CONTRAINCENDIO A BORDO DE ESTABLECIMIENTOS NAVALES
|
|
Título del Test:
![]() CONTRAINCENDIO A BORDO DE ESTABLECIMIENTOS NAVALES Descripción: DAM 13135 |



| Comentarios |
|---|
NO HAY REGISTROS |
|
Se denomina así a cualquier sustancia que tiene la capacidad de incendiar otra, facilitando la combustión e impidiendo el combate del fuego; por ejemplo: Oxígeno, Nitrato de potasio, Peróxido de hidrógeno, etc. El comburente normal es el aire que contiene aproximadamente un 21% de oxígeno. COMBURENTE Se denomina así a cualquier sustancia que tiene la capacidad de incendiar otra, facilitando la combustión e impidiendo el combate del fuego; por ejemplo: Oxígeno, Nitrato de potasio, Peróxido de hidrógeno, etc. El comburente normal es el aire que contiene aproximadamente un _____% de oxígeno. COMBURENTE Se denomina así a cualquier sustancia que tiene la capacidad de incendiar otra, facilitando la combustión e impidiendo el combate del fuego; por ejemplo: _________, Nitrato de potasio, Peróxido de hidrógeno, etc. Es todo aquel material susceptible de arder al mezclarse con un comburente al ser sometido a una fuente de calor. Es la oxidación rápida de los materiales combustibles con fuerte desprendimiento de energía en forma de luz y calor. Fuego Es la __________ de los materiales combustibles con fuerte desprendimiento de energía en forma de luz y calor. Es el fuego que se desarrolla sin control en el tiempo y el espacio. Proceso en el que una o más sustancias (reactivos) se transforman en otras sustancias diferentes (productos de la reacción). Un ejemplo de ___________ es la formación de agua (H2O) producida al reaccionar el oxígeno (O) del aire con el hidrógeno (H2). Proceso de oxidación rápida de una sustancia acompañada de un aumento de calor y frecuentemente de luz. En el caso de los combustibles comunes, el proceso de __________ consiste en una combinación química con el oxígeno de la atmósfera que lleva a la formación de dióxido de carbono, monóxido de carbono y agua, junto con otros productos como dióxido de azufre que proceden de los componentes menores del combustible. Líquidos __________.- Son aquellos líquidos que tienen su punto de inflamación inferior a 38 °C (100 °F) y presión de vapor que no supera los 40 psi a 38 °C. Líquidos Inflamables.- Son aquellos líquidos que tienen su punto de inflamación inferior a ___ °C (100 °F) y presión de vapor que no supera los 40 psi a 38 °C. Líquidos ______________.- Son aquellos con punto de inflamación igual o superior a 38 °C. Líquidos Combustibles.- Son aquellos con punto de inflamación igual o ___________ a 38 °C. Una de las causas más comunes en la mayoría de los incendios que se presentan a bordo de los buques son la falta del estricto apego a los _____________ para efectuar el mantenimiento de los diferentes sistemas de la maquinaria propulsora, así como también la falta de orden y limpieza en los compartimentos destinados al almacenamiento de sustancias inflamables y combustibles. Una de las causas más comunes en la mayoría de los incendios que se presentan a bordo de los buques son la falta del estricto apego a los procedimientos para efectuar el mantenimiento de los diferentes sistemas de la maquinaria propulsora, así como también la falta de orden y __________ en los compartimentos destinados al almacenamiento de sustancias inflamables y combustibles. Los incendios a bordo de los buques son clasificados como ____________ debido al propio diseño de éstos, por tal motivo es sumamente importante apegarse estrictamente, como se ha mencionado a los procedimientos sistemáticos de operación de toda la maquinaria y equipo, así como a las medidas de seguridad ya establecidas, también debe observarse en todo momento el orden y limpieza en las áreas de trabajo aplicando las siguientes disposiciones: • Evitar la acumulación de basura, residuos y desperdicios combustibles tales como estopas y trapos impregnados con aceite, grasa, gasolina o solventes. • Evitar el derrame de aceites o líquidos inflamables sobre la cubierta. • No realizar estibas de materiales inflamables que puedan derramarse y causar riesgos de incendio. • Mantener ordenada y limpia la maquinaria así como también la herramienta. • Aplicar estrictamente los procedimientos sistemáticos para efectuar el mantenimiento y operación de la maquinaria. Los incendios a bordo de los buques son clasificados como estructurales debido al propio diseño de éstos, por tal motivo es sumamente importante apegarse estrictamente, como se ha mencionado a los _______ de toda la maquinaria y equipo, así como a las medidas de seguridad ya establecidas, también debe observarse en todo momento el orden y limpieza en las áreas de trabajo aplicando las siguientes disposiciones: • Evitar la acumulación de basura, residuos y desperdicios combustibles tales como estopas y trapos impregnados con aceite, grasa, gasolina o