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Riesgo de Incendio
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Productos del Fuego                  CalorLuz - Radiación             Humo
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Fases de un Incendio
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Sistemas de Detección                ELEMENTOS DE NOTIFICACIÓNSirenas o Horns de 12 o 24 VDC.
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Sistemas de Detección                 ELEMENTOS DE NOTIFICACIÓNAltavoces o Cornetas.           Otros fabricantes
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Sistemas de Detección     TIPOS DE CABLEADO
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Principios básicos de detección y alarma contra incendios

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Principios básicos de detección y alarma contra incendios

  1. 1. Preingeniería Sistemas Contra Incendios Principios Básicos de Detección y Alarma Contra Incendios www.joseprada.com
  2. 2. Riesgo de Incendio• Es la factibilidad de ocurrencia de un incendio en función de la combustibilidad de los materiales, su disposición física o espacial, la facilidad de propagación del fuego en un área o las actividades realizadas en esta.
  3. 3. Riesgo de Incendio
  4. 4. Riesgo de Incendio
  5. 5. Riesgo de Incendio
  6. 6. Teoría del Fuego• Proceso de oxidación muy rápido y violento, donde se involucra liberación de calor y luz en proporciones variables y en intensidades aleatorias. Combustible Oxidante Calor
  7. 7. Teoría del Fuego• En un incendio el calor genera gases combustibles que crean llama y esta aporta más calor al fuego. Calor Es un circulo vicioso que genera gases Llama debe romperse. Mas Calor
  8. 8. Tipos de Fuego• Por el tipo de Combustible NFPA reconoce también el tipo K
  9. 9. Tipos de Fuego• Por la relación humo/llama Fuegos de Braza o Smoldering Fires: Mucho humo poca llama. Fuegos Abiertos o Open Flame: Mucha llama poco humo
  10. 10. Tipos de Fuego• Por la relación humo/llamaFuegos de Braza o Smoldering Fires: Mucho humo poca llama.Fuegos Abiertos o Open Flame: Mucha llama poco humo
  11. 11. Tipos de Fuego• Por el tamaño de la pluma – Calor LiberadoGRANDESPequeños
  12. 12. Productos del Fuego CalorLuz - Radiación Humo
  13. 13. Productos del Fuego Energía radiante producto de la combustión que se Calor evidencia por cambios de temperatura. Forma de energía basada en ondasLuz - Radiación electromagnéticas Humo Humo o nieblas son básicamente partículas de ceniza que flotan en la masa de aire caliente generadas por el fuego. Dependiendo del tamaño de la ceniza, se pueden seleccionar ciertos tipos de detectores.
  14. 14. Fases de un Incendio
  15. 15. Auto evaluación 1• Clases de fuego por el tipo de combustible son:• Los productos básicos del fuego son:• El tipo de riesgo más bajo es:• Verdadero o Falso: – El fuego se puede originar espontáneamente – Eliminando un elemento del triangulo del fuego este se extingue – Se pueden predecir los incendios
  16. 16. Sistemas de Detección 4.7K Zona 1 FIRE FIRE FIRE FIRE RFL SILENT KNIGHT SILENT KNIGHT Zona 2 FIRE FIRE FIRE FIRE FIRE FIRE FIRE FIRE FIRE FIREFACP 4.7K SILENT KNIGHT SILENT KNIGHT SILENT KNIGHT SILENT KNIGHT SILENT KNIGHT RFL Circuito de Notificación / Audio / 24 VDC
  17. 17. Sistemas de Detección COMPONENTES BASICOS DEL SISTEMAFIRE FIRE Elemento de inicialización manualSILENT KNIGHT Elemento de inicialización automático Elemento de notificación visual, audible, etc
  18. 18. Sistemas de Detección DETECTORES AUTOMÁTICOS ALARMA NORMAL Un detector de humo sensa la presencia de tal variable del incendio. Uno de calor hará lo propio con esta.
  19. 19. Sistemas de Detección DETECTORES DE CALORResponden a la energía calorífica desprendida por unincendio transportada por convección y se sitúangeneralmente en el techo. La respuesta se producegeneralmente cuando el elemento de detecciónalcanza la temperatura de activación o se llega a unavelocidad dada de cambio de temperatura.
