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PREVENCION Y
CONTROL DE
INCENDIOS
PREVENCION Y
CONTROL DE
INCENDIOS
OBJETIVOS
Al término del curso el participante estará en
condiciones de:
• Conocer el proceso químico básico del fuego.
• Identificar la clasificación de los fuegos.
• Conocer los métodos de extinción.
• Reconocer algunos de los agentes extintores.
• Conocer los procedimientos básicos de
evacuación.
2
• SANTIAGO, CHILE, 1863, IGLESIA COMPAÑIA, 2.000 MUERTOS
• SEWEL, CHILE, 1948, INTERIOR MINA, 830 MUERTOS
• LAS VEGAS, EEUU,1980, HOTEL MGM, 85 MUERTOS
• SANTIAGO, CHILE, 1981, TORRE SANTA MARIA, 23 MUERTOS
• TACOA, VENEZUELA, 1982, ESTANQUE FUEL OIL, 150 MUERTOS
• SAN JUANICO, MEXICO, 1984,ESCAPE GAS, 750 MUERTOS
• CUBATAO, BRASIL, 1985, REFINERIA, 600 MUERTOS
• BRADFORD, INGLATERRA,1985, ESTADIO, 56 MUERTOS
• SANJUAN, PUERTO RICO, 1986, HOTEL DUPONT, 96 MUERTOS
• CHERNOBYL, URSS, 1986, CENTRAL NUCLEAR, ¿ ? MUERTOS
• CARACAS, VENEZUELA, 1986, TORRE CEMICA, 15 MUERTOS
• ISLAMABAD, PAKISTAN, 1988, HOTEL, 120 MUERTOS
• UFA, URSS, 1989, PLANTA QUIMICA, 500 MUERTOS
GRANDES INCENDIOS
3
INCENDIO: ES UN ACCIDENTE PRODUCIDO POR UN
FUEGO NO CONTROLADO.
AMAGO : ES UN PRINCIPIO DE INCENDIO,
DESCUBIERTO,CONTROLADO O EXTINGUIDO
OPORTUNAMENTE.
DEFINICIONES
4
• VIDAS HUMANAS
• EQUIPOS
• MATERIALES
• MERCADERIAS
• INSTALACIONES
• EDIFICIOS
PERDIDAS DIRECTAS POR INCENDIOS
5
• PERDIDA DE CLIENTES
• PERDIDA DE UTILIDADES
• PERDIDA DE CONFIANZA
• PERDIDA DE PRESTIGIO
• PERDIDA FUENTE DE TRABAJO
• PERDIDA DE TRABAJADORES
• PERDIDA DE TRABAJOS EN EJECUCION
• OTRAS.......
PERDIDAS INDIRECTAS POR
INCENDIOS
6
DEFINICION
Esta definición fue conocida con el nombre del
triángulo del fuego.
COMBUSTIBLE
7
TEORIA MODERNA DEL FUEGO
• Con el avance de la ciencia, se descubre que en el
proceso del fuego existe un componente que es
llamado REACCIÓN EN CADENA, que modifica el
concepto conocido del fuego y hace establecer la
diferencia entre fuegos con la presencia de llamas
(teoría moderna o tetraedro del fuego ) y fuegos
incandescente (teoría antigua o triángulo del
fuego).
8
TIPOS DE FUEGO
• FUEGOS CON LLAMA: La combustión es producida
por la generación de gases o vapores de
combustibles sólidos y líquidos y la participación de
gases cuando el combustible se encuentra en este
estado.
• FUEGOS INCANDESCENTES: La combustión es
producida a nivel superficial de combustibles sólidos
sin la presencia de gases o vapores
9
OXIGENO
CALOR
COMBUSTIBLE
REACCION
EN
CADENA
TETRAHEDRO DEL FUEGO
10
REACCION EN CADENA
11
COMBUSTIBLE ( AGENTE REDUCTOR)
• El combustible se define como cualquier
sólido, líquido o gas que puede ser
oxidado. El termino de agente reductor se
refiere a la capacidad del combustible de
reducir un agente oxidante.
• La oxidación es el termino usado para
representar una reacción química que
combina un agente reductor con oxígeno.
12
OXIGENO ( AGENTE OXIDANTE)
• La reacción química en la cual una sustancia se
combina con el oxigeno recibe el nombre de
oxidación.
• En la mayoría de los casos, el agente oxidante
será el oxigeno del aire; sin embargo, el uso del
término agente oxidante ayudará a explicar
cómo algunos compuestos, liberan su propio
oxigeno durante el proceso de combustión,
como el nitrato de sodio y el cloruro de potasio.
los cuales pueden arden en un ambiente sin
oxigeno.
13
CALOR = ENERGIA CALORICA
• Para que se inicie una combustión, tiene que
aumentar el nivel de energía, desencadenando
un aumento en la actividad molecular de la
estructura química de una sustancia.
14
EQUILIBRIO TERMICO
• El calor generado por la combustión y el calor
disipado al espacio, tienden a igualarse y así
alcanzar el equilibrio térmico.
• Cuando el calor generado supera al calor
disipado el fuego tiende aumentar y si el calor
disipado supera al calor generado el fuego tiende
a disminuir.
15
TEMPERATURA DE IGNICION
( FIRE POINT) :
• Es la temperatura mínima en la cual una sustancia
entra en combustión espontánea y sostenida.
EJEMPLO:
KEROSENE : 230 °C.
GASOLINA : 371 °C.
ACETILENO : 335 °C.
PROPANO : 466 °C.
METANO : 537 °C.
16
TEMPERATURA DE GASIFICACION
(FLASH POINT):
• Es la temperatura mínima en la cual una sustancia
comienza a desprender gases o vapores en un
porcentaje aceptable para entrar en combustión.
• Todos los combustibles tienen una temperatura
diferente de gasificación.
EJEMPLO:
KEROSENE : 37,8 °C.
GASOLINA : - 42,75 ° C
17
RANGO DE INFLAMABILIDAD:
• Para que una sustancia arda, no solo se requiere
que esté gasificado, sino que además estos vapores
o gases estén mezclados en determinados
porcentajes con el oxigeno del aire.
• Esta mezcla inflamable comprende una escala
variable de porcentaje de gases o vapores y oxigeno
del aire, que es propia para cada combustible.
18
RANGO DE INFLAMABILIDAD:
EJEMPLO: KEROSENE
Limite Superior ….. 5,0 %
Limite Inferior …… 0,7 %
• Para que el KEROSENE se encienda se necesita entre 0,7%
a un 5,0% de gases o vapores inflamables y el porcentaje
restante de aire para completar el 100% .
5,0 % de Gases. 95,0 % de Aire.
100, 0 % mezcla óptima.
19
DEFINICION
FUEGO: Fenómeno químico exotérmico, con
desprendimiento de calor y luz.
TEORIAS DEL FUEGO: Antiguamente se
sostenía que en el proceso del fuego
participaban tres elementos:
OXIGENO: (agente oxidante)
CALOR: (energía calórica )
COMBUSTIBLE: (agente Reductor)
20
MEZCLA RICA
• PORCENTAJES
ALTOS DE GASES
O VAPORES
INFLAMABLES.
