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Questions and Answers
¿Cuál de los siguientes métodos NO se considera una forma de transmisión de calor?
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¿Qué factor afecta la eficiencia de la conducción térmica?
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En el proceso de conducción, ¿qué sucede con las moléculas al recibir calor?
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¿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?
¿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?
¿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.