
Un aparato de seguridad que detecta la presencia 
de humo en el aire y emite una señal acústica 
avisando del peligro de incendio. Atendiendo al 
método de detección que usan pueden ser de 
varios tipos: 
- Detectores iónicos: Utilizados para la detección de 
gases y humos de combustión que no son visibles a 
simple vista. 
- Detectores ópticos: Detectan los humos visibles 
mediante la absorción o difusión de la luz.
DETECTOR DE CALOR O DETECTOR 
DE TEMPERATURA 
 Detector de calor o detector de temperatura es un 
dispositivo de alarma de incendio diseñado para 
responder cuando la energía térmica por convección 
de un incendio aumenta la temperatura de un 
elemento sensible al calor. Forma parte de un 
sistemas de detección de incendios.
ALARMAS DE INCENDIO 
 Es una protección contra los incendios que se activa 
con un detector, cuando este detecta un evento, 
sea este humo, luminosidad o un cambio brusco en 
la temperatura.
Un sistema de alarma es un elemento de seguridad pasiva. 
Esto significa que no evitan una situación anormal, pero sí 
son capaces de advertir de ella, cumpliendo así, una 
función disuasoria frente a posibles problemas. 
SISTEMA DE ALARMAS
EJEMPLO 
 El desbordamiento de un 
tanque. La presencia de 
agentes tóxicos. Cualquier 
situación que sea anormal 
para el usuario. 
 Son capaces además de 
reducir el tiempo de 
ejecución de las acciones 
a tomar en función del 
problema presentado, 
reduciendo así las pérdidas.
FUNCIONAMIENTO 
 Una vez que la alarma comienza a funcionar, o se activa 
dependiendo del sistema instalado, este puede tomar 
acciones en forma automática. 
 Todos los sistemas de alarmas traen conexiones de entrada 
para los detectores y por lo menos una de salida para la sirena. 
Si no hay más conexiones de salida, la operación de comunicar 
a un servicio de monitoreo, abrir el rociador o cerrar las puertas 
deberá ser realizada en forma manual.
PARTES 
UN SISTEMA DE ALARMA SE COMPONE DE VARIOS 
DISPOSITIVOS CONECTADOS A UNA CENTRAL 
PROCESADORA. 
 Central procesadora: es 
la CPU del sistema. En ella se 
albergan la placa base , la 
fuente y la memoria central. 
 Teclado: es el elemento más 
común y fácil de identificar en 
una alarma. Se trata de un 
teclado numérico del tipo 
telefónico. 
 Gabinete de sirena exterior: es 
el elemento más visible desde el 
exterior del inmueble protegido. 
Se trata de una sirena con 
autonomía propia colocada 
dentro de un gabinete 
protector.
 Detectores de movimiento (PIR): son sensores que detectan cambios 
de temperatura y movimiento. Si estos sensores detectan movimiento 
estando el sistema conectado, dispararán la alarma. 
 Detectores magnéticos: se trata de un sensor que forma un circuito 
cerrado por un imán y un contacto muy sensible que al separarse, 
cambia el estado (se puede programar como NC o NA) provocando un 
salto de alarma. 
 Sensores inerciales o sísmicos: están preparados para detectar golpes 
sobre una base. Se colocan especialmente en cajas fuertes, también en 
puertas, paredes y ventanas. 
 Detectores de rotura de 
cristales: son detectores 
microfónicos, activados al 
detectar la frecuencia 
aguda del sonido de una 
rotura de cristal. 
 Lapa (detector 
termovelocimetrico): 
elemento adherido a una 
caja fuerte. Advierte de 
un posible butrón o 
intento de sabotaje de la 
misma.
SISTEMAS DE EMERGENCIA Y DE RESERVA 
SISTEMAS DE EMERGENCIA. 
Sistemas para suministrar energía eléctrica en caso de falla del 
suministro normal, a los componentes de un sistema destinado y 
esencial para la seguridad de la vida humana. 
SISTEMAS DE RESERVA LEGALMENTE REQUERIDOS. 
Sistemas permanentes para suministrar energía eléctrica exigidos 
por leyes, o por regulaciones, o por organismo gubernamental 
competente en caso de falla del suministro normal. 
SISTEMAS DE RESERVA OPCIONALES. 
