Tema 1. Principios de la lucha contra incendios Flashcards

Páginas 9 - 55 (98 cards)

1
Q

La definición que la norma ISO hace de la combustión es:

A

Reacción exotérmica de una sustancia con un agente oxidante

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

¿Qué son los átomos?

A

Son las partículas más elementales en la composición química de los materiales.
Las sustancias que se componen de un solo tipo de átomos se denominan elementos.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

¿Qué son las moléculas?

A

Se denominan así a las agrupaciones de átomos combinados en proporciones fijas.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

¿Cual es la diferencia entre un elemento (los de la tabla periódica) y una sustancia compuesta?

A

Elemento: Todos los átomos son del mismo tipo

Sustancia compuesta: Moléculas que contienen dos o más tipos de átomos diferentes

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

¿Qué indica una fórmula química?

A

El número de átomos de los diferentes elementos que componen la molécula.

Por ejemplo la fórmula del propano es C3H8 donde C indica los átomos de carbono y H los de hidrógeno.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

¿Qué es el peso molecular?

A

Indica el peso de una molécula expresado en gramos

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

¿Qué es la densidad relativa?

A

Es la relación entre el peso de una sustancia (sólida o líquida) y el peso de un volumen igual de agua.
El valor de la densidad del agua se establece como la unidad.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

¿Qué es la densidad relativa de un gas?

A

Es la relación entre el peso de un gas y el peso del aire seco a la misma temperatura y presión.

También se puede expresar como la relación entre el peso molecular del gas divido por 29, siendo este valor el del peso molecular de la composición del aire.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

¿Qué es la presión de vapor? ¿En qué unidades se mide?

A

Es una medida del grado de volatilidad de las sustancias.

La presión de vapor es la presión de equilibrio de un líquido o un sólido a una temperatura dada (normalmente 20ºC).

Se mide en Pascales

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

¿Qué diferencia hay entre una reacción endotérmica y una reacción exotérmica?

A

Reacciones endotérmicas: las nuevas sustancias generadas contienen más energía que las materias reaccionantes. Se precisa una absorción de energía.

Reacciones exotérmicas: se generan nuevas sustancias las cuales contienen menos energía que las materias reaccionantes. Se desprende energía.

La energía habitualmente se manifiesta en forma de calor

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

En un incendio, ¿Qué tipo de reacción química tiene lugar?

A

Reacciones de oxidación exotérmicas.

  • El oxígeno se reduce (agente oxidante)
  • El combustible se oxida (agente reductor)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

¿De qué está compuesto el aire?

A

79% nitrógeno
21% oxígeno
Dióxido de carbono
Gases nobles

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

¿Cómo se le denomina a la mínima concentración de oxígeno necesaria para mantener una combustión con llama?

A

Índice de oxígeno, y se expresa en porcentaje de oxígeno (O2)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

¿Qué es la temperatura crítica o temperatura de ignición en una combustión?

A

La temperatura mínima que se requiere para la ignición de un combustible con una fuente de ignición externa, normalmente suele ser del orden de 300-400ºC.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

¿Qué es la temperatura de autoignición en una combustión?

A

Es la mínima temperatura (en °C) requerida para que una mezcla combustible/aire se inflame, sin necesidad de que exista una llama o cualquier otra fuente de ignición

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Según su velocidad, ¿Qué tipos de combustiones hay?

A
  • Combustión sin llama (latente)
  • Combustión con llama
  • Combustiones rápidas (explosiones)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

¿A qué temperaturas comienza la pirólisis por lo general?

A

Entre los 100 a 250ºC

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Características de una combustión sin llama

A

Sólo en combustibles sólidos porosos
Frecuente en muebles tapizados, interior de entramados de madera, silos y apilamiento de material orgánico.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Características de una combustión con llama

A

Se puede dar en combustibles líquidos, sólidos o gaseosos.

Los líquidos y sólidos no arden con llama por sí mismos, son los gases generados sobre la superficie los que lo hacen.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Temperaturas en la madera que debemos saber

A

Empieza a pirolizar entre los 100 - 250ºC

Temperatura de ignición o crítica (arde con ayuda de fuente ignición externa): Sobre los 300 - 400ºC

Temperatura de auto-ignición (arde sin necesidad fuente ignición externa): 500 - 600ºC

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

Tipos de combustiones rápidas (explosiones) en función de su velocidad

A

Deflagraciones: Velocidad de reacción desde 1 m/s hasta la velocidad del sonido, puede alcanzar los 1000 m/s.

