En industrias, los riesgos de incendios, al no tenerlos bajo control, han
llegado a provocar cuantiosos daños materiales y pérdidas de vidas
humanas. Las empresas ven deteriorado su patrimonio y fuente de
producción; la economía nacional se ve enfrentada a pérdidas sociales y
humanas y muchos trabajadores pierden su fuente de trabajo.
Los accidentes e incendios podrán ser evitados en cada empresa o lugar,
solo si apoyan los programas de prevención, si disponen de los recursos
adecuados, e informar a los trabajadores de sus responsabilidades y
enseñarlos para prevenir los accidentes.
•.
El calor puede viajar a
través de una edificación
incendiada por uno o más
de los tres fenómenos
comúnmente como
conducción, convección y
radiación
El calor puede ser
conducido de un cuerpo a
otro por contacto directo
de dos cuerpos o por
intermedio de un medio
conductor.
El calor de radiación via-
jara a través del espacio
hasta que alcanza un
objeto opaco. A medida
que el objeto es expuesto
al calor por radiación,
emitirá calor de radiación
desde su superficie
La convección es la
transferencia de calor de-
bido al movimiento de
aire o de liquido.
ConducciónLa transferencia
de Calor
RadiaciónConvección
Etapa Incipiente Etapa Latente Etapa de Llama Etapa de Calor
no hay llamas, hay poco
humo, la temperatura es
baja; se generan gran
cantidad de partículas
de combustión
Aún no hay llama o calor
significativo, se generan
partículas denominadas
humo.
Según se desarrolla el
incendio, se alcanza el
punto de ignición y
comienzan las llamas
En esta etapa se genera
gran cantidad de calor,
llamas, humo y gases
tóxicos
LLAMA
Vapores inflamables
O2 O2
Monóxido de
Carbono
Partículas de Carbono
Dióxido de Sulfuro
Vapor de
Agua
Dióxido de Carbono
Otros Gases
HUMO
Hidrógeno
Ninguno de los elementos que
constituyen el material son destruidos
en el proceso, pero toda la materia es
transformada en otra forma o estado
GASES LIQUIDOS SOLIDOS
Gas natural,
propano, butano
hidrogeno
acetileno,
monóxido de
carbono, otros
Gasolina,
kerosene,
alcohol, pintura,
barniz, aceite,
laca, otros
Carbón, madera,
papel, tela, cuero,
plástico, azúcar,
granos, otros
combustible
• es toda sustancia o materia que pueda
arder, ya sea solido, liquido o gas
oxigeno
•Es un carburante, es decir aquel que
activa la combustión
calor
•Es la energía requerida para elevar la
temperatura del combustibleshasta el punto
que se despiden vapores y ocurre la ignición
Reacción en
cadena
• cualquier instrumento que
desencadene el fuego.
O
2
Al llegar a esta etapa de formación de la
llama también se forman radicales libres,
vitales para que se sostenga el incendio.
Clase
de
fuego
Método de
extinción
Fuego
tipoA
El agua es utilizada
para efectos del
enfriamiento.
Fuego
tipo B
Efecto de sofocación
por exclusión del
oxigeno.
Fuego
tipoC
Agentes extintores
no conductores.
Fuego
tipo D
efectivamente controle
incendio en todo
tipo de metales
combustibles.
Generalmente
existen
extintores
especiales para
cada metal
Fuego
tipo E
Agentes extintores
no conductores.
Plan de autoprotección;Consiste en medios de detección primaria
de incendios, medios de alarma, organización de equipos de
intervención, medios materiales de lucha contra el incendio, etc.
Evacuación de humos, mediante la existencia de exutorios de y
ventanas, que facilitan sean evacuados los humos y por tanto se
tenga un mejor acceso al foco del incendio.
El riesgo de activación que engloba la peligrosidad derivada de las condiciones
en que el combustible se maneja y la agresividad de instalaciones y acciones
humanas, que pudieran resultar focos de in focos de ignición.
Peligrosidad del combustible, que engloba por una parte la facilidad con que el
combustible se inflama, y por otra la facilidad con que la reacción en cadena se
propaga, a través de la mezcla del mismo con el comburente.
La nube de hongo creada por la bomba Fat Man como
resultado de la explosión nuclear sobre Nagasaki.
NORMA VENEZOLANA
PROTECCION CONTRA
INCENDIO MEDIOS DE
EXTINCION CONTRA INCENDIO.
POLVOS. REQUISITOS
NORMA COVENIN 2061:2003 PROTECCION CONTRA INCENDIO
MEDIOS DE EXTINCION CONTRA INCENDIO. POLVOS
REQUISITOS
2061:2002
Establece especificaciones para medios de extinción de incendios de uso
común. Estas especificaciones establecen que el medio en cuestión posee
al menos un mínimo de capacidad utilizable de extinción del fuego.
