Medios de extinción/liquidos espumas Flashcards

(86 cards)

1
Q

Agentes extintores​ sgn ivaspe

A

“Aquella sustancia capaz de extinguir un incendio mediante
alguno de los mecanismos antes mencionados

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2
Q

agentes extintores segun UNE 23600

A

Todo aquel producto que, al ser proyectado, sobre el
fuego produce su extinción

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3
Q

MÁS COMUNES:

A

Agua
Espuma
Polvo Seco

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4
Q

3 grupos según estado físico:

A

GASES
LIQUIDOS
SOLIDOS

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5
Q

LIQUIDOS

A

AGUA
ESPUMAS:
- Baja E o N.A.F.S
- Alta E o C.A.F.S

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6
Q

GASES

A
  • Hidrocarburos Halogenados
  • Nitrógeno
  • CO2
  • FM-200
  • Argon
  • Inergen
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7
Q

Solidos

A
  • Nitrógeno
  • Polvos BC
  • Polvo polivalente ABC
  • Polvos especiales
  • *Otros extintores:
    arena, cemento,
    Inergén nieve, tierra
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8
Q

LÍQUIDOS
a.1. Agua
extinguen por

A

1º ENFRIAMIENTO
2º SOFOCACIÓN

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9
Q

Reduce la
concentración de
COMBUSTIBLE

A

Diluye gases inflamables
- Reduce producción de gases inflamables por
pirólisis al reducir el calor.
- Expasión vapor  desplaza al exterior
algunos gases (efecto + PELIGROSO)

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10
Q

Agua

A

+ comun y barato
disponble en abundancia
actua sobre todos los lados del triangulo de fuego

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11
Q

Reduce el Calor

A

Absorbe el Calor ( Agua líquida  vapor)
sube ↑ 1ºC 1 L agua líquida  4,2 kJulios
sube ↑1ºC  1 L agua vapor  2,2 MJulios

Se puede llegar a absorber el 80% de la E de un incendio

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12
Q

Reduce la
concentración de
O2

A

Vapor  limita cantida O2  SOFOCACIÓ
EXPANSIÓN del H2O2:
1 L Agua → Vapor
100ºC 1:1700
450ºC 1:3500
Volumen del vapor depende de su Tª

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13
Q

8 CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS del agua:

A

Calor específico:
Calor latente
Aumento de volumen
Viscosidad
Tensión superficial
Alta densidad
Polaridad
Estabilidad molecular

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14
Q

Calor específico:

A

Cantidad de calor que debemos
aportar a 1 gramo de una sustancia para aumentar su
temperatura 1ºC”.
AGENTE EXTINTOR MAYOR Ce posee.
Depende:
- sustancia
- estado sustancia

Ce (sólido) 0,5 cal/gr x ºC
Ce (líquido) 1,0 cal/gr x ºC
Ce (gaseoso)0,5

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15
Q

Calor latente: “Cantidad de calor que toda sustancia
absorbe o desprende al cambiar de estado”.

A

Cantidad de calor que toda sustancia
absorbe o desprende al cambiar de estado”.
AGENTE EXTINTOR MAYOR CL posee.
Cambio de estado:
- PROGRESIVO: SÓLIDO – LÍQUIDO – GAS absorbe Q
- REGRESIVO: GAS – LÍQUIDO – SÓLIDO Desprende Q

CL vaporización 537 cal/gr
CL fusión 80 cal/gr

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16
Q

Aumento de volumen:

A

El agua, al convertirse en
vapor de agua, aumenta su volumen 1700 veces
(a 100ºC), desplazando el aire de los alrededores
450ºc 3500 VECES

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17
Q

Viscosidad:

A

No varía su viscosidad al cambiar de Tª. Fácil
bombeo.

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18
Q

Tensión superficial:

A

Elevada tensión superficial.
- fluye con facilidad
- proyección: finas gotas o chorro compacto

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19
Q

Alta densidad:

A

Relativamente alta. Gran capacidad
penetración sobre las llamas

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20
Q

Polaridad:

A

Disolvente polar universal  disolución
combustibles polares.

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21
Q

Estabilidad molecular:

A

Alta estabilidad molecular ;
DESCOMPOSICIÓN –> 1650ºC
1650ºC  disociación H2O  O2 + H

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22
Q

PROPIEDADES EXTINTORAS

A

Enfriamiento: Ce y CL  absorbe gran cantidad de energía
● Sofocación: Desplazamiento y reducción O2
● Dilución: Polaridad - disuelve mayoría combustibles
polares
● Impacto de choque: Apartar o desplazar la llama

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23
Q

PULVERIZACIÓN

A

7,3 veces más eficaz que agua chorro
– aumenta superficie de contacto agua con la llama
 mayor absorción Q
– Tamaño gota 0,3 – 1 mm: lanzas específicas y
PPL 7-8 bar