Detonaciones: Velocidad de la reacción es superior a la del sonido. Velocidad de propagación de la llama alcanza velocidades del orden de 1500 a 2000 m/s.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

Si tenemos 3 materiales combustibles; uno gaseoso, uno líquido y otro sólido. ¿Cual necesitará de más energía para arder?

A

Los gases tienen los enlaces entre partículas más débiles, es por esto que requieren de poca energía para arder.

Los sólidos tienen enlaces entre partículas muy fuertes, que debemos romper para que pasen a estado gaseoso (pirólisis) y son los que requieren más energía.

Los líquidos tienen un comportamiento intermedio entre gases y solidos

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

¿Qué término describe la cantidad de energía liberada cuando un compuesto se quema por completo? Por ejemplo cuando un trozo de madera se quema completamente hasta convertirse en ceniza

A

Calor de combustión o poder calorífico.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

¿Qué término describe la cantidad de energía liberada por unidad de tiempo? ¿En qué unidades se mide?

Ej. La energía que libera una madera a los 5 minutos de empezar a arder

A

La tasa de calor (Tasa de energía): puede definirse como la cantidad de calor /energía desprendida por unidad de tiempo, normalmente medida en J/s “julios/segundo” o en W “Watios. En algunas formulas se representa con la letra Q

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
¿Qué relación hay entre "Calor de Combustión (Poder Calorífico)" y "Tasa de Calor (Tasa de Energía)"?
Calor combustión = Tasa de calor x Tiempo La tasa de calor (tasa de energía) es la energía liberada en un momento determinado, al multiplicarlo por el tiempo de la combustión total, sabemos el calor de combustión o poder calorífico.
26
¿Qué es la Tasa de combustión o relación de pérdida de masa?
Cuando hablamos de Tasa de energía liberada o tasa de calor liberado (Q): expresamos la cantidad de energía liberada en un momento de la combustión. Cuando hablamos de Tasa de combustión o relación de pérdida de masa nos referimos a lo mismo pero expresándolo en cantidad de materia Kg/s o gr/s, se expresa como (m) Si lo expresamos por unidad de área, sería (m'')
27
¿Qué es la eficacia de la combustión?
Es la relación entre el calor efectivo y el calor total de la combustión se representa con el término x.
28
Uno de los productos de la combustión es: __________ , que puede provocar corrosión hasta el punto de provocar el fallo de componentes electrónicos esenciales.
el cloruro de hidrógeno
29
30
Explica la transmisión de energía a través de la CONVECCIÓN
Implica la transferencia de calor a través de un medio (gaseoso o líquido). El calor transferido por conducción se produce en dirección ascendente
31
Explica la transmisión de energía a través de la CONDUCCIÓN
El calor se transfiere por contacto directo de un cuerpo a otro. La cantidad de energía transferida varía según la diferencia de temperatura y de la capacidad de conducir el calor entre los dos cuerpos implicados.
32
Explica la transmisión de energía a través de la RADIACIÓN
La energía viaja a través del espacio o a través de los materiales como ondas electromagnéticas. Al alcanzar un cuerpo es absorbida, reflejada o transmitida.
33
¿Qué mecanismo de transmisión de energía (calor) **SI** funciona en el vacío?
**La radiación**, lo hace en el vacío a la velocidad de la luz. La convección es en materiales gaseosos o líquidos La conducción es en materiales sólidos
34
Para un producto determinado, la naturaleza de los productos de combustión que pueda desprender dependerá de los siguientes factores:
- Tipo de combustión (con llama, sin llama, degradación térmica (pirólisis) o evaporación) - Disponibilidad de aire - Adición de agentes químicos retardantes
35
En la mayoría de procesos de combustión, incluso cuando son gases, como resultante obtenemos un sólido. ¿Cual?
El **hollín**, que en su mayor parte es Carbono. Indicativo de un proceso de combustión incompleto. Cuando los materiales combustibles no se queman completamente debido a una falta de oxígeno o condiciones inadecuadas de combustión, se produce hollín.
