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bg2.png Las instalaciones contra incendios son una herramienta importante para que las organizaciones puedan mejorar su capacidad de defensa contra los incendios. Mantenerlas en buen estado es crucial, ya que esto determina si se puede detectar un incendio a tiempo, si se puede controlar y extinguir de manera eficaz, y si se puede brindar ayuda para la evacuación de personas y para las operaciones de extinción de incendios. A través de esta sección, se debe familiarizarse con los conceptos básicos y los principios de funcionamiento de los equipos de extinción de incendios más comunes. Es importante dominar los métodos de uso y los requisitos operativos de dichos equipos. 1 Puertas cortafuegos y cortinas cortafuegos. Las puertas cortafuegos y las cortinas cortafuegos se instalan generalmente en los muros cortafuegos. Tienen buenas propiedades ignífugas, lo que permite controlar eficazmente el fuego dentro de ciertos límites cuando ocurre un incendio en el edificio. Al mismo tiempo, proporciona condiciones favorables para la evacuación segura de las personas y para el extinción de incendios. 1) Puertas cortafuegos. Las puertas cortafuegos son aquellas que, junto con su marco, pueden cumplir con los requisitos de estabilidad al fuego, integridad y aislamiento térmico durante un tiempo determinado. Por lo general, se instala en los muros de separación de las zonas a prueba de incendios, en las escaleras de evacuación y en los pozos verticales, entre otros lugares. 1. Composición de las puertas ignífugas. Las puertas ignífugas están compuestas por un marco de puerta, paneles (rellenos con material aislante), accesorios metálicos resistentes al fuego y elementos como imanes electromagnéticos para cerrar la puerta. Las hojas de la puerta están unidas mediante bisagras. La puerta cuenta con un cerrador y una cerradura ignífuga; además, en las puertas de dos hojas se instalan pestillos ocultos (en el lado de la hoja fija) y dispositivos para evitar que las hojas se superpongan en su junta. Acoplados a las puertas cortafuego de apertura permanente se encuentran los detectores de incendios y el sistema de control de respuesta ante incendios. 2. Clasificación de las puertas ignífugas: por material: puertas ignífugas de madera, puertas ignífugas de acero, puertas ignífugas de acero y madera, puertas ignífugas de otros materiales ; Según la cantidad de hojas: puerta cortafuego de una hoja, puerta cortafuego de dos hojas, puerta cortafuego de múltiples hojas ; Según el tipo de estructura: puertas ignífugas con vidrio ignífugo en la hoja, marcos de puertas ignífugas de una o dos ranuras, puertas ignífugas con ventanas iluminadas, puertas ignífugas de vidrio inorgánico ; Según el estado de apertura/cierre: puertas cortafuegos de apertura permanente, puertas cortafuegos de cierre permanente ; Según su resistencia al fuego: puertas ignífugas aislantes (clase A), puertas ignífugas parcialmente aislantes (clase B), puertas ignífugas no aislantes (clase C). 3. Control de las puertas cortafuegos: Tanto las puertas cortafuegos que están abiertas por defecto como las que están cerradas por defecto se abren en dirección a la zona de evacuación. En cada puerta cortafuegos de una sola hoja se instala un mecanismo de liberación y un módulo de accionamiento individual; en las puertas de dos hojas, se instalan dos mecanismos de liberación y dos módulos de accionamiento individual. Cuando un detector de incendios en cualquiera de los lados de la puerta cortafuegos emite una alarma, esta información se transmite a través del bus al controlador de alarmas de incendios. El controlador emite instrucciones al módulo de control de la puerta cortafuegos, el cual a su vez activa el mecanismo de liberación. La puerta cortafuegos, una vez liberada, se cierra automáticamente gracias a la fuerza elástica del cerrador. Al mismo tiempo, el liberador de puertas cortafuegos envía la señal de estado de la puerta cortafuegos al módulo de control unificado, y esta señal es luego transmitida a la sala de control contra incendios a través del bus de alarmas. (II) Cortinas cortafuegos. Las cortinas cortafuegos son aquellas que, junto con su marco, pueden cumplir con los requisitos de integridad al fuego durante un determinado período de tiempo. La cortina ignífuga es un elemento de separación contra incendios. Se abre y cierra de forma vertical; normalmente está enrollada y guardada en una caja montada sobre la abertura de las puertas o ventanas. En caso de incendio, se despliega para impedir que el fuego se propague a través de dichas aberturas. Las cortinas cortafuegos suelen instalarse alrededor de las escaleras mecánicas, en las aberturas que conectan el atrio con los pasillos de cada piso, en los pasillos y en las habitaciones; también se utilizan en aquellos lugares donde es necesario establecer una separación ignífuga en lugar de un muro cortafuegos. 