21
MEZCLA OPTIMA
• PORCENTAJES
EXACTOS DE GASES O
VAPORES INFLAMABLES
Y OXIGENO DEL AIRE.
22
PESO ESPECIFICO DE UNA
SUSTANCIA
PESO = VOLUMEN = 1 AGUA
23
EXPLOSION VOLUMETRICA
• Gota desplaza
combustible al
expandirse por
aumento de
temperatura.
Calor
24
DENSIDAD DE LOS GASES: PATRON DE
REFERENCIA EL AIRE = 1
PESADO
LIVIANO
25
GENERACION DEL CALOR
• ACCION MECANICA
• COMPRESIÓN.
• FRICCION ( ROCE).
• ACCION ELECTRICA
• RESISTENCIA.
• ARCO ELECTRICO.
• REACCIONES QUIMICAS EXOTERMICAS
(DESPRENDEN ENERGIA CALORICA).
• REACCIONES NUCLEARES
• FISION.
• FUSION.
26
TRANFERENCIA DE CALOR
• Solo se produce transferencia de calor cuando
existe diferencia de temperatura, y toda trasferencia
cesa cuando las temperaturas se igualan.
• El calor puede transferirse de tres formas:
RADIACION
CONDUCCION
CONVECCION
27
RADIACION
28
CONDUCCION
29
CONVECCION
30
FASES DE LA COMBUSTION
• Los métodos usados para extinguir un fuego dependerán en
gran medida del estado en que se encuentre éste. Los factores
tales, como el tiempo que ha estado ardiendo, la ventilación que
tenga la estructura y el tipo de combustible deben ser
cuidadosamente analizados.
• Los fuegos se dividen en tres estados progresivos:
FASE INICIAL
FASE DE COMBUSTION LIBRE
FASE SIN LLAMA
31
FASE INICIAL
TEMPERATURA
AMBIENTE 38°C.
DISPONIBILIDAD DE
OXIGENO DEL AIRE
20%.
TEMPERATURA DE
LA LLAMA 600°C.
32
FASE INICIAL
• En esta fase la disponibilidad de oxigeno es
abundante, la temperatura aun no a llegado a su
punto máximo, la corriente térmica sube y se
acumula en la parte superior, la respiración no se
torna difícil.
• La extinción del fuego no resulta difícil ya que se
puede acceder al fuego y extinguir con agua u otro
agente extintor.
33
FASE DE COMBUSTION LIBRE
TEMPERATURA AMBIENTE
750°C.
REDUCCION CONSIDERABLE
DEL OXIGENO DEL AIRE
34
FASE DE COMBUSTION LIBRE
• El fuego va consumiendo todos los combustibles, el
abastecimiento de oxigeno está siendo disminuido, el
calor se acumula en las partes superiores,
respiración difícil, uso de equipos de protección
obligatorio.
• Extinción por medio de agua con buena producción
de neblina.
35
FASE SIN LLAMA
TEMPERATURA AMBIENTE
600°C
DISPONIBILIDAD DE OXIGENO
MENOR AL 15%
GRAN ACUMULACIÓN DE
HUMOS Y GASES
36
METODOS DE EXTINCION
ENFRIAMIENTO
SOFOCACION
SEGREGACION
INHIBICION
37
ENFRIAMIENTO: Esta
técnica consiste en enfriar
los combustibles o las
llamas, especialmente
cuando se trata de
combustibles sólidos,
también se pueden
Enfriar las llamas en
combustibles líquidos
usando
Neblina.
OXIGENO
REACCION
EN
CADENA
COMBUSTIBLE
TECNICAS DE EXTINCION DEL FUEGO
38
• ENFRIAMIENTO:
Esta técnica consiste en
enfriar los combustibles
para romper el equilibrio
térmico y así el calor
disminuya y lograr la
extinción.
METODOS DE EXTINCION
39
SOFOCACION: Esta técnica
consiste en eliminar o aislar
el oxigeno presente
mediante la aplicación de un
gas inerte que lo desplace
rebajando el porcentaje de
oxigeno del aire a menos del
15 %.
Otra técnica consiste en
tapar el fuego por completo
evitando su contacto con el
oxigeno del aire.
CALOR
COMBUSTIBLE
REACCION
EN
CADENA
TECNICAS DE EXTINCION
DEL FUEGO
40
METODOS DE EXTINCION
• SOFOCACION: Esta técnica consiste en eliminar o
suprimir el oxigeno presente en la combustión,
tapando el fuego por completo evitando su contacto
con el oxigeno del aire.
1 2
41
REMOCION O
SEGREGACION: Esta
técnica consiste en
remover, segregar o
aislar el combustible,
usando dispositivos de
corte de flujo (en
combustibles líquidos o
gaseosos) o barreras de
aislación (en
combustibles sólidos).
OXIGENO
CALOR
REACCION
EN
CADENA
TECNICAS DE EXTINCION
DEL FUEGO
42
METODOS DE EXTINCION
• SEGREGACION : Esta técnica consiste en remover, segregar o
aislar el material combustible, usando dispositivos de corte de
flujo o barreras de aislación.
43
INHIBICION: Esta técnica consiste en interferir la reacción química del fuego,
mediante un agente extintor como son el polvo químico seco y el Anhídrido
carbónico.
OXIGENO
CALOR
COMBUSTIBLE
TECNICAS DE EXTINCION
DEL FUEGO
44
METODOS DE EXTINCION
• INHIBICION: Esta técnica consiste en interferir la reacción
química del fuego , mediante un agente extintor como son el
polvo químico seco y el anhídrido carbónico.
45
CLASIFICACION DE LOS FUEGOS
NORMA CHILENA N° 934.
• Define los fuegos por su naturaleza y utiliza una
simbología que permite identificar la clase de fuego
y los agentes extintores que se deben usar.
• Esta clasificación separa los fuegos en cuatro
grandes grupos.
46
FUEGOS CLASE “A”
Son los que afectan a
Combustibles sólidos
(Ordinarios) que dejan
Cenizas y residuos sólidos
(Brazas) al quemarse.
CLASIFICACION DEL FUEGO
47
FUEGOS CLASE “B”
Son aquellos fuegos en
que participan
combustibles líquidos y
gaseosos
Principalmente
hidrocarburos, se
caracterizan
Por dejar residuos al
quemarse.
CLASIFICACION DEL FUEGO
48
FUEGOS CLASE “C”
Son los que se
producen
En equipos eléctricos
Conectados o
energizados.
CLASIFICACION DEL FUEGO
49
FUEGOS CLASE “D”
Son los que afectan a
combustibles
metálicos.
generan gran cantidad
de calor al estar en
ignición.
CLASIFICACION DEL FUEGO
50
1. Acercarse a favor del viento, para que este aleje el humo y
aumente el alcance de extinción. Si hay mucho calor usar
cortina de P.Q.S. Como protección.
TECNICAS PARA COMBATIR INCENDIOS CON
EXTINTORES DE POLVO QUIMICO SECO
VIENTO
51
2. Atacar primero el borde mas cercano para alejar
las llamas. Mantener descarga máxima. Dirigir el
chorro a la base de la llama. El fuego avanza si
se aplica en forma intermitente.