solventes. • Evitar el derrame de aceites o líquidos inflamables sobre la cubierta. • No realizar estibas de materiales inflamables que puedan derramarse y causar riesgos de incendio. • Mantener ordenada y limpia la maquinaria así como también la herramienta. • Aplicar estrictamente los procedimientos sistemáticos para efectuar el mantenimiento y operación de la maquinaria. Causas indirectas de los incendios: el apriete inadecuado de las _______ de las tuberías, la generación de chispas eléctricas debido a la falta de mantenimiento de las instalaciones eléctricas, mal estado de las tuberías de los diferentes sistemas de combustible, etc.; sin embargo, la causa principal de tales incendios es la falta de aplicación de los procedimientos de seguridad para efectuar el mantenimiento a la maquinaria. Causas indirectas de los incendios: el apriete inadecuado de las uniones de las tuberías, la generación de __________ eléctricas debido a la falta de mantenimiento de las instalaciones eléctricas, mal estado de las tuberías de los diferentes sistemas de combustible, etc.; sin embargo, la causa principal de tales incendios es la falta de aplicación de los procedimientos de seguridad para efectuar el mantenimiento a la maquinaria. Causas indirectas de los incendios: el apriete inadecuado de las uniones de las tuberías, la generación de chispas eléctricas debido a la falta de mantenimiento de las instalaciones eléctricas, mal estado de las __________ de los diferentes sistemas de combustible, etc.; sin embargo, la causa principal de tales incendios es la falta de aplicación de los procedimientos de seguridad para efectuar el mantenimiento a la maquinaria. Causas indirectas de los incendios: el apriete inadecuado de las uniones de las tuberías, la generación de chispas eléctricas debido a la falta de mantenimiento de las instalaciones eléctricas, mal estado de las tuberías de los diferentes sistemas de combustible, etc.; sin embargo, la causa principal de tales incendios es la falta de aplicación de los ___________de seguridad para efectuar el mantenimiento a la maquinaria. Algunas medidas de seguridad para prevenir un incendio a bordo son: • Conocer los materiales combustibles que se almacenan en los compartimentos del buque con el fin de seleccionar adecuadamente los agentes extinguidores que deben emplearse para combatir un probable incendio. • Localizar y combatir el fuego en su fase inicial con la finalidad de evitar que los daños producidos sean mayores. • Suprimir el fuego manualmente o a través de los sistemas fijos de contra incendio con los que cuenta el buque. • Confinar el incendio en el espacio mediante la compartimentación y establecimiento de ________ así como con otros métodos de protección pasiva. • Efectuar las inspecciones necesarias de prevención de incendios consistentes en la revisión de las estaciones de contra incendio, taquillas de reparación y adopción de las condiciones de estanqueidad establecidas, etc. • Familiarización del personal que integra la división de control de averías en el compartimentaje de los buques, así como el reconocimiento de los riesgos existentes en todas las áreas. El ________________ representa los elementos imprescindibles para que se produzca la combustión, es necesario que se encuentren presentes los tres lados del triángulo para que un combustible comience a arder, por este motivo el triángulo es de gran utilidad para explicar cómo podemos extinguir el fuego eliminando uno de los lados del triángulo en superficies que irradien calor sin presencia de flama. los elementos del triángulo del fuego que son: _________, calor y combustible presentes en el proceso de combustión. los elementos del triángulo del fuego que son: oxígeno, ______ y combustible presentes en el proceso de combustión. los elementos del triángulo del fuego que son: oxígeno, calor y ___________ presentes en el proceso de combustión. Es toda sustancia o materia que puede arder en el seno de un gas, dicha sustancia puede encontrarse en estado líquido, sólido o gaseoso, un ejemplo de ello es la gasolina, el papel y el acetileno. Es el agente gaseoso capaz de permitir el desarrollo de la combustión, el comburente principal en la mayoría de los casos es el oxígeno que está presente en la atmosfera. El ambiente a nivel del mar posee 21 % de oxígeno siendo necesario por lo menos 16 % de este para iniciar un incendio. agente oxidante Es el agente gaseoso capaz de permitir el desarrollo de la combustión, el comburente principal en la mayoría de los casos es el oxígeno que está presente en la atmosfera. El ambiente a nivel del mar posee 21 % de oxígeno siendo necesario por lo menos ____ % de este para iniciar un incendio. Es la temperatura o grado de calor que debe adquirir una sustancia o material para su ignición y en consecuencia llevarse a cabo la combustión. Actualmente, se ha descubierto que para que se mantenga