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Sistema inteligente de detección, alarma y extinción de incendio (página 3)



Partes: 1, 2, 3

  • CARSON, W y KLINKER, R. Nacional FIRE Protection
    Association (NFPA). Sistemas de Protección contra
    Incendio. Manual de Inspección, Pruebas y
    Mantenimiento.
    Segunda Edición. Editorial
    Cepreven. Madrid.

  • ROJAS, R. Orientaciones prácticas para la
    elaboración de informes de investigación.

    Puerto Ordaz, 1997.

  • Nacional Fire Protection Association (NFPA).
    Manual de Inspecciones. Séptima Edición.
    Editorial Cepreven. Madrid.

INTERNET

  • Reglamento de las Normas Venezolanas
    COVENIN.
    fpantin.tripod.com

  • Normas COVENIN.
    www.aqc.com.ve/NormasCOVENIN.htm – 64k

  • 47 Normas COVENIN.
    www.bnv.bib.ve/42normas.htm

  • Normas Underwriter"s Laboratories
    (UL).
    www.uleurope.com/es/solutions/standards.php
    www.ul.com/about/newsrel/think01_es_splashion.html

  • Detectores de Humo.
    www.nfpa.org/Research/NFPAFactSheets/Alarms/
    AlarmsSpanish/AlarmsSpanish.asp

  • Clases de Fuego.
    www.proteccioncivil.gov.ar/bomberos.html

www.agapea.com/

www.geocities.com/acali/AIRWAY.ppt

  • Agentes extintores.
    sii.tripod.com.ar/seguridadintegral/id13.html

  • Normas NFPA.
    www.capitulosnfpa.org/

  • Comité Eléctrico
    Nacional. Comité Eléctrico de Venezuela.

    www.codelectra.org/site/paghist.htm

  • Detectores de Humo.
    www.la-fortaleza.com/ecinc.htm

www.sisonline.com/novedades/novedades.asp?emp=SIEMENS

  • Panel de control.
    www.la-fortaleza.com/ecinc.htm

  • Equipos para sistemas de
    detección y alarma de incendio.

    www.sbt.siemens.com/FIS/productdoc/catesp.asp

Glosario de
términos

Agente extinguidor.

Es la sustancia que se utiliza para combatir el
fuego.

Almacenadora – Almacén.

Edificación o parte de la misma en donde se tiene
a la vez productos de diversos riesgos.

Calor.

Es la cantidad de energía que posee un cuerpo. Es
la temperatura o grado de calor que debe adquirir una sustancia o
material para su posible ignición y en consecuencia
iniciarse en la combustión.

Carga calorífica.

Es la cantidad de calor liberada por la
combustión de los materiales presentes en un local, medida
por unidad de área.

Combustión.

Es una reacción exotérmica
auto-alimentante que abarca un combustible en fase condensada, en
fase gaseosa, o en ambas fases la oxidación del
combustible por el oxígeno atmosférico y, la
emisión de la luz.

Depósito.

Edificación o parte de la misma en donde se
tienen productos de un riesgo definido (leve, moderado o
alto).

Detector.

Es un dispositivo automático diseñado para
funcionar por la influencia de ciertos procesos físicos o
químicos que preceden o acompañan cualquier
combustión provocando así la
señalización inmediata en el tablero central de
control para sistemas de detección y alarma de
incendio.

Detector de humo.

Dispositivos que se instalan en los circuitos
iniciadores de alarma de incendio, detectando
automáticamente el mismo por sensibilización ante
partículas de humo.

Detector iónico.

Elemento iniciador que responde a la presencia de humo
aun antes de que este sea visible.

Detector de calor.

Dispositivos capaces de detectar el calor de un
incendio.

Detector de llama.

Un detector de llama responde a la energía
electromagnética radiante incluso fuera del rango de la
visón humana.

Dispositivos iniciadores de alarma.

Son aquellos que al ser activados manual o
automáticamente dan la alerta por medio de una
señal a uno o más tableros.

Elemento corta fuego.

Es aquel que conserva su resistencia mecánica,
resiste al fuego y a las emisiones de gases tóxicos e
inflamables y procura un aislamiento térmico por un
periodo de tiempo indicado.

Estación manual.

Permiten la activación manual de alarma de
incendio, para la evacuación del personal y la
notificación al Departamento de Bomberos.

Estación manual de alarma.