Sistemas permanentes para suministrar, en caso de falla, energía 
eléctrica en propiedades públicas y privadas, donde la seguridad de 
la vida humana no depende de estos sistemas.
EJEMPLOS 
SISTEMAS DE EMERGENCIA. 
Ejemplos: Lugares de reunión como hoteles, teatros, centros 
comerciales y, áreas de atención a la salud. 
SISTEMAS DE RESERVA LEGALMENTE REQUERIDOS. 
Ejemplos: Sistemas de comunicaciones, sistemas de ventilación, 
sistemas de drenaje, alumbrado y procesos industriales que en 
caso de falla puedan ocasionar riesgos o dificultar las labores 
de rescate. 
SISTEMAS DE RESERVA OPCIONALES. 
Ejemplos: Granjas, residencias, refrigeración, sistemas de 
procesamiento de datos, y procesos industriales que pueden 
ocasionar daños a productos o procesos en curso.
SISTEMAS LEGALMENTE REQUERIDOS 
FUENTES DE ALIMENTACIÓN 
1. En caso de falla del suministro normal, el suministro 
de energía del Sistema de Reserva Legalmente 
Requerido debe estar disponible en un tiempo que no 
exceda de 60 segundos. 
2. En la selección de la fuente debe tomarse en cuenta la 
actividad y el tipo de servicio. Ejemplos: Corta 
Duración: evacuación de un teatro; Larga Duración: 
Alumbrado de emergencia durante tiempo indefinido. 
3. Los equipos se deben ubicar para reducir riesgos que 
causen la falla total del sistema.
FUENTES DE ALIMENTACIÓN 
Las fuentes de alimentación pueden ser: 
A) Baterías 
B) Grupo Generador 
C) Sistemas de Alimentación Interrumpible 
D) Acometida Independiente 
E) Equipos Unitarios 
NOTAS: Estos requisitos no existen para los Sistemas de 
Reserva Opcional. Y son los mismos para los Sistemas de 
Emergencia
EJEMPLOS 
 Banco de baterías.- Son 
bancos de baterías 
estacionarios con 
capacidad para suministrar 
potencia en corriente 
directa a los esquemas de 
protección, control, 
señalización y todo lo que 
requiera de corriente 
directa a través de centros 
de carga
BATERIAS 
A) Deben ser de régimen y capacidad adecuados a la 
carga, considerando que la tensión no debe caer 
más allá del 87,5% en 1,5 h como mínimo. 
B) De tipo plomo-ácido que necesiten agua, deben 
proveerse con caja transparente o translúcida. 
C) No deben utilizarse baterías de uso automotor. 
D) Deben contar con un medio de carga automático.
A) Cargador y relevador 
automático y una o varias 
lámparas montadas en el 
equipo o la opción para 
lámparas remotas. 
B) Batería recargable para 
mantener el 100% de la carga 
total durante 1,5 h con un 
mínimo del 87,5% de la tensión 
nominal. 
C) Todo el alumbrado de 
acuerdo con los métodos de 
alambrado del Capítulo 3 de 
la NOM-001-SEDE-2005. 
EQUIPO UNITARIO 
1. El equipo unitario individual para alumbrado debe 
instalarse de manera permanente (no portátil) e incluir:
 Grupo electrógenos o planta eléctrica.-Un grupo 
electrógeno es una máquina que mueve un generador 
eléctrico a través de un motor de combustión interna. Son 
comúnmente utilizados cuando hay déficit en la generación 
de energía eléctrica de algún lugar, o cuando son 
frecuentes los cortes en el suministro eléctrico. 
EJEMPLOS
EJEMPLOS 
 Fuentes de alimentación 
ininterrumpidas (UPS). = es 
un dispositivo que gracias a 
sus baterías u otros 
elementos almacenadores 
de energía, puede 
proporcionar energía 
eléctrica por un tiempo 
limitado y durante 
un apagón eléctrico a 
todos los dispositivos que 
tenga conectados.
 Con toda la información que se encontró nos dimos 
cuenta que las instalaciones de sistemas de 
emergencia son muy necesarias tanto como en 
hospitales, casas habitacionales, edificios etc. Ya 
que se pueden prevenir y evitar un accidente. 