  20. 20. Sistemas de DetecciónDETECTORES DE CALOR Temp Fija
  21. 21. Sistemas de Detección DETECTORES DE CALOR
  22. 22. Sistemas de Detección DETECTORES DE CALOR de velocidad o termovelocimetricosSensan el cambio de temperatura porunidad de tiempo. Tipico 15°F/min
  23. 23. Sistemas de Detección DETECTORES DE CALOR La cubierta termosensible se funde a una temperatura dada. Se usan en bandas de transporte, ductos, etc.
  24. 24. Sistemas de Detección DETECTORES DE CALORPor ser muy económicos suelen ser usados enmuchas aplicaciones donde su efectividad se veafectada por lo que tardan en activarse. Dehecho, generan alarma cuando hay suficientecalor como para activar un rociador. Suaplicación real es en sistemas de extinción (aguapulverizada, agentes limpios, etc)•No se consideran dispositivos de protección devidas
  25. 25. Sistemas de Detección DETECTORES DE CALOR DIMENSIONAMIENTO BÁSICO•De tener que usarse, se usan con espaciamientos máximos de15m x 15m en techos lisos, para un área de 225 m2. Hayrestricciones. Referirse a la norma 72 para detalles.
  26. 26. Sistemas de Detección DETECTORES DE CALOR
  27. 27. Auto evaluación 2• ¿Puedo proteger habitaciones de hotel con detectores de calor?• ¿El detector termovelocimetrico es un cable largo que se suele usar en las bandejas de cable?• ¿Dónde es recomendable el uso de detectores de calor?
  28. 28. Sistemas de Detección DETECTORES DE CALORTechos lisos: El distanciamiento o espaciamiento queindique su listado. Ningun detector podrá estar a unadistancia menor a 0.7 la distancia de espaciamiento decualquier pared.
  29. 29. Sistemas de Detección DETECTORES DE CALORTechos con miembros estructurales entre 10 y 48 cms: 2/3 delespaciamiento listado en el eje perpendicular de los miembros.Techos con miembros estructurales mayores a 48 cms: Si seseparan mas de 2.4mts, se instalan detectores dentro de la bahia.SI LOS MIEMBROS ESTRUCTURALES ESTAN SEPARADOS MENOS DE2.4m, es un techo liso para el calor.
  30. 30. Sistemas de Detección DETECTORES DE CALOR h ≤10cms <------- s --------- > 10cms < h < 48cms <------- 2/3s --------- > h > 48cms<------- > 2.4m-------- >
  31. 31. Sistemas de Detección DETECTORES DE CALOR
  32. 32. Sistemas de Detección DETECTORES DE HUMO Responden al humo desprendido (o lo que se le parezca) por un incendio transportado por las masas de aire caliente. La respuesta se produce generalmente cuando el elemento de detección alcanza un nivel de obscurescencia determinado.
  33. 33. Sistemas de Detección DETECTORES DE HUMO IONICOSEl humo modifica laconductividad de unacámara ionizada porefecto radiactivo.Medio chuzo!!!! .Han sido por muchotiempo los máspopulares por ser massensibles que otrossistemas.
  34. 34. Sistemas de Detección DETECTORES DE HUMO IONICOS
  35. 35. Sistemas de Detección DETECTORES DE HUMO FOTOELECTRICOS Las partículas de humo afectan la Fuentes de luz LENTES Partículas de Humo Dispositivo Fotosensitivo refracción de un haz de luz dentro de la cámara.En el pasado solo se usaban en fuegos de braza pero esa tendencia ha cambiado
  36. 36. Sistemas de DetecciónDETECTORES DE HUMO FOTOELECTRICOS
  37. 37. Sistemas de DetecciónDETECTORES DE HUMO HAZ PROYECTADOS El humo interfiere un haz de luz establecido entre un emisor y receptor separados entre si hasta 100ml. Útil en galpones y espacios grandes y/o altos.
  38. 38. Sistemas de DetecciónDETECTORES DE HUMO HAZ PROYECTADOS
  39. 39. Sistemas de DetecciónDETECTORES DE HUMO HAZ PROYECTADOS
  40. 40. Sistemas de DetecciónDETECTORES DE HUMO HAZ PROYECTADOS
  41. 41. Sistemas de DetecciónDETECTORES DE HUMO POR ASPIRACIÓN La detección se lleva a cabo dentro de una cámara desde donde la cual se aspira el humo. ES EL MAS SENSIBLE DE LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN VESDA: Very Early Warning Smoke Detection
  42. 42. Sistemas de DetecciónDETECCION DE HUMO POR VIDEO http://www.signifire.com/videosfdemo.php
  43. 43. Sistemas de DetecciónDETECCION DE HUMO EN DUCTOS
  44. 44. Auto evaluación 3• ¿Dónde se recomienda el uso de detectores bionicos?• ¿Qué tipo de detector es mejor para fuegos de llama ?