TECNICAS PARA COMBATIR INCENDIOS CON
EXTINTORES DE POLVO QUIMICO SECO
52
TECNICAS PARA COMBATIR INCENDIOS CON
EXTINTORES DE POLVO QUIMICO SECO
3. Barrer rápidamente la tobera de lado a lado muñequeando.
Atacar toda la parte frontal del fuego antes de avanzar,
para evitar quedar atrapado.
53
4. Mantenerse lo suficiente apartado del fuego para asegurarse
que la cortina de polvo abarque mas, pues al atacar una
pequeña parte aumenta el peligro de quedar atrapado por
atrás.
TECNICAS PARA COMBATIR INCENDIOS CON
EXTINTORES DE POLVO QUIMICO SECO
54
TECNICAS PARA COMBATIR INCENDIOS CON
EXTINTORES DE POLVO QUIMICO SECO
5. Las cañerías
presurizadas deben
atacarse en el ángulo
recto de la filtración. El
flujo de liquido debe ser
cortado para
minimizar los riesgos
de explosión.
55
TECNICAS PARA COMBATIR INCENDIOS CON
EXTINTORES DE POLVO QUIMICO SECO
6. Cuando el fuego esta extinguido, se recomienda apartarse y
verificar que no haya reignición. Si hay cenizas ardiendo,
aplicar nuevamente el polvo químico seco.
56
7. Los fuegos que involucran filtraciones por gravedad de
productos de petróleo deben ser extinguidos desde el área
inflamada hasta fuera de la filtración.
TECNICAS PARA COMBATIR INCENDIOS CON
EXTINTORES DE POLVO QUIMICO SECO
57
8. Polvos químicos de multiuso pueden ser usados para
incendios de tipo “a” es conveniente dejar una buena capa de
polvo sobre los escombros para evitar su reignición.
TECNICAS PARA COMBATIR INCENDIOS CON
EXTINTORES DE POLVO QUIMICO SECO
58
9. Cuando el fuego es de tipo “a” ( Materiales combustibles
sólidos), se puede controlar mediante la forma mostrada en los
cuadros 10 y 11.
TECNICAS PARA COMBATIR INCENDIOS CON
EXTINTORES DE POLVO QUIMICO SECO
59
10. Una vez que las llamas han sido extinguidas, el operador
debe separar con algún elemento los escombros para
aumentar el enfriamiento y reducir las posibilidades de
reignición.
TECNICAS PARA COMBATIR INCENDIOS CON
EXTINTORES DE POLVO QUIMICO SECO
60
11. Después que los escombros han sido esparcidos, se
pueden usar descargas intermitentes del chorro para enfriar
las zonas calientes que puedan ocasionar una reignición.
TECNICAS PARA COMBATIR INCENDIOS CON
EXTINTORES DE POLVO QUIMICO SECO
61
PLAN DE EVACUACION CONJUNTO DE ACTIVIDADES Y
PROCEDIMIENTOS TENDIENTES A CONSERVAR LA
VIDA Y LA INTEGRIDAD FISICA DE LAS PERSONAS
MEDIANTE EL DESPLAZAMIENTO A TRAVES Y HASTA
LUGARES
DE MENOR RIESGO, EN EL EVENTO DE VERSE
AMENAZADAS.
DEFINICION
PLAN DE EMERGENCIA
62
EMERGENCIA
COMBINACION IMPREVISTA DE CIRCUNSTANCIAS,
QUE ALTERAN EL DESARROLLO NORMAL DE LAS
ACTIVIDADES.
EVACUACION
DESALOJO DE UN RECINTO EN EL QUE SE HA
DECLARADO UN SINIESTRO.
DEFINICION
PLAN DE EMERGENCIA
63
• DESCRIPCION DE
FUNCIONES
• ACTUAN ANTE UN AMAGO
DE INCENDIO
• UTILIZAN LOS MEDIOS DE
EXTINCION EXISTENTES
EN SU PISO
• NO ACTUA EN UN FUEGO
DESCONTROLADO
• COLABORA EN GUIAR A
BOMBEROS
BRIGADA DE INCENDIO
64
PERIMETRO DE FUEGO: 1,2 MTS (ALTURA SALA 6 METROS,
SUPERFICIE 100 METROS2
NIVEL DE
HUMO
9 SEGUNDOS
16 SEGUNDOS
22 SEGUNDOS
TIEMPO PARA
INUNDAR A
DIVERSAS
ALTURAS
NIVELES DE HUMO EN UNA SALA DE 5
X 20 METROS
65
ASFIXIANTES
DIOXIDO DE CARBONO (CO2)
MONOXIDO DE CARBONO (CO)
CIANURO DE HIDROGENO (HCN)
IRRITANTES
CLORURO DE HIDROGENO (HCL)
FLUORUROS DE HIDROGENO (HF)
AMONIACO (NH3)
DIOXIDO DE NITROGENO (NO2)
DIOXIDO DE AZUFRE (SO2)
SULFURO DE HIDROGENO (SH2)
ENTRE EL 80 Y 85 %
DE LAS VICTIMAS
DE LOS INCENDIOS
MUEREN POR
INHALACION DE
HUMOS Y GASES,
SIN SER TOCADAS
POR LAS LLAMAS
GASES QUE SE PRODUCEN DURANTE
LA COMBUSTION
66
DE OXIGENO
EN EL AIRE SINTOMAS
20 % NORMAL
17 % DISMINUYE EL VOLUMEN DE RESPIRACION, DISMINUYE LA
COORDINACION MUSCULAR, FIJAR LA ATENCION Y PENSAR
REQUIERE MAYOR ESFUERZO.
12 - 15 % SE ACORTA LA RESPIRACION, JAQUECA, DESVANECIMIENTO
Y MAREO, ACELERACION DEL PULSO, LOS ESFUERZOS CAUSAN
FATIGA, SE PIERDE COORDINACION MUSCULAR PARA LOS
MOVIMIENTOS DE DESTREZA.
10 - 12 % NAUSEAS Y VOMITOS, IMPOSIBLE HACER ESFUERZOS,
PARALISIS DEL MOVIMIENTO.
6 - 8 % COLAPSO Y PERDIDA DE CONCIENCIA.
6 o MENOS % MUERTE EN 6 A 8 MINUTOS.
EFECTOS FISIOLOGICOS EN LAS PERSONAS PARA
NIVELES BAJOS DE CONCENTRACION DE OXIGENO
67
NIVEL EFECTO
EFECTOS FISIOLOGICOS EN LAS PERSONAS PARA
DISTINTOS NIVELES DE TEMPERATURA
38ª C PELIGRO DE ABATIMIENTO, DESMAYO O
SCHOK
TERMICO.
43ª C NO SE PUEDE MANTENER EL BALANCE Y
EQUILIBRIO
TERMICO.