1. Composición de la cortina cortafuego. La cortina cortafuego está compuesta por paneles de la cortina, placas de soporte, rieles guía, soportes, ejes de enrollado, caja protectora, cuadro de control, motor para el funcionamiento de la cortina, dispositivos de límite, dintel de la puerta, dispositivo de apertura manual rápida, interruptores y dispositivos de seguridad, entre otros componentes. Los dispositivos que están conectados a las cortinas cortafuegos son los detectores de humo y de temperatura, así como el sistema de control de respuesta ante incendios. 2. Clasificación de las cortinas cortafuegos. Las cortinas cortafuegos se clasifican según su límite de resistencia al fuego en: cortinas cortafuegos de acero de tipo estándar (límite de resistencia al fuego ≥ 2 h), cortinas cortafuegos de acero de tipo compuesto (límite de resistencia al fuego ≥ 3 h) y cortinas cortafuegos de grado superior (límite de resistencia al fuego ≥ 4 h). Cuando se utilizan cortinas cortafuegos de acero de tipo estándar como medio para separar espacios del fuego, es necesario protegerlas con un sistema de extinción de incendios por rociado automático. 3. Control de las cortinas cortafuegos: Control automático: Una vez que se activan los detectores de incendios, las cortinas cortafuegos, que sirven como barrera contra el fuego, bajan hasta el fondo en modo automatizado ; Se utiliza como cortina ignífuga en los pasillos de evacuación; primero, la cortina desciende hasta una altura de 1,8 m del suelo, y luego, cuando se activa otro detector de temperatura, la cortina desciende completamente hasta el fondo. Operación mecánica: primero, retire la cadena y tire hacia abajo de la cadena del lado del cortinón; así, el cortinón descenderá ; Al tirar hacia abajo de la cadena del otro lado, la cortina se eleva. Operación manual: Abra la caja de control manual que se encuentra en los lados del cortinaje o en componentes estructurales cercanos. Presione el botón “Hacia arriba” (o el símbolo “Δ”), y el cortinaje se elevará. Presione el botón “Hacia abajo” (o el símbolo correspondiente), y el cortinaje descenderá ; Presione el botón del medio para que la cortina de enrollamiento deje de funcionar ; Otra opción es: en la sala de control contra incendios, basta con presionar el botón manual correspondiente al módulo de control que hace descender la puerta enrollable. Cuando la puerta llega a la posición deseada, se envía una señal de confirmación a la sala de control contra incendios. 2 Sistema de alarma automática contra incendios. El sistema de alarma automática contra incendios es un dispositivo de protección contra incendios que se instala en edificios u otros lugares, y permite detectar e informar sobre los incendios de forma temprana. 1) Composición del sistema: Un sistema de alarma automática contra incendios suele estar compuesto por dispositivos de activación, como detectores de incendios; dispositivos de alarma, como controladores de alarma contra incendios; dispositivos de señalización, como alarmas sonoras y luminosas; dispositivos de control integrado, como paneles de control por bus y módulos de control; además, cuenta con fuentes de alimentación. (II) Principio de funcionamiento: En las fases iniciales de un incendio, el sistema de alarma automática contra incendios convierte las cantidades físicas generadas por la combustión, como el humo, el calor y la radiación lumínica, en señales eléctricas, a través de detectores de humo, de temperatura y de luz. Estas señales se transmiten al controlador de alarma contra incendios. Una vez que el controlador procesa, analiza y evalúa estas señales, las muestra mediante sonidos, luces o texto. Además, indica la ubicación donde ocurrió el incendio y registra la hora en que se produjo. (III) Control integrado: El sistema automático de detección de incendios suele estar conectado a sistemas como el sistema de preacción, el sistema de rociado, el sistema de cortina de agua, el sistema de pulverización de agua, el sistema de cañones de agua, los sistemas de extinción de incendios con gas, los sistemas de extracción y distribución de humo, los sistemas de ventilación, los sistemas de aire acondicionado, las puertas cortafuegos que permanecen abiertas, las cortinas cortafuegos, las paredes deflectoras de humo y los sistemas de alarma contra incendios. En caso de incendio, si el controlador está en modo automático, activará automáticamente las bombas de extracción y ventilación de humo, detendrá las bombas de aire fresco, cerrará las válvulas contra incendios, abrirá las puertas ignífugas, las cortinas ignífugas y los muros cortafuegos. También podrá activar automáticamente las bombas de sistema pre-actuado, de tipo “rain shower”, de cortina de agua, de pulverización de agua y de chorro de agua. Además, es posible activar directamente desde la sala de control de bomberos las bombas de incendios y las bombas de extracción y ventilación de humo. 