CONCLUSIÓN
(1)http://likinormas.micodensa.com/Norma/acometidas_medidores/si 
stemas_emergencia_instalados_cliente/generalidades_7_6_sistemas_e 
mergencia_instalados_cliente#heading_1 
(2) http://subestacionesdedistribucin.blogspot.mx/2012/10/bancos-de-baterias. 
html 
(3) http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_electr%C3%B3geno 
(4) http://es.wikipedia.org/wiki/Suministro_de_alimentaci%C3%B3n_inin 
terrumpida 
BIBLIOGRAFÍA

Sistemas de emergencia

  • 1.
     Los sistemasde emergencia son fuentes permiten una operación satisfactoria para cuidar la vida del usuario brindándole una seguridad confiable y también evitando daños a la propiedad. SISTEMAS DE EMERGENCIA
  • 2.
    EL SITIO SELECCIONADOPARA INSTALAR EL SISTEMA DE EMERGENCIA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES CONDICIONES: - Adecuada extracción de los gases tóxicos a la atmósfera. - Ventilación suficiente para el enfriamiento del motor. - Manejo seguro de los combustibles. - Mínima perturbación por ruido hacia el exterior del inmueble.
  • 3.
    CONTENIDO 1. Sistemascontra incendio 1.1. Extintores 1.2. Bocas de incendio 1.3. Rodeadores de agua 1.3. Detector de Humo 1.4. Detector de calor o detector de temperatura 1.5. Alarma de Incendio 2. Sistemas de alarma 2.1. Funcionamiento 2.2. Partes 3. Sistemas de emergencia y de reserva 4. Sistemas de emergencia legalmente requeridos 5. Materiales y equipos 5.1. Bancos de baterías 5.2. Grupos electrógenos o planta eléctrica 5.3. Fuentes de alimentación interrumpidas (UPS) 5.4. Otros 5. Conclusión 6. Bibliografía
  • 4.
    Sellamaproteccióncontra incendiosalconjuntodemedidas quesedisponenenlosedificios paraprotegerloscontralaaccióndel fuego. EnMéxicoexistelaNOM-002 STPS-2010 “Prevencióny Proteccióncontraincendiosenlos centrosdetrabajo”cuyaaplicación Esobligatoriaentodoelterritorio nacional. SISTEMAS CONTRA INCENDIO
  • 5.
    EXTINTORES * Extintoresdel Tipo "A“ Estos extintores utilizan agua a presión, espuma o un producto químico seco, y están orientados al fuego que cuenta con materiales orgánicos sólidos, como puede ser tejidos, madera, plásticos, papel, etc. * Extintores del Tipo "B" Este tipo de extintores contienen dióxido de carbono y sirven para evitar incendios provocados por productos inflamables, como la gasolina, alcohol, aguarrás, grasas, ceras, etc. Su funcionamiento se basa en impedir la reacción química en cadena, con lo que evitan que se extienda el fuego.
  • 6.
    * Extintores delTipo "C" Los extintores del Tipo "C" contienen gas carbónico o dióxido de carbono. Su uso está orientado a incendios provocados por fallas eléctricas, evitando que haya conducción de electricidad. * Extintores del Tipo "D" Son los extintores de Tipo "D", que son los de polvo seco especial. En este caso, estamos ante un extintor destinado a incendios en los que intervienen distintos metales, los cuales arden a altas temperaturas.
  • 7.
    BOCAS DE INCENDIO Es una toma de agua diseñada para proporcionar un caudal considerable en caso de incendio. El agua puede obtenerla de la red urbana de abastecimiento o de un depósito, mediante una bomba. Hay dos tipos principales: Boca de incendio exterior y Boca de Incendio interior
  • 8.
    Son uno delos sistemas de extinción de incendios. Generalmente forman parte de un sistema contra incendio basado en una reserva de agua para el suministro del sistema y una red de tuberías de la cual son elementos terminales. Los rociadores tienen unas bombas que al activarse trabajan a presión. ROCIADORES DE AGUA
  • 9.
    Los rociadores automáticosdisponen de un orificio para la salida del agua, un mecanismo de disparo un deflector para convertir el chorro de salida en una rociada de agua por la zona donde haya fuego de incendio. El disparo del rociador puede hacerse por dos mecanismos:  Por un elemento termosensible.  Por un detector de incendios
  • 10.
