jueves, 30 de mayo de 2013
miércoles, 29 de mayo de 2013
@TecniTipsGANB #17
NFPA 101
CÓDIGO DE SEGURIDAD HUMANA
Capítulo 1 Administración
SECCIÓN 1.2 ALCANCE.
1.2.1* Peligro para la Vida Humana en Incendios. El Código
está dirigido a aquellos aspectos de la construcción, la protección y las
ocupaciones necesarias para minimizar el peligro para la vida humana en los
incendios, incluyendo humo, emanaciones y situaciones de pánico.
1.2.2 Medios de Egreso. El Código identifica los criterios
mínimos para el diseño de los medios de egreso para permitir el rápido escape
de los ocupantes de los edificios, o cuando sea deseable, hacia áreas seguras
dentro de los edificios.
1.2.3 Otras Consideraciones. El Código incluye otras
consideraciones que son esenciales para la seguridad humana al reconocer el
hecho de que la seguridad de la vida humana es más que un asunto de egreso. El
Código también está dirigido a aspectos y sistemas de protección, servicios de
los edificios, aspectos operativos, actividades de mantenimiento y otros
requisitos en reconocimiento del hecho de que alcanzar un grado aceptable de
seguridad humana depende de medios de protección adicionales para proveer
tiempos de egreso adecuados o protección para las personas expuestas a un
incendio.
1.2.4 Aspectos No Considerados. El Código no tiene el objeto
de abarcar lo siguiente: (1) *Los aspectos generales de prevención contra
incendios o construcción de edificios que generalmente son una función de los
códigos de prevención de incendios y construcción de edificios (2) La prevención de daños personales
producidos por negligencia de un individuo (3) La preservación de la propiedad
contra la pérdida por incendios.
SECCIÓN 1.3* PROPÓSITO
1.3.1* Propósito del Código. El propósito de este Código es
proporcionar los requisitos mínimos, con la debida consideración hacia la
función, para el diseño, la operación, y
el mantenimiento de edificios y estructuras para la seguridad de la vida humana
contra los incendios. Sus cláusulas son también aplicables a la seguridad de la
vida humana en emergencias similares.
SECCIÓN 1.4* APLICACIÓN
1.4.1* Edificios y Estructuras Nuevos y Existentes. El
Código es aplicable a construcciones nuevas y a edificios existentes y a
estructuras existentes.
1.4.2 Vehículos y Naves. El Código es aplicable a vehículos,
naves y otros transportes similares, según lo definido en la Sección 11.6; en
ese caso tales vehículos y naves deberán ser considerados como un edificio.
lunes, 27 de mayo de 2013
@TecniTipsGANB #16
Sistemas de Detección de Gases
Sistema ideal para detectar emisiones fugitivas en válvulas, tanques, cañerías, recipientes varios como así también perdidas de SF6 (hexafluoruro de azufre) en subestaciones eléctricas.
La cámara láser – infrarroja produce imágenes de video en tiempo real que pueden ser vistas en cualquier monitor estándar. Mas de 80 (ochenta) tipos distintos de gases han sido detectados con este sistema.
Este sistema de detección de gases presenta una ventaja considerable con respecto a las otras técnicas usadas para detectar perdida de gases o emisiones fugitivas. La ventaja mas importante es el área de cobertura que ofrece la cámara Láser-infrarroja. También otra ventaja importante es que con esta técnica no es necesario que el operador este en la proximidad de la perdida. Cualquier otra técnica requeriría que el operador se encuentre cerca de la fuente. Con esta camara Láser-Infrarroja el operador puede visualizar las mismas desde el nivel del piso hasta unos 30 mts ( ~100 pies) de distancia hacia arriba, abajo ,adelante etc.
Especialmente ventajoso es en las áreas de media y alta tensión que en los momentos de operación es imposible su inspección y en especial la detección de perdidas de los circuitos de gas S F6 cuando los compresores están operando.
viernes, 24 de mayo de 2013
@TecniTipsGANB #15
Sistemas de Agua Tubería Seca
El sistema de tubería seca se instala con frecuencia en áreas sometidas a bajas temperaturas con riesgo de heladas, tales como almacenes sin calefacción, muelles de carga y estadios al aire libre.
El sistema de tubería seca es similar al de tubería mojada, con la diferencia de que la tubería está cargada con aire comprimido o nitrógeno en lugar de con agua. Lo ingenioso de su diseño la previene contra falsos disparos debidos, por ejemplo, a variaciones bruscas de presión a la entrada. Y puesto que no necesita agua de cebado, no hay problemas de filtración hacia la cámara intermedia u otros compartimentos del sistema. Todos los componentes del sistema son suficientemente duraderos como para proporcionar muchos años de funcionamiento fiable.
La válvula seca F-1 tiene un cuerpo de acero dúctil diseñado con todas las posibilidades de ahorro de mano de obra que se esperan de un producto Viking. Las válvulas de 3″ (70 mm), 4″ (100 mm) y 6″ (150 mm) tienen únicamente 4 tornillos en su tapa de registro por lo que acceder a su clapeta es más rápido. Además, el rearme es rápido y responde con seguridad al primer intento.