3 Sistema de prevención y extracción de humo. El sistema de prevención y extracción de humo es una instalación constructiva diseñada para controlar el flujo de humo en edificios donde ocurren incendios. Su objetivo es crear condiciones favorables para la evacuación segura y las operaciones de extinción de incendios, así como para prevenir y reducir los daños causados por los incendios en los edificios. Los sistemas de prevención y extracción de humo se dividen en instalaciones de presurización mecánica para la ventilación y en instalaciones de extracción mecánica de humo. 1) Componentes del sistema: Los componentes principales del sistema de extracción y ventilación de humos son: los ventiladores para la extracción y ventilación de humos, los armarios de control eléctrico, las tuberías de ventilación, las válvulas contra incendios, las aberturas de entrada de aire, las aberturas de salida de humos, los dispositivos de control manual, los detectores de incendios y los sistemas de control automatizado en caso de incendio. (II) Lugar de instalación 1. Instalaciones de extracción mecánica de aire para la prevención del humo. Las instalaciones de extracción mecánica de aire para la prevención del humo se instalan principalmente en: escaleras de evacuación sin posibilidades de extracción natural de humo, en las salas previas a los ascensores de incendios o en las salas comunes ; Ascensores de evacuación con medidas de extracción natural de humo, así como antecámaras que no cuentan con condiciones para la extracción natural de humo y plantas o espacios de refugio cerrados. 2. Sistemas mecánicos de extracción de humo. Los sistemas mecánicos de extracción de humo se instalan principalmente en: pasillos internos cuya longitud es superior a 20,0 m y que no cuentan con condiciones para la extracción natural de humo; en locales de entretenimiento, salas de cine y otros espacios similares cuya superficie construida es mayor a 200 m²; así como en edificios públicos, fábricas de categoría C y almacenes de categoría C que superan los límites de área establecidos. (III) Principio de funcionamiento: Las instalaciones de extracción y supresión de humo suelen estar conectadas al sistema de detección de incendios. Cuando la consola de control en el centro de control está en modo automático, y se detecta un incendio, se activa automáticamente el sistema de extracción y supresión de humo. Los ventiladores mecánicos comienzan a funcionar, suministrando aire a presión en las escaleras de evacuación sin posibilidad de extracción natural de humo, así como en las salas previas a los ascensores de incendios o en las salas compartidas, con el fin de evitar que el humo ingrese ; Al mismo tiempo, las válvulas de cierre contra el humo de las zonas correspondientes se abren automáticamente. Una vez que se activan las bombas de extracción de humo, este es expulsado a través de los conductos de extracción hacia el exterior. Cuando la temperatura alcanza los 280 °C, las bombas de extracción de humo se detienen automáticamente. Cuando no es posible iniciarlo automáticamente, también se puede hacerlo a distancia desde el centro de control contra incendios, o bien directamente en la sala donde se encuentran las bombas de extracción y suministro de aire, en el lugar donde están instaladas. 4 Sistema de suministro de agua para rociadores exteriores. Los rociadores exteriores se utilizan principalmente para suministrar agua a los camiones de bomberos, o bien para conectar directamente mangueras e hidrantes de bomberos a dichos rociadores con el fin de extinguir incendios. Se trata de una instalación esencial para el suministro de agua en casos de incendio dentro de la infraestructura urbana. 1. Componentes del sistema: Los rociadores de incendios exteriores están compuestos principalmente por el cuerpo principal, tuberías curvas, asientos de válvula, discos de la válvula, válvulas de drenaje, vástago de la válvula e interfaces para el extintor. Existen dos tipos: los de tipo superficial, que tienen su parte superior visible sobre el suelo y son fáciles de utilizar; y los de tipo subterráneo, que se instalan bajo tierra, sin afectar la apariencia urbana. (II) Requisitos de instalación: Los grifos de extinción de incendios en exteriores deben colocarse a lo largo de los caminos. Cuando la anchura del camino es superior a 60 m, es conveniente instalarlos en ambos lados del camino, y preferiblemente cerca de los cruces. La distancia entre los puntos de instalación no debe ser mayor a 120 m. La distancia con respecto al borde de la carretera no debe superar los 2 m. La distancia con respecto a las fachadas exteriores de los edificios no debe ser menor a 5 m ni mayor a 150 m. En el caso de los edificios altos, la distancia con respecto a sus fachadas exteriores no debe ser mayor a 40 m. La cantidad de rociadores exteriores debe determinarse en función de su radio de protección, del caudal de agua y de