flashover dyc

44
M a n i o b r a s d e a t a q u eFlashover Desarrollo y Control M a n i o b r a s d e a t a q u e P r i m e r a c o m p a ñ í a C u e r p o d e B o m b e r o s H u a l p é n

Upload: miguel-andres-valenzuela

Post on 13-Dec-2015

243 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

comportamiento de uno de los fenomenos mas comunes dentro de un incendio estructural

TRANSCRIPT

Page 1: Flashover DyC

M a n i o b r a s d e a t a q u eFlashover Desarrollo y Control M a n i o b r a s d e a t a q u e

P r i m e r a c o m p a ñ í a C u e r p o d e B o m b e r o s H u a l p é n

Page 2: Flashover DyC

M a n i o b r a s d e a t a q u eFlashover Desarrollo y Control M a n i o b r a s d e a t a q u e

P r i m e r a c o m p a ñ í a C u e r p o d e B o m b e r o s H u a l p é n

OBJETIVOS

Conceptos generales.

Comprender las fases en el desarrollo de incendios en interiores.

Factores que influyen en su desarrollo.

Concepto de Flashover y mecanismo de desarrollo.

Mecanismos de extinción.

Consideraciones.

Page 3: Flashover DyC

M a n i o b r a s d e a t a q u eFlashover Desarrollo y Control M a n i o b r a s d e a t a q u e

P r i m e r a c o m p a ñ í a C u e r p o d e B o m b e r o s H u a l p é n

CONCEPTOS

Pirolisis: Descomposición térmica de un material en ausencia de oxígeno o cualquier otro reactante. Producida a través de una compleja serie de reacciones químicas y de procesos de transferencia de materia y calor. La pirolisis también aparece como paso previo a la gasificación y la combustión.Se considera que la pirolisis comienza en torno a los 250 °C, llegando a ser prácticamente completa en torno a los 500°C, aunque esto está en función del tiempo y tipo de material.

Page 4: Flashover DyC

M a n i o b r a s d e a t a q u eFlashover Desarrollo y Control M a n i o b r a s d e a t a q u e

P r i m e r a c o m p a ñ í a C u e r p o d e B o m b e r o s H u a l p é n

Temperatura de Ignición: Temperatura mínima necesaria, para que los vapores generados por un combustible comiencen a arder de manera sostenida.

KEROSENO : 230 °C.GASOLINA : 371 °C.ACETILENO : 335 °C.PROPANO : 466 °C.METANO : 537 °C.

Page 5: Flashover DyC

M a n i o b r a s d e a t a q u eFlashover Desarrollo y Control M a n i o b r a s d e a t a q u e

P r i m e r a c o m p a ñ í a C u e r p o d e B o m b e r o s H u a l p é n

Temperatura de Gasificación: Temperatura minima necesaria para que un combustibles comience a generar vapores en un porcentaje aceptable para entrar en combustión.

KEROSENO : 37,8 °C. GASOLINA : -42,7 °C.

Page 6: Flashover DyC

M a n i o b r a s d e a t a q u eFlashover Desarrollo y Control M a n i o b r a s d e a t a q u e

P r i m e r a c o m p a ñ í a C u e r p o d e B o m b e r o s H u a l p é n

Llama de Difusión: Llama producto de gases no mezclados antes de la ignición, la que no arde limpiamente y puede distinguirse por su característico color, con una menor velocidad de deflagración.

“En la mayoría de incendios intervenidos por bomberos se producirán llamas de difusión”

Page 7: Flashover DyC

M a n i o b r a s d e a t a q u eFlashover Desarrollo y Control M a n i o b r a s d e a t a q u e

P r i m e r a c o m p a ñ í a C u e r p o d e B o m b e r o s H u a l p é n

Llama Premezclada: Llama mezclada antes de la ignición, por consiguiente se obtendrá una llama de mayor temperatura, con una mayor estabilidad y de mayor eficacia en la combustión.