citada combustión y se produzca la flama es necesario un cuarto elemento, la _____________ así que al incluirla en el esquema del triángulo del fuego obtenemos el tetraedro del fuego. Actualmente, se ha descubierto que para que se mantenga citada combustión y se produzca la flama es necesario un cuarto elemento, la reacción en cadena así que al incluirla en el esquema del triángulo del fuego obtenemos el _______________. De esta teoría surge el tetraedro del fuego, la razón de usar un tetraedro y no un cuadrado es que cada uno de sus cuatros elementos es directamente adyacente y en conexión con cada uno de los otros elementos, tales elementos son: • Material combustible (agente reductor). • Comburente (agente oxidante). • Calor (energía activadora). • __________________. De esta teoría surge el tetraedro del fuego, la razón de usar un tetraedro y no un cuadrado es que cada uno de sus cuatros elementos es directamente adyacente y en conexión con cada uno de los otros elementos, tales elementos son: • Material combustible (_______________). • Comburente (agente oxidante). • Calor (energía activadora). • Reacción en Cadena. De esta teoría surge el tetraedro del fuego, la razón de usar un tetraedro y no un cuadrado es que cada uno de sus cuatros elementos es directamente adyacente y en conexión con cada uno de los otros elementos, tales elementos son: • Material combustible (agente reductor). • Comburente (_____________). • Calor (energía activadora). • Reacción en Cadena. De esta teoría surge el tetraedro del fuego, la razón de usar un tetraedro y no un cuadrado es que cada uno de sus cuatros elementos es directamente adyacente y en conexión con cada uno de los otros elementos, tales elementos son: • Material combustible (agente reductor). • Comburente (agente oxidante). • Calor (______________). • Reacción en Cadena. Los materiales combustibles se encuentran en la naturaleza en estado sólido, líquido y gaseoso; los materiales combustibles sólidos y líquidos se convierten en vapores o gases antes de entrar en combustión. Es la temperatura mínima a la cual un material combustible o inflamable empieza a desprender vapores sin que éstos sean suficientes para sostener una combustión. Esta temperatura permite que los vapores del combustible alcancen sus límites superior e inferior de explosividad, cada combustible tiene diferente temperatura de inflamación. Es la relación que existe entre el peso de una sustancia sólida o líquida con respecto al agua. Peso Específico.- Es la relación que existe entre el peso de una sustancia sólida o líquida con respecto al agua, puesto que el peso del agua es igual a ____, un líquido con peso específico menor a ____ flotará en la misma (a menos que sea soluble en ella), por otra parte, un peso específico superior a ___ significa que el agua flotará sobre citado líquido: PESO ESPECIFICO DEL DIESEL. PESO ESPECIFICO DE LA GASOLINA. Es la relación existente entre el peso del vapor de un combustible y el peso del aire, considerando que el aire siempre tiene el valor de 1 a presión y temperatura ambiente. Cuando el vapor de cualquier combustible tiene una densidad de vapor mayor a 1, es más pesado que el aire y se mantendrá siempre en la parte inferior del mismo. DENSIDAD ESPECIFICA DEL DIESEL. DENSIDAD ESPECIFICA DE LA GASOLINA. DENSIDAD ESPECIFICA DEL ACETILENO. DENSIDAD ESPECIFICA DEL BUTANO. Es preciso señalar que la gasolina magna que se emplea a bordo de los buques para la operación de las motobombas así como de los motores fuera de borda, despide vapores suficientes para formar mezclas inflamables con el aire a temperaturas ambiente arriba de los ____ °C. Indica la tendencia de un gas o vapor para dispersarse en otro o mezclarse con otro gas o vapor. es la tendencia de un líquido a evaporarse, los líquidos como el alcohol y la gasolina debido a su conocida tendencia a evaporarse rápidamente son llamados líquidos ___________. Límites de____________. Son los límites máximos y mínimo de la concentración de un combustible dentro de un medio oxidante, por lo que la llama una vez iniciada, continúa propagándose a presión y temperatura especificadas. Límite __________ de Inflamabilidad.- Se define como la máxima concentración de gas o vapor (% por volumen en aire) que se inflama si hay una fuente de ignición presente a temperatura ambiente. Límite __________ de Inflamabilidad.