la cantidad de agua necesaria para los sistemas de extinción de incendios en exteriores. El caudal de cada rociador exterior se calcula en 10–15 L/litro. Los rociadores de incendios en superficie deben estar instalados de manera visible y fácil de localizar, para facilitar su uso. Los rociadores de incendios subterráneos, por su parte, deben contar con señales visibles y fijas cerca de la superficie. (III) Modo de uso: El grifo de incendios está cerrado en condiciones normales, ya que su válvula sella la entrada de agua. Para usarlo, primero se conecta la manguera de la camioneta de bomberos al conector de 100 mm (150 mm) de diámetro, o bien se conecta la manguera al conector de 65 mm de diámetro. Luego, se abre la válvula con una llave especial, y el agua proveniente de la red municipal fluye hacia el grifo de incendios. De esta manera, la camioneta de bomberos puede extraer agua directamente para apagar el incendio, y la manguera también puede ser utilizada para enviar agua al lugar del incendio. Una vez terminado su uso, cierre la válvula; el agua restante en su interior podrá ser drenada automáticamente a través de la válvula de drenaje. 5 Sistema de suministro de agua para rociadores internos. El sistema de rociadores internos es una de las principales instalaciones de extinción de incendios en los edificios. Los rociadores internos son la herramienta principal que utilizan los empleados de una empresa o los bomberos para apagar incendios. 1) Composición del sistema: El sistema de rociadores interiores está compuesto principalmente por cajas de rociadores, redes de tuberías internas, tanques de agua para incendios, tuberías municipales de suministro de agua, estanques de agua para incendios, grupos de bombas contra incendios, conectores para bombas de agua, gabinetes de control de las bombas contra incendios y rociadores de prueba. (II) Requisitos de distancia: En los edificios residenciales de gran altura, los edificios industriales de gran altura, los almacenes elevados y las instalaciones de producción de categorías A y B, la distancia entre los rociadores de incendios no debe superar los 30 m ; En otros edificios de una sola o varias plantas, así como en los vestíbulos conectados directamente a edificios altos, no debe superarse los 50 m. (III) Modo de uso: Los rociadores de incendios para interiores suelen estar instalados en las paredes de las zonas comunes de los edificios. Tienen señales visibles que los identifican; contienen mangueras y boquillas de rociado. En algunos casos, también disponen de enrolladores para mangueras. Al utilizar el manguero de incendios, abra la puerta del cuadro de la bomba de agua, saque el manguito, active el interruptor de la manguera de agua de pequeño diámetro y podrá rociar agua para apagar el fuego ; Al utilizar la manguera, abra la puerta del cuadro de la bomba de incendios, saque la manguera y la boquilla. Conecte un extremo de la manguera a la salida de agua de la bomba de incendios, y el otro extremo a la boquilla. Luego, estire bien la manguera. Presione el botón para activar la bomba de incendios; así, esta comenzará a funcionar. Finalmente, abra la válvula de la bomba de incendios para que salga el agua y se pueda apagar el fuego. Cuando el panel de control de la bomba de incendios está en modo manual, es necesario enviar a alguien a la sala de las bombas de incendios para encenderla manualmente. 6. Sistema de extinción automática por rociado de agua. El sistema de extinción automática por rociado de agua es un dispositivo fijo para extinguir incendios de forma automática. Detecta automáticamente los incendios y controla la liberación del agente extintor. Según el modo en que se abren y cierran las boquillas en la red de tuberías, se divide en sistemas cerrados y sistemas abiertos. Los sistemas automáticos de rociado de agua cerrados incluyen: sistema húmedo, sistema seco, sistema de preacción y sistema de circulación ; Los sistemas de rociado automático de tipo abierto también incluyen: sistemas de extinción por agua bajo presión, sistemas de cortina de agua y sistemas de rociado de agua. 1) Sistema de extinción de incendios por rociado automático en modo húmedo. El sistema de extinción de incendios por rociado automático en modo húmedo se denomina así porque los conductos de agua que se encuentran antes y después de la válvula de alarma siempre están llenos de agua a presión. 