36
Según el momento de la combustión, el combustible tiene unos requerimientos de oxígeno. ¿Como se llama cuando tiene menos oxígeno del necesario, justo el necesario, o más del necesario?
Cuando hay más oxígeno del necesario: "Sobre-ventilado" o "Pobre en combustible" Mezcla perfecta: Reacción estequiométrica Cuando hay menos oxígeno del necesario: "Infra-ventilado" o "Rico en combustible"
37
¿Que productos de la combustión se generan si el incendio está bien ventilado, con buen aporte de oxígeno?
* Dioxido de carbono (CO2) * Agua (H2O) * Nitrogeno (N2)
38
¿Qué productos de la combustión se generan si el incendio está "infra ventilado" o con una combustión sin llama?
* Monóxido de carbono (CO) * Ácido cianhídrico(HCN): lana, seda, nylon y poliuretano. Gas combustible y asfixiante. Incoloro * Dioxido de nitrogeno (NO2): incendios de tejidos y viscosa. Irritante. Color marron * Amoniaco (NH3): lana, seda y nylon. Irritante. Incoloro * Ácido Clorhídrico (HCL): aislantes, cables, materiales con retardantes. * Compuestos hidrocarbonados
39
De todos los productos de la combustión, ¿Cual tomamos de referencia para calcular la toxicidad del humo?
Se asocia al **monóxido de carbono (CO)**. Es uno de los mayores causantes de muertes en incendios ya que es tóxico e inflamable.
40
Síntomas que pueden sobrevenir al inhalar CO según diferentes concentraciones
41
Síntomas que pueden sobrevenir al inhalar CO según diferentes concentraciones
42
Síntomas que pueden sobrevenir al inhalar CO según diferentes concentraciones
43
¿Qué son los agentes pasivos en la combustión? ¿Cuales son?
Sustancias que no participan en la combustión, permanecen inalterables una vez se ha producido la combustión total. Si inciden en el desarrollo del incendio pero no como parte de la combustión, interactúan intercambiando calor o afectando en la densidad de los gases resultantes. - Gases no inflamables (CO2) - Hollín - Agua - Nitrógeno
44
¿A qué se debe que unas llamas tengan color amarillo, mientras otras tienen un color azul?
**Llamas amarillas**: provocado por la incandescencia de las partículas de hollín generado por reacciones de bajo rendimiento (por ejemplo en una vela el rendimiento no supera el 25%). **Llamas azules**: se da en ciertos alcoholes debido al rendimiento de la combustión cercano al 100%
45
¿Qué tipos de llama podemos diferenciar?
Llamas de difusión * Difusión laminar * Difusión turbulenta Llamas de premezcla
46
¿Qué nos indica este esquema?
Es una llama de difusión La zona amarilla es la zona de combustible; no arde debido a la falta de comburente. En el centro esta la zona de reacción o combustión; una zona con combustible y comburente mezclados haciendo posible la combustión. A la derecha la zona de oxígeno, que no arde por falta de combustible.
47
¿Qué características tiene una llama de **difusión laminar**?
El combustible y el oxígeno procedente de la corriente de aire se mezclan a una velocidad _baja_. La mezcla tiene lugar de forma laminar y la combustión se produce _uniformemente_ en la zona de reacción.
48
¿Qué características tiene una llama de **difusión turbulenta**?
La mezcla de combustible con el oxígeno tiene lugar como una difusión, pero el proceso de combustión es _desigual e irregular_, provocando un aumento de la velocidad de combustión, sonido y cambios rápidos en la forma de la llama.
49
¿Qué características tiene una llama de **premezcla**?
El combustible se ha mezclado con aire y se ha distribuido de manera uniforme. Ej. Un mechero Bunsen, este recibe combustible y comburente por la zona inferior y al llegar arriba a la zona de combustión los gases ya están mezclados uniformemente.
50
¿Qué tipo de llama genera una **vela**?
Llama de difusión, donde el combustible y el aire se combinan en una capa muy fina alrededor de la mecha.
51
¿Qué tipo de llama genera un **charco de combustible**?