  45. 45. Sistemas de Detección FACTORES QUE AFECTAN LA DETECCION1- Distancia de la fuente de fuego al detector: Losdetectores de humo y calor normalmente se ubican en ellugar hacia donde viaja el humo/calor, generalmente en eltecho. Una vez que el humo llega al punto de detección,tiene que acumular la densidad suficiente requerida paraactivar al detector. NOTA: DETECCION DE HUMO O CALOR EN TECHOS DE BODEGAS EQUIVALE A DESPERDICIO DE DINERO.
  46. 46. Sistemas de Detección FACTORES QUE AFECTAN LA DETECCION2- Estratificación: El humo asciendeporque está más caliente que el aireque lo rodea y, al viajar a través delaire más frío, con el tiempo también seenfría. El humo deja de subir una vezque alcanza la misma temperatura queel aire ambiental. A este proceso se loconoce como estratificación.
  47. 47. Sistemas de DetecciónFACTORES QUE AFECTAN LA DETECCION
  48. 48. Sistemas de Detección FACTORES QUE AFECTAN LA DETECCIONSi el recinto es alto y se embolsa airecaliente en la parte superior, debidoprincipalmente a la climatización o alcalentamiento de la cubierta por acción delsol, puede que los gases del incendiolleguen más fríos que dicho aire y dejen deascender. Se dispersarán por la zonadonde el aire tenga su misma temperaturay se estratificarán.
  49. 49. Sistemas de Detección FACTORES QUE AFECTAN LA DETECCION3- Barreras térmicas: El calor se eleva y por lo tanto el airemás caliente se encuentra en el punto más alto de lahabitación. Esto crea una barrera de aire caliente en dondeel humo solo puede penetrar cuando su temperatura superaa la del aire de la barrera. Esto es muy evidente en áreascon techos de cristal como centros comerciales.4- Difusión: Conforme el humo se eleva, tiende a desviarse hacia loslados y hacia arriba, por tanto su concentración es menor. Los sensoresde humo están diseñados para entrar en alarma cuando los niveles dehumo alcanzan cierto porcentaje de obscuración, medida que dependede la concentración de humo en el sitio del detector. Cuanto mayor seala difusión del humo, mayor será el tiempo requerido para que losniveles de concentración alcancen el umbral de activación de alarma deldetector.
  50. 50. Sistemas de Detección FACTORES QUE AFECTAN LA DETECCION5- Movimiento del aire: Cualquier movimiento de aire alejaráel humo de la fuente del fuego. Esto no es problema si sepuede predecir la ruta exacta que seguirán los movimientosdel aire. En los centros de cómputos, cuartos de control yáreas limpias por lo general se conoce bien dicho movimientoy los detectores se pueden ubicar frente a las rejillas deventilación.
  51. 51. Auto evaluación 4• ¿Qué tipo de detectores se usan en bodegas altas?• ¿Cómo compenso el efecto de estratificacion?• ¿Cómo afecta el movimiento de aire la deteccion de humos?
  52. 52. Sistemas de Detección Crecimiento del fuego Estado incipiente Humo visible Fuego de llama CALOR INTENSO% /ft estado 1 estado 2 estado 3 estado 4 LINEAR SPRINKLER ASPIRATION SYSTEMS PHOTO FLAME WATER 2%/ft MIST HEAT ION 1%/ft 3%/ftSMOKE DENSITY 0.03 %/ft 0.012 %/ft 0.02 %/ft 1.5%/ft .2%/ft Time min FIRE 2 ALERT ACTION ACTION FIRE 1 FIRE 1 FIRE 2 ( FIRE SUPPRESSION USED ) Conventional Smoke Detectors Respond Flame Detectors Respond Sprinklers Respond
  53. 53. Sistemas de Detección DETECTORES DE HUMO DIMENSIONAMIENTO BÁSICO•Humo iónico: Fuegos de llama • Techos lisos:9mx9m máximo – UL ; 6mx6m – FM • Techos con Obstrucciones: 6mx6m máximo • Pisos Falsos: 5mx5m máximo•Humo fotoeléctrico: Fuegos de braza - OJO • Techos lisos:9mx9m máximo – UL ; 6mx6m – FM • Techos con Obstrucciones: 6mx6m máximo • Pisos Falsos: 5mx5m máximo NINGUN DETECTOR A MENOS DE 0.7S DE LAS PAREDES
  54. 54. Sistemas de Detección DETECTORES DE HUMO DIMENSIONAMIENTO BÁSICO•Humo Haz proyectado: INDISTINTO • Techos lisos:100mx30 máximo • Techos con Obstrucciones: VER FABRICANTE • Pisos Falsos: NO SE USA•Humo VESDA: Fuegos de braza PREFERIBLEMENTE • Se diseña por área de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. NINGUN DETECTOR A MENOS DE 0.7S DE LAS PAREDES
  55. 55. Sistemas de Detección MONITOREO
  56. 56. Sistemas de Detección MONITOREO
  57. 57. Sistemas de Detección INICIALIZACIÓN MANUAL ALARMA NORMAL Un elemento de iniciación manual es operado por un humano que VERIFICA la existencia de una situación de emergencia.
