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Questions and Answers
¿Cuál de los siguientes métodos NO se considera una forma de transmisión de calor?
¿Qué factor afecta la eficiencia de la conducción térmica?
En el proceso de conducción, ¿qué sucede con las moléculas al recibir calor?
¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la conducción de calor es correcta?
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¿Cómo afecta la diferencia de temperatura entre dos cuerpos a la conducción de calor?
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En la conducción, ¿qué ocurre si se aumenta el espesor de la materia fría?
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¿Qué caracteriza la transmisión de calor por radiación en comparación con otros métodos?
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La conducción de calor puede ocurrir en:
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¿Cuál es el principal mecanismo de extinción del agua en incendios?
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¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el agua no es correcta?
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¿Qué función cumplen los aditivos espersores en el agua para extinción de incendios?
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La temperatura crítica del agua se sitúa en:
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El fenómeno por el cual el agua forma gotas finas al ser nebulizada se debe a:
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Los humectantes o aligerantes en agentes extintores tienen como objetivo principal:
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¿Cuál de los siguientes no es un mecanismo de extinción del agua?
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La principal ventaja del agua nebulizada sobre el agua pulverizada es:
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Los agentes extintores son productos que:
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El agua se considera el agente extintor más conocido por su:
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Los aditivos basados en boratos se utilizan principalmente en:
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¿Cuál es la característica distintiva del agua en su estado natural?
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La característica de que el agua puede ser bombeada fácilmente se debe a:
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¿Sobre qué tipo de combustible es efectiva el agua como agente extintor?
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¿Cuál es la principal causa de pérdida de presión en la conducción de agua a través de mangueras?
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¿Qué efecto tiene el óxido de polietileno cuando se añade al agua en términos de flujo?
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¿Qué tipo de espuma se considera como el principal agente extintor para líquidos inflamables?
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¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la espuma es correcta?
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¿Cuál es el principal mecanismo de extinción de la espuma?
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Al agregar aire al agua, ¿qué tipo de producto se forma?
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¿Qué características debe tener un espumógeno para ser eficaz en la extinción de incendios?
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¿Qué efecto no produce la implementación de aditivos en el agua durante un incendio?
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¿Cuál es el efecto principal que consigue una solución de detergente en la extinción de incendios?
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¿Qué factor influye en la cohesión de las burbujas en la espuma?
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¿Cuál es la proporción adecuada de óxido de polietileno para mezclar con agua según el contenido?
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¿Qué tipo de espuma ya no se detalla en las normas actuales?
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¿Qué propiedad entre las siguientes no es deseable en la espuma para su uso en extinción?
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¿Qué ocurre con la relación superficie/volumen cuando el combustible está más fino dividido?
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Cuándo se habla de convección, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
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¿Cuál es la unidad típica de conductividad térmica?
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¿Cómo se comporta el calor específico en un material cuando es más alto?
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En la transmisión de calor por convección, ¿cuál de estos factores no afecta?
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En comparación al calor, ¿cuál es la principal forma de energía radiada?
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¿Qué ocurre con el aire caliente al ascender en un incendio?
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¿Qué describe mejor la forma en que se distribuye el calor en una habitación cuando se usa una estufa?
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¿En qué dirección suele propagarse el calor por convección en la mayoría de los casos?
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Cuando la convección no actúa en una capa de combustibles muy compacta, ¿qué método se utiliza para la transmisión de calor?
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¿Qué tipo de combustibles forestales es más eficiente en la transmisión de calor?
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La emisión de radiación de un proceso de combustión se concentra principalmente en qué región?
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¿Cuál es el efecto de la pendiente en la propulsión del fuego?
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Al calentar un gas, ¿qué sucede con su densidad?
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¿Cuál es la función principal de las espumas durante un incendio?
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¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el coeficiente de expansión es correcta?
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¿Qué tipo de espumas se caracterizan por ser de baja expansión y estar en desuso actualmente?
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¿Qué agentes extintores sólidos se aplican sobre materiales en combustión principalmente a través de sofocación?
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¿Cuál es una característica importante de los polvos extintores convencionales BC?
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¿Qué componentes se mezclan para obtener espumas extintoras?