Coexisten los dos tipos de llamas. En el momento de la ignición los vapores procedentes de la superficie del líquido se mezclan con el oxígeno del aire, dando lugar a una llama de pre-mezcla. A continuación, se produce una llama de difusión, la cual hace que la combustión se mantenga.
52
Si se produce una fuga de gas de una **tubería de alta presión**, ¿Qué tipo de llama se genera?
Al mezclarse rápidamente con el aire produciría una llama de premezcla, en el caso de existir una fuente de ignición.
53
En el **cojín de gases** generado en un recinto, ¿que tipo de llama se puede generar?
Existe una gran cantidad de combustible y aire con un contenido bajo en oxígeno. Lo más probable es que se produzca una llama de difusión. Podría existir una llama de premezcla si se introduce una corriente de aire en un lugar donde había una combustión con déficit de oxígeno.
54
¿A qué nos referimos cuando hablamos de una **explosión de gases de incendio**?
Fenómeno en el que los gases emitidos por un incendio se mezclan con el aire en proporciones dentro del rango de inflamabilidad en una habitación adyacente. Cuando esta mezcla se inflama, se produce una combustión rápida, generando una llama de premezcla que se propaga velozmente.
55
¿Qué son los límites de inflamabilidad?
Hablando de una masa gaseosa, podemos diferenciar 2 límites - Límite inferior de inflamabilidad (LII): mínima concentración a la cual un gas inflamable mezclado con aire puede arder. - Límite superior de inflamabilidad (LSI): máxima concentración a la cual un gas inflamable mezclado con el aire puede arder.
56
¿Qué es el rango de inflamabilidad?
La zona de valores donde la mezcla combustible y aire es inflamable, es decir la comprendida entre los valores correspondientes al L.I.I. y el L.S.I. En ambos límites la mezcla es inflamable, pero lo hace con dificultad
57
Además del LSI y del LII, dentro del rango de inflamabilidad, ¿Qué otro valor conocemos?
El punto de **mezcla ideal (M.I) punto estequiométrico** de la mezcla ya que es aquí donde la mezcla combustible y aire arde a la perfección, alcanzando los valores más altos de liberación de energía
58
¿Que es la temperatura adiabática de la llama?
Es la temperatura máxima teórica de llama que una sustancia puede alcanzar, se expresa como (Tf). Este punto se conseguirá cuando la sustancia arde en las proporciones de mezcla ideal (M.I)
59
60
61
62
63
¿Cómo afecta el peso molecular de una sustancia en sus límites de inflamabilidad?
El límite inferior de inflamabilidad es casi constante El límite superior, varía considerablemente con el peso molecular del hidrocarburo
64
Si una masa gaseosa se encuentra dentro de su rango de inflamabilidad, ¿Cuánta energía debe tener la fuente de ignición para inflamarla?
En el LII la energía aplicada, también deberá calentar el exceso de aire. En el MI se necesita la cantidad más pequeña de energía En el LSI la energía aplicada calentará parcialmente el exceso de combustible
65
¿Qué es la velocidad de combustión laminar? ¿Cómo le afectan los límites de inflamabilidad?
Es la velocidad a la cual los gases no quemados fríos se mueven en el interior de la llama. Si la mezcla se encuentra en cualquiera de los dos límites de inflamabilidad, la velocidad de combustión será bastante lenta. Si la mezcla está en el punto de mezcla ideal o estequiométrico la combustión ocurrirá rápidamente ya que se libera mayor cantidad de energía.
66
¿Qué indican las flechas azules? ¿Y las rojas?
Las azules son la velocidad de la llama, o velocidad del frente de llama, comienza en la fuente de ignición y avanza hacia el exterior. Las rojas son la velocidad de combustión, es la velocidad a la cual los gases no quemados fríos se mueven en el interior de la llama.
67
¿Qué factores afectan a los límites de inflamabilidad?
- Temperatura - % de oxígeno - Presión ## Footnote IVASPE no explica como influye la presión a los limites de inflamabilidad, en nuestro caso, la presión es constante, es decir, a presión atmosférica. Temperatura y % de oxigeno si son factores más variables
68
¿Cómo afecta la temperatura en los límites de inflamabilidad?