NORMA COVENIN 823-2:1997 sistema de protección contra
incendio en edificaciones2061:2002
• El riesgo de que el incendio se inicie.
• El riesgo de incendio se propague.
• Las consecuencias materiales en la empresa.
• Las consecuencias materiales
• Las consecuencias humanas a personal propio de la empresa y visitantes a la
misma.
Ante la necesidad de evaluar un riesgo de incendio, debemos
clasificar los objetivos de la evaluación, determinando:
La Evaluación del Riesgo de Incendio
• Tanto la probabilidad de que se inicie un
incendio, como de que éste se desarrolle
dando lugar a consecuencias trágicas.
Factores que intervienen
en un incendio
Método del Riesgos Intrínseco
• Entre 0 y 200 Mcal/m2 sería un riesgo bajo.
• Entre 200 y 800 Mcal/m2, sería un riesgo medio.
• Entre 800 y 3.200 Mcal/m2, sería un riesgo alto.
Método de Edwin E. Smith.
• Inflamabilidad
• Gradiente de calor emitido.
• Gradiente de humo emitido.
• Calor emitido en los tres primeros minutos.
• Humo emitido en los tres primeros minutos.
• Porcentaje de calor emitido en los tres primeros minutos.
• Velocidad de propagación de las llamas.
Este método ofrece una vía muy interesante para la
investigación de la evolución de la peligrosidad de
un incendio en un compartimento cerrado, para las
personas que se encuentre en el lugar.
Método Grétener
• Es una metodología muy utilizada para la
evaluación del riesgo de incendios en
grandes superficies, locales y edificios.
Este método efectúa
una evaluación del
riesgo de forma
general.
Su finalidad es deducir, en
base al riesgo potencial
existente, qué medios de
lucha contra incendios son
necesarios implementar en
la actividad
El método se basa en el
análisis de la acción
destructora del fuego que se
desarrolla en dos ámbitos
diferenciados: edificio y su
contenido.
Método Gustav-Purt
Método de análisis de Arbol de Fallo
Actuación sobre el combustible.
Detección humana:
Agentes extintores de incendio
Son las
sustancias que
emplean para
eliminar el
fuego
Sequía
Butano
Gasolina Diesel
Propano
Pp   riesgos de incendios.
Pp   riesgos de incendios.

Pp riesgos de incendios.

  • 2.
    En industrias, losriesgos de incendios, al no tenerlos bajo control, han llegado a provocar cuantiosos daños materiales y pérdidas de vidas humanas. Las empresas ven deteriorado su patrimonio y fuente de producción; la economía nacional se ve enfrentada a pérdidas sociales y humanas y muchos trabajadores pierden su fuente de trabajo. Los accidentes e incendios podrán ser evitados en cada empresa o lugar, solo si apoyan los programas de prevención, si disponen de los recursos adecuados, e informar a los trabajadores de sus responsabilidades y enseñarlos para prevenir los accidentes.
  • 4.
    •. El calor puedeviajar a través de una edificación incendiada por uno o más de los tres fenómenos comúnmente como conducción, convección y radiación El calor puede ser conducido de un cuerpo a otro por contacto directo de dos cuerpos o por intermedio de un medio conductor. El calor de radiación via- jara a través del espacio hasta que alcanza un objeto opaco. A medida que el objeto es expuesto al calor por radiación, emitirá calor de radiación desde su superficie La convección es la transferencia de calor de- bido al movimiento de aire o de liquido. ConducciónLa transferencia de Calor RadiaciónConvección
  • 5.
    Etapa Incipiente EtapaLatente Etapa de Llama Etapa de Calor no hay llamas, hay poco humo, la temperatura es baja; se generan gran cantidad de partículas de combustión Aún no hay llama o calor significativo, se generan partículas denominadas humo. Según se desarrolla el incendio, se alcanza el punto de ignición y comienzan las llamas En esta etapa se genera gran cantidad de calor, llamas, humo y gases tóxicos LLAMA Vapores inflamables O2 O2 Monóxido de Carbono Partículas de Carbono Dióxido de Sulfuro Vapor de Agua Dióxido de Carbono Otros Gases HUMO Hidrógeno Ninguno de los elementos que constituyen el material son destruidos en el proceso, pero toda la materia es transformada en otra forma o estado
  • 6.