Es un conjunto formado, por dispositivos
mecánicos y eléctricos; montados en una caja
cerrada, para transmitir una señal cuando una de sus
partes integrantes es operada manualmente.

Extintores portátiles.

Son aparatos que contienen un agente extinguidor, que al
ser accionado lo expelen bajo presión, permitiendo
dirigirlo hacia el fuego.

Extintor manual.

Es aquel que podrá utilizar el operador
llevándolo suspendido de la mano y su peso no
deberá exceder de 25 kg. (peso del agente extinguidor +
cilindro y accesorio).

Fuego.

Es una combustión que se caracteriza por la
emisión de calor acompañada de humo, llamas, o de
ambos.

Iluminación de emergencia.

Es aquella que se activa cuando falla el sistema de
energía externo o interno. Este sistema de
iluminación debe poseer su propia fuente de energía
supletoria.

Incendio.

Es el fuego incontrolado que al adquirir grandes
proporciones puede causar grandes daños a bienes y
personas.

Instalación eléctrica.

Canalización de cables eléctricos
embutidos en tuberías.

Ignición.

La ignición constituye el fenómeno que
inicia la combustión.

Llama.

Es una masa gaseosa en combustión que se eleva de
los cuerpos que arden y desprenden luz.

Material combustible.

Es toda sustancia que puede arder, tales como:
sólidos o líquidos con temperatura de
inflamación igual o superior a 37.8 ºC

Material inflamable.

Es aquel líquido que presenta una temperatura de
inflamación menor de 37.8ºC, además de todos
los gases que pueden arder.

Norma.

Una norma es un conjunto de requisitos mínimos
escritos por los cuales se evalúa un producto, servicio o
proceso.

Potencial de efectividad.

Es la medida del poder de extinción de los
extintores cuando son aplicados a un "Modelo de efectividad de
extinción".

Riesgo.

Es la evaluación de la posibilidad de incendio o
explosión en función de la combustibilidad de los
materiales, facilidades de propagación del incendio,
generación de humo y vapores tóxicos.

Riesgo leve.

Es el presente en áreas donde se encuentran
materiales con una combustibilidad baja, no existen facilidades
para la propagación del fuego, no hay posibilidad que se
genere gran cantidad de humo, no hay generaciones de vapores
tóxicos y no existe riesgo de explosión.

Riesgo Moderado.

Es el presente en áreas donde se encuentran
materiales combustibles que permiten esperar fuegos de
dimensiones medias, o existe la posibilidad de generación
de gran cantidad de humo, así mismo no hay
generación de vapores tóxicos y no existe el riesgo
de explosión.

Riesgo alto.

Es el presente en áreas donde se encuentran
materiales combustibles que permiten esperar fuegos de gran
magnitud o que producen vapores tóxicos o existe la
posibilidad de explosión.

Salida de emergencia.

Es aquella que permite el acceso a un medio de escape o
lugar seguro.

Señal de alarma.

Es un aviso característico para indicar una
emergencia que requiere una acción inmediata.

Señal de avería.

Es una señal de alarma que indica en forma
audible y visible una avería de cualquier naturaleza que
ocurra en los dispositivos o circuitos eléctricos
asociados al sistema. Esta debe indicar el origen de la
avería.

Señal de alarma previa.

Es una señal de alarma audible y visible que
emite el tablero central de control, al activarse un dispositivo
iniciador de alarma, indicando la zona afectada.

Señal de alarma general.

Es una señal de alarma audible de sonido
característico, que indica la existencia de incendio y/o
la necesidad de desalojo en una edificación.

Símbolo.

Es toda figura utilizada con la finalidad de identificar
cualquier dispositivo.

Sistema de extinción
portátil.

Complemento del Sistema de extinción fijo con
extintores portátiles ubicados estratégicamente en
los diferentes ambientes, de tal forma que pueda sofocar conatos
de incendio locales de menor cuantía.

Tablero de control.

Es un gabinete o conjunto modular de gabinetes que
contiene dispositivos y controles eléctricos y/o
electrónicos, necesarios para supervisar, recibir
señales de estaciones manuales y/o detectores
automáticos, y transmitir señales de alarma a los
dispositivos encargados de tomar alguna acción.

Temperatura.

Es la medición del nivel
térmico de los diferentes cuerpos.

Tipo de ocupación.

Es el uso que tiene o la actividad que se realiza o se
realizará en una edificación o parte de la
misma.