1. Composición del sistema: Está compuesto por rociadores de tipo cerrado, sistema de tuberías, válvulas de alarma de tipo húmedo, indicadores de flujo de agua, fuentes de agua para extinción de incendios y equipos de suministro de agua. 2. Principio de funcionamiento: Bajo la acción de la temperatura en el lugar del incendio, cuando el elemento sensible del rociador de tipo cerrado alcanza la temperatura de activación predeterminada, el rociador se abre y comienza a verter agua para apagar el fuego. Mientras el agua fluye por la red de tuberías, la presión del agua en la parte superior de la válvula de alarma en modo húmedo disminuye. La válvula, que antes estaba cerrada, se abre debido a esta diferencia de presión. El agua fluye a través de la válvula de alarma hacia las tuberías principales y secundarias. El indicador de flujo de agua en las tuberías principales convierte la señal de flujo en una señal eléctrica que se transmite al controlador. El agua en las tuberías secundarias pasa por un retardador antes de llegar a la campana de alarma hidráulica y al interruptor de presión. El flujo de agua hace que la campana de alarma emita un sonido como señal de alerta; al mismo tiempo, los contactos del interruptor de presión se activan. Esto permite enviar una señal de contacto al controlador y, además, activar directamente la bomba de riego, lo que asegura que la red de tuberías mantenga una presión constante para suministrar agua, logrando así el objetivo de extinguir el fuego automáticamente. Después de la pulverización, el indicador de flujo de agua y el interruptor de presión enviarán una señal de alarma al controlador de alarmas; además, cuando se enciende la bomba de riego, también se envía información al controlador de alarmas. Existen dos fuentes de alimentación para los interruptores de presión: una proviene del controlador de incendios y la otra, del gabinete de control de alimentación de la sala de bombas. La presión en la tubería principal de riego generalmente no supera los 12 kilogramos. Si la presión es demasiado alta, es necesario distribuir el agua por zonas. La presión en las tuberías secundarias, por su parte, generalmente no supera los 4-5 kilogramos; si esa presión también es excesiva, es necesario reducirla. Cuando la válvula que conecta la válvula de alarma húmeda con el retardador se abre, la bomba de rociado se activa de inmediato; la razón principal es que la palanca de la válvula no se cierra adecuadamente. La bomba de rociado no tiene fallos, pero al abrir la válvula de descarga, ¿la bomba de rociado sigue sin poder encenderse? La causa principal es que la presión indicada en el manómetro debajo de la válvula de alarma de tipo húmedo es demasiado baja (no hay estabilización de presión o las tuberías del tanque en el techo no están conectadas); por lo tanto, el interruptor de presión no puede hacer contacto. Además, el orificio que se encuentra debajo del retardador se ha agrandado. Después de cerrar la válvula de descarga en el extremo, ¿por qué la bomba de rociado no puede detenerse? Principalmente, porque el interruptor de presión no puede desconectarse automáticamente. Después de 90 segundos de descarga en el extremo, la bomba aún no se había encendido. Las principales causas fueron: la presión en el manómetro debajo de la válvula de alarma húmeda era demasiado baja (no había estabilización de presión o las tuberías del tanque en el techo no estaban conectadas); el interruptor de presión no podía hacer contacto; el orificio debajo del retardador se había agrandado; el panel de control de rociado no estaba en posición automática; y la alimentación eléctrica de la bomba estaba apagada. (II) Sistema de extinción por rociado seco. El sistema de extinción por rociado seco fue desarrollado a partir del sistema húmedo, con el objetivo de satisfacer las necesidades de instalación de sistemas automáticos de extinción por rociado en lugares con temperaturas extremas, tanto bajas como altas. Dado que sus tuberías y boquillas normalmente no contienen agua, sino que están llenas de aire, se le denomina sistema seco o sistema de tuberías secas. 1. Composición del sistema: Está formado por rociadores de tipo cerrado, sistema de tuberías, grupos de válvulas de alarma de tipo seco, indicadores de flujo de agua, equipos de inflado, equipos de evacuación de aire, fuentes de agua para extinción de incendios y equipos de suministro de agua, entre otros. 2. Principio de funcionamiento: En caso de incendio, bajo la acción de la temperatura en el lugar del incendio, el elemento sensible de los rociadores de tipo cerrado aumenta de temperatura. Cuando se alcanza el rango de temperatura previsto para su activación, los rociadores se abren. El aire comprimido presente en las tuberías sale por estos rociadores, lo que hace que disminuya la presión en el lado de salida de la válvula de alarma de tipo seco. La válvula de alarma se abre automáticamente, y el agua entra en las tuberías y sale a través de los rociadores. Al abrirse la válvula de alarma seca, también se abre el paso hacia la campana de alarma hidráulica. El flujo de agua impacta contra esta campana, generando una señal de alarma sonora. La señal generada por el interruptor de presión se envía al controlador de alarmas, lo que a su vez activa directamente la bomba de incendios para suministrar agua a alta presión. (III) Sistema de extinción por rociado de agua de tipo preactivado. El sistema de extinción por rociado de agua de tipo preactivado es un sistema que combina de manera eficaz los sistemas húmedos y secos, así como el sistema de detección de incendios. En este sistema, la red de tuberías que se encuentra detrás de la válvula está en estado seco, mientras que la red de tuberías que se encuentra delante de la válvula está en estado húmedo. En caso de incendio, el sistema de detección automática de incendios permite controlar la válvula preactivada, lo que hace que la red de tuberías detrás de la válvula se llene de agua inmediatamente, convirtiendo así al sistema en uno de tipo húmedo. Por eso se le denomina sistema de extinción por rociado de agua de tipo preactivado. 