    GASES LIQUIDOS SOLIDOS Gasnatural, propano, butano hidrogeno acetileno, monóxido de carbono, otros Gasolina, kerosene, alcohol, pintura, barniz, aceite, laca, otros Carbón, madera, papel, tela, cuero, plástico, azúcar, granos, otros combustible • es toda sustancia o materia que pueda arder, ya sea solido, liquido o gas oxigeno •Es un carburante, es decir aquel que activa la combustión calor •Es la energía requerida para elevar la temperatura del combustibleshasta el punto que se despiden vapores y ocurre la ignición Reacción en cadena • cualquier instrumento que desencadene el fuego. O 2
  • 7.
    Al llegar aesta etapa de formación de la llama también se forman radicales libres, vitales para que se sostenga el incendio.
  • 8.
    Clase de fuego Método de extinción Fuego tipoA El aguaes utilizada para efectos del enfriamiento. Fuego tipo B Efecto de sofocación por exclusión del oxigeno. Fuego tipoC Agentes extintores no conductores. Fuego tipo D efectivamente controle incendio en todo tipo de metales combustibles. Generalmente existen extintores especiales para cada metal Fuego tipo E Agentes extintores no conductores.
  • 9.
    Plan de autoprotección;Consisteen medios de detección primaria de incendios, medios de alarma, organización de equipos de intervención, medios materiales de lucha contra el incendio, etc. Evacuación de humos, mediante la existencia de exutorios de y ventanas, que facilitan sean evacuados los humos y por tanto se tenga un mejor acceso al foco del incendio. El riesgo de activación que engloba la peligrosidad derivada de las condiciones en que el combustible se maneja y la agresividad de instalaciones y acciones humanas, que pudieran resultar focos de in focos de ignición. Peligrosidad del combustible, que engloba por una parte la facilidad con que el combustible se inflama, y por otra la facilidad con que la reacción en cadena se propaga, a través de la mezcla del mismo con el comburente.
  • 10.
    La nube dehongo creada por la bomba Fat Man como resultado de la explosión nuclear sobre Nagasaki.
  • 11.
    NORMA VENEZOLANA PROTECCION CONTRA INCENDIOMEDIOS DE EXTINCION CONTRA INCENDIO. POLVOS. REQUISITOS NORMA COVENIN 2061:2003 PROTECCION CONTRA INCENDIO MEDIOS DE EXTINCION CONTRA INCENDIO. POLVOS REQUISITOS 2061:2002 Establece especificaciones para medios de extinción de incendios de uso común. Estas especificaciones establecen que el medio en cuestión posee al menos un mínimo de capacidad utilizable de extinción del fuego.
  • 12.
    NORMA COVENIN 823-2:1997sistema de protección contra incendio en edificaciones2061:2002
  • 14.
    • El riesgode que el incendio se inicie. • El riesgo de incendio se propague. • Las consecuencias materiales en la empresa. • Las consecuencias materiales • Las consecuencias humanas a personal propio de la empresa y visitantes a la misma. Ante la necesidad de evaluar un riesgo de incendio, debemos clasificar los objetivos de la evaluación, determinando: La Evaluación del Riesgo de Incendio • Tanto la probabilidad de que se inicie un incendio, como de que éste se desarrolle dando lugar a consecuencias trágicas. Factores que intervienen en un incendio
  • 15.
    Método del RiesgosIntrínseco • Entre 0 y 200 Mcal/m2 sería un riesgo bajo. • Entre 200 y 800 Mcal/m2, sería un riesgo medio. • Entre 800 y 3.200 Mcal/m2, sería un riesgo alto. Método de Edwin E. Smith. • Inflamabilidad • Gradiente de calor emitido. • Gradiente de humo emitido. • Calor emitido en los tres primeros minutos. • Humo emitido en los tres primeros minutos. • Porcentaje de calor emitido en los tres primeros minutos. • Velocidad de propagación de las llamas. Este método ofrece una vía muy interesante para la investigación de la evolución de la peligrosidad de un incendio en un compartimento cerrado, para las personas que se encuentre en el lugar.
  • 16.
    Método Grétener • Esuna metodología muy utilizada para la evaluación del riesgo de incendios en grandes superficies, locales y edificios. Este método efectúa una evaluación del riesgo de forma general. Su finalidad es deducir, en base al riesgo potencial existente, qué medios de lucha contra incendios son necesarios implementar en la actividad El método se basa en el análisis de la acción destructora del fuego que se desarrolla en dos ámbitos diferenciados: edificio y su contenido. Método Gustav-Purt Método de análisis de Arbol de Fallo
  • 18.
    Actuación sobre elcombustible.
  • 19.
    Detección humana: Agentes extintoresde incendio Son las sustancias que emplean para eliminar el fuego
  • 22.
  • 23.