49ª C DE 3 A 5 HORAS DE TOLERANCIA
54ª C TIEMPO DE TOLERANCIA INFERIOR A 4
HORAS, HIPERTERMIA, COLAPSO
VASCULAR PERIFERICO
68
PLAN DE EMERGENCIA
• MANTENGA LA CALMA
• PIENSE QUE HAY UN EQUIPO EVALUANDO LA SITUACION
• NO ACTUE POR INICIATIVA PROPIA
• CONOZCA LOS ELEMENTOS BASICOS DE UNA
EMERGENCIA - VIAS DE ESCAPE DE SU AREA
• UBICACION DE EXTINTORES Y GABINETES DE INCENDIO
• INTERRUMPA INMEDIATAMENTE EL TRABAJO QUE ESTA
EJECUTANDO
NORMAS GENERALES PARA TODO EL PERSONAL
ANTE UNA SITUACION DE EMERGENCIA
69
PLAN DE EMERGENCIA
• SIGA LAS INTRUCIONES DE SUS JEFES DE PISO, GRUPO
O LAS QUE SE IMPARTAN A TRAVES DE LOS
ALTOPARLANTES
• GUARDE DOCUMENTOS Y VALORES IMPORTANTES
• NUNCA UTILICE LOS ASCENSORES
• NUNCA SE DEVUELVA Si HA LOGRADO SALIR
• CONOZCA EL PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACION SIGA
LAS INDICACIONES ESPECIFICAS PARA CADA SITUACION
• SI TIENE DUDAS SIEMPRE CONSULTE
NORMAS GENERALES PARA TODO EL PERSONAL
ANTE UNA SITUACION DE EMERGENCIA
70
ELECTRICIDAD 26 %
FUMAR 19 %
RECALENTAMIENTO 18 %
LLAMAS ABIERTAS 15 %
CORTE Y SOLDADURA 4 %
IGNICION ESPONTANEA 4 %
INCENDIOS PREMEDITADOS 3 %
OTROS 11 %
TOTAL 100 %
CAUSAS DE INCENDIOS
71
FASE SIN LLAMA
• Temperaturas muy altas que sobrepasan las
temperaturas de ignición de algunos combustibles,
generación de grandes porcentajes de humos y
gases, respiración normal imposible, la diferencia de
oxigeno puede general una explosión de humo.
• Extinción por método indirecto, ventilación adecuada
y producción de vapor por medio de chorros de
neblina.
72
CAUSAS DE INCENDIOS
• ELECTRICAS • FOSFOROS Y
CIGARRILLOS
73
CAUSAS DE INCENDIOS
• UNIDADES CALEFACTORAS • LIQUIDOS INFLAMABLES
74
CAUSAS DE INCENDIOS
• FALTA DE ORDEN Y ASEO • FRICCION
75
CAUSAS DE INCENDIOS
• LLAMAS ABIERTAS • CHISPAS MECANICAS
76
CAUSAS DE INCENDIOS
• CORTE Y SOLDADURAS • ELECTRICIDAD
77
CAUSAS DE INCENDIOS
• SUPERFICIES CALIENTES
78
POLVOS QUIMICOS SECOS
• Los polvos químicos secos deben
reunir una serie de condiciones
establecidas en las diferentes
normas nacionales sobre agentes
extintores.
79
POLVOS QUIMICOS SECOS
• Los polvos químicos secos, no deben ser tóxicos,
ni corrosivos, no deben aglomerarse, ser resistente
a la humedad, tener resistencia eléctrica, ser
compatible con uso de espumas.
80
TIPOS DE POLVOS QUIMICOS
Polvos Multi-Propósitos
CLASE: A.B.C.
Compuesto: Fosfatomonoamonio.
Polvos Convencionales
CLASE: B.C.
Compuesto, Bicarbonato de Sodio.
Bícarbonato de Potasio,
81
TIPOS DE POLVOS QUIMICOS
Polvos Especial
CLASE : D.
Compuesto: Cloruro de Sodio.
Carbonato de Sodio.
Compuestos de Grafito,
EXTINTORES PORTATILES
4-6-10-12 KILOS
50-100 KILOS CARROS
82
EXTINTORES A BASE DE GAS
Los Gases Extintores
• DIOXIDO DE CARBONO (C02).
• AGENTES HALOGENADOS
• HALON 1011 BROMOCLOROMETANO,
(CH2BrCI),
• HALON 1211
BROMOCLORODIFLUROMETANO,
(CBrCIF2)
• HALON1301 BROMOTRIFLUROMETANO
(CBrF3)
83
DIOXIDO DE CARBONO
• El dióxido de Carbono es un gas inodoro, no
corrosivo, incoloro, no conduce la electricidad y es 40
veces mas pesado que el aíre.
• Extingue: reduciendo la concentración de oxígeno en
el aire.
• El CO2 no enfría, no es recomendable usarlo en
lugares donde existan corrientes de aíre,,
• Al aplicarlo hay que proceder con precaución ya que
el operador se debe aproximar al fuego, debido que
su alcance no supera los 2,5m.
84
AGENTES HALOGENADOS
• Los agentes halogenados., son extintores de
excelente calidad, pero por tener compuestos que
deterioran la capa de OZONO, se están dejando de
usar en todo el mundo, ya que existe un tratado
internacional sobre la materia, se recomienda el
reemplazo de los extintores existentes por extintores
de DIOXIDO DE CARBONO.
85
PARTES Y
PIEZAS
1. Manómetro
2. Válvula
3. Manguera
4. Cilindro
5. Agente Extintor
6. Nitrógeno
1
2
3
4
5
6
86
EXTINTORES PRESURIZACION POR
CARTUCHO DE GAS
87
EXTINTORES DE PRESURAZCION
PERMANENTE
88
ROTULACION
DE
EXTINTORES
89
ROTULACION:
INFORMACION
TECNICA
90
ROTULACION :
ETIQUETA
SERVICIO
TECNICO
SERVICIO TECNICO
E
D
N
O
S
A J
J
M
A
M
F
99
E
D
N
O
S
A J
J
M
A
M
F
99
ULTIMA CARGA ULTIMA MANTENCION
EXTINTORES RODRIGUEZ LTDA.
AV. MATTA 3456, SANTIAGO
FONO: 246 99 99 FAX: 2469800
91
UBICACION DE EXTINTORES
PORTATILES
• Los extintores se
deben colocar sobre
muros o columnas,
colgados de sus
respectivos soportes
en lugares de fácil
acceso.
EXTINTOR
C
A
M
AR
A C
HI
L
E
N
A
D
E
L
A
CO
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STRU
C
C
I
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M UTU AL DE SEGURI DAD
92
UBICACION DE EXTINTORES
PORTATILES
• Los extintores se
colocarán a una altura
mínima de 20 cm. Y a
una máxima 1,30 m
medidos desde el
suelo a la base del
extintor.
EXTINTOR
C
A
M
A
RA
C
H
I L
E
N
A
D
E
L
A
CO
N
ST
RU
C
C
I
O
N
M UTU AL DE SEGURI DAD
93
UBICACION DE EXTINTORES
PORTATILES
• Los extintores que precisen
estar situados a la intemperie,
expuestos a los agentes
atmosféricos, se colocaran en
un nicho que permita su fácil
retiro.
• La puerta será de vidrio simple,
de fácil romper en caso de
emergencia, se recomienda
incluir en el nicho un sistema
de sujeción para el extintor.
EN CASO DE
INCENDIO ROMPA
EL VIDRIO
94
SEÑALIZACION DE EXTINTORES
EXTINTOR EXTINTOR
A 30 M.
• La señalización de los
extintores tiene por objeto
brindar la información del
lugar donde se encuentran
los extintores.
95
SEÑALIZACION DE EXTINTORES
• La ubicación debe señalarse con símbolos
identificatorios del tipo o clase de fuego que
combaten.