- Se define como la mínima concentración de gas o vapor inflamable (% por volumen en aire) que se inflama si hay una fuente de ignición presente a temperatura ambiente. La mezcla aire-gasolina con menos de 1% de vapor de gasolina se considera “mezcla pobre”, por lo tanto la propagación de la llama no ocurrirá al contacto con una fuente de ignición; por otra parte la mezcla aire-gasolina que contiene ___% de vapor de gasolina se denomina “mezcla rica”, ocurriendo la propagación de la llama al contacto con una fuente de ignición. Se refiere a aquellas proporciones de mezcla de aire con alguna sustancia combustible entre las que se pueda producir una inflamación; para que se presente la combustión, debe existir una mezcla de vapor del combustible y aire en proporciones adecuadas. Es la temperatura mínima a la cual un material combustible desprende vapor suficiente para iniciar y sostener una combustión, también se define como la temperatura mínima que se requiere para que el vapor de un combustible que se encuentran dentro de sus límites superior e inferior de explosividad se incendie. Es la temperatura crítica a la cual los cuerpos sólidos se convierten en líquidos. Es la temperatura en la cual ocurre el flujo continuo de burbujas de vapor de un líquido que se está calentando en un recipiente abierto; es decir, la temperatura a la que la tensión de vapor de un líquido es igual a la presión exterior que se ejerce sobre él. Es la transferencia de energía de una parte a otra de un cuerpo, o entre diferentes cuerpos en virtud de una diferencia de temperatura. El _______ es energía en tránsito y siempre fluye de una zona de mayor temperatura a una zona de menor temperatura. temperatura o grado de calor que debe adquirir una sustancia o material para su posible ignición y en consecuencia iniciarse en la combustión. Es la propiedad de un cuerpo que determina si está o no en equilibrio térmico. Se presenta en los quemadores, hogares de calderas y en sopletes de los equipos de oxicorte. Son generadas en tableros eléctricos, contactos, apagadores, arcos de soldadura eléctrica y en las terminales flojas del cableado. Es la reacción química, rápida o lenta, que sufren los materiales independientemente de cualquier fuente de calor externa. Estos pueden generar chispas con la suficiente energía para iniciar la combustión, este tipo de chispas se producen al golpear o ____________ metales, principalmente cuando se emplean herramientas de golpe. Los circuitos eléctricos están expuestos al flujo de corriente de acuerdo al calibre del cable, el cual al sobrecargarse tiende a calentarse pudiendo llegar a prenderse su forro protector. El flujo de líquidos y gases a través de tuberías y equipos generan _______________ que se acumula hasta ciertos niveles, cuando dichas tuberías son aterrizadas producen descargas eléctricas que generan chispas que llegan a alcanzar temperaturas de hasta 350 °C, razón por la cual todos los equipos deben estar conectados a tierra a fin de que se disipe la corriente estática acumulada. Gas incoloro e inoloro no flamable que promueve y acelera la combustión; elemento importante del triángulo del fuego sin el cual no existe combustión. A presión atmosférica la atmósfera contiene 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y 1% de otros gases; cuando aumenta la concentración de oxígeno en el aire por arriba del ____% se vuelve extremadamente peligroso en presencia de materiales combustibles, existiendo el riesgo de desencadenar reacciones violentas y explosivas. La fase inicial de un incendio también denominada “fase ___________” es aquella en la que el incendio es pequeño y controlable, sin embargo, si no se cuenta con el equipo adecuado para combatirlo puede extenderse y quedar rápidamente fuera de control. Fuego que se produce con materiales combustibles sólidos comunes tales como madera, papel, textiles, cauchos y plásticos termoestables (plásticos que no se deforman por la acción de la temperatura, como resultado se obtiene un material muy duro y rígido que no se reblandece con el calor por lo cual no se puede reprocesar como el poliéster y el poliuretano), cuando se produce un fuego al quemarse el material sólido este se agrieta, produce cenizas y brasas; su principal agente extintor es el agua. Clase “A”.- Fuego que se produce con materiales combustibles sólidos comunes tales como madera, papel, textiles, cauchos y plásticos termoestables (plásticos que no se deforman por la acción de la temperatura, como resultado se obtiene un material muy duro y rígido que no se reblandece con el calor por lo cual no se puede reprocesar como el poliéster y el poliuretano), cuando se produce un fuego al quemarse el material sólido este se agrieta, produce cenizas y brasas; su principal agente extintor es el _________. Fuego que se produce con la mezcla de un gas como el butano o propano con el aire, así como también con la mezcla de los vapores que se desprenden de líquidos inflamables y/o combustibles, grasas y plásticos termoplásticos (plásticos que se deforman por la acción de la temperatura y se puede moldear repetidamente) por ejemplo el Policloruro de Vinilo (PVC) y el Nylon;. Clase “B”.