Triángulo el
fuego.

Un triángulo debe tener tres elementos mutuamente
dependientes, cada uno debe cumplir ciertos criterios de longitud
y posición para que el triángulo esté
completo. Igual que el triángulo, el fuego requiere de
tres elementos para existir, cada elemento es dependiente de los
otros dos para que se produzca la combustión.

Es la simbolización gráfica de los
elementos oxígeno, calor, combustible, presentes en el
proceso de combustión.

Zona.

Es un área determinada dentro de una
edificación protegida.

Anexos

ANEXO 1.

DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE
DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO ACTUAL DEL AUEROPUERTO
MACAGUA
. (Plano físico del edificio principal y
Mezzanina 3).

ANEXO 2.

FIGURA 2-2.1 NFPA 13. DEMANDA PARA ROCIADORES

ANEXO 3.

Tabla Nº 1 ÁREAS
MÁXIMAS ENTRE ROCIADORES

Tabla Nº 2 ÁREAS
MÁXIMAS POR SISTEMAS

Tabla Nº 3 DISTANCIAS
MÁXIMAS ENTRE RAMALES O ROCIADORES

ANEXO 4. Tabla 2-2-1 (B) NFPA.
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL SUMINISTRO DE
AGUA

ANEXO 5. GLOSARIO DE
TÉRMINOS

ANEXO 6. TABLA DE CÁLCULO DE
DETECTORES

ANEXO 7. NORMA COVENIN
1048-89

PLANO DE EDIFICIO PRINCIPAL AEROPUERTO MACAGUA y MEZZANINA
3

  • PLANO DE EDIFICIO PRINCIPAL AEROPUERTO
    MACAGUA. (Ver plano adjunto)

  • MEZZANINA 3

ANEXO 2.

Figura 2-2-1 (B) NFPA 13

ANEXO 3.

Tabla Nº 1 ÁREAS
MÁXIMAS ENTRE ROCIADORES

Tabla Nº 2 ÁREAS
MÁXIMAS POR SISTEMAS

Tabla Nº 3 DISTANCIAS
MÁXIMAS ENTRE RAMALES O ROCIADORES

ANEXO 4.

Tabla 2-2-1 (B) NFPA. REQUERIMIENTOS
MÍNIMOS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA

ANEXO 6. CÁLCULO DEL
NÚMERO DE DETECTORES
.

Tabla Nº 1.

  • Columna Nº 1: Espacio
    físico general de la Infraestructura
    .

  • Columna Nº 2:
    Zona. Espacio físico específico dentro
    del espacio físico general.

  • Columna Nº 3:
    Dimensiones en metros. Área de cada zona
    estudiada. Ecuación: base*altura

  • Columna Nº 4:
    Número de filas. Cantidad de filas
    (horizontales) de una rejilla imaginaria que permite la
    distribución de los detectores. Viene dada por el
    espaciamiento entre detectores según el fabricante
    (diámetro de cobertura del detector). Ecuación:
    longitud de riesgo/espaciamiento listado por el
    fabricante.

  • Columna Nº 5:
    Espaciamiento de filas actual. Distancia entre las
    filas. Ecuación: longitud de riesgo/número de
    filas.

  • Columna Nº 6:
    Máximo espaciamiento entre detectores para cada
    fila.
    Distancia máxima entre filas.
    Ecuación: máx. espaciamiento = raíz
    cuadrada de2*radio elevado al cuadrado por espaciamiento de
    fila actual elevado al cuadrado.

  • Columna Nº 7:
    Número de columnas. Cantidad de columnas
    (verticales) de una rejilla imaginaria que permite la
    distribución de los detectores. Ecuación: ancho
    de riesgo/máx espaciamiento.

  • Columna Nº 8:
    Espaciamiento por columnas. Distancia entre
    columnas. Ecuación: ancho de riesgo/número de
    columnas

  • Columna Nº 9: número
    de detectores resultantes de la aplicación de las
    ecuaciones.

  • Columna Nº 10:
    número mínimo requerido en cada
    zona.

DEDICATORIA

Este es el fruto de muchos años
de dedicación, esfuerzo y estudio, de aprendizaje y
compartir humano. Es el inicio de mi vida como adulto
independiente, con la cual podré retribuir a mis seres
queridos todas las cosas que he recibido de ellos las cuales me
han servido para forjarme como individuo. Es por ello que quiero
dedicarlo
:

A Dios.