• En los grandes recinto provistos de estanterías,
estos discos se deberán colocar sobre las mismas.,
convenientemente ubicados para que sean vistos
desde la mayor distancia posible.
96
ZONAS LIBRES
• Las denominadas zonas libres, se pueden señalar en
el suelo.
• Las zonas libres deben estar limpias de cualquier
obstáculo a fin de que el extintor pueda ser
alcanzado con la mayor facilidad y rapidez.
• El acceso a cada extintor debe estar igualmente libre
de obstáculos con el mismo fin.
• Cuando sea necesario establecer pasillos de acceso
estos deben tener un ancho igual o mayor a 80 cm.
97

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  • 2. OBJETIVOS Al término del curso el participante estará en condiciones de: • Conocer el proceso químico básico del fuego. • Identificar la clasificación de los fuegos. • Conocer los métodos de extinción. • Reconocer algunos de los agentes extintores. • Conocer los procedimientos básicos de evacuación. 2
  • 3. • SANTIAGO, CHILE, 1863, IGLESIA COMPAÑIA, 2.000 MUERTOS • SEWEL, CHILE, 1948, INTERIOR MINA, 830 MUERTOS • LAS VEGAS, EEUU,1980, HOTEL MGM, 85 MUERTOS • SANTIAGO, CHILE, 1981, TORRE SANTA MARIA, 23 MUERTOS • TACOA, VENEZUELA, 1982, ESTANQUE FUEL OIL, 150 MUERTOS • SAN JUANICO, MEXICO, 1984,ESCAPE GAS, 750 MUERTOS • CUBATAO, BRASIL, 1985, REFINERIA, 600 MUERTOS • BRADFORD, INGLATERRA,1985, ESTADIO, 56 MUERTOS • SANJUAN, PUERTO RICO, 1986, HOTEL DUPONT, 96 MUERTOS • CHERNOBYL, URSS, 1986, CENTRAL NUCLEAR, ¿ ? MUERTOS • CARACAS, VENEZUELA, 1986, TORRE CEMICA, 15 MUERTOS • ISLAMABAD, PAKISTAN, 1988, HOTEL, 120 MUERTOS • UFA, URSS, 1989, PLANTA QUIMICA, 500 MUERTOS GRANDES INCENDIOS 3
  • 4. INCENDIO: ES UN ACCIDENTE PRODUCIDO POR UN FUEGO NO CONTROLADO. AMAGO : ES UN PRINCIPIO DE INCENDIO, DESCUBIERTO,CONTROLADO O EXTINGUIDO OPORTUNAMENTE. DEFINICIONES 4
  • 5. • VIDAS HUMANAS • EQUIPOS • MATERIALES • MERCADERIAS • INSTALACIONES • EDIFICIOS PERDIDAS DIRECTAS POR INCENDIOS 5
  • 6. • PERDIDA DE CLIENTES • PERDIDA DE UTILIDADES • PERDIDA DE CONFIANZA • PERDIDA DE PRESTIGIO • PERDIDA FUENTE DE TRABAJO • PERDIDA DE TRABAJADORES • PERDIDA DE TRABAJOS EN EJECUCION • OTRAS....... PERDIDAS INDIRECTAS POR INCENDIOS 6
  • 7. DEFINICION Esta definición fue conocida con el nombre del triángulo del fuego. COMBUSTIBLE 7
  • 8. TEORIA MODERNA DEL FUEGO • Con el avance de la ciencia, se descubre que en el proceso del fuego existe un componente que es llamado REACCIÓN EN CADENA, que modifica el concepto conocido del fuego y hace establecer la diferencia entre fuegos con la presencia de llamas (teoría moderna o tetraedro del fuego ) y fuegos incandescente (teoría antigua o triángulo del fuego). 8
  • 9. TIPOS DE FUEGO • FUEGOS CON LLAMA: La combustión es producida por la generación de gases o vapores de combustibles sólidos y líquidos y la participación de gases cuando el combustible se encuentra en este estado. • FUEGOS INCANDESCENTES: La combustión es producida a nivel superficial de combustibles sólidos sin la presencia de gases o vapores 9
  • 12. COMBUSTIBLE ( AGENTE REDUCTOR) • El combustible se define como cualquier sólido, líquido o gas que puede ser oxidado. El termino de agente reductor se refiere a la capacidad del combustible de reducir un agente oxidante. • La oxidación es el termino usado para representar una reacción química que combina un agente reductor con oxígeno. 12
  • 13. OXIGENO ( AGENTE OXIDANTE) • La reacción química en la cual una sustancia se combina con el oxigeno recibe el nombre de oxidación. • En la mayoría de los casos, el agente oxidante será el oxigeno del aire; sin embargo, el uso del término agente oxidante ayudará a explicar cómo algunos compuestos, liberan su propio oxigeno durante el proceso de combustión, como el nitrato de sodio y el cloruro de potasio. los cuales pueden arden en un ambiente sin oxigeno. 13
  • 14. CALOR = ENERGIA CALORICA • Para que se inicie una combustión, tiene que aumentar el nivel de energía, desencadenando un aumento en la actividad molecular de la estructura química de una sustancia. 14
  • 15. EQUILIBRIO TERMICO • El calor generado por la combustión y el calor disipado al espacio, tienden a igualarse y así alcanzar el equilibrio térmico. • Cuando el calor generado supera al calor disipado el fuego tiende aumentar y si el calor disipado supera al calor generado el fuego tiende a disminuir. 15
  • 16. TEMPERATURA DE IGNICION ( FIRE POINT) : • Es la temperatura mínima en la cual una sustancia entra en combustión espontánea y sostenida. EJEMPLO: KEROSENE : 230 °C. GASOLINA : 371 °C. ACETILENO : 335 °C. PROPANO : 466 °C. METANO : 537 °C. 16
  • 17. TEMPERATURA DE GASIFICACION (FLASH POINT): • Es la temperatura mínima en la cual una sustancia comienza a desprender gases o vapores en un porcentaje aceptable para entrar en combustión. • Todos los combustibles tienen una temperatura diferente de gasificación. EJEMPLO: KEROSENE : 37,8 °C. GASOLINA : - 42,75 ° C 17
  • 18. RANGO DE INFLAMABILIDAD: • Para que una sustancia arda, no solo se requiere que esté gasificado, sino que además estos vapores o gases estén mezclados en determinados porcentajes con el oxigeno del aire. • Esta mezcla inflamable comprende una escala variable de porcentaje de gases o vapores y oxigeno del aire, que es propia para cada combustible. 18
  • 19. RANGO DE INFLAMABILIDAD: EJEMPLO: KEROSENE Limite Superior ….. 5,0 % Limite Inferior …… 0,7 % • Para que el KEROSENE se encienda se necesita entre 0,7% a un 5,0% de gases o vapores inflamables y el porcentaje restante de aire para completar el 100% . 5,0 % de Gases. 95,0 % de Aire. 100, 0 % mezcla óptima. 19