- Fuego que se produce con la mezcla de un gas como el butano o propano con el aire, así como también con la mezcla de los vapores que se desprenden de líquidos inflamables y/o combustibles, grasas y plásticos termoplásticos (plásticos que se deforman por la acción de la temperatura y se puede moldear repetidamente) por ejemplo el Policloruro de Vinilo (PVC) y el Nylon; generalmente para su extinción se utilizan _________ comunes, polvos secos multiusos, anhídrido carbónico, espumas e hidrocarburos halogenados. Fuego que se produce en instalaciones eléctricas, motores, etc; requieren de una sustancia extintora que no sea conductora de electricidad; su principal agente extintor es el polvo químico seco y el agua destilada. Clase “C”.- Fuego que se produce en instalaciones eléctricas, motores, etc; requieren de una sustancia extintora que no sea conductora de electricidad; su principal agente extintor es el _____________ y el agua destilada. Fuego que se produce en metales relativos, es decir que tiene relativamente baja temperatura de fundición tales como Magnesio, Sodio, Potasio, Circonio, Titanio, etc. Para el control de este tipo de fuego se han desarrollado técnicas especiales y equipos de extinción normalmente a base de cloruro de sodio con aditivo de fosfato tricálcico, o compuestos de grafito y coque (combustible sólido formado por la destilación de carbón bituminoso calentado a temperaturas de 500 a 1100 °C sin contacto con el aire). Los extintores comunes no deben usarse en este tipo de incendios ya que en la mayoría de los casos existe el peligro de aumentar la intensidad del fuego debido a una reacción química entre el agente y el metal ardiente. Clase “D”.- Fuego que se produce en metales relativos, es decir que tiene relativamente baja temperatura de fundición tales como Magnesio, Sodio, Potasio, Circonio, Titanio, etc. Para el control de este tipo de fuego se han desarrollado técnicas especiales y equipos de extinción normalmente a base de ________________ con aditivo de fosfato tricálcico, o compuestos de grafito y coque (combustible sólido formado por la destilación de carbón bituminoso calentado a temperaturas de 500 a 1100 °C sin contacto con el aire). Los extintores comunes no deben usarse en este tipo de incendios ya que en la mayoría de los casos existe el peligro de aumentar la intensidad del fuego debido a una reacción química entre el agente y el metal ardiente. Fuego que se produce con aceites vegetales, grasas, cochambre etc. encontrándose comúnmente en cocinas industriales; su principal agente extintor es a base de acetato de potasio. Clase “K”.- Fuego que se produce con aceites vegetales, grasas, cochambre etc. encontrándose comúnmente en cocinas industriales; su principal agente extintor es a base de ______________. Fuego Clase_____. El agente extinguidor más recomendable es el agua, este agente enfría el combustible por debajo de su punto de auto ignición, el agua al convertirse en vapor incrementa su volumen 1700 veces, por lo que se lleva a cabo la extinción del fuego por “sofocamiento por vapor”. Fuego Clase A El agente extinguidor más recomendable es el agua, este agente enfría el combustible por debajo de su punto de auto ignición, el agua al convertirse en vapor incrementa su volumen 1700 veces, por lo que se lleva a cabo la extinción del fuego por “____________ por vapor”. también pueden utilizarse ________________ especiales para uso en fuego de clases A, B y C. Cuando se aplica polvo polivalente contra incendios de combustibles sólidos, el fosfato mono amónico se descompone por el calor produciendo residuos pegajosos (ácido meta fosfórico) sobre el material incendiado, este residuo aísla el material incandescente del oxígeno extinguiendo así el fuego e impidiendo su re-ignición. también pueden utilizarse agentes químicos secos especiales para uso en fuego de clases _____. Cuando se aplica polvo polivalente contra incendios de combustibles sólidos, el fosfato mono amónico se descompone por el calor produciendo residuos pegajosos (ácido meta fosfórico) sobre el material incendiado, este residuo aísla el material incandescente del oxígeno extinguiendo así el fuego e impidiendo su re-ignición. también pueden utilizarse agentes químicos secos especiales para uso en fuego de clases A, B y C. Cuando se aplica polvo polivalente contra incendios de combustibles sólidos, el fosfato mono amónico se descompone por el calor produciendo residuos pegajosos (ácido meta fosfórico) sobre el material incendiado, este residuo ______ el material incandescente del oxígeno extinguiendo así el fuego e impidiendo su re-ignición. Fuego Clase ____: Los agentes extinguidores más recomendados para esta clase de fuego son las espumas, nubes de agua, agentes halogenados, bióxido de carbono y químicos secos, ya que tal fuego se presenta cuando existe mezcla de vapor del combustible y aire sobre la superficie de líquidos flamables tales como grasas, gasolinas y aceites lubricantes; para extinguirlos se requiere de un efecto sofocante o inhibidor del combustible. Fuego Clase B: Los agentes extinguidores más