A mi familia:

Ninoska, Peter, Meindarth, Karen,
Meindarhcito, Daniel, Camila e Ibrahim.

A mi casa de estudios:

Universidad Nacional Experimental
Politécnica "Antonio José de Sucre".
(UNEXPO).

Susanne K. Honig
Sarmiento

AGRADECIMIENTOS

A Dios, por darme la
capacidad y fortaleza necesaria para lograr el cumplimiento de
las metas que me propongo.

A mi mamá Ninoska Sarmiento y
a mi hermano Peter
, por estar siempre a mi lado
impulsándome a conseguir las metas propuestas, por ser mi
apoyo y por ser forjadores de mi vida.

A Ibrahim Zurita, por su
apoyo incondicional y, por compartir conmigo sus conocimientos y
experiencias laborales que sirvieron de base para mi desarrollo
dentro de la empresa.

Al Capitán Pedro
González
, por darme la oportunidad y confianza de
desarrollar mi trabajo de Grado en las instalaciones de la
División de Apoyo Aéreo y, por considerarme como
parte del equipo de la División.

Al Capitán Hermes
Rodríguez
, por estar siempre presto a ayudarme e
impulsarme a buscar siempre la excelencia.

Al Ingeniero Carlos
Franceschi
, por aceptar, nuevamente, ser mi Tutor y por
preocuparse en que venciera mis propias barreras.

A la Profesora María
Cadenas
, por aceptar ser mi tutora para este
proyecto.

Al Sr. Luis Álvarez,
por su asesoramiento y guía en pro del desarrollo de este
proyecto.

A Zuhail Alezones, Daniel Castillo y
Alfredo Coa
, por sus continuas palabras de
aliento.

A Mairuma, Rosanny, Liana, Annie,
Anibal y Diana
, por estar dispuestas a prestar ayuda sin
esperar recompensa alguna.

A la Universidad Nacional Experimental
Politécnica
(UNEXPO),
a través de todos
sus Profesores, por recibirme como segunda casa, por forjar mi
formación como Ingeniero.

A Flor Meléndez, Isabel Montes,
Néstor Bates y Cándido Martínez
,
quienes me facilitaron el material necesario para mi
instrucción sobre Incendios y estuvieron siempre
dispuestos a prestarme ayuda

A las profesoras Mirella Andara y Natasha
Alarcón
, quienes estuvieron presentes durante la
fase más importante de mi carrera Universitaria
transmitiéndome sus valiosos conocimientos y experiencias,
por su ayuda acertada y desinteresada en pro de mi crecimiento
profesional y personal.

Y, por último pero no menos importante, a todo el
personal de la División de Apoyo
Aéreo
, por hacer que me sintiera en
familia.

¡ Gracias!

Susanne K. Honig Sarmiento

 

 

Autor:

Susanne K. Honig
Sarmiento

Tutor Académico: Ing. María
Cadenas

Tutor Industrial: Ing. Carlos
Franceschi

Enviado por:

Iván José Turmero
Astros

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL
POLITÉCNICA

"ANTONIO JOSÉ DE SUCRE"

VICE-RECTORADO PUERTO ORDAZ

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA
INDUSTRIAL

TRABAJO DE GRADO

Fecha: Septiembre 2004

[1] Tomada de uno de los fabricantes de
detectores del mercado como ejemplo de la determinación
de detectores de Humo y Térmicos.

[2] Fórmulas tomadas de la Norma
Venezolana COVENIN 1040-89.

[3] Este sistema de comunicación
conectada entre Aeropuerto Macagua y el Departamento de
Protección Integral se podrá implantar en un
futuro cuando el Departamento de Protección Integral
haya creado la infraestructura tecnológica básica
y necesaria para transmitir información de emergencia
por incendio simultanea desde cualquier unidad a este
departamento.

[4] Manual de protección contra
incendio, NFPA.

[5] Normas Venezolanas COVENIN 1176-80,
Detectores Generalidades. Normas EEUU NFPA

[6] Existe una tabla estandarizada de
espaciamiento entre detectores según la altura del techo
del espacio a proteger. Esta tabla considera la altura del
techo y el porcentaje de la distancia homologada. Lo determinan
todas las normas de detección automática de
incendios a nivel nacionales e internacionales: Norma
venezolana COVENIN 1176-80, NFPA (EEUU), NTP 185
(España).

Partes: 1, 2, 3
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