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24
Q

VENTAJAS

A

Absorbe calor
Efectiva Fuegos tipo A
BARATA
Abundante
No toxica

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25
inconvenientes agua
conduce electricidad, sales en el agua puede propagar fuegos tipo b congelacion climas frios puede arrastrar contaminantes peligrosa en incendio de metales saños secundarios
26
# ADITIVOS para mejorar propiedades de extinción del agua: Espesantes
Más viscosidad - Favorece adhesión - Reduce poder penetración | Incendios vegetación frondosos
27
# ADITIVOS para mejorar propiedades de extinción del agua: Gelificadores VIP
Aditivo + agua = gel inífugo - absorbente del Q - se adhiere superficies lisas | Fuegos Tipo A
28
# ADITIVOS para mejorar propiedades de extinción del agua: Humectantes
- parecido al espesante + viscosidad – fluidez del agua + t contacto superficie - penetrar mejor y más tiempo compactados | Combustibles
29
# ADITIVOS para mejorar propiedades de extinción del agua: Anticongelantes
Tª ambiente baja - baja su Tª de congelación | Climas fríos
30
# ADITIVOS para mejorar propiedades de extinción del agua: Espumantes
- solución líquida de agente emulsor agente emulsor + agua =mezcla espumante
31
fISICOS ESPUMANTES
Espumógeno + agua = mezcla espumante M. Espumante + aire = ESPUMA
32
QUIMICOS ESPUMANTES
Químicos: reacción química reactivos Genera grandes cantidades CO2  forma y cuerpo espuma (NO SE USAN: atacan metales, conducen electricidad, disolverse en alcoholes, presiones elevadas)
33
ESPUMAS EXTINGUEN POR
1º SOFOCACION 2º ENFRIAMIENTO
34
# TIPOS DE ESPUMA: BE - Baja expansión
Alcance 10 m apro expansion 7 veces generador: lanza
35
# TIPOS DE ESPUMA: BE - Baja expansión
Alcance: pocos metros expansion : 70 veces generador : lanza
36
# →TIPOS DE ESPUMA: AE - Alta expansión | Diferentes tipos → cantidad de gas inyectado premezcla espumógeno y agua
Alcance: apenas alcance, escorrentia Expansion 700 veces Generador: por generador
37
# TIPOS ESPUMÓGENO: Base SINTÉTICA
Extensión: rápida y fácil Produce: Baja Media Alta
38
# TIPOS ESPUMÓGENO: Base PROTÉICA
- Consistente - Pegajosa - Resistente al Q Produce: Baja Media
39
TASA DOSIFICACIÓN
Concentraciones: 1-6 % con Vol. Espumógeno – ESTÁNDAR NFPA1: Tasa aplicación recomendada sobre charcos líquidos combustibles 4L/min m2 (15 min TASA DE APLICACIÓN usada habitualmente: - 4 L/min m² para HC Y líquidos APOLARES - 6 L/min m² para líquidos POLARES
40
VENTAJAS
Absorbe calor Efectiva fuegos tipo A cAPA ENTRE COMBURENTE Y COMBUSTIBLE NO PROPAGA FUEGOS TIPO B
41
INCONVENIENTES
Conductora electricidad dificultad manejo con aire congelacion climas frios puede contaminar por escorrentia peligrosa en incendios d metales
42
a. Espumas de BAJA ENERGÍA o N.A.F.S Nozzle Aspired Foam System = Sistema de Espuma por Aspiración en Boquilla (espumas BAJA energía)
UNE 23600 UNE 23603 UNE-EN 1568 NFPA1 (National Fire Protection Association)= "agregado de burbujas llenas de aire formadas a partir de una solución acuosa de menor densidad que la de cualquier líquido inflamable". 1º EXCLUSIÓN DE AIRE (Sofocación) 2º REFRIGERACIÓN (Enfriamiento) + previene reignición al suprimir emisión gases inflamable
43
Caracteristicas NAFS Baja energia
elevada velocidad supresion de las llamas elevada resistencia al calor baja miscibilidad no se mezcla con el combustible sellado del combustible, minimiza emision de gases caracter bi-polar, para polares y apolares
44
ESPUMÓGENO
Concentrado líquido agente emulsor + agua = mezcla espumante - Base sintética (B-M-A) o Base protéica (B-M) - ¿cantidad de espumógeno? --> TASA DE CONCENTRACIÓN (1-6%) Tasa (%) = (Vol. Espumógeno) / (Vol.Espumante) x100
45
ESPUMANTE