recomendados para esta clase de fuego son las espumas, nubes de agua, agentes halogenados, bióxido de carbono y químicos secos, ya que tal fuego se presenta cuando existe mezcla de vapor del combustible y aire sobre la superficie de líquidos flamables tales como grasas, gasolinas y aceites lubricantes; para extinguirlos se requiere de un efecto __________ o inhibidor del combustible. Fuego Clase B: Los agentes extinguidores más recomendados para esta clase de fuego son las espumas, nubes de agua, agentes halogenados, bióxido de carbono y químicos secos, ya que tal fuego se presenta cuando existe mezcla de vapor del combustible y aire sobre la superficie de líquidos flamables tales como grasas, gasolinas y aceites lubricantes; para extinguirlos se requiere de un efecto sofocante o ___________ del combustible. Fuego Clase ____: Los agentes extinguidores más recomendados para esta clase de fuego son el polvo químico seco, bióxido de carbono y líquidos vaporizantes como el agua destilada pulverizada, ya que como esta clase de fuego se presenta en equipos eléctricos energizados, deben emplearse agentes extinguidores no conductores de electricidad. Fuego Clase C: Los agentes extinguidores más recomendados para esta clase de fuego son el polvo químico seco, bióxido de carbono y líquidos vaporizantes como el agua destilada pulverizada, ya que como esta clase de fuego se presenta en equipos eléctricos energizados, deben emplearse agentes extinguidores ___________ de electricidad. Fuego Clase _____: Los agentes extinguidores más recomendados para esta clase de fuego son el MET L-X (cloruro de sodio) y el LITH-X; únicamente en casos extremos y con personal debidamente equipado y capacitado puede utilizarse el agua en metales reactivos. Fuego Clase D: Los agentes extinguidores más recomendados para esta clase de fuego son el MET L-X (cloruro de sodio) y el LITH-X; únicamente en casos extremos y con personal debidamente equipado y capacitado puede utilizarse el _____ en metales reactivos. Finalmente Fuego Clase ___: Los agentes extinguidores más recomendados son el potasio húmedo, bióxido de carbono y los polvos químicos; estos agente extinguidores inhiben la re-ignición del aceite por 20 minutos o hasta disminuir la temperatura aproximadamente a 15.5 ºC. Finalmente Fuego Clase K: Los agentes extinguidores más recomendados son el potasio húmedo, bióxido de carbono y los polvos químicos; estos agente extinguidores _____ la re-ignición del aceite por 20 minutos o hasta disminuir la temperatura aproximadamente a 15.5 ºC. Se basa en la eliminación del calor para evitar que la combustión continúe. Un agente que absorbe gran cantidad de calor y que enfría de forma muy eficiente es el agua que aplicada adecuadamente es de gran utilidad; generalmente se puede obtener en cantidades suficientes y la cantidad de calor que absorbe cuando cambia del estado líquido a vapor es 10 veces mayor que la de cualquier otro agente extintor. Cuando se elimina o reduce considerablemente el porcentaje de oxígeno contenido en la atmósfera donde se desarrolla al fuego, éste se apagará. Consiste en retirar el combustible de un incendio lo cual no siempre es factible, ya que en ocasiones es una tarea difícil, tardada y peligrosa, pero en otros casos es tan simple como cerrar una válvula. Consiste en la interrupción de la transmisión de calor de unas partículas a otras del combustible interponiendo elementos catalizadores entre ellas. Un ejemplo de ello es la utilización de compuestos químicos que reaccionan con los distintos componentes de los vapores combustibles neutralizándolos, tal es el caso del empleo de los polvos químicos. Fase __________.- En esta fase del incendio, el aire contiene una gran cantidad de oxígeno y el fuego se encuentra produciendo Vapor de Agua (H2O), Bióxido de Carbono (CO2), Monóxido de Carbono (CO), pequeñas cantidades de Bióxido de Azufre (SO2) así como otros gases. Fase___________ Puede mantenerse por horas antes de que se inicien las llamas. Fase___________ La temperatura del compartimento es superior a los 30º C. Fase___________ La temperatura de la llama es aproximadamente de 538º C. Fase___________ El contenido de oxígeno en el compartimento es de alrededor de 20 y 21 %, el calor y los gases se concentran en la parte superior del compartimento. Fase___________ El acceso al compartimento puede ser posible sin equipo de protección. Fase___________ El inicio del fuego se genera una pluma de gases calientes. Fase___________ Al llegar citados gases calientes al cielo del compartimento, estos se desplazan lateralmente. Fase _______.- En esta fase se presenta la libre combustión del fuego, el aire rico en oxigeno es lanzado hacia la llama y a medida que los gases calientes se expanden lateralmente desde el cielo hasta la cubierta forzando al aire relativamente más frío hacia la parte inferior del compartimento facilitando la ignición de los materiales combustibles; el aire caliente es perjudicial para las vías respiratorias. Fase _______.