Page 8: Flashover DyC

M a n i o b r a s d e a t a q u eFlashover Desarrollo y Control M a n i o b r a s d e a t a q u e

P r i m e r a c o m p a ñ í a C u e r p o d e B o m b e r o s H u a l p é n

Page 9: Flashover DyC

M a n i o b r a s d e a t a q u eFlashover Desarrollo y Control M a n i o b r a s d e a t a q u e

P r i m e r a c o m p a ñ í a C u e r p o d e B o m b e r o s H u a l p é n

Plano Neutro: Cuando un incendio se desarrolla en el interior de un compartimiento aparecen dos capas separadas.

la capa superior contendrá los productos del incendio (gases de incendio) y la capa inferior contendrá el aire remanente en la habitación. A la línea de separación imaginaria de estas dos capas se le denomina plano neutro.

Page 10: Flashover DyC

M a n i o b r a s d e a t a q u eFlashover Desarrollo y Control M a n i o b r a s d e a t a q u e

P r i m e r a c o m p a ñ í a C u e r p o d e B o m b e r o s H u a l p é n

Page 11: Flashover DyC

M a n i o b r a s d e a t a q u eFlashover Desarrollo y Control M a n i o b r a s d e a t a q u e

P r i m e r a c o m p a ñ í a C u e r p o d e B o m b e r o s H u a l p é n

Fases de un incendio: Como bien sabemos un fuego fuera de control es llamado técnicamente incendio, y este a su vez esta sub divido en 4 etapas, demarcadas desde su ignición hasta un completo decrecimiento.

Page 12: Flashover DyC

M a n i o b r a s d e a t a q u eFlashover Desarrollo y Control M a n i o b r a s d e a t a q u e

P r i m e r a c o m p a ñ í a C u e r p o d e B o m b e r o s H u a l p é n

Ignición: Periodo donde todos los elementos capaces de iniciar un incendio comienzan a interaccionar. Este acto físico puede ser provocado (causado por una chispa o llama) o no provocado (causado por un material que alcanza su temperatura de ignición) tal como sucede en la combustión espontánea.

Crecimiento: Periodo posterior al de la ignición, donde comienza a formarse la pluma del incendio sobre el combustible incendiado, donde comienza la succión de aire desde los espacios circundantes hacia el interior de la columna.

Page 13: Flashover DyC

M a n i o b r a s d e a t a q u eFlashover Desarrollo y Control M a n i o b r a s d e a t a q u e

P r i m e r a c o m p a ñ í a C u e r p o d e B o m b e r o s H u a l p é n

Flashover: Transición entre las etapas de crecimiento y de incendio totalmente desarrollado, que no constituye un evento especifico como la ignición, su flujo calórico excede los 20Kw/m2.

Incendio totalmente desarrollado: Ocurre cuando todos los materiales combustibles en el recinto se encuentran incendiados, los que liberan su máxima cantidad de calor posible, produciendo grandes cantidades de gases de incendio.

Decrecimiento: En la medida que el fuego consume el combustible disponible. La cantidad de calor liberado comienza a disminuir, la Tº del recinto comienza a decender.

Page 14: Flashover DyC

M a n i o b r a s d e a t a q u eFlashover Desarrollo y Control M a n i o b r a s d e a t a q u e

P r i m e r a c o m p a ñ í a C u e r p o d e B o m b e r o s H u a l p é n

Page 15: Flashover DyC

M a n i o b r a s d e a t a q u eFlashover Desarrollo y Control M a n i o b r a s d e a t a q u e

P r i m e r a c o m p a ñ í a C u e r p o d e B o m b e r o s H u a l p é n

Factores de Influencia

• Tamaño, numero y distribución de los huecos (aberturas) de ventilación.

• Volumen del recinto.

• Propiedades térmicas del recinto.

• altura del techo del recinto.

• Tamaño composición y localización de las fuentes de combustible que se incendian en primer lugar.