Mezcla de ESPUMOGENO + AGUA introducido en el flujo de agua premezcla tanque almacenamiento
46
ESPUMA
mEZCLA DE ESPUMANTE Y AIRE posibilidad de otro tipo de gas
47
DRENAJE AL 25%
Tiempo en el que una espuma extintora pierde el 25% de su contenido en agua
48
COEFICIENTE DE EXPANSION
relacion numerica entre el volumen final de espuma obtenida y el volu. inicial de mezcla de espumante original. Coef. expansion= vol.espuma/vol. espumante -mayor coef.expansion→mayor tamaño burbujas
49
Tasa de aplicacion
Caudal de espumante necesario po m2 de superf incendiada y por unidad de tiempo, para extinguir incendio satisfactoriamente +Habituales: 4L / min x m2→HIDROCARBUROS Y LIQUIDOS AAAPOLARES -6L/MIN M2 → lIQUIDOS POOOOLARES
50
TIEMPO DE APLICACION
-Combustible incendiado: durante 10 min Prevencion: 1 min
51
# Coeficiente Expansion BAJA
UNE 23600 2-20 UNE-EN 1568 0-20 UNE 23603 3-30
52
Uso Baja
+ estables + contenido agua 1 L agua → 20 L espuma Impulsado a distancia - Fuegos de combustible líquido - Fuegos hidrocarburos - Incendios vehículos
53
MEDIA
UNE 23600 / UNE EN 1568: >20-200 UNE 23603 30-250
54
Uso MEDIA
Preventivo, cubrición de derrames de líquidos inflamables Suprime vaporización de químicos peligrosos RANGO EXPANSIÓN: suprimir químicos con: -Agua(30:1) -líq.orgánico bajo pto ebullición (50:1)
55
ALTA
UNE 23600 / UNE- EN 1568 >200 UNE 23603 250-1000
56
Uso ALTA
Inundacion total de locales Baja capacidad de agregacion, no proyectadas
57
# TIPOS DE ESPUMÓGENOS: | POLARES
58
Proteínico | POLARES ## Footnote Base polímero protéicos F.F.F.P+sales metálicas > estabilidad
resistencia mecánica - elevada elasticidad - densa - viscosa - estable - resistente al Q - con agua dulce y salada - mala fluidez - se contaminan - no tóxicos - biodegradables TC: 3-6% USO: prevención o extinción: -Depósitos poco profundos -Combustibles líq. Apolares -Derrames AATT
59
Fluoro-Proteínico | POLARES ## Footnote Base polímero protéico+agentes fluorados no se adhieren al combustible
- elevada penetración - + resistencia al Q - con agua dulce y salada - no tóxicos - biodegradables **3 VENTAJAS vs protéicas** - > compatibilidad – agentes extintores - > supresión – vapores inflamables - > resistenci USO:Extinción Incendios: -Depósitos gran profundidad - líquidos derivados PETRÓLEO TC: 3-6 %
60
Sintético | POLARES ## Footnote Base de compuestos HC F.F.F.A+Polímeros especiales comportemiento pseudoplático (fluido No Newtoniano) varía su viscosidad al variar su velocidad
baja viscosidad - menor estabilidad - pierde rápidamente H2O empapan y enfrian rapido - vulnerables disolución térmica y mecánica - disuelve resto espumas - no tóxicas - si biodegradables USO: Generación espumas ALTA EXPANSIÓN - Extinción combustibles sólidos TC: 1-6 %
61
Formador de película acuosa | Base P o Base S + aditivos HC fluorados en contacto con combustible --> ## Footnote POLARES
NO SE MEZCLAN/ADHIEREN con el combustible (no se contaminan) - Película acuosa, flotante y gelatinosa --> BARRERA Combustible-Aire - espumas baja viscosidad - agua dulce y salada - SOFOCACIÓN y ENFRIAMIENT TC: 3-6 %
62
# APOLAR Anti-alcohol Base sintética antialcohol | Base protéica antialcohol F.F.F.P Antialcohol ## Footnote APOLAR
VENTAJA: usarse tanto en COMBUSTIBLE POLARES como APOLARES 2 COMPORTAMIENTOS: - Combustibles APOLARES : = comportamiento película acuosa - Combustibles POLARES: comportamiento gelatinoso sobrenada líquido TC: +-3 % USO: Extinción o prevención: - Derrames líq. Apolares/ Polares
63
# APOLAR Tensoactivo | Base de compuesto sintético tensoactivo ## Footnote APOLAR
reduce tensión superficial - se adhiere fácilmente a la superficie --> CAPA SELLADORA - poca estabilidad - poca durabilidad USO extincion incendios combust solidos
64
