This page contains a Flash digital edition of a book.
CONTRA INCENDIOS


¿Cómo funciona? El sistema de detec- ción dispara la alarma de incendio y el sistema de espuma. El concentrado se envía a un sistema de dosificación de es- puma. Alrededor de tres partes de con- centrado se mezclan con 97 partes de agua para formar una solución de espu- ma. Ésta luego se envía a un generador de espuma de alta expansión, en donde una parte de la solución se mezcla con 500 a 1,000 partes de aire para formar la espuma de alta expansión. La espuma se abastece mediante generadores de es- puma montados en el cielorraso o en la pared que llenarán por completo la zona protegida y apagarán el incendio.


Uso de ASRS. El modelo utilizó dos vi- siones del sistema automático de alma- cenamiento y recuperación (ASRS, por sus siglas en inglés): una consideraba el sistema como una fuente probable de incendio, y si se detecta, el ASRS se blo- queará para volver a su estación base y apagarse. La otra visión consideraba un sistema automático de almacenamiento y recuperación reforzado que se utiliza- ría durante un incendio. Este sistema podría recibir varios


usos. En primer término, un sistema de extinción de incendio montado en un pallet equipado con una cámara infrarroja inalámbrica y un extintor de incendio controlado en forma remota podría transportarse al área del incen- dio y apagar material que se está que- mado con o sin llama. El sistema tam- bién podría usarse para quitar material ubicado dentro y alrededor del incendio a fin de reducir la carga de combusti- ble. Adicionalmente, el material dañado por el incendio en el área inmediata al mismo podría removerse después de la extinción, aunque esta tarea requeriría medios para manejar las cargas de los pallets que se encuentran dañadas o inestables.


Beneficios y desafíos. Un beneficio significativo de la espuma de alta ex- pansión es el tiempo de inmersión de cuatro minutos que brindaría un rápido control del incendio y una propagación limitada del mismo. La espuma de alta expansión también reduce el nivel de humedad en el material; después de un incendio. Las cargas de material en los pallets tienden a mantenerse estables, lo que permite que el sistema automá- tico de almacenamiento y recuperación efectúe una remoción más fácil. Con un suministro de concentrado de espuma que permite un flujo de espuma por 30 minutos, el uso máximo de agua en este


62 www.seguridadenamerica.com.mx


escenario quedaría limitado a menos de 18,000 galones; menos que el 20% del re- querimiento de agua para los rociadores automáticos, lo que se traduce en menos derrame de agua contaminada. La capa- cidad de dividir el espacio del depósito en zonas múltiples reduciría aún más la demanda de agua; además de los daños a la mercancía, debido al contacto con la espuma. A diferencia de las barreras más robustas que se necesitan con otros agentes de extinción de incendio, las barreras para espuma de alta expansión pueden incluir cortinas de tela. En los pasillos del depósito, éstas pueden cor- tarse para permitir un movimiento nor- mal y sin obstrucciones del ASRS. El enfoque por zonas propuesto aquí


suscita potenciales preocupaciones, dado que un incendio cercano a una separación de zona podría provocar el funcionamiento de la protección de es- puma en más de una. Sería necesario el desarrollo de un método de división de áreas más confiable a fin de abordar el problema de los incendios cercanos a las separaciones de zonas. Aunque la cantidad total de agua dentro de la es- puma es relativamente baja, todos los productos básicos ubicados dentro de la zona quedarían mojados por la espuma. La mayor parte de los productos básicos deberían poder recuperarse.


NEBLINA DE AGUA


Concepto de RJA. Este modelo fue uno de los enfoques más innovadores del taller. El principio de diseño emplea un sistema de clapetas de aire y ventilado- res de escape para dosificar la neblina de agua a través de la configuración de estanterías. La neblina de agua es un sis- tema reconocido de supresión de incen- dio para una amplia gama de desafíos, desde ocupaciones de riesgo leve tales como salones de baile hasta estaciones plásticas de proceso de productos quí- micos para salas asépticas, en donde se utilizan líquidos inflamables. NFPA 750, Norma sobre sistemas de protección contra incendios de neblina de agua, brinda orientación sobre la aplicación de sistemas de neblina de agua en donde el sistema ha sido específicamente lista- do para el riesgo a proteger.


Esquema. A diferencia del dióxido de carbono y la espuma de alta expansión, el enfoque de la neblina de agua no in- volucra la división en zonas del espacio del depósito con barreras horizontales o verticales. El sistema se encuentra dise- ñado para funcionar automáticamente de un modo dividido en zonas en base


a la ubicación del incendio detectado. Se instala un sistema lineal de detección de calor en cada fila de almacenamiento de la configuración de las estanterías y en el cielorraso por encima de las estanterías. La pared del depósito compartida con el espacio de poca altura es una cámara de ventilación, una pared que contendría un espacio abierto con acceso al aire ex- terior. A lo largo de esta pared se colocan una serie de rejillas de aire de reposición. Un número de ventiladores de escape potentes se colocaron a lo largo de la pa- red opuesta. Se instalan boquillas de nie- bla de agua de alta presión a lo largo del frente de las estanterías sobre el lado de las rejillas de aire. Las boquillas corren paralelas a los pasillos en cada nivel de las configuraciones de las estanterías y se dividen en zonas en forma vertical desde el suelo hasta el cielorraso.


Uso del ASRS. Se consideró que el sis- tema automático de almacenamiento y recuperación iba ser reforzado para permitir el funcionamiento durante un incendio. Éste incluiría un sistema autó- nomo de extinción de incendio monta- do en un pallet. El sistema de extinción montado en un pallet incorpora una cá- mara infrarroja para poder ubicar mate- rial que se incendia con y sin llama. Una boquilla de supervisión aplicaría hasta 600 galones de espuma de aire compri- mido para lograr la extinción final.


¿Cómo funciona? La activación del sistema lineal de detección de calor dis- para la alarma de incendio e identifica la ubicación del incendio dentro de la configuración de las estanterías. En for- ma cercana*, se activan las boquillas de neblina de agua en las zonas verticales apropiadas. También se activan los ven- tiladores de escape, extrayendo aire a través del ancho del depósito desde las rejillas de aire de reposición ubicadas en la pared exterior opuesta. La neblina de agua descargada se envía a través de la configuración hacia los ventiladores de escape, lo que apaga el incendio.


Beneficios y desafíos. Aunque no se realizaron cálculos de demanda de agua para este modelo, se cree que la neblina de agua utilizaría aun menos agua que el enfoque con espuma de alta expan- sión. En zonas rurales con suministros de agua limitados, la neblina de agua podría ofrecer una opción efectiva en función de los costos respecto de los rociadores automáticos abastecidos por tanques de bombas de incendio y para almacenamiento de agua.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166