  • 20. DEFINICION FUEGO: Fenómeno químico exotérmico, con desprendimiento de calor y luz. TEORIAS DEL FUEGO: Antiguamente se sostenía que en el proceso del fuego participaban tres elementos: OXIGENO: (agente oxidante) CALOR: (energía calórica ) COMBUSTIBLE: (agente Reductor) 20
  • 21. MEZCLA RICA • PORCENTAJES ALTOS DE GASES O VAPORES INFLAMABLES. 21
  • 22. MEZCLA OPTIMA • PORCENTAJES EXACTOS DE GASES O VAPORES INFLAMABLES Y OXIGENO DEL AIRE. 22
  • 23. PESO ESPECIFICO DE UNA SUSTANCIA PESO = VOLUMEN = 1 AGUA 23
  • 24. EXPLOSION VOLUMETRICA • Gota desplaza combustible al expandirse por aumento de temperatura. Calor 24
  • 25. DENSIDAD DE LOS GASES: PATRON DE REFERENCIA EL AIRE = 1 PESADO LIVIANO 25
  • 26. GENERACION DEL CALOR • ACCION MECANICA • COMPRESIÓN. • FRICCION ( ROCE). • ACCION ELECTRICA • RESISTENCIA. • ARCO ELECTRICO. • REACCIONES QUIMICAS EXOTERMICAS (DESPRENDEN ENERGIA CALORICA). • REACCIONES NUCLEARES • FISION. • FUSION. 26
  • 27. TRANFERENCIA DE CALOR • Solo se produce transferencia de calor cuando existe diferencia de temperatura, y toda trasferencia cesa cuando las temperaturas se igualan. • El calor puede transferirse de tres formas: RADIACION CONDUCCION CONVECCION 27
  • 31. FASES DE LA COMBUSTION • Los métodos usados para extinguir un fuego dependerán en gran medida del estado en que se encuentre éste. Los factores tales, como el tiempo que ha estado ardiendo, la ventilación que tenga la estructura y el tipo de combustible deben ser cuidadosamente analizados. • Los fuegos se dividen en tres estados progresivos: FASE INICIAL FASE DE COMBUSTION LIBRE FASE SIN LLAMA 31
  • 32. FASE INICIAL TEMPERATURA AMBIENTE 38°C. DISPONIBILIDAD DE OXIGENO DEL AIRE 20%. TEMPERATURA DE LA LLAMA 600°C. 32
  • 33. FASE INICIAL • En esta fase la disponibilidad de oxigeno es abundante, la temperatura aun no a llegado a su punto máximo, la corriente térmica sube y se acumula en la parte superior, la respiración no se torna difícil. • La extinción del fuego no resulta difícil ya que se puede acceder al fuego y extinguir con agua u otro agente extintor. 33
  • 34. FASE DE COMBUSTION LIBRE TEMPERATURA AMBIENTE 750°C. REDUCCION CONSIDERABLE DEL OXIGENO DEL AIRE 34
  • 35. FASE DE COMBUSTION LIBRE • El fuego va consumiendo todos los combustibles, el abastecimiento de oxigeno está siendo disminuido, el calor se acumula en las partes superiores, respiración difícil, uso de equipos de protección obligatorio. • Extinción por medio de agua con buena producción de neblina. 35
  • 36. FASE SIN LLAMA TEMPERATURA AMBIENTE 600°C DISPONIBILIDAD DE OXIGENO MENOR AL 15% GRAN ACUMULACIÓN DE HUMOS Y GASES 36
  • 38. ENFRIAMIENTO: Esta técnica consiste en enfriar los combustibles o las llamas, especialmente cuando se trata de combustibles sólidos, también se pueden Enfriar las llamas en combustibles líquidos usando Neblina. OXIGENO REACCION EN CADENA COMBUSTIBLE TECNICAS DE EXTINCION DEL FUEGO 38
  • 39. • ENFRIAMIENTO: Esta técnica consiste en enfriar los combustibles para romper el equilibrio térmico y así el calor disminuya y lograr la extinción. METODOS DE EXTINCION 39
  • 40. SOFOCACION: Esta técnica consiste en eliminar o aislar el oxigeno presente mediante la aplicación de un gas inerte que lo desplace rebajando el porcentaje de oxigeno del aire a menos del 15 %. Otra técnica consiste en tapar el fuego por completo evitando su contacto con el oxigeno del aire. CALOR COMBUSTIBLE REACCION EN CADENA TECNICAS DE EXTINCION DEL FUEGO 40
  • 41. METODOS DE EXTINCION • SOFOCACION: Esta técnica consiste en eliminar o suprimir el oxigeno presente en la combustión, tapando el fuego por completo evitando su contacto con el oxigeno del aire. 1 2 41
  • 42. REMOCION O SEGREGACION: Esta técnica consiste en remover, segregar o aislar el combustible, usando dispositivos de corte de flujo (en combustibles líquidos o gaseosos) o barreras de aislación (en combustibles sólidos). OXIGENO CALOR REACCION EN CADENA TECNICAS DE EXTINCION DEL FUEGO 42
  • 43. METODOS DE EXTINCION • SEGREGACION : Esta técnica consiste en remover, segregar o aislar el material combustible, usando dispositivos de corte de flujo o barreras de aislación. 43
  • 44. INHIBICION: Esta técnica consiste en interferir la reacción química del fuego, mediante un agente extintor como son el polvo químico seco y el Anhídrido carbónico. OXIGENO CALOR COMBUSTIBLE TECNICAS DE EXTINCION DEL FUEGO 44
  • 45. METODOS DE EXTINCION • INHIBICION: Esta técnica consiste en interferir la reacción química del fuego , mediante un agente extintor como son el polvo químico seco y el anhídrido carbónico. 45
  • 46. CLASIFICACION DE LOS FUEGOS NORMA CHILENA N° 934. • Define los fuegos por su naturaleza y utiliza una simbología que permite identificar la clase de fuego y los agentes extintores que se deben usar. • Esta clasificación separa los fuegos en cuatro grandes grupos. 46
  • 47. FUEGOS CLASE “A” Son los que afectan a Combustibles sólidos (Ordinarios) que dejan Cenizas y residuos sólidos (Brazas) al quemarse. CLASIFICACION DEL FUEGO 47
  • 48. FUEGOS CLASE “B” Son aquellos fuegos en que participan combustibles líquidos y gaseosos Principalmente hidrocarburos, se caracterizan Por dejar residuos al quemarse. CLASIFICACION DEL FUEGO 48
  • 49. FUEGOS CLASE “C” Son los que se producen En equipos eléctricos Conectados o energizados. CLASIFICACION DEL FUEGO 49