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¿Qué tipo de espumas son eficaces para combatir líquidos polares?
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¿Cómo actúan los polvos extintores en el método de inhibición?
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Las espumas de alta expansión son efectivas porque:
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¿Cuál es una de las desventajas de las espumas de base proteínica?
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¿Qué propiedad es fundamental en los polvos extintores para garantizar su eficacia?
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Las espumas que contienen componentes fluorados son conocidas por:
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El uso de hidrocarburos halogenados se ha prohibido en muchos países debido a:
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¿Cuál es la principal limitación de los polvos secos en la extinción de incendios?
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¿Qué características diferencian el carbonato potásico de otros polvos extintores?
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¿Cuál es el propósito del fosfato monoamónico en los polvos polivalentes ABC?
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¿Cuál es una de las consideraciones más importantes para extinguir fuegos de metales de la clase D?
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¿Cuál es el principal mecanismo de extinción de los halones?
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¿Qué propiedad del flúor mejora la eficacia de los halones?
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¿Qué mecanismo de extinción proporciona el nitrógeno al actuar como agente extintor?
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¿Qué característica del dióxido de carbono lo convierte en un agente extintor eficaz?
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¿Cuál es una característica de los gases inertes utilizados como agentes extintores?
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¿Qué identificación se utiliza para reconocer un halón?
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¿Un uso inadecuado del agua en la extinción de fuegos de metales podría resultar en:
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¿Cuál es un inconveniente de los halones mencionados?
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¿Qué tipo de fuego no se puede controlar utilizando bicarbonato sódico?
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¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor los polvos especiales?
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¿Cuál es la composición del Halón 1211?
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¿Cuál es una de las características importantes del gas nitrógeno como agente extintor?
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¿Qué tipo de incendios son adecuados para el uso de los halones?
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¿Qué gas se genera cuando los halones se descomponen a altas temperaturas?
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¿Cuál es la función principal del bicarbonato en los agentes extintores químicos secos?
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¿Qué desventaja tienen los gases inertes como el dióxido de carbono cuando se utilizan al aire libre?
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¿Cuál es el uso predominante del Halón 1301?
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¿Qué tipo de agentes se consideran sustitutos de los halones?
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¿Qué sucede al emplear espuma en un incendio donde se ha utilizado bicarbonato?
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¿Cuál es la propiedad destacada de los agentes limpios en comparación con los halones?
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¿Cuál es la propiedad del dióxido de carbono que lo hace ideal para la extinción de incendios?
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¿Qué efecto tiene la presencia de cloro en los halones?
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¿Qué tipo de gases forman parte de los agentes extintores gaseosos limpios?
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¿Qué aspecto se considera al disparar un halón en un incendio?
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¿Cuáles son las características de los agentes químicos halocarbonados?
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¿Qué gases componen principalmente los gases inertes?
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¿Cuál es una desventaja de los gases inertes?
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¿Qué efecto tienen los sistemas de agua nebulizada en la extinción de incendios?
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¿Cuál es la concentración de oxígeno que puede ocasionar asfixia en presencia de gases inertes?
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¿Cuál de los siguientes hidrocarburos halogenados no produce CFCs?
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¿Qué tipo de incendios son aplicables para la extinción con agentes químicos halocarbonados?
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¿Qué gas se utiliza como propulsor en sistemas de agua nebulizada?
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¿Cómo actúa el Inergen IG-541 en la extinción de incendios?
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¿Qué tipo de incendio requiere un gran volumen de almacenamiento al usar gases inertes?
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¿Qué tipo de productos deja el Inergen IG-541 tras su aplicación?
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¿Qué concentración mínima de Inergen es necesaria para extinguir el fuego al disminuir el ROL por debajo del 13%?
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¿Qué impactos ambientales tienen los gases inertes al ser utilizados?
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¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta respecto a los sistemas de agua nebulizada?
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Study Notes
Transmisión de los incendios
- La energía (calor) se transfiere de la zona de mayor temperatura a la de menor temperatura.
- La transferencia de calor determina la ignición, combustión y extinción de los incendios.
- La transferencia de calor se produce por conducción, convección y radiación.
