ESPUMIGENOS PARA EXTINCION DE INCENDIOS.

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Transcripción de la presentación:

ESPUMIGENOS PARA EXTINCION DE INCENDIOS

C B A D Clases de Fuegos Combustibles Comunes Papel Madera Goma Tela Líquidos Inflamables Petróleo Naftas Gas Oil Alcoholes Equipos Eléctricos Hornos Transformadores Tableros Metales Combustibles Sodio Potasio Zirconio Magnesio Titanio

Las Espumas Son Efectivas Sobre los Fuegos Clase y

C NO son adecuadas para: GASES PRESURIZADOS FUEGOS ELECTRICOS Propano Butano

Líquidos Inflamables y Combustibles Líquidos inflamables son aquellos con un Punto de Inflamación inferior a 37.8 ºC Ejemplo: Nafta Líquidos combustibles son aquellos con un Punto de Inflamación superior a 37.8 ºC Ejemplo: Gas Oil

Solventes Solventes no polares Solventes polares NO se mezclan con agua NO polares Ej: Nafta, Gas Oil, Fuel Oil Queman con humos negros Solventes polares Se mezclan con agua Ej: Alcoholes, aldehídos, cetonas Generalmente queman “más limpio” que los no polares

El Triángulo del Fuego OXIGENO CALOR COMBUSTIBLE Los combustibles pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. Se necesita calor para llevar al combustible a su temperatura de ignición. En algunos gases y líquidos esa temperatura puede ser la del ambiente.

Proceso de Combustión El Tetrahedro del Fuego Reacción Química en cadena Agente Oxidante Agente Reductor Temperatura La reacción química en cadena produce vapores que al mezclarse con el oxígeno arden. Un fuego puede ser extinguido removiendo cualquiera de los lados del tetrahedro de fuego.

¿Porqué Usar Espumas? Muchos agentes pueden apagar fuegos de CLASE B , sin embargo las espumas: Dan seguridad al bombero Previenen la reignición Suprimen vapores inflamables

Acción de las Espumas OXIGENO CALOR COMBUSTIBLE Excluyen Oxígeno Las espumas atacan los elementos del triángulo del fuego Suprimen Vapores Enfrían el combustible

Tipos de Espumas Espumas químicas Espumas mecánicas

Espumas Químicas Son el resultado de una acción química De difícil manipuleo y uso Tendencia a apelmazarse con la humedad POLVO “A” POLVO “B”

El Tetrahedro de la Espuma Mecánica Para formar la espuma se requiere: Agua Espumígeno concentrado Aire Agitación mecánica Agitación Mecánica Aire Espumígeno Concentrado Agua

Producción de Espuma Mecánica Agua Espumígeno Concentrado Dosificador Espuma formada Solución de espuma Aire

Propiedades de la Espuma Velocidad de extinción Resistencia al calor Supresión de vapores Tolerancia al combustible Capacidad de enfriamiento

Velocidad de Extinción También denominada Knock Down es la velocidad en la que el fuego es apagado Manto de espuma Combustible

Es la propiedad de la espuma de no destruirse con el calor Resistencia al Calor Es la propiedad de la espuma de no destruirse con el calor Paredes metálicas del tanque calientes Manto de espuma Combustible

Sellabilidad [ Supresión de Vapores ] El manto de espuma retiene los vapores combustibles

Tolerancia al Combustible La propiedad a resistir la contaminación por el combustible cuando se inyecta por la base

Tensión Superficial Aplicación de agua sola Mayor tensión superficial que el combustible Aplicación de agua sola El agua rápidamente se va al fondo del combustible. Menor tensión superficial que el combustible Aplicación de espuma La solución drena lentamente y parte de ella flota sobre el combustible.

Clases de Espumas Mecánicas Se dividen en dos grandes grupos: PROTEICAS Proteicas normales Fluorproteicas (FP) Fluorproteicas formadoras de film acuoso (FFFP) Fluorproteicas resistentes al alcohol (AR-FFFP) SINTETICAS Alta Expansión Formadoras de film acuoso (AFFF) Formadoras de film acuoso y polimérico resistentes al alcohol (AR-AFFF)

Espumas Proteicas Basadas en proteinas hidrolizadas Fortalecedores de espuma Anticorrosivos Anticongelantes Car- La P 125 Dosificación: 3%

Espumas Fluorproteicas A las proteicas convencionales se les agregan tensioactivos fluorados para incrementar fluidez y tolerancia al combustible. Car- La FP 125 Dosificación: 3%

Espumas de Alta Expansión Basadas en detergentes sintéticos y estabilizantes Para areas confinadas y fuegos de clase A Uso limitado en fuegos de clase B Car- La S 70 Dosificación: 1,5 a 3%

Espumas AFFF Basadas en tensioactivos sintéticos, tensioactivos fluorados, estabilizantes, anticongelantes, inhibidores de corrosión. Forman film acuoso (AFFF: aqueous film forming foam). Son de elevada velocidad de extinción. De vida útil prácticamente ilimitada. Car- La S 010 Dosificación: 1% Car- La S 130 Dosificación: 3% Car- La S 260 Dosificación: 6%

Espumas Fluorproteicas FFFP Fluorproteina formadora de film acuoso (FFFP). Combina la estabilidad de las proteicas, con la velocidad de extinción de las AFFF. Car- La 250 FFFP Dosificación: 3%

Espumas Fluorproteicas AR-FFFP Similares a las sintéticas AFFF con el agregado de un polímero. Sobre hidrocarburos se comporta como una AFFF. El polímero forma una barrera que impide su destrucción por los solventes polares. Car- La 200 FS AFFF/csp Dosificación: 3% Hidrocarburos 6% Solventes Polares

¿Qué es el Film Acuoso de las Espumas AFFF? Film acuoso flotando sobre la superficie del combustible La baja tensión superficial de la solución permite que parte del agua que drena de la espuma “flote” sobre la superficie del combustible.

¿Cómo Trabaja la Espuma FFFP? Formación de film sobre la superficie del combustible El manto fluorproteico otorga seguridad al bombero La extinción rápida se alcanza, aún manteniendo las características de alta temperatura y supresora de vapores de las espumas proteicas .

Técnicas de Aplicación de las Espumas CORRECTAS: - Por rebote - Por rolado INCORRECTAS: - No sumergir

Técnicas de Aplicación Por rebote

TECNICAS DE APLICACION Técnicas de Aplicación TECNICAS DE APLICACION Por rolado

Técnicas de Aplicación No sumergir

Espumas para Fuegos Clase “A” Los fuegos Clase “A” son aquellos generados por la combustión de materiales sólidos como: papel madera goma plástico,etc.

Aplicaciones de Espumas Clase “A” Los espumígenos para fuegos de Clase “A” encuentran su aplicación en: incendios industriales municipales forestales,etc.

Espumas Clase “A” Sintéticas Basadas en tensioactivos aniónicos biodegradables Gran velocidad de extinción Alto poder de penetración Totalmente biodegradables Diluvium Dosificación: 0,3 al 1%