    DETECTOR DE HUMO Un aparato de seguridad que detecta la presencia de humo en el aire y emite una señal acústica avisando del peligro de incendio. Atendiendo al método de detección que usan pueden ser de varios tipos: - Detectores iónicos: Utilizados para la detección de gases y humos de combustión que no son visibles a simple vista. - Detectores ópticos: Detectan los humos visibles mediante la absorción o difusión de la luz.
  • 11.
    DETECTOR DE CALORO DETECTOR DE TEMPERATURA  Detector de calor o detector de temperatura es un dispositivo de alarma de incendio diseñado para responder cuando la energía térmica por convección de un incendio aumenta la temperatura de un elemento sensible al calor. Forma parte de un sistemas de detección de incendios.
  • 12.
    ALARMAS DE INCENDIO  Es una protección contra los incendios que se activa con un detector, cuando este detecta un evento, sea este humo, luminosidad o un cambio brusco en la temperatura.
  • 13.
    Un sistema dealarma es un elemento de seguridad pasiva. Esto significa que no evitan una situación anormal, pero sí son capaces de advertir de ella, cumpliendo así, una función disuasoria frente a posibles problemas. SISTEMA DE ALARMAS
  • 14.
    EJEMPLO  Eldesbordamiento de un tanque. La presencia de agentes tóxicos. Cualquier situación que sea anormal para el usuario.  Son capaces además de reducir el tiempo de ejecución de las acciones a tomar en función del problema presentado, reduciendo así las pérdidas.
  • 15.
    FUNCIONAMIENTO  Unavez que la alarma comienza a funcionar, o se activa dependiendo del sistema instalado, este puede tomar acciones en forma automática.  Todos los sistemas de alarmas traen conexiones de entrada para los detectores y por lo menos una de salida para la sirena. Si no hay más conexiones de salida, la operación de comunicar a un servicio de monitoreo, abrir el rociador o cerrar las puertas deberá ser realizada en forma manual.
  • 16.
    PARTES UN SISTEMADE ALARMA SE COMPONE DE VARIOS DISPOSITIVOS CONECTADOS A UNA CENTRAL PROCESADORA.  Central procesadora: es la CPU del sistema. En ella se albergan la placa base , la fuente y la memoria central.  Teclado: es el elemento más común y fácil de identificar en una alarma. Se trata de un teclado numérico del tipo telefónico.  Gabinete de sirena exterior: es el elemento más visible desde el exterior del inmueble protegido. Se trata de una sirena con autonomía propia colocada dentro de un gabinete protector.
  • 17.
     Detectores demovimiento (PIR): son sensores que detectan cambios de temperatura y movimiento. Si estos sensores detectan movimiento estando el sistema conectado, dispararán la alarma.  Detectores magnéticos: se trata de un sensor que forma un circuito cerrado por un imán y un contacto muy sensible que al separarse, cambia el estado (se puede programar como NC o NA) provocando un salto de alarma.  Sensores inerciales o sísmicos: están preparados para detectar golpes sobre una base. Se colocan especialmente en cajas fuertes, también en puertas, paredes y ventanas.  Detectores de rotura de cristales: son detectores microfónicos, activados al detectar la frecuencia aguda del sonido de una rotura de cristal.  Lapa (detector termovelocimetrico): elemento adherido a una caja fuerte. Advierte de un posible butrón o intento de sabotaje de la misma.
  • 18.
    SISTEMAS DE EMERGENCIAY DE RESERVA SISTEMAS DE EMERGENCIA. Sistemas para suministrar energía eléctrica en caso de falla del suministro normal, a los componentes de un sistema destinado y esencial para la seguridad de la vida humana. SISTEMAS DE RESERVA LEGALMENTE REQUERIDOS. Sistemas permanentes para suministrar energía eléctrica exigidos por leyes, o por regulaciones, o por organismo gubernamental competente en caso de falla del suministro normal. SISTEMAS DE RESERVA OPCIONALES. Sistemas permanentes para suministrar, en caso de falla, energía eléctrica en propiedades públicas y privadas, donde la seguridad de la vida humana no depende de estos sistemas.
  • 19.