  58. 58. Sistemas de Detección INICIALIZACIÓN MANUAL
  59. 59. Sistemas de Detección INICIALIZACIÓN MANUAL
  60. 60. Sistemas de Detección INICIALIZACIÓN MANUAL Las estaciones manuales poseen contactos abiertos que cierran circuitos o que son supervisados por elementos del sistema. Hay de ACCION SIMPLE Y ACCION DOBLE ELECTRICA Y/O MECANICA
  61. 61. Sistemas de Detección ESTACIONES MANUALES DIMENSIONAMIENTO BÁSICO
  62. 62. Sistemas de Detección ESTACIONES MANUALES DIMENSIONAMIENTO BÁSICO•De acuerdo a la NFPA 72
  63. 63. Sistemas de Detección ESTACIONES MANUALES DIMENSIONAMIENTO BÁSICO
  64. 64. Sistemas de DetecciónESTACIONES MANUALES DIMENSIONAMIENTO BÁSICO
  65. 65. Sistemas de Detección ELEMENTOS DE NOTIFICACIÓN??????? ALARMA NORMAL Un elemento de notificación es aquel que emite una señal audible y/o visible para alertar a las personas de una situación de emergencia.
  66. 66. Sistemas de Detección ELEMENTOS DE NOTIFICACIÓNAudible: Generan un tono de alarma o son medios paranotificación verbal de la emergencia. En Venezuela sonllamados DIFUSORES DE SONIDO. •Los más comunes son: • Sirenas o Horns de 12 o 24 VDC. Generan un tono NORMADO cuando reciben tensión en sus bornes. • Campanas o Bells de 12 o 24 VDC. Son como las campanas de los colegios. • Altavoces o Cornetas. Reproducen voz de un sistema de notificación verbal o un tono modulado.
  67. 67. Sistemas de Detección ELEMENTOS DE NOTIFICACIÓNSirenas o Horns de 12 o 24 VDC.
  68. 68. Sistemas de Detección ELEMENTOS DE NOTIFICACIÓNCampanas o Bells de 12 o 24 VDC.
  69. 69. Sistemas de Detección ELEMENTOS DE NOTIFICACIÓNAltavoces o Cornetas. Otros fabricantes
  70. 70. Sistemas de Detección ELEMENTOS DE NOTIFICACIÓN DIMENSIONAMIENTO BÁSICOAntes que todo, hay que conocer las especificaciones minimas de unasirena o altavoz. Por NFPA, o UL, la potencia de la sirena se mide en dB a 3 mts o en watts RMS (efectivos) de potencia de amplificador. Se colocan tantas sirenas o altavoces como sean necesarios para garantizar que se escucha la alarma 15dB por encima del ruido ambiental a 1.5 mts del suelo. Pero existen metodos mas simples de ESTIMAR la cantidad de sirenas o cornetas
  71. 71. Sistemas de Detección ELEMENTOS DE NOTIFICACIÓN DIMENSIONAMIENTO BÁSICOEspaciamiento de Sirenas y Altavoces: por UL/NFPA o gringo ES UNA MEJOR PRAXIS COLOCAR BASTANTES CORNETAS DE POCA POTENCIA QUE MUCHAS DE GRAN POTENCIA
  72. 72. Sistemas de Detección ELEMENTOS DE NOTIFICACIÓN DIMENSIONAMIENTO BÁSICOEspaciamiento de Sirenas y Altavoces: por UL/NFPA o gringo 90 dB@3m 84 dB@9m 3m 6m 9mpierdo 6dB cuando doblo la distanciaES UNA MEJOR PRAXIS COLOCARBASTANTES SIRENAS DE POCOPOTENCIA QUE MUCHAS DE GRANPOTENCIA NOTA: Hasta copar el 80-85% de la corriente de la NAC
  73. 73. Sistemas de Detección ELEMENTOS DE NOTIFICACIÓN DIMENSIONAMIENTO BÁSICOEspaciamiento de Sirenas y Altavoces: por UL/NFPA o gringoEn ambientes industriales se coloca una sirena de 90dB cada 20m comomaximo.Con este espaciamiento se cubre cualquier necesidad NOTA: Hasta copar el 80-85% de la corriente de la NAC