• Disponibilidad de ubicación de fuentes de combustibles adicionales

Page 16: Flashover DyC

M a n i o b r a s d e a t a q u eFlashover Desarrollo y Control M a n i o b r a s d e a t a q u e

P r i m e r a c o m p a ñ í a C u e r p o d e B o m b e r o s H u a l p é n

Flashover evolución y concepto

El fenómeno conocido como flashover es el principal causante de muertes en bomberos en EE.UU. las estadísticas de la NFPA, indicaron que durante los años noventa alrededor de 50 bomberos murieron como consecuencia del enfrentamiento ante este fenómeno.

El termino flashover fue introducido por el por el científico Británico Philip Thomas en los años sesenta, y fue utilizado para describir la teoría del desarrollo del incendio desde su inicio hasta que alcanza su estado totalmente desarrollado.

Mas tarde Thomas admitió que esta definición era imprecisa y acepto que el termino podía utilizarse para expresar conceptos diferentes en contextos diferentes.

Page 17: Flashover DyC

M a n i o b r a s d e a t a q u eFlashover Desarrollo y Control M a n i o b r a s d e a t a q u e

P r i m e r a c o m p a ñ í a C u e r p o d e B o m b e r o s H u a l p é n

Flashover norma ISO 8421 de 1990

“Transición rápida al estado donde todas las superficies de los materiales contenidos en un compartimiento se ven involucrados en un incendio”

Flashover según Fire research station (UK 1993)

“En un recinto incendiado puede alcanzarse una etapa donde la radiación térmica total procedente de la pluma del incendio, gases calientes y los cerramientos del recinto generan la ignición por radiación de todas las fuentes combustibles dentro del mismo”

Page 18: Flashover DyC

M a n i o b r a s d e a t a q u eFlashover Desarrollo y Control M a n i o b r a s d e a t a q u e

P r i m e r a c o m p a ñ í a C u e r p o d e B o m b e r o s H u a l p é n

Mecanismo de desarrollo

Al inicio del incendio el fuego se desarrolla en las partes bajas del recinto, debido a la carencia de oxigeno, este foco inicial da origen a los gases no quemados formando un cojín de gases.

Page 19: Flashover DyC

M a n i o b r a s d e a t a q u eFlashover Desarrollo y Control M a n i o b r a s d e a t a q u e

P r i m e r a c o m p a ñ í a C u e r p o d e B o m b e r o s H u a l p é n

Con el paso del tiempo la temperatura y la concentración de gases aumentan de forma que se van generando un cojín de gases de incendio, favoreciendo la inflamación y el incremento del efecto de radiación.

Page 20: Flashover DyC

M a n i o b r a s d e a t a q u eFlashover Desarrollo y Control M a n i o b r a s d e a t a q u e

P r i m e r a c o m p a ñ í a C u e r p o d e B o m b e r o s H u a l p é n

El proceso de combustión se basa en la combustión del monóxido de carbono, procedente de los gases no quemados, que pasa a dióxido por oxidación con el oxigeno del aire, este estado se conoce como pre - flashover.

Page 21: Flashover DyC

M a n i o b r a s d e a t a q u eFlashover Desarrollo y Control M a n i o b r a s d e a t a q u e

P r i m e r a c o m p a ñ í a C u e r p o d e B o m b e r o s H u a l p é n

Cuando se alcanzan las condiciones de temperatura y combustión del monóxido de carbono, es cuando se produce el fenómeno de Flashover.

La duración de este fenómeno es corta, tan solo el tiempo justo en que los gases de los materiales que pirolizan se autoinflaman. Si el aporte de aire es suficiente estaremos en la etapa de incendio generalizado.

Una vez producido el flashover, la ventilación o el combustible restante, controlaran el incendio, lo que evolucionara a un incendio controlado, por combustible o ventilación.

Page 22: Flashover DyC

M a n i o b r a s d e a t a q u eFlashover Desarrollo y Control M a n i o b r a s d e a t a q u e

P r i m e r a c o m p a ñ í a C u e r p o d e B o m b e r o s H u a l p é n

Page 23: Flashover DyC

M a n i o b r a s d e a t a q u eFlashover Desarrollo y Control M a n i o b r a s d e a t a q u e

P r i m e r a c o m p a ñ í a C u e r p o d e B o m b e r o s H u a l p é n

Como bien sabemos el termino Flashover, hace referencia a la transición entre las etapas de crecimiento e incendio totalmente desarrollado, dentro de esta etapa las condiciones del recinto cambian bruscamente.