# TIPO DE ESPUMÓGENO Proteinico
Prevencion o extincion de incendios en depositos poco profundos de combustibles liquidos apolares y en derrames de accidentes de trafico
65
# TIPO DE ESPUMÓGENO Fluoro-Proteinico
Extincion de incendios de liquidos derivados del petroleo, en depositos de gran profundidad
66
# TIPO DE ESPUMÓGENO Sintetico
Generacion de espumas de alta expansion o extincion de incendios de combustibles solidos
67
# TIPO DE ESPUMÓGENO Formador de pelicula acuosa
Extincion o prevencion de derrames de liquidos apolares
68
# TIPO DE ESPUMÓGENO Anti-alcohol
Extincion o prevencion de derrames de liquidos apolares y líquidos polares
69
# TIPO DE ESPUMÓGENO Tensoactivo
Extincion de incendios de combustibles solidos
70
# ASPECTO FINAL DE LAS ESPUMAS Solución ESPUMANTE
Acuosa, no toma cuerpo y resbala por paredes verticales.
71
# ASPECTO FINAL DE LAS ESPUMAS Espuma HÚMEDA
Crema acuosa, más agua que aire, empieza a tomar cuerpo.
72
# ASPECTO FINAL DE LAS ESPUMAS Espuma FLUIDA
Crema afeitar, más acuosa y sin llegar a apilar, se desliza poco por paredes.
73
# ASPECTO FINAL DE LAS ESPUMAS Espuma SECA
Crema de afeitar o nata batida. Muy seca, se adhiere muy bien a las paredes verticales. DRENAJE del 25% ELEVADO
74
# INSTALACIONES DE IMPULSIÓN DE ESPUMA DEPÓSITO de espumógeno PREMEZCLADOR del vehículo
+ habitual - espumégeno en depósito instalado vehículo - INSTALACIÓN: manguera 45 mm + salida BAJA bomba+ lanza (B o M expan)
75
# INSTALACIONES DE IMPULSIÓN DE ESPUMA DEPÓSITO EXTERNO(portátil) PREMEZCLADOR del vehículo
aspiración mediante ESPADÍN - Efecto Venturi  PÉRDIDAS DE CARGA
76
# INSTALACIONES DE IMPULSIÓN DE ESPUMA DEPÓSITO EXTERNO PREMEZCLADOR EXTERNO
- INSTALACIÓN: manguera 45 o 70 mm + salida BAJA P de la bomba + LANZA (B o M expansión)
77
# ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN espumas mangueras mm
habitual 45 mm
78
**BAJA E** LANZAS con sistema ABSORCIÓN de AIRE *Mangas de 45 mm, o ACOPLE para lanzas de 25mm Uso limitado produce perdidas de carga | LANZAS con sistema
Ptrabajo: 3,5-10 bares CAUDAL: - B-2: 200 l/m con manga 45 mm - B-4: 400 l/m con manga 45-70 mm - B-8: 800 l/m con manga 70 mm
79
media exp
Ptrabajo: 3-4 bares CAUDAL: - M-2: 200 l/m con manga 45 mm - M-4: 400 l/m con manga 45-70 mm - M-8: 800 l/m con manga 70 mm
80
PREMEZCLADORES succiona espumógeno desde un depósito o conducción y lo introduce en la corriente a agua de la instalación
Espadín + RACORSTORZ de 25 mm para REGULAR la Tasa de Concentración de ESPUMÓGENO
81
Espadín + RACOR STORZ de 25 mm para REGULAR la Tasa de Concentración de ESPUMÓGENO
PMÁX TRABAJO: 10 bar (7 bar ideal) INCONVENIENTE: Pér. Carga 30% CAUDAL: - Z-2: 200 l/m con manga 45 mm - Z-4: 400 l/m con manga 45-70 mm - Z-8: 800 l/m con manga 45-70 mm
82
Espumas de ALTA ENERGÍA o C.A.F.S | Sistemas de Espuma de Aire Comprimido
Son generadores de espuma de gran calidad, por inyección de aire Comprimido en una mezcla espumante
83
El sitema C.A.F.S está formado por un bloque con
MOTOR – COMPRESOR – BOMBA IMPULSIÓN – DIVERSAS CONDUCCIONES
84
CARACTERÍSTICAS de las ESPUMAS C.A.F.S.:
Alta calidad – Densas – Muy ligeras internamente – Burbujas muy pequeñas y homegéneas – 1:7 1 gota de agua  7 burbujas de espuma 1 GOTA H2O: 7 BURBUJAS – ↓ peso manguera Reduce 52% de aire (1 partes de aire por cada parte de espumante) – ↓ tiempos extinción, < turbulencias y vapor – Penetra mejor – Mejora el drenaje del 25% – Minimiza daños del agua – Poca cantidad agua – TASA DE CONCENTRACIÓN: 0.1 – 1 % – ↓ costes y perjuicios MEDIOAMBIENTE – Escasa tensión superficial  IDEAL FUEGOS A
85
INCONVENIENTES
↑ precio espumógeno – ↑ coste sistema motor/compresor/bomba – Gran tamaño, complica instalación en vehículos Mayor lentitud uso
86