- Es incendio libre o en etapa de producción de flamas, es caracterizado por el quemado rápido de los combustibles en el área. Fase _______.- La temperatura de la llama es aproximadamente de 700º C. Fase _______.- La temperatura ambiente se encuentra por arriba de los 60º C. Fase _______.- El acceso al compartimento es posible únicamente empleando equipos de protección personal y de respiración autónomo. Fase _______.- El fuego arde libremente y comienza a formarse el balance térmico. Fase _______.- Al chocar los gases calientes con los mamparos empiezan a descender a través de los mismos. Fase _______.- Dentro del compartimento incendiado se estratifican los gases. Fase _______.- Se forman dos zonas de presión en el compartimento incendiado, alta en la parte superior y baja en la parte inferior. Fase _______.- Se presenta el fenómeno de envolvimiento de llama o “Rollover”. Fase _______.- Se presenta el fenómeno de combustión súbita generalizada o “Flashover”. Fase _______.- El contenido de oxígeno en el compartimento es menor de 19.5 %. Fase ____________.- Es la tercera fase de un incendio en la cual la llama deja de existir si el compartimento se encuentra cerrado. A partir de este momento la combustión es reducida a brasas incandescentes; el compartimento se llena de humo denso y gases hasta un punto en el que se ve forzado a salir al exterior por el aumento de la presión. Se genera hidrógeno y metano de los materiales combustibles que se encuentran en el área; estos gases combustibles serán añadidos a aquellos producidos por el fuego y posteriormente se incrementará el peligro existiendo la posibilidad de Explosión de Flujo de Aire en Retroceso (BACKDRAFT). Fase Latente.- Es la tercera fase de un incendio en la cual la llama deja de existir si el compartimento se encuentra cerrado. A partir de este momento la combustión es reducida a brasas incandescentes; el compartimento se llena de humo denso y gases hasta un punto en el que se ve forzado a salir al exterior por el aumento de la presión. Se genera hidrógeno y metano de los materiales combustibles que se encuentran en el área; estos gases combustibles serán añadidos a aquellos producidos por el fuego y posteriormente se incrementará el peligro existiendo la posibilidad de Explosión de Flujo de Aire en Retroceso (____________). Fase _________.- Temperatura ambiente superior a los 700º C. Fase _________.- Temperatura de las brasas es de aproximadamente 500 a 800º C. Fase _________.- El contenido de oxígeno en el compartimento es menos al 16 %. Fase _________.- No es posible el acceso al compartimento, aun empleando equipo de protección. Fase _________.- Se pueden presentar los fenómenos de retro explosión o Backdraft. Métodos de transferencia de calor _______________.- Se produce entre dos cuerpos por contacto entre ellos o, en el caso de un solo cuerpo, dentro de sí mismo; aunque se presenta en materiales líquidos y gaseosos, es en los sólidos donde se aprecia con mayor claridad y donde tiene mayor importancia; éste tipo de transferencia de calor representa el movimiento vibratorio en el que las moléculas chocan contra otras transfiriéndose energía. Al inicio de los incendios la transferencia de calor tiene mucha relevancia ya que las diferencias de temperatura entre los materiales son más evidentes. Métodos de transferencia de calor ___________.- Es el mecanismo predominante de transferencia de calor que produce la propagación horizontal de los incendios. Los movimientos ondulatorios (ondas electromagnéticas) se propagan en todas las direcciones, produciéndose hasta en vacío, por lo que no necesita cuerpos sólidos ni fluidos para su transferencia de calor. ______________.- Es la transferencia de calor que se produce por la mezcla de un fluido líquido o gas, con otro de menor temperatura; para que se produzca esta mezcla tiene que haber movimiento del fluido, es por esto que la convección no se presenta en los materiales sólidos. Un fluido tiene menor densidad cuanto mayor sea su temperatura. Es un aparato compuesto por un recipiente metálico de forma cilíndrica que contiene el agente extinguidor pudiendo ser: polvo químico seco, líquido o gas, el cual es expulsado bajo presión con el fin de extinguir o suprimir el fuego; los extintores son considerados como la primera línea de defensa con la capacidad suficiente para poder combatir un incendio de proporciones limitadas. Es la materia que contiene el interior del extintor. El gas impulsor suele ser ____________ ó CO2, aunque a veces se emplea aire comprimido, el único agente extintor que no requiere gas impulsor es el CO2; los polvos secos y los halones requieren un gas impulsor exento de humedad como puede ser el nitrógeno o el CO2 seco. El gas impulsor suele ser nitrógeno ó _____, aunque