Aunque no se asocia a una temperatura exacta, este fenómeno suele darse en un rango comprendido entre los 480 ºC y 650 ºC.

El calor liberado por una habitación totalmente incendiada en la fase de Flashover puede ser del orden de mas de 10000 Kw.

Los ocupantes que no hayan escapado de un recinto antes de que un flashover ocurra no sobrevivirán. Los bomberos que se encuentre en un recinto cerrado cuando se produce un flashover corren un serio peligro, aunque se encuentren equipados con sus EPP.

Page 24: Flashover DyC

M a n i o b r a s d e a t a q u eFlashover Desarrollo y Control M a n i o b r a s d e a t a q u e

P r i m e r a c o m p a ñ í a C u e r p o d e B o m b e r o s H u a l p é n

Mecanismos de Extinción

Una intervención bien realizada supone:

•Evitar que un episodio de flashover, o de explosión de gases de incendio

•Enfriar la masa de gases calientes

•Diluir la mezcla de gases calientes

Para ello el agua es nuestra principal arma, ya que se encuentra rápida, disponible y cuando se aplica a un incendio esta incide sobre todos los lados del triangulo del fuego.

Page 25: Flashover DyC

M a n i o b r a s d e a t a q u eFlashover Desarrollo y Control M a n i o b r a s d e a t a q u e

P r i m e r a c o m p a ñ í a C u e r p o d e B o m b e r o s H u a l p é n

Teóricamente el agua se transforma en vapor, y expande su volumen 1:1700 a 100 ºC y 3500 veces a 450 ºC, el 80% de la energía producida en un incendio es absorbida por la transformación del agua del estado liquido al estado vapor.

También se menciona que se necesitan 200 millones de gotas por metro cúbico de llama con un diámetro de 3mm. Para ello se describen tres métodos de extinción.

Page 26: Flashover DyC

M a n i o b r a s d e a t a q u eFlashover Desarrollo y Control M a n i o b r a s d e a t a q u e

P r i m e r a c o m p a ñ í a C u e r p o d e B o m b e r o s H u a l p é n

Ataque Indirecto

Propósito: Atacar los gases sobre el fuego, enfriando el área circundante.

Tendido: Niebla Media, alrededor y sobre el incendio, efectuando pulsaciones cortas.

Efectos: Enfriar y contraer los gases del incendio enfriar la estructura, sofoca el incendio con vapor

Reduce la visión, empeorar las condiciones.

Page 27: Flashover DyC

M a n i o b r a s d e a t a q u eFlashover Desarrollo y Control M a n i o b r a s d e a t a q u e

P r i m e r a c o m p a ñ í a C u e r p o d e B o m b e r o s H u a l p é n

Ataque Directo

Propósito: Atacar directamente a la base de las llamas.

Tendido: Chorro/ niebla pequeña sobre el fuego.

Efectos: Extinguir el incendio.

Produce daños por agua, provoca la entrada de aire, lo que puede intensificar el incendio.

Provoca grandes cantidades de vapor con condiciones severas para bomberos y victimas.

Page 28: Flashover DyC

M a n i o b r a s d e a t a q u eFlashover Desarrollo y Control M a n i o b r a s d e a t a q u e

P r i m e r a c o m p a ñ í a C u e r p o d e B o m b e r o s H u a l p é n

Enfriamiento de los gases de Incendio

Propósito: Enfriar y contraer los gases, proteger a bomberosfacilitar los rescates de posibles victimas.

Tendido: Niebla media (cono), aplicando pulsaciones cortas, arriba y adelante.

Efectos: Enfriar y contraer los gases de incendio mejorar las condiciones elevar y mantener el plano neutro facilitando la visión.