Conducción
- Transferencia de calor por contacto molecular directo entre dos cuerpos.
- Se produce principalmente en sólidos, pero también en líquidos y gases.
- La conductividad térmica es una propiedad física de cada sustancia y puede variar con la temperatura y características particulares del material.
- El calor se transmite mejor en sólidos que en líquidos, y en líquidos mejor que en gases.
Convección
- Transferencia de calor en un medio fluido circulante (gas o líquido).
- Se produce cuando las masas calientes de aire ascienden y las frías descienden.
- El aire caliente se expande y se eleva, por lo que la transferencia de calor por convección suele ser en sentido ascendente.
- La convección convierte los combustibles aéreos en disponibles y es responsable de que los incendios de superficie se transformen en fuegos de copas en el caso forestal.
Radiación
- Transferencia de calor por medio de ondas electromagnéticas.
- Se propaga de un cuerpo a otro tanto en un medio material como en ausencia de este.
- Todas las formas de energía radiante se propagan en línea recta a la velocidad de la luz.
- El calor radiado viaja por el espacio hasta ser absorbido por un cuerpo opaco.
Agentes extintores
- Producto que aplicado sobre el fuego provoca la extinción del incendio al eliminar uno o más de los componentes del tetraedro de fuego.
- Los agentes extintores se clasifican en tres grupos: líquidos, gaseosos y sólidos.
Agua (Características y mecanismos de extinción)
- Líquido incoloro, inodoro e insípido.
- Elevado calor latente de vaporización y calor específico, lo que le permite absorber mucho calor.
- Alta capacidad como disolvente.
- La escasa variación de viscosidad con la temperatura permite que se bombee y conduzca fácilmente.
- Se utiliza para enfriar, sofocar y desalimentar el fuego.
Agua nebulizada
- Sistema que optimiza la utilización del agua dividiéndola en gotas de niebla.
- Maximiza la superficie de intercambio de calor, lo que facilita la refrigeración y la evaporación.
Agua con aditivos
- Se utilizan aditivos para mejorar la eficacia extintora del agua.
- Humectantes o aligerantes: reducen la tensión superficial del agua para lograr mayor poder de penetración.
- Espesantes o viscosantes: aumentan la viscosidad del agua, lo que la hace tardar más en escurrirse.
- Agua con boratos: variedad del agua con espesantes, utilizada principalmente contra fuegos forestales.
- Agua con modificadores de flujo: disminuyen las pérdidas de presión por fricción del agua durante su conducción.
- Agua con modificadores de densidad: se añaden al agua para modificar su densidad, como en el caso de las espumas o las emulsiones.
Espuma (Características y mecanismos de extinción)
- Masas de burbujas rellenas de gas (aire) que se forman al combinar un espumógeno, agua y aire.
- Tienen una densidad relativa menor que la del más ligero de los líquidos inflamables.
- Espumógeno: agente emulsor que, disuelto en agua, produce soluciones espumantes.
- Espumante: mezcla de espumógeno y agua.
- Espuma: mezcla de espumante y aire.
- Características y propiedades: cohesión, estabilidad, fluidez, resistencia al calor, resistencia a la contaminación, toxicidad y conductividad eléctrica.
- Espumas químicas: en desuso.
- Espumas físicas: se utilizan actualmente.
