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CONTRA INCENDIOS


macenamiento en estanterías en caso de incendio. Dentro de las zonas se ubican dispositivos de detección de calor linea- les o de tipo punto.


¿Cómo funciona? La detección de calor en una zona superior dispara la alarma de incendio y el flujo de agua del sistema ESFR se inicia y continúa hasta que se extinga el incendio. En las zonas más bajas, la detección de calor dispara la alarma de incendio, se inicia el flujo de agua del sistema ESFR, y se inicia la descarga del sistema de CO2


con retardo


de tiempo y se coordina con el sistema ESFR. NFPA 12 requiere este retardo de tiempo para permitir la evacuación del personal y para asegurar el funcio- namiento de los rociadores ESFR. El re- tardo de tiempo de descarga de CO2


a


menudo es de 30 segundos, pero puede necesitarse más tiempo para una eva- cuación completa en instalaciones de mayor envergadura. En la parte inferior derecha, a medida que el sistema ESFR sigue funcionando, comenzando la su- presión del incendio y manteniendo la estructura y las estanterías de acero del edificio, se dirige el dióxido de carbono a las boquillas en la configuración del almacenamiento en estanterías y se li- bera en la zona en donde se encuentra el incendio, extinguiendo el incendio mediante la reducción del oxígeno en la zona protegida.


Beneficios y desafíos. El modelo saca provecho de una tecnología conocida y probada en la forma de rociadores ESFR, pero da un paso más al extender la tec- nología ESFR utilizando cielorrasos me- diante la instalación de barreras sólidas y luego introduciendo el rociador ESFR dentro de los espacios de conducto en sólo dos niveles de la estructura de 70 pies (21.3 metros) de altura. Se evita un sistema convencional de rociadores ubicados en las estanterías en todos los niveles.


Un beneficio especial del dióxido de


carbono en una configuración de depó- sito es su capacidad de manejar incen- dios que involucran productos básicos de alto riesgo, tales como líquidos in- flamables y combustibles. En el pasado, se perdieron grandes depósitos cuando la protección de incendio se vio sobre- pasada por incendios que involucraban productos básicos de un riesgo mayor al considerado originalmente. Con el paso del tiempo, los productos básicos de riesgo mayor van ingresando paula- tinamente al almacenamiento, así como se van reemplazando gradualmente los productos metálicos por los de plás- tico. Los productos básicos de riesgo mayor también pueden almacenarse intencionalmente debido a necesidades comerciales. Un ejemplo puede ser un derrame de líquidos inflamables que no entraban en el área normal de almace- namiento de líquidos inflamables. La seguridad del personal se con-


vierte en una preocupación cuando se considera al dióxido de carbono como sistema de protección. NFPA 12 brinda requisitos para alarmas de evacuación, retardos de descarga para evacuación y requisitos de un sistema de bloqueo y etiquetado para manejar exposiciones asociadas con una liberación inesperada de este gas inerte y asfixiante. Resulta esencial que la instalación de un sistema que utiliza CO2 cumpla al pie de la letra con todos los requisitos de NFPA 12. Antes de que el dióxido de carbono


pueda convertirse en una solución co- rriente de protección de depósitos, se necesitan investigación, puesta a prueba y listado para dos características especí- ficas del sistema: un esquema adecuado de detección de incendios ubicado en la estantería para liberar el sistema de dióxido de carbono, y una boquilla para dióxido de carbono para usar en un sis- tema de estanterías. Un desafío adicio- nal para este modelo es que en la actua- lidad no se cuenta con rociadores ESFR listados para uso en estanterías. Sería necesario un procedimiento de puesta a prueba y listado para rociadores ESFR de uso en estanterías a fin de respaldar este enfoque de protección tan innova- dor y prometedor.


ESPUMA DE ALTA EXPANSIÓN


Concepto de FPI Consortium y Hughes Associates. La propuesta de espuma de alta expansión hace uso de una solución que ya ha sido probada para detectar incendios de alto riesgo. La espuma de alta expansión aplicada de acuerdo con NFPA 11, Norma para espumas de baja,


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media y alta expansión, es un agente de extinción de incendio comúnmen- te utilizado para proteger hangares de aeronaves, almacenamiento de líquidos inflamables, almacenamiento de papel enrollado, y una serie de otras aplica- ciones. El principio de diseño es simple: utilizar una inundación total en un área dividida en zonas hasta una profundidad en la que el incendio quede sumergido. El concepto utilizó investigación sobre el uso de espuma de alta expansión para extinguir incendios en espacios a bordo de una embarcación que involucraban pallets de madera y una acumulación de líquidos inflamables. Hughes Associates presentó los hallazgos de esta investi- gación en la conferencia SUPDET 2009 de la Fundación para Investigaciones de Protección contra Incendios.


Esquema. Para reducir el requisito total de suministro de agua, se utilizan barre- ras verticales sólidas o de tela para dividir el espacio en cuatro zonas de protección iguales, como se señala a continuación. Se consideraron dos métodos de de- tección de calor: detectores de calor de punto de cielorraso y para estantería, y detección de calor lineal ubicada dentro de las estanterías, con líneas que cam- bian de frente a parte trasera y de lado a lado en cada nivel de la configuración. También se propuso la detección de lla- mas para cubrir áreas y pasillos abiertos del edificio. Se ofrecieron los sistemas de detectores por imágenes de video (VID, por sus siglas en inglés) como una op- ción que puede detectar incendios con o sin llama. Las cámaras de video se co- locarían en las esquinas superiores de las zonas para lograr una cobertura óp- tima del espacio. Las cámaras también permitirían el monitoreo del nivel de espuma dentro del depósito siguiendo la inmersión inicial de espuma, y permitir el control de la profundidad de espuma utilizando una cancelación manual este sistema. El concentrado de espuma se almace-


na en un espacio térmico en el edificio adyacente con almacenamiento en áreas de poca altura y se recoge mediante agua enviada por tuberías al edificio de altu- ra en caso de incendio. La solución se envía a grandes generadores de espuma ubicados en el cielorraso; cada cuadran- te incluye por lo menos dos generadores ubicados sobre los pasillos transversales en la parte frontal y trasera del edificio. Cada par de generadores con clasifica- ción de 17,000 cfm (pies cúbicos por minuto) es capaz de llenar una zona pro- tegida en tres a cuatro minutos.


Foto: © Kadmy | Dreamstime.com


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