Page 29: Flashover DyC

M a n i o b r a s d e a t a q u eFlashover Desarrollo y Control M a n i o b r a s d e a t a q u e

P r i m e r a c o m p a ñ í a C u e r p o d e B o m b e r o s H u a l p é n

Page 30: Flashover DyC

M a n i o b r a s d e a t a q u eFlashover Desarrollo y Control M a n i o b r a s d e a t a q u e

P r i m e r a c o m p a ñ í a C u e r p o d e B o m b e r o s H u a l p é n

Método de ataque ofensivo

Descripción: Consiste en una técnica agresiva contra losgases del incendio.

Utiliza una combinación de los métodos antes expuestos.

Consiste en una secuencia de cinco acciones.

Page 31: Flashover DyC

M a n i o b r a s d e a t a q u eFlashover Desarrollo y Control M a n i o b r a s d e a t a q u e

P r i m e r a c o m p a ñ í a C u e r p o d e B o m b e r o s H u a l p é n

1. Asegurar la entrada / salida del recinto, observar signos antes de abrir.Utilizar las paredes como protección, evitando que los gases entren. Asegurar la vía de acceso/salida mediante proyección de agua pulverizadaPenetrar en el recinto, debe permanecer un miembro de la dotación en el lugar de acceso de los bomberos (control evolución).

Page 32: Flashover DyC

M a n i o b r a s d e a t a q u eFlashover Desarrollo y Control M a n i o b r a s d e a t a q u e

P r i m e r a c o m p a ñ í a C u e r p o d e B o m b e r o s H u a l p é n

2. Control de la Temperatura, evitar el aporte de aire una vez en el interior del recinto.Proyectar de inmediato agua sobre la zona de Presión Positiva (pulsaciones cortas)Si la gasificación es muy rápida, actuar rápidamente enfriando ydiluyendo los gases de combustión.Si es preciso alargar el tiempo de la pulsación.

Page 33: Flashover DyC

M a n i o b r a s d e a t a q u eFlashover Desarrollo y Control M a n i o b r a s d e a t a q u e

P r i m e r a c o m p a ñ í a C u e r p o d e B o m b e r o s H u a l p é n

3. Ataque Ofensivo a los Gases del Incendio, seguir avanzando en el interior del recinto, mediante la proyección de pulsaciones cortas.Cuando nos encontremos con el frente de llamas intentar “barrer” todo el frente mediante pulsaciones con agua pulverizada.Ajustar la frecuencia y duración de las pulsaciones a las características del incendio.

Page 34: Flashover DyC

M a n i o b r a s d e a t a q u eFlashover Desarrollo y Control M a n i o b r a s d e a t a q u e

P r i m e r a c o m p a ñ í a C u e r p o d e B o m b e r o s H u a l p é n

4. Pintar Paredes, cortar el avance del incendio mediante el ataque ofensivo, conseguido esto solo quedará activo el foco primario del incendio y los materiales próximos a él (muebles, paredes, etc.)En este punto, descolgar pequeñas cantidades de agua en las paredes y superficies calientes, como si se pintase.

Page 35: Flashover DyC

M a n i o b r a s d e a t a q u eFlashover Desarrollo y Control M a n i o b r a s d e a t a q u e

P r i m e r a c o m p a ñ í a C u e r p o d e B o m b e r o s H u a l p é n

5. Extinción Directa, cortar el proceso de pirólisis de los restos y la acumulación de gases.Finalizar la extinción mediante el ataque directo al/los focos primarios de incendio.Utilizar el mínimo caudal de agua posible además de ventilar (ventilación natural o de presión positiva).