Agentes Extintores
- Los espumógenos no son compatibles con otros espumógenos, pero sí con las espumas que estos producen
- El principal agente extintor para líquidos inflamables o combustibles B es la espuma
- El efecto principal de las espumas es separar el combustible del oxígeno en la superficie del combustible
- Las espumas pueden ser de baja, media o alta expansión
- Las espumas también enfrían el combustible y las superficies metálicas
- Los espumógenos se clasifican según su expansión, la naturaleza de sus componentes y su función extintora
- Los espumógenos de base proteínica son de baja expansión y están en desuso
- Los espumógenos fluoroproteicos son compatibles con los polvos extintores
- Los espumógenos sintéticos retienen el agua por más tiempo y son menos conductores de la electricidad
- Los espumógenos fluorosintéticos son generalmente de baja expansión
- Los espumógenos formadores de película acuosa (AFFF) forman una película acuosa sobre el hidrocarburo, impidiendo el contacto con el aire
- Los espumógenos fluorosintéticos antialcohol (ATC o AR) son no miscibles con líquidos polares
- Las espumas que se utilizan actualmente son una combinación de AFFF y ATC
- Los hidrocarburos halógenos líquidos se comportan ante el fuego como sus equivalentes en fase gaseosa
- Los hidrocarburos halógenos están prohibidos en muchos países debido a la formación de productos tóxicos
- Los agentes extintores sólidos son sustancias en estado sólido o pulverulento
- El polvo extintor está compuesto por sales inorgánicas finamente pulverizadas y aditivos
- Los polvos extintores tienen grandes áreas superficiales específicas
- Los polvos extintores son dieléctricos a bajas tensiones
- Los polvos extintores son estables a temperaturas inferiores a 50ºC
- Los polvos extintores actúan primariamente por inhibición o acción catalítica negativa, combinándose con los radicales libres
- Los polvos extintores también actúan por sofocación y por enfriamiento
- Los polvos convencionales BC son también llamados polvos químicos secos o polvos BC
- Los polvos BC actúan principalmente por inhibición
- Los polvos BC se utilizan para extinguir fuegos de líquidos inflamables y gases
- Los polvos polivalentes ABC son efectivos en fuegos de las clases A, B y C
- Los polvos ABC están formados por fosfatos, sulfatos y sales amónicas
- El fosfato monoamónico (PO4H2NH4) presente en los polvos ABC crea una capa pegajosa que impide el paso del oxígeno
- Los polvos especiales están diseñados para extinguir fuegos de metales
- Los polvos especiales están compuestos por grafito pulverizado y carbón mineral
- Los polvos especiales más comunes son: Polvo G1 o pireno, Metal Guard, Met-L-X, Na X, Lith-X
- Los agentes extintores gaseosos se almacenan en estado líquido y se utilizan en estado gaseoso
- Los agentes extintores gaseosos más habituales son el nitrógeno, el dióxido de carbono, los hidrocarburos halogenados y otros gases inertes
- El nitrógeno es un gas incoloro, inodoro e insípido
- El nitrógeno es muy estable a las altas temperaturas
- El nitrógeno es asfixiante porque desplaza el oxígeno atmosférico
- El mecanismo primario del nitrógeno es la sofocación
- El dióxido de carbono es el agente extintor gaseoso más utilizado
- El dióxido de carbono es un gas de bajo coste
- El dióxido de carbono es fácilmente licuable
- El dióxido de carbono se transporta y almacena en recipientes a presión
- El dióxido de carbono es dieléctrico
- El dióxido de carbono no es corrosivo
- El dióxido de carbono no deja residuos
- El dióxido de carbono actúa principalmente por sofocación, también por enfriamiento
- Los hidrocarburos halogenados se identifican con un número que indica su composición
- Los hidrocarburos halogenados son gases producidos a partir del metano y el etano
- Los hidrocarburos halogenados más empleados son: Halón 1211 (Diflúor cloro bromo metano) y Halón 1301 (Triflúor bromo metano)
- Los hidrocarburos halogenados son estables y no dejan residuos
- Los hidrocarburos halogenados actúan principalmente por inhibición y sofocación
- Los halones son tóxicos, sobre todo cuando se descomponen por efecto de las altas temperaturas
- Los halones fueron prohibidos por el protocolo de Montreal por producir CFCs y causar la destrucción de la capa de ozono
- Los sustitutos de los halones son conocidos como agentes extintores gaseosos limpios