El ahorro en mano de obra supone menores costos de instalación. El sistema de tubería seca se instala con frecuencia en áreas sometidas a bajas temperaturas con riesgo de heladas, tales como almacenes sin calefacción, muelles de carga y estadios al aire libre.El sistema de tubería seca es similar al de tubería mojada, con la diferencia de que la tubería está cargada con aire comprimido o nitrógeno en lugar de con agua. Lo ingenioso de su diseño la previene contra falsos disparos debidos, por ejemplo, a variaciones bruscas de presión a la entrada. Y puesto que no necesita agua de cebado, no hay problemas de filtración hacia la cámara intermedia u otros compartimentos del sistema. Todos los componentes del sistema son suficientemente duraderos como para proporcionar muchos años de funcionamiento fiable.La válvula seca F-1 tiene un cuerpo de acero dúctil diseñado con todas las posibilidades de ahorro de mano de obra que se esperan de un producto Viking. Las válvulas de 3″ (70 mm), 4″ (100 mm) y 6″ (150 mm) tienen únicamente 4 tornillos en su tapa de registro por lo que acceder a su clapeta es más rápido. Además, el rearme es rápido y responde con seguridad al primer intento.
jueves, 23 de mayo de 2013
@TecniTipsGANB #14
Redes de Rociadores
Las redes de rociadores son el sistema más eficaz para la lucha contra el fuego. Un sistema de rociadores correctamente diseñado y ejecutado garantiza un control del fuego en su inicio evitando que se propague al resto de instalaciones.
El diseño de una red de rociadores es un proceso complejo que exige cálculos hidráulicos detallados para asegurar el suministro de agua necesario en cada rociador en función de su factor de diseño. El correcto dimensionamiento de los ramales de tubería y de los colectores principales permite ajustar los costes a la vez que garantiza su funcionamiento.
miércoles, 22 de mayo de 2013
@TecniTipsGANB #13
Sistemas de CO2
Los sistemas de extinción con GAS CO2, tienen la versatilidad de descargarse de dos maneras, como Inundación Total o como Aplicación Local sobre el equipo a proteger. Este gas no daña los equipos, no conduce electricidad y no deja residuos, son aplicados EXCLUSIVAMENTE en ambientes NO OCUPADOS normalmente por personas, por ello se restringe la entrada al lugar hasta que el área este despejada.
Existen dos tipos de Sistemas a base de GAS CO2, según su configuración pueden ser de baja o alta presión, todo dependerá de las dimensiones del recinto a proteger. Los sistemas de GAS CO2 han sido instalados con gran efectividad en Tanques de Inmersión, Generadores y Paneles Eléctricos, Turbinas de Gas, Aplicaciones Marinas, Pisos falsos en salas de Computación, Cuartos de Control no Ocupados, entre otros.
martes, 21 de mayo de 2013
@TecniTipsGANB #12
Sistemas de Espuma
La espuma es un agente extintor empleado principalmente para combatir incendios clase B, osea aquellos que involucran sustancias inflamables. Puede emplearse para proteger almacenamientos de tanques de combustibles, pinturas, etc., también equipos y áreas de trabajo donde se manejan estas sustancias como plantas químicas, hangares de reparación de aviones, etc. La espuma se forma a base de un agente espumante, el cual se mezcla con agua en un equipo proporcionador, formando una solución. Esta solución pasa luego a los dispositivos generadores de espuma, produciéndose una aireación de la solución que se transforma en espuma.
La espuma forma una capa que cubre las superficies combustibles, produciendo un doble efecto de enfriar y evitar el contacto con el aire. Además evita la emanación de vapores combustibles previniendo la reiniciación del fuego. También tiene la característica de adherirse a las superficies que cubre, protegiéndolas de fuegos adyacentes.
La relación volumétrica entre la espuma generada y la solución que ingresa al dispositivo de aireación, determina la relación de expansión de la espuma. Las espumas efectúan un cubrimiento superficial, tiene relaciones de expansión típicas del orden de 1 a 6. Hay espumas de alta expansión que logran una relación de expansión hasta de 1 a 1.000, y se usan para combatir incendios tridimensionales, o sea cuando el fuego no está originado en una superficie sino en un volumen, como por ejemplo en una bodega de tambores en varios niveles de almacenamiento: La espuma de alta expansión actúa por inundación total de todo el volumen del recinto.
Los dispositivos aireadores o generadores de espuma propiamente dichos, son de varias formas dependiendo de la forma de aplicarla. Para baja expansión, puede aplicarse mediante monitores, cámaras de espuma para tanques de combustible, rociadores de espuma, boquillas manuales. Para alta expansión, se aplica mediante generadores de alta expansión.
Los agentes espumantes también son de varios tipos, dependiendo del tipo de espuma a generar y de la naturaleza de las sustancias inflamables a proteger. Por lo general, los sistemas de espuma operan como un sistema de inundación total. Están controlados por una válvula tipo diluvio, accionada mediante un sistema de detección.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)