  74. 74. Sistemas de Detección ELEMENTOS DE NOTIFICACIÓNVisibles: Generan una luz en forma intermitente o de flashpara alerta a personas sordas o en ambientes muy ruidosos
  75. 75. Sistemas de Detección PANELES DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS 4.7K Zona 1 FIRE FIRE FIRE FIRE RFL SILENT KNIGHT SILENT KNIGHT Zona 2 FIRE FIRE FIRE FIRE FIRE FIRE FIRE FIRE FIRE FIREFACP 4.7K SILENT KNIGHT SILENT KNIGHT SILENT KNIGHT SILENT KNIGHT SILENT KNIGHT RFL Circuito de Notificación 24 VDC Panel NFPA/UL
  76. 76. Sistemas de Detección PANELES DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOSEl panel UL/NFPA no posee sistema de notificaciónverbal. Sus circuitios de salida son llamados NAC o“Notification Appliances Circuit” o Circuito deDispositivos de Notificación. Son salidas de 24VDCcontinua o intermitente usadas para alimentarsirenas o campanas.De requerirse, se instala un sistema de notificaciónverbal aparte llamado típicamente Evac porEvacuation Panel
  77. 77. Sistemas de DetecciónPANELES DE DETECCION CONVENCIONALES IMPERIALISTAS
  78. 78. Sistemas de DetecciónPANELES DE DETECCION CONVENCIONALES IMPERIALISTAS
  79. 79. Sistemas de Detección PANELES DE DETECCION CONVENCIONALES FIRE FIRE FIRE FIRE SILENT KNIGHT SILENT KNIGHT 4 cables de zona 2 CABLES DE NAC Z1 Z2 2 cables de zonaCantidad de Cables: 2 cables alarma2 cables por zona general2 NAC¿Cuántos cables salen de una Z8 con 6 zonas cableadas?
  80. 80. addressable analog fire panelSistemas de DetecciónPANELES DE DETECCION INTELIGENTES Existen muchos modelos y marcas de paneles inteligentes, razón por la cual se discutirán los conceptos básicos elementales y usaremos al Firenet de Hochiki o a los paneles Notifier como ejemplos.
  81. 81. Sistemas de Detección PANELES DE DETECCION INTELIGENTES Addressable Addressable Addressable Input Module Addressable Addressable Heat Detector Smoke Detector (Waterflow) Pull Station Smoke Detector FIRE FIRE 004 001 002 SILENT KNIGHT 006 005 Addressable Relay Module 003 (Fan Shutdown) 4.7K NAC #1 EOLRSENSOR DE CALOR La supervisión es por “polling”Laudelina Office pero además se indica unSENSOR 001 A=062 valor en tiempo real de laNORMAL F=190 variable
  82. 82. Sistemas de Detección PANELES DE DETECCION INTELIGENTESTopología de un sistema inteligente y glosario de términos 007 008 009 SLC 001 002 Cualquier combinación de 006 sensores o módulos hasta 127 005 SLC: LAZO o LOOP 001 Oficina de Laudelina - Fire
  83. 83. Sistemas de DetecciónPANELES DE DETECCION INTELIGENTES
  84. 84. Sistemas de DetecciónPANELES DE DETECCION INTELIGENTES
  85. 85. Sistemas de Detección TIPOS DE CABLEADO
  86. 86. Sistemas de Detección TIPOS DE CABLEADO
  87. 87. Sistemas de Detección TIPOS DE CABLEADO
  88. 88. Sistemas de Detección TIPOS DE CABLEADO
  89. 89. Sistemas de Detección TIPOS DE CABLEADO
  90. 90. Sistemas de Detección TIPOS DE CABLEADO
  91. 91. Sistemas de Detección TIPOS DE CABLEADO
  92. 92. Sistemas de Detección TIPOS DE CABLEADO

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