- Los sustitutos de los halones no son corrosivos, no ensucian y no son conductores de la electricidad
- Los sustitutos de los halones más comunes son: INERGEN (52% Nitrógeno, 40% Argón y 8% CO2), ARGONITE (50% Nitrógeno y 50% Argón), ARGON, ARGONFIRE, ARGOTEC (100% Argón)
- Los gases inertes son mezclas de gases inertes como el nitrógeno, argón y dióxido de carbono
- Los gases inertes actúan por sofocación al disminuir la concentración de oxígeno
- Los agentes químicos halocarbonados son compuestos químicos con estructura molecular de tipo hidrocarburo halogenado
- Los agentes químicos halocarbonados no producen CFCs y no destruyen la capa de ozono
- Los agentes químicos halocarbonados son más densos que el aire y ocupan inicialmente las partes más bajas
- Los agentes químicos halocarbonados más comunes son: FM200 o Fire Master, FE-13, CEA 6 14, CEA 4-10 y NAF S-III
- Los agentes químicos halocarbonados tienen características y mecanismos de extinción similares a los halones, pero no producen CFCs
- Los gases inertes son mezclas de gases que desplazan el oxigeno, sofocando el fuego
- El agua nebulizada, water mist o HI-FOG es un agente extintor que utiliza agua nebulizada para extinguir fuegos
Subtopic Heading 1
- El sistema de agua nebulizada utiliza un sistema de pulverización de agua para generar una niebla de partículas de agua muy finas
- El sistema de agua nebulizada actúa principalmente por enfriamiento
- El sistema de agua nebulizada es efectivo para extinguir fuegos de tipo A, B y C
- El sistema de agua nebulizada es eficaz para extinguir fuegos en espacios cerrados y grandes
- El sistema de agua nebulizada requiere una presión de agua alta para generar la niebla
- El sistema de agua nebulizada no debe utilizarse en presencia de tensión eléctrica.
Gases Inertes (IG)
-
Los gases inertes (IG) son una mezcla de gases como Argón (Ar), Nitrógeno (N2) y Dióxido de Carbono (CO2).
-
Actúan como sustitutos del halón, extinguiendo las llamas principalmente por sofocación, reduciendo el porcentaje de oxígeno al 12% (NEL) o al 10% (LEL).
-
Su efecto secundario es el enfriamiento.
-
La densidad similar al aire permite formar una mezcla homogénea.
Ventajas de los gases inertes
- Económicos y amigables con el medio ambiente.
- Mayor duración de protección comparado con los hidrocarburos halogenados.
- No son tóxicos, pero pueden ser asfixiantes en altas concentraciones.
Desventajas de los gases inertes
- Se necesita una mayor concentración para extinguir las llamas, lo que implica un mayor volumen de almacenamiento.
- Son efectivos solo para incendios en interiores.
- Se necesitan zonas de ventilación para la disipación de los gases.
- La instalación por inundación total es más compleja que la de los halones.
Algunos ejemplos de nombres comerciales de gases inertes
-
Inergen IG-541: buen sustituto del halón 1301 y 1211.
- Contiene 52% de Nitrógeno, 40% de Argón y 8% de Dióxido de Carbono.
- No afecta el medio ambiente ni destruye la capa de ozono.
-
Argonite IG-55: similar al Inergen.
- Compuesto por 50% de Argón y 50% de Nitrógeno.
- Puede utilizarse por inundación total o aplicación local.
-
Argón IG-01: compuesto al 100% de Argón.
Sistemas de Agua Nebulizada (Water Mist o HI-FOG)
- Se utiliza agua natural a alta presión (hasta 250 bares) impulsada por nitrógeno seco o bombas de alta presión.
- La mayor parte de las gotas tienen menos de 400 micras de diámetro.
- Se utiliza principalmente como medida preventiva en sistemas de detección y alarma contra incendios.
- Actúa por enfriamiento, sofocación y atenuación de la transmisión de calor por radiación.
Efectos del Agua Nebulizada
- Alta capacidad de extinción.
- Se puede utilizar en incendios de tipo A, B y en equipos electrónicos delicados.
Ventajas de los sistemas de Agua nebulizada
- Mínimos daños por agua debido a la escasa cantidad utilizada y su evaporación casi completa.
- Se puede aplicar a líquidos inflamables tipo B.
- Aplicable a equipos electrónicos delicados.
- Equipo ligero.
- Bajo costo del agente extintor (agua).
- Funcionamiento mediante detección automática o activación manual.
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Description
Explora la teoría del fuego y las reacciones químicas, incluyendo la combustión y sus tipos. Aprenderás sobre las diferencias entre reacciones endotérmicas y exotérmicas, así como el concepto de reacciones Redox. Este quiz te permitirá entender mejor estos procesos fundamentales en la química.