Page 36: Flashover DyC

M a n i o b r a s d e a t a q u eFlashover Desarrollo y Control M a n i o b r a s d e a t a q u e

P r i m e r a c o m p a ñ í a C u e r p o d e B o m b e r o s H u a l p é n

Page 37: Flashover DyC

M a n i o b r a s d e a t a q u eFlashover Desarrollo y Control M a n i o b r a s d e a t a q u e

P r i m e r a c o m p a ñ í a C u e r p o d e B o m b e r o s H u a l p é n

Consideraciones

Línea de 50 mm de en presión normalPresión en salida de línea = 8 bar.Línea de 25 mm de en alta presiónPresión en salida de línea = 20 a 25 bar

Además de…

Tamaño de compartimientoNecesidad de rescatar a las victimasLa extensión del incendio

Page 38: Flashover DyC

M a n i o b r a s d e a t a q u eFlashover Desarrollo y Control M a n i o b r a s d e a t a q u e

P r i m e r a c o m p a ñ í a C u e r p o d e B o m b e r o s H u a l p é n

Al llegar al lugar del incidente recordar:

Observar tamaño del edificio, construcción y contenidos, identificando signos de Flashover.

Abrir las puertas utilizando las paredes como protección. Si la entrada no es segura, enfriar gases y cerrar puerta.

Avanzar cuando se esté seguro utilizando la técnica adecuada. Utilizar el método de enfriamiento de gases para rescate de víctimas y seguridad del equipo de intervención.

Asegurar la posición mediante el enfriamiento de gases. avanzar cuando se esté seguro mediante las técnicas adecuadas.

Retirarse si la condiciones si las condiciones se complican.

Page 39: Flashover DyC

M a n i o b r a s d e a t a q u eFlashover Desarrollo y Control M a n i o b r a s d e a t a q u e

P r i m e r a c o m p a ñ í a C u e r p o d e B o m b e r o s H u a l p é n

Muchas gracias

Page 40: Flashover DyC

M a n i o b r a s d e a t a q u eFlashover Desarrollo y Control M a n i o b r a s d e a t a q u e

P r i m e r a c o m p a ñ í a C u e r p o d e B o m b e r o s H u a l p é n

RETROALIMENTCION

Temperatura de Gasificación:

Es la temperatura minima a la cual un combustible desprende vapores en cantidad suficiente para formar una mezcla inflamable con el aire ambiente.

KEROSENO : 37,8 °C.

GASOLINA : -42,7 °C.

Mientras menor sea la temperatura de gasificación del combustible, mayor será el riesgo de incendio.

Page 41: Flashover DyC

M a n i o b r a s d e a t a q u eFlashover Desarrollo y Control M a n i o b r a s d e a t a q u e

P r i m e r a c o m p a ñ í a C u e r p o d e B o m b e r o s H u a l p é n

Temperatura de Ignición:

Es la temperatura minima a la cual un combustible comienza a arder con una combustión sostenida.

KEROSENO : 255 °C. GASOLINA : 371 °C.

Page 42: Flashover DyC

M a n i o b r a s d e a t a q u eFlashover Desarrollo y Control M a n i o b r a s d e a t a q u e

P r i m e r a c o m p a ñ í a C u e r p o d e B o m b e r o s H u a l p é n

CALOR Y FORMAS DE TRANSFERENCIA

El calor es una de las formas en que se manifiesta la energía, la que se transfiere de un cuerpo de mayor temperatura a otro que esta a temperatura menor.

Conducción :

Es el calor transferido, cuando pasa de un cuerpo a otro por contacto directo entre ambos.

Page 43: Flashover DyC

M a n i o b r a s d e a t a q u eFlashover Desarrollo y Control M a n i o b r a s d e a t a q u e

P r i m e r a c o m p a ñ í a C u e r p o d e B o m b e r o s H u a l p é n

Radiación:

En este caso el calor es transferido de un cuerpo a otro por ondas a través del espacio intermedio.

Conveccion:

En la conveccion, el calor se transfiere por un medio de circulación ya sea gas o liquido, el aire caliente se expande y se eleva y por esta razón el calor, al transferirse por conveccion lo hace principalmente hacia arriba.

Page 44: Flashover DyC

M a n i o b r a s d e a t a q u eFlashover Desarrollo y Control M a n i o b r a s d e a t a q u e

P r i m e r a c o m p a ñ í a C u e r p o d e B o m b e r o s H u a l p é n

FASES DE UN INCENDIO