  • 50. FUEGOS CLASE “D” Son los que afectan a combustibles metálicos. generan gran cantidad de calor al estar en ignición. CLASIFICACION DEL FUEGO 50
  • 51. 1. Acercarse a favor del viento, para que este aleje el humo y aumente el alcance de extinción. Si hay mucho calor usar cortina de P.Q.S. Como protección. TECNICAS PARA COMBATIR INCENDIOS CON EXTINTORES DE POLVO QUIMICO SECO VIENTO 51
  • 52. 2. Atacar primero el borde mas cercano para alejar las llamas. Mantener descarga máxima. Dirigir el chorro a la base de la llama. El fuego avanza si se aplica en forma intermitente. TECNICAS PARA COMBATIR INCENDIOS CON EXTINTORES DE POLVO QUIMICO SECO 52
  • 53. TECNICAS PARA COMBATIR INCENDIOS CON EXTINTORES DE POLVO QUIMICO SECO 3. Barrer rápidamente la tobera de lado a lado muñequeando. Atacar toda la parte frontal del fuego antes de avanzar, para evitar quedar atrapado. 53
  • 54. 4. Mantenerse lo suficiente apartado del fuego para asegurarse que la cortina de polvo abarque mas, pues al atacar una pequeña parte aumenta el peligro de quedar atrapado por atrás. TECNICAS PARA COMBATIR INCENDIOS CON EXTINTORES DE POLVO QUIMICO SECO 54
  • 55. TECNICAS PARA COMBATIR INCENDIOS CON EXTINTORES DE POLVO QUIMICO SECO 5. Las cañerías presurizadas deben atacarse en el ángulo recto de la filtración. El flujo de liquido debe ser cortado para minimizar los riesgos de explosión. 55
  • 56. TECNICAS PARA COMBATIR INCENDIOS CON EXTINTORES DE POLVO QUIMICO SECO 6. Cuando el fuego esta extinguido, se recomienda apartarse y verificar que no haya reignición. Si hay cenizas ardiendo, aplicar nuevamente el polvo químico seco. 56
  • 57. 7. Los fuegos que involucran filtraciones por gravedad de productos de petróleo deben ser extinguidos desde el área inflamada hasta fuera de la filtración. TECNICAS PARA COMBATIR INCENDIOS CON EXTINTORES DE POLVO QUIMICO SECO 57
  • 58. 8. Polvos químicos de multiuso pueden ser usados para incendios de tipo “a” es conveniente dejar una buena capa de polvo sobre los escombros para evitar su reignición. TECNICAS PARA COMBATIR INCENDIOS CON EXTINTORES DE POLVO QUIMICO SECO 58
  • 59. 9. Cuando el fuego es de tipo “a” ( Materiales combustibles sólidos), se puede controlar mediante la forma mostrada en los cuadros 10 y 11. TECNICAS PARA COMBATIR INCENDIOS CON EXTINTORES DE POLVO QUIMICO SECO 59
  • 60. 10. Una vez que las llamas han sido extinguidas, el operador debe separar con algún elemento los escombros para aumentar el enfriamiento y reducir las posibilidades de reignición. TECNICAS PARA COMBATIR INCENDIOS CON EXTINTORES DE POLVO QUIMICO SECO 60
  • 61. 11. Después que los escombros han sido esparcidos, se pueden usar descargas intermitentes del chorro para enfriar las zonas calientes que puedan ocasionar una reignición. TECNICAS PARA COMBATIR INCENDIOS CON EXTINTORES DE POLVO QUIMICO SECO 61
  • 62. PLAN DE EVACUACION CONJUNTO DE ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS TENDIENTES A CONSERVAR LA VIDA Y LA INTEGRIDAD FISICA DE LAS PERSONAS MEDIANTE EL DESPLAZAMIENTO A TRAVES Y HASTA LUGARES DE MENOR RIESGO, EN EL EVENTO DE VERSE AMENAZADAS. DEFINICION PLAN DE EMERGENCIA 62
  • 63. EMERGENCIA COMBINACION IMPREVISTA DE CIRCUNSTANCIAS, QUE ALTERAN EL DESARROLLO NORMAL DE LAS ACTIVIDADES. EVACUACION DESALOJO DE UN RECINTO EN EL QUE SE HA DECLARADO UN SINIESTRO. DEFINICION PLAN DE EMERGENCIA 63
  • 64. • DESCRIPCION DE FUNCIONES • ACTUAN ANTE UN AMAGO DE INCENDIO • UTILIZAN LOS MEDIOS DE EXTINCION EXISTENTES EN SU PISO • NO ACTUA EN UN FUEGO DESCONTROLADO • COLABORA EN GUIAR A BOMBEROS BRIGADA DE INCENDIO 64
  • 65. PERIMETRO DE FUEGO: 1,2 MTS (ALTURA SALA 6 METROS, SUPERFICIE 100 METROS2 NIVEL DE HUMO 9 SEGUNDOS 16 SEGUNDOS 22 SEGUNDOS TIEMPO PARA INUNDAR A DIVERSAS ALTURAS NIVELES DE HUMO EN UNA SALA DE 5 X 20 METROS 65
  • 66. ASFIXIANTES DIOXIDO DE CARBONO (CO2) MONOXIDO DE CARBONO (CO) CIANURO DE HIDROGENO (HCN) IRRITANTES CLORURO DE HIDROGENO (HCL) FLUORUROS DE HIDROGENO (HF) AMONIACO (NH3) DIOXIDO DE NITROGENO (NO2) DIOXIDO DE AZUFRE (SO2) SULFURO DE HIDROGENO (SH2) ENTRE EL 80 Y 85 % DE LAS VICTIMAS DE LOS INCENDIOS MUEREN POR INHALACION DE HUMOS Y GASES, SIN SER TOCADAS POR LAS LLAMAS GASES QUE SE PRODUCEN DURANTE LA COMBUSTION 66
  • 67. DE OXIGENO EN EL AIRE SINTOMAS 20 % NORMAL 17 % DISMINUYE EL VOLUMEN DE RESPIRACION, DISMINUYE LA COORDINACION MUSCULAR, FIJAR LA ATENCION Y PENSAR REQUIERE MAYOR ESFUERZO. 12 - 15 % SE ACORTA LA RESPIRACION, JAQUECA, DESVANECIMIENTO Y MAREO, ACELERACION DEL PULSO, LOS ESFUERZOS CAUSAN FATIGA, SE PIERDE COORDINACION MUSCULAR PARA LOS MOVIMIENTOS DE DESTREZA. 10 - 12 % NAUSEAS Y VOMITOS, IMPOSIBLE HACER ESFUERZOS, PARALISIS DEL MOVIMIENTO. 6 - 8 % COLAPSO Y PERDIDA DE CONCIENCIA. 6 o MENOS % MUERTE EN 6 A 8 MINUTOS. EFECTOS FISIOLOGICOS EN LAS PERSONAS PARA NIVELES BAJOS DE CONCENTRACION DE OXIGENO 67
  • 68. NIVEL EFECTO EFECTOS FISIOLOGICOS EN LAS PERSONAS PARA DISTINTOS NIVELES DE TEMPERATURA 38ª C PELIGRO DE ABATIMIENTO, DESMAYO O SCHOK TERMICO. 43ª C NO SE PUEDE MANTENER EL BALANCE Y EQUILIBRIO TERMICO. 49ª C DE 3 A 5 HORAS DE TOLERANCIA 54ª C TIEMPO DE TOLERANCIA INFERIOR A 4 HORAS, HIPERTERMIA, COLAPSO VASCULAR PERIFERICO 68
  • 69. PLAN DE EMERGENCIA • MANTENGA LA CALMA • PIENSE QUE HAY UN EQUIPO EVALUANDO LA SITUACION • NO ACTUE POR INICIATIVA PROPIA • CONOZCA LOS ELEMENTOS BASICOS DE UNA EMERGENCIA - VIAS DE ESCAPE DE SU AREA • UBICACION DE EXTINTORES Y GABINETES DE INCENDIO • INTERRUMPA INMEDIATAMENTE EL TRABAJO QUE ESTA EJECUTANDO NORMAS GENERALES PARA TODO EL PERSONAL ANTE UNA SITUACION DE EMERGENCIA 69