a veces se emplea aire comprimido, el único agente extintor que no requiere gas impulsor es el CO2; los polvos secos y los halones requieren un gas impulsor exento de humedad como puede ser el nitrógeno o el CO2 seco. El gas impulsor suele ser nitrógeno ó CO2, aunque a veces se emplea aire comprimido, el único agente extintor que no requiere gas impulsor es el ____; los polvos secos y los halones requieren un gas impulsor exento de humedad como puede ser el nitrógeno o el CO2 seco. El _____ es el agente extinguidor más empleado para extinguir incendios y como se mencionó anteriormente se emplea en estado seco como impulsor de otros agentes extinguidores de polvo seco, agua y espumas. El ___________ es empleado en ocasiones en sustitución del CO2 seco como impulsor de extintores de polvo, agua, espuma y halones. El ______ solo se utiliza para presurizar extintores de agua. Nota: Los gases impulsores _________ no son empleados con los polvos químicos secos así como con halones ya que perjudican sus características extintoras. Son cilindros de acero diseñados para soportar contener Dióxido de Carbono a alta presión y descargarlo a través de tuberías y mangueras flexibles al ser abierta la válvula de descarga. Algunos tipos de extinguidores son portátiles con pequeñas mangueras y proporcionadores de plástico que sirve para rociar el ______. EL tiempo de descarga de los extintores portátil de 15 y 20 lbs. es de aproximadamente 40 segundos y la extinción se logra por enfriamiento y sofocación. Son cilindros de acero diseñados para soportar contener Dióxido de Carbono a alta presión y descargarlo a través de tuberías y mangueras flexibles al ser abierta la válvula de descarga. Algunos tipos de extinguidores son portátiles con pequeñas mangueras y proporcionadores de plástico que sirve para rociar el CO2. EL tiempo de descarga de los extintores portátil de 15 y 20 lbs. es de aproximadamente ____ segundos y la extinción se logra por enfriamiento y sofocación. Son cilindros de acero diseñados para soportar contener Dióxido de Carbono a alta presión y descargarlo a través de tuberías y mangueras flexibles al ser abierta la válvula de descarga. Algunos tipos de extinguidores son portátiles con pequeñas mangueras y proporcionadores de plástico que sirve para rociar el CO2. EL tiempo de descarga de los extintores portátil de 15 y 20 lbs. es de aproximadamente 40 segundos y la extinción se logra por _________ y sofocación. ________________ logran la extinción rompiendo la reacción en cadena del combustible que se quema, se utilizan principalmente para extinguir fuegos de líquidos inflamables. Por no ser conductores eléctricamente, también pueden emplearse contra fuegos donde se involucren equipos eléctricos bajo tensión. Los polvos secos logran la extinción rompiendo la ______________________ del combustible que se quema, se utilizan principalmente para extinguir fuegos de líquidos inflamables. Por no ser conductores eléctricamente, también pueden emplearse contra fuegos donde se involucren equipos eléctricos bajo tensión. El Polvo Químico Seco no es recomendable que se utilice sobre componentes eléctricos delicados o relés, como por ejemplo: centrales telefónicas y recintos de computadores, ya que podrían dañar la operatividad de éstos equipos. Después de la extinción del fuego, el polvo debe ser retirado de todas las superficies que no han sido dañadas ya que es ligeramente corrosivo. Los polvos secos logran la extinción rompiendo la reacción en cadena del combustible que se quema, se utilizan principalmente para extinguir fuegos de líquidos inflamables. Por no ser conductores eléctricamente, también pueden emplearse contra fuegos donde se involucren equipos __________ bajo tensión. El Polvo Químico Seco no es recomendable que se utilice sobre componentes eléctricos delicados o relés, como por ejemplo: centrales telefónicas y recintos de computadores, ya que podrían dañar la operatividad de éstos equipos. Después de la extinción del fuego, el polvo debe ser retirado de todas las superficies que no han sido dañadas ya que es ligeramente corrosivo. Siempre debe combatirse el fuego dando la __________ a la corriente de aire imperante. La descarga del extintor debe hacerse a la _____ de las flamas; emplee toda la carga del extintor hasta estar seguro que se extinguió totalmente el fuego. Revisión de extintores.- Los extintores deben revisarse al momento de su instalación y posteriormente a intervalos no mayores de _______. Colóquese a una distancia de entre _____ metros cuando se utilicen extintores de P.Q.S. y de 3 y 5 metros cuando se utilicen extintores de CO2; dirija la boquilla de descarga a la base del fuego. Colóquese a una distancia de entre 5 y 7 metros cuando se utilicen extintores de P.Q.S. y de _____ metros cuando se utilicen extintores de CO2; dirija la boquilla de descarga a la base del fuego. |