1. Composición del sistema: Está formado por detectores de incendios, dispositivos de control de alarmas, rociadores de tipo cerrado, sistemas de tuberías, grupos de válvulas de preacción (o grupos de válvulas de tipo “rain shower”), válvulas de apertura manual, equipos de inflado, dispositivos de evacuación de aire, fuentes de agua para extinción de incendios y sistemas de suministro de agua, entre otros componentes. 2. Principio de funcionamiento: El sistema cuenta con una red de tuberías detrás de las válvulas, la cual está llenada de aire comprimido a baja presión. En caso de incendio, los detectores de incendios instalados en la zona afectada emiten una señal de alarma. Al recibir esta señal, el controlador de bomberos abre automáticamente las válvulas de escape para liberar el aire, y también abre las válvulas electromagnéticas para permitir que el agua fluya. Las válvulas que estaban cerradas se abren debido a la diferencia de presión, lo que permite que el agua a alta presión llene rápidamente la red de tuberías. De este modo, el sistema, que antes era de tipo seco, pasa rápidamente a ser de tipo húmedo. A partir de ese momento, su funcionamiento es similar al de un sistema de tipo húmedo. (IV) Sistema de extinción de incendios por rociado de agua. Cuando este sistema está en funcionamiento, todos los rociadores lanzan agua al mismo tiempo, como si lloviera a cántaros; por eso se le denomina sistema de rociado o sistema de inundación. 1. Composición del sistema: Está compuesto por dispositivos de detección y alarma de incendios, rociadores abiertos, sistema de tuberías, grupos de válvulas de alivio, válvulas de apertura manual, fuentes de agua para extinción de incendios e instalaciones de suministro de agua. 2. Principio de funcionamiento: En caso de incendio, el detector de incendios envía una señal al controlador de alarma contra incendios. Este, a su vez, envía una señal para abrir la válvula de rociado, lo que permite que las boquillas de rociado ubicadas en toda la zona afectada inunden el lugar y apaguen el fuego. Se activan al mismo tiempo las bombas de agua para garantizar el suministro de agua; el interruptor de presión y la alarma hidráulica emiten una señal de alerta. Cuando no hay rociado tras la activación automática de la alarma, se debe abrir manualmente la válvula electromagnética. (V) Sistema de extinción por rociado de agua. El sistema de extinción por rociado de agua se utiliza con frecuencia para proteger tanques de líquidos y gases inflamables, así como transformadores eléctricos impregnados en aceite. La composición y el principio de funcionamiento del sistema de extinción por rociado de agua son básicamente los mismos que los del sistema de rociado por lluvia. La diferencia principal radica en la estructura y las prestaciones de las boquillas: los sistemas de rociado por lluvia utilizan boquillas abiertas estándar, mientras que los sistemas de rociado con agua emplean boquillas que permiten un rociado a velocidad media o alta. Los sistemas de preacción, los sistemas de extinción por agua a presión, los sistemas de extinción por pulverización de agua y los sistemas de cortina de agua con control automático deben abrir las válvulas electromagnéticas de inmediato, una vez que el sistema de alarma contra incendios emita una señal. De esta manera, se suministra agua automáticamente a las tuberías de distribución. Además, estos sistemas cuentan con tres formas de activar las bombas de agua: control automático, control manual desde la sala de control de incendios y operación de emergencia en el lugar. 7 Sistema de extinción con espuma. La extinción con espuma es uno de los agentes más eficaces para combatir incendios de tipo B. Se caracteriza por ser seguro y fiable, económico y práctico, además de tener una alta eficiencia en la extinción del fuego. 