Al aumentar la temperatura desciende el LII y aumenta el LSI, haciendo que el rango sea más amplio. Según datos experimentales, se estima que un aumento de temperatura de alrededor de 100º C es capaz de hacer disminuir el L.I.I. en un 8% y de hacer aumentar el L.S.I. en la misma proporción
69
¿Cómo afecta el % de oxígeno en los límites de inflamabilidad?
Al disminuir el % de oxígeno, el LII apenas varía y el LSI desciende de manera lineal. Mezclas de combustible y aire donde la concentración de este último descienda por debajo del **14%** son difíciles de mantener, en algunas pruebas experimentales se han conseguido combustiones con concentraciones de oxígeno inferiores al **2%**
70
Clases de fuentes de ignición
- Abiertas (continua y en presencia de la fuga) - Ocultas (habitación contigua) - Intermitentes (activación esporádica, nevera)
71
¿Qué elementos componen el triángulo de fuego? ¿Y el tetraedro del fuego?
El triángulo de fuego explica los elementos necesarios para que se inicie una combustión. El tetraedro añade la reacción en cadena, necesaria para que el incendio se desarrolle
72
¿Que 4 mecanismos de extinción hay para apagar un incendio, según el lado del tetraedro del fuego que eliminemos?
* **Enfriamiento**. Consiste en reducir la temperatura del combustible o de las llamas (es el principal mecanismo de extinción) * **Sofocación**. Se trata de impedir la mezcla entre combustible y comburente * **Eliminación del combustible**. Para ello se debe separar el combustible del incendio. * **Inhibición química**. Se consigue mediante la interrupción de la reacción química necesaria para mantener el incendio.
73
¿Cómo funciona la inhibición química mediante el uso de halones?
Los halones son compuestos gaseosos con Bromo, Cloro, Iodo y Flúor. Actúan como catalizadores, atrapando los radicales libres durante la combustión. Cloro y bromo son más activos que flúor. Flúor forma enlaces químicos fuertes pero desaparece después de una reacción.
74
¿Qué tipos/clases de fuego hay?
Tipo A: solidos Tipo B: líquidos (inflamables y combustibles) Tipo C: gases inflamables Tipo D: metales Tipo F: grasas y aceites de cocina (sus temperaturas son mucho mas altas que el resto de líquidos inflamables por eso van aparte)
75
El agua, como agente extintor, ¿Sobre qué elementos influye para apagar el incendio?
Actua sobre los 3 lados del triángulo de fuego - Principalmente Enfriamiento - Reduce concentración combustible - Reduce concentración oxígeno
76
Cuando el agua se transforma en vapor, expande su volumen ¿Cuanto?
El vapor a 100ºC tiene un volumen 1700 veces mayor a la misma cantidad de agua en estado líquido. Si aumentamos hasta 450ºC se duplica hasta 3500 veces mayor que en líquido.
77
¿Cuánta energía es necesaria para elevar la temperatura de un litro agua en 1ºC? ¿Y para convertir ese litro en vapor?
Para aumentar 1ºC → 4,2 Kilo Julios Para evaporarla → 2,2 Mega Julios = 2200 Kilo Julios Como vemos, el proceso de evaporación es el que más energía consume, pudiendo llegar a absorber el 80% de la energía de un incendio.
78
¿En que incendios es efectiva el agua? ¿En cuáles no?
Efectiva en fuegos tipo A En fuegos tipo B puede propagar el incendio, y en los tipo D puede reaccionar de forma peligrosa.
79
La espuma, como agente extintor, ¿Sobre qué elementos influye para apagar el incendio?
Por sofocación y enfriamiento (cuando el agua se va desprendiendo de la espuma)
80
¿Diferencia entre espuma, espumogeno, espumante?
**Espumógeno**: se compra en garrafas, al diluirlo en agua se convierte en espumante. **Espumante**: mezcla de espumógeno y agua, al añadirle aire se convierte en **espuma**
81
¿A cuantos metros se pueden proyectar los diferentes tipos de espuma?
* La espuma de baja expansión tiene un alcance de diez metros aproximadamente * La espuma de media expansión tiene un alcance de pocos metros * La espuma de alta expansión apenas tiene alcance, se proyecta por escorrentía
82
¿Que es el coeficiente de expansión de la espuma? ¿Tipos de espuma según se expansión?