    EJEMPLOS SISTEMAS DEEMERGENCIA. Ejemplos: Lugares de reunión como hoteles, teatros, centros comerciales y, áreas de atención a la salud. SISTEMAS DE RESERVA LEGALMENTE REQUERIDOS. Ejemplos: Sistemas de comunicaciones, sistemas de ventilación, sistemas de drenaje, alumbrado y procesos industriales que en caso de falla puedan ocasionar riesgos o dificultar las labores de rescate. SISTEMAS DE RESERVA OPCIONALES. Ejemplos: Granjas, residencias, refrigeración, sistemas de procesamiento de datos, y procesos industriales que pueden ocasionar daños a productos o procesos en curso.
  • 20.
    SISTEMAS LEGALMENTE REQUERIDOS FUENTES DE ALIMENTACIÓN 1. En caso de falla del suministro normal, el suministro de energía del Sistema de Reserva Legalmente Requerido debe estar disponible en un tiempo que no exceda de 60 segundos. 2. En la selección de la fuente debe tomarse en cuenta la actividad y el tipo de servicio. Ejemplos: Corta Duración: evacuación de un teatro; Larga Duración: Alumbrado de emergencia durante tiempo indefinido. 3. Los equipos se deben ubicar para reducir riesgos que causen la falla total del sistema.
  • 21.
    FUENTES DE ALIMENTACIÓN Las fuentes de alimentación pueden ser: A) Baterías B) Grupo Generador C) Sistemas de Alimentación Interrumpible D) Acometida Independiente E) Equipos Unitarios NOTAS: Estos requisitos no existen para los Sistemas de Reserva Opcional. Y son los mismos para los Sistemas de Emergencia
  • 22.
    EJEMPLOS  Bancode baterías.- Son bancos de baterías estacionarios con capacidad para suministrar potencia en corriente directa a los esquemas de protección, control, señalización y todo lo que requiera de corriente directa a través de centros de carga
  • 23.
    BATERIAS A) Debenser de régimen y capacidad adecuados a la carga, considerando que la tensión no debe caer más allá del 87,5% en 1,5 h como mínimo. B) De tipo plomo-ácido que necesiten agua, deben proveerse con caja transparente o translúcida. C) No deben utilizarse baterías de uso automotor. D) Deben contar con un medio de carga automático.
  • 24.
    A) Cargador yrelevador automático y una o varias lámparas montadas en el equipo o la opción para lámparas remotas. B) Batería recargable para mantener el 100% de la carga total durante 1,5 h con un mínimo del 87,5% de la tensión nominal. C) Todo el alumbrado de acuerdo con los métodos de alambrado del Capítulo 3 de la NOM-001-SEDE-2005. EQUIPO UNITARIO 1. El equipo unitario individual para alumbrado debe instalarse de manera permanente (no portátil) e incluir:
  • 25.
     Grupo electrógenoso planta eléctrica.-Un grupo electrógeno es una máquina que mueve un generador eléctrico a través de un motor de combustión interna. Son comúnmente utilizados cuando hay déficit en la generación de energía eléctrica de algún lugar, o cuando son frecuentes los cortes en el suministro eléctrico. EJEMPLOS
  • 26.
    EJEMPLOS  Fuentesde alimentación ininterrumpidas (UPS). = es un dispositivo que gracias a sus baterías u otros elementos almacenadores de energía, puede proporcionar energía eléctrica por un tiempo limitado y durante un apagón eléctrico a todos los dispositivos que tenga conectados.
  • 27.
     Con todala información que se encontró nos dimos cuenta que las instalaciones de sistemas de emergencia son muy necesarias tanto como en hospitales, casas habitacionales, edificios etc. Ya que se pueden prevenir y evitar un accidente. CONCLUSIÓN
  • 28.
    (1)http://likinormas.micodensa.com/Norma/acometidas_medidores/si stemas_emergencia_instalados_cliente/generalidades_7_6_sistemas_e mergencia_instalados_cliente#heading_1 (2) http://subestacionesdedistribucin.blogspot.mx/2012/10/bancos-de-baterias. html (3) http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_electr%C3%B3geno (4) http://es.wikipedia.org/wiki/Suministro_de_alimentaci%C3%B3n_inin terrumpida BIBLIOGRAFÍA