1) Composición del sistema: El sistema de extinción con espuma está compuesto por una fuente de agua para incendios, un grupo de bombas contra incendios, una fuente de suministro de espuma, un mezclador de proporciones de espuma, tuberías y un dispositivo para generar espuma. (II) Clasificación por sistema: Los sistemas de extinción de incendios a base de espuma se dividen, según su forma de instalación y uso, en tres tipos: fijos, semifijos y móviles ; Según la posición de inyección de la espuma, se distinguen dos tipos: inyección sobre el líquido e inyección debajo del líquido ; Según el número de veces que se genera la espuma, se pueden dividir en tres tipos: de bajo grado, de grado medio y de alto grado. (III) Principio de funcionamiento: Durante el proceso de eyaculación del agua desde la red de extinción de incendios, el líquido espumoso se mezcla con el agua en proporciones adecuadas, mediante un mezclador proporcional. La mezcla resultante pasa por un generador de espuma, donde se mezcla con el aire inhalado. De esta manera se forma espuma, que luego se pulveriza sobre la superficie del líquido en llamas. La capa de espuma aísla al aire y absorbe el calor, lo que permite apagar el fuego. Los extintores de espuma se utilizan principalmente para apagar incendios de tipo B, pero también pueden ser eficaces para extinguir incendios de tipo A. (IV) Modo de uso: 1. Sistema de extinción de incendios por espuma fijo sobre el líquido. Cuando se produce un incendio en un tanque de petróleo, el personal de guardia debe activar primero la bomba de incendios para llenar la red de tuberías destinada a la extinción de incendios. Al mismo tiempo, es necesario abrir las válvulas de los tubos de espuma y refrigeración del tanque en llamas. También hay que abrir las válvulas de la red de tuberías de refrigeración de los tanques adyacentes. Además, es importante verificar si las válvulas de salida del tanque de espuma están abiertas, si la proporción de espuma emitida es adecuada y si hay suficiente cantidad de espuma disponible. Al llegar los bomberos, el comandante primero verifica si la bomba de incendios se ha activado y si la espuma que se genera es normal. Si se descubre que la bomba no se ha activado o que la espuma generada es anormal, se debe enviar inmediatamente a alguien para que la active y la revise. 2. Sistema de extinción de incendios con espuma semifijo en la parte superior del líquido. En este sistema, el generador de espuma se instala fijamente sobre el tanque de combustible, mientras que la parte de las tuberías se coloca fuera del dique de protección del tanque (las tuberías salen por fuera del dique, a una altura de 1 metro del suelo; en sus extremos hay conexiones, las cuales están cubiertas con tapas). La mezcla de espuma necesaria para extinguir los incendios proviene de camiones de bomberos equipados con sistemas de espuma móviles. Cuando ocurre un incendio, los camiones de bomberos a base de espuma se dirigen al lugar del siniestro. Los bomberos conectan las mangueras fuera de la barrera de protección, ajustan el mezclador de proporciones y elevan la presión de salida de la bomba de incendios hasta la presión de funcionamiento normal. Luego, abren la válvula de salida del camión de bomberos para suministrar la mezcla de espuma al sistema semifijo. Allí, el aire es aspirado por el generador para crear espuma. 3. Sistema móvil de extinción de incendios con espuma. Se utiliza un sistema móvil de espuma generalmente cuando los tanques de petróleo no cuentan con un sistema de extinción de incendios fijo, o cuando la parte superior del tanque se daña debido a un incendio, o cuando el sistema de extinción de incendios fijo resulta dañado. Los sistemas móviles de extinción de incendios se basan principalmente en camiones cisterna de espuma, los cuales utilizan cañones de espuma para lanzar espuma directamente sobre los tanques de combustible y así extinguir el fuego. También se pueden utilizar camiones de bomberos; en estos casos, se ajusta la presión de funcionamiento (incluyendo la proporción de la mezcla de espuma), y luego se transmite dicha mezcla a través de mangueras hacia los cañones de espuma, pistolas de espuma o tubos especiales, permitiendo así la generación de espuma para extinguir el fuego. Para extinguir un incendio que se propaga, se puede utilizar un camión de espuma y su pistola de espuma, o bien una manguera con boquilla para lanzar espuma y así apagar el fuego. 8 Sistema de extinción de incendios con gas. El sistema de extinción de incendios con gas se utiliza en lugares específicos. Dado que no deja rastros después de extinguir el incendio y no afecta al funcionamiento normal de los equipos, se trata de un sistema automático de extinción de incendios bastante ideal. 1) Composición del sistema: El sistema de extinción por gas está compuesto por dispositivos de almacenamiento (botellas de gas para activar el sistema y botellas de gas para extinguir incendios), dispositivos de distribución, tuberías, dispositivos para liberar el gas, detectores de incendios, controladores de extinción de incendios y dispositivos de monitoreo. (II) Clasificación por sistema: Los sistemas de extinción de incendios a base de gas se clasifican según el agente extintor que utilizan en: sistemas de extinción con dióxido de carbono, sistemas de extinción sustitutos de los halogenados, sistemas de extinción con Novec y sistemas de extinción con aerosoles ; Según el método de extinción, se dividen en: sistemas de extinción por gas de inmersión total y sistemas de extinción por gas de aplicación local ; Según la disposición de la red de tuberías, se dividen en: sistemas de extinción de incendios con red de tuberías y sistemas de extinción de incendios sin red de tuberías. (III) Principio de funcionamiento: El principio de funcionamiento del sistema de extinción por gas es el siguiente: cuando el centro de control contra incendios recibe la señal de incendio, activa los dispositivos correspondientes (cierra las aberturas, detiene el aire acondicionado, activa las alarmas, etc.). Después de unos 30 segundos, se abre la válvula electromagnética del tanque de gas de inicio. El nitrógeno a alta presión presente en dicho tanque se utiliza para abrir la válvula del tanque contenedor con el agente extintor. El agente extintor es entonces transportado a través de las tuberías hasta las boquillas, desde donde se expulsa para extinguir el incendio. La demora intermedia tiene en cuenta la evacuación de las personas dentro de la zona protegida. (IV) Control del sistema: Para garantizar que el sistema se active de manera oportuna y fiable en caso de incendio, su control y operación deben cumplir con ciertos requisitos. Los sistemas de extinción de incendios por gas en redes de tuberías deben contar, por lo general, con tres modos de activación: control automático, control manual y operación de emergencia mecánica ; Los sistemas de extinción de incendios sin redes de tuberías deben contar con dos modos de activación: control automático y control manual ; Cuando se utiliza un sistema de extinción de incendios por gas en aplicaciones locales en lugares donde hay personas con frecuencia, no es necesario contar con control automático. 9 Sala de control contra incendios. La sala de control contra incendios es el centro de control de las instalaciones de protección contra incendios en un edificio. También funciona como centro de mando para la extinción de incendios, por lo que tiene una importancia y función muy significativas. 1) Ubicación de la sala de control: La sala de control contra incendios debe estar ubicada en la planta baja del edificio. Sobre la puerta de dicha sala debe haber un letrero o una luz indicativa. En el caso de las salas de control contra incendios ubicadas en la planta subterránea, los letreros deben ser dispositivos con cubierta luminosa. La alimentación de las luces indicadoras debe provenir de la fuente de energía destinada a los sistemas contra incendios, a fin de garantizar su funcionamiento fiable. Para evitar que los incendios pongan en peligro la seguridad del personal de la sala de control contra incendios, las puertas de dicha sala deben tener cierta capacidad de resistencia al fuego (es decir, deben ser puertas aislantes y resistentes al fuego de clase A). Además, deben abrirse en dirección a las vías de evacuación, y debe haber salidas de emergencia. (II) Funciones de los dispositivos de control: Los dispositivos de control contra incendios permiten encender y apagar las bombas de agua para extinguir incendios, así como las ventiladoras para eliminar o introducir humo. Además del control automático, también es posible realizar un control manual directo. En caso de incendio, estos dispositivos cierran automáticamente las puertas cortafuegos, las persianas cortafuegos y las válvulas cortafuegos eléctricas. También detienen el suministro de aire acondicionado en las áreas afectadas, detienen los ascensores, cortan la alimentación eléctrica en dichas áreas y activan los sistemas de alarma, las luces de emergencia y las señales de evacuación. Además, permiten controlar y monitorear los sistemas de extinción de incendios por gas o espuma. (III) Requisitos para los equipos de comunicación: Se deben instalar teléfonos especiales para emergencias en la sala de control contra incendios y en las salas de vigilancia, en las salas donde se encuentran las bombas de agua contra incendios, en las salas de generadores, en las salas de distribución de energía, en las salas de ventilación y aire acondicionado, en las salas de extracción de humo, en las salas de ascensores, así como en todas aquellas salas relacionadas con el control automático contra incendios y donde siempre hay personas de guardia. También se deben instalar en los dispositivos de operación del sistema de control contra incendios o en las salas de control, además de en las estaciones de bomberos, en las salas de vigilancia contra incendios y en las salas de control central ; En el botón de alarma manual se encuentra un conector para teléfono interno ; En la sala de control contra incendios, en la sala de vigilancia contra incendios o en las estaciones de bomberos de una empresa, etc., se disponen teléfonos externos para realizar llamadas de alerta de forma directa.