  • 70. PLAN DE EMERGENCIA • SIGA LAS INTRUCIONES DE SUS JEFES DE PISO, GRUPO O LAS QUE SE IMPARTAN A TRAVES DE LOS ALTOPARLANTES • GUARDE DOCUMENTOS Y VALORES IMPORTANTES • NUNCA UTILICE LOS ASCENSORES • NUNCA SE DEVUELVA Si HA LOGRADO SALIR • CONOZCA EL PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACION SIGA LAS INDICACIONES ESPECIFICAS PARA CADA SITUACION • SI TIENE DUDAS SIEMPRE CONSULTE NORMAS GENERALES PARA TODO EL PERSONAL ANTE UNA SITUACION DE EMERGENCIA 70
  • 71. ELECTRICIDAD 26 % FUMAR 19 % RECALENTAMIENTO 18 % LLAMAS ABIERTAS 15 % CORTE Y SOLDADURA 4 % IGNICION ESPONTANEA 4 % INCENDIOS PREMEDITADOS 3 % OTROS 11 % TOTAL 100 % CAUSAS DE INCENDIOS 71
  • 72. FASE SIN LLAMA • Temperaturas muy altas que sobrepasan las temperaturas de ignición de algunos combustibles, generación de grandes porcentajes de humos y gases, respiración normal imposible, la diferencia de oxigeno puede general una explosión de humo. • Extinción por método indirecto, ventilación adecuada y producción de vapor por medio de chorros de neblina. 72
  • 73. CAUSAS DE INCENDIOS • ELECTRICAS • FOSFOROS Y CIGARRILLOS 73
  • 74. CAUSAS DE INCENDIOS • UNIDADES CALEFACTORAS • LIQUIDOS INFLAMABLES 74
  • 75. CAUSAS DE INCENDIOS • FALTA DE ORDEN Y ASEO • FRICCION 75
  • 76. CAUSAS DE INCENDIOS • LLAMAS ABIERTAS • CHISPAS MECANICAS 76
  • 77. CAUSAS DE INCENDIOS • CORTE Y SOLDADURAS • ELECTRICIDAD 77
  • 78. CAUSAS DE INCENDIOS • SUPERFICIES CALIENTES 78
  • 79. POLVOS QUIMICOS SECOS • Los polvos químicos secos deben reunir una serie de condiciones establecidas en las diferentes normas nacionales sobre agentes extintores. 79
  • 80. POLVOS QUIMICOS SECOS • Los polvos químicos secos, no deben ser tóxicos, ni corrosivos, no deben aglomerarse, ser resistente a la humedad, tener resistencia eléctrica, ser compatible con uso de espumas. 80
  • 81. TIPOS DE POLVOS QUIMICOS Polvos Multi-Propósitos CLASE: A.B.C. Compuesto: Fosfatomonoamonio. Polvos Convencionales CLASE: B.C. Compuesto, Bicarbonato de Sodio. Bícarbonato de Potasio, 81
  • 82. TIPOS DE POLVOS QUIMICOS Polvos Especial CLASE : D. Compuesto: Cloruro de Sodio. Carbonato de Sodio. Compuestos de Grafito, EXTINTORES PORTATILES 4-6-10-12 KILOS 50-100 KILOS CARROS 82
  • 83. EXTINTORES A BASE DE GAS Los Gases Extintores • DIOXIDO DE CARBONO (C02). • AGENTES HALOGENADOS • HALON 1011 BROMOCLOROMETANO, (CH2BrCI), • HALON 1211 BROMOCLORODIFLUROMETANO, (CBrCIF2) • HALON1301 BROMOTRIFLUROMETANO (CBrF3) 83
  • 84. DIOXIDO DE CARBONO • El dióxido de Carbono es un gas inodoro, no corrosivo, incoloro, no conduce la electricidad y es 40 veces mas pesado que el aíre. • Extingue: reduciendo la concentración de oxígeno en el aire. • El CO2 no enfría, no es recomendable usarlo en lugares donde existan corrientes de aíre,, • Al aplicarlo hay que proceder con precaución ya que el operador se debe aproximar al fuego, debido que su alcance no supera los 2,5m. 84
  • 85. AGENTES HALOGENADOS • Los agentes halogenados., son extintores de excelente calidad, pero por tener compuestos que deterioran la capa de OZONO, se están dejando de usar en todo el mundo, ya que existe un tratado internacional sobre la materia, se recomienda el reemplazo de los extintores existentes por extintores de DIOXIDO DE CARBONO. 85
  • 86. PARTES Y PIEZAS 1. Manómetro 2. Válvula 3. Manguera 4. Cilindro 5. Agente Extintor 6. Nitrógeno 1 2 3 4 5 6 86
  • 91. ROTULACION : ETIQUETA SERVICIO TECNICO SERVICIO TECNICO E D N O S A J J M A M F 99 E D N O S A J J M A M F 99 ULTIMA CARGA ULTIMA MANTENCION EXTINTORES RODRIGUEZ LTDA. AV. MATTA 3456, SANTIAGO FONO: 246 99 99 FAX: 2469800 91
  • 92. UBICACION DE EXTINTORES PORTATILES • Los extintores se deben colocar sobre muros o columnas, colgados de sus respectivos soportes en lugares de fácil acceso. EXTINTOR C A M AR A C HI L E N A D E L A CO N STRU C C I O N M UTU AL DE SEGURI DAD 92
  • 93. UBICACION DE EXTINTORES PORTATILES • Los extintores se colocarán a una altura mínima de 20 cm. Y a una máxima 1,30 m medidos desde el suelo a la base del extintor. EXTINTOR C A M A RA C H I L E N A D E L A CO N ST RU C C I O N M UTU AL DE SEGURI DAD 93
  • 94. UBICACION DE EXTINTORES PORTATILES • Los extintores que precisen estar situados a la intemperie, expuestos a los agentes atmosféricos, se colocaran en un nicho que permita su fácil retiro. • La puerta será de vidrio simple, de fácil romper en caso de emergencia, se recomienda incluir en el nicho un sistema de sujeción para el extintor. EN CASO DE INCENDIO ROMPA EL VIDRIO 94
  • 95. SEÑALIZACION DE EXTINTORES EXTINTOR EXTINTOR A 30 M. • La señalización de los extintores tiene por objeto brindar la información del lugar donde se encuentran los extintores. 95
  • 96. SEÑALIZACION DE EXTINTORES • La ubicación debe señalarse con símbolos identificatorios del tipo o clase de fuego que combaten. • En los grandes recinto provistos de estanterías, estos discos se deberán colocar sobre las mismas., convenientemente ubicados para que sean vistos desde la mayor distancia posible. 96
  • 97. ZONAS LIBRES • Las denominadas zonas libres, se pueden señalar en el suelo. • Las zonas libres deben estar limpias de cualquier obstáculo a fin de que el extintor pueda ser alcanzado con la mayor facilidad y rapidez. • El acceso a cada extintor debe estar igualmente libre de obstáculos con el mismo fin. • Cuando sea necesario establecer pasillos de acceso estos deben tener un ancho igual o mayor a 80 cm. 97