Es la cantidad de veces que aumenta en volumen la espuma en relación al espumante. **Alta expansión**: aumenta **700** veces su volumen. **Media expansión**: aumenta su volumen **70** veces. **Baja expansión**: aumenta su volumen **7** veces.
83
¿Qué elementos debemos colocar en la instalación para añadir el aire al espumante y conseguir la espuma?
Para baja y media expansión utilizaremos lanzas de espuma. Para alta expansión utilizaremos un ventilador
84
¿Qué tipos de espumógeno hay? ¿Qué expansion podemos conseguir con las espumas que generan?
De base sintética (Espuma de baja, media y alta) De base proteínica (Espuma de baja y media)
85
¿Qué diferencias hay entre los espumógenos de base proteínica y los de base sintética? ¿Qué tasa de dosificación tienen?
Los de **base sintética** generalmente producen una espuma que se extiende rápidamente sobre la superficie y son de fácil expansión. Los de **base proteínica** producen una espuma consistente, pegajosa y resistente al calor. Las concentraciones habituales están entre el 1 y el 6 % en volumen del espumógeno.
86
¿En que incendios es efectiva la espuma? ¿En cuáles no?
Efectiva en fuegos tipo A y B Peligrosa en fuegos tipo D
87
El polvo seco, como agente extintor, ¿Sobre qué elementos influye para apagar el incendio?
Extinguen por enfriamiento y por inhibición química
88
¿De qué sustancias está compuesto el polvo seco o polvo químico?
El polvo seco/químico puede estar compuesto por cualquiera de las siguientes sustancias: bicarbonato sódico, bicarbonato potásico, y cloruro potásico. Depende de lo que llevan son para un tipo de incendio u otro.
89
¿Qué división podemos hacer dentro de los diferentes tipos de polvo químico/seco? ¿Para que es util cada uno?
**Polvo universal**: adecuado para los fuegos en materiales fibrosos, líquidos, gases inflamables y para equipos bajo tensión eléctrica. **Polvos especiales**: adecuado para incendios en líquidos inflamables, equipamiento eléctrico o _metales_ combustibles
90
Cuando el polvo seco se utiliza para extinguir fuegos con tensión eléctrica debemos tener en cuenta el voltaje, ¿Hasta que voltaje son aptos?
Entre 1 y 35 KV, dependiendo del tipo de polvo que se utilice.
91
¿Qué inconvenientes tiene usar polvo seco/químico?
Deja residuo, dificulta la visión, en fuegos de sólidos no penetran en el interior y pueden ser irritantes
92
El dióxido de carbono, como agente extintor, ¿Sobre qué elementos influye para apagar el incendio?
El principal mecanismo de extinción es el de la dilución del oxígeno. También extingue por enfriamiento por la expansión del gas cuando es liberado.
93
¿En que incendios es efectivo el dióxido de carbono? ¿En cuáles no?
Efectivo en Fuegos Tipo B y C No es buen agente para sofocar fuegos en el interior de materiales Se disipa rápidamente y tiene pequeño efecto en los fuegos de exterior
94
¿Cuanto % de dióxido de carbono es necesario para provocar la extinción de un incendio?
- Requiere una concentración por volumen generalmente >35% para los sistemas de inundación total - Provoca la asfixia en las personas con concentraciones >4% en volumen
95
¿Con qué otros gases mezclan el dióxido de carbono? ¿Que se consigue con esto?
En ocasiones se la añade nitrógeno u otros gases inertes que mejoran sus capacidades, como por ejemplo aislantes para incendios en centros de transformación.
96
¿Qué uso tienen los halones?
Considerados como los mejores extintores, en concreto el Halón 1301, pero contribuye a la destrucción de la capa de ozono y se prohibieron según el Protocolo de Montreal. Aun disponible en instalaciones militares y aeronaves. Su sustituto son los agentes halo-carbonados
97
¿En qué incendios son efectivos los agentes halo-carbonados? ¿En cuáles no?
Efectivo en Fuegos Tipo A, B, y C Apaga por inhibición de la reacción química | Ivaspe no menciona fuegos para los que este desaconsejado
98
¿En qué porcentaje de volumen suelen usarse los agentes halo-carbonados? ¿En qué porcentaje empiezan a ser un problema para el ser humano?
Utilización general en concentraciones <7% en volumen Son tóxicos en concentraciones >